Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 22:17, контрольная работа
Инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг являются стандартизация, метрология и сертификация.Стандартизация создает организационно-техническую основу изготовления высококачественной продукции, специализации и кооперирования производства, придает ему свойства самоорганизации.
1.Введение………………………………………………………………………....
2 Экономическая природа акцизов……………………………….…………….5
1. Перечень товаров, облагаемых акцизами и подакцизного минерального сырья……………………………………………………………………………….9
2. …………………………………..10
3. Выбор и обоснование схемы сертификации на услугу и оформление необходимых документов по сертификации………………………………..14
Список литературы……………………………………………………………28
Приложение
вольт
В
V
То же
Электродви-жущая сила
вольт
В
V
То же
Электрическая емкость
Фарада
Ф
F
Фарада – емкость конденсатора, между обкладками которого при заряде 1 Кл возникает напряжение 1 В.
Электрическое сопротивление, r,R
ом
Ом
Ώ
Ом – сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1 А возникает напряжение 1 В.
Удельное электрическое сопротивление,
ом-м
Ом·м
Ω·m
Ом-метр – удельное электрическое сопротивление, при котором цилиндрический прямолинейный проводник площадью поперечного сечения 1 м2 и длиной 1 м имеет сопротивление 1 Ом.
Электрическая проводимость, G
сименс
См
S
Сименс – электрическая проводимость проводника сопротивлением 1 Ом.
Удельная электрическая проводимость,
сименс на метр
См/м
S/m
Сименс
на метр – удельная электрическая
проводимость, при которой цилиндрический
прямолинейный проводник
Магнитная индукция, В
тесла
Тл
Т
Тесла –
магнитная индукция, при которой
магнитный поток через попереч-
Магнитный поток, Ф
вебер
Вб
Wb
Вебер – магнитный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном с ним контуре сопротивле-нием 1 Ом проходит количество электричества 1 Кл.
Напряженность магнитного поля, Н
Ампер на метр
А/м
A/m
Ампер на метр – напряженность магнитного поля в центре длинного соленоида с n витками на каждый метр длины, по которым проходит ток силой 1/n А.
Индуктивность, L
генри
Гн
Н
Генри – индуктивность контура, с которым при силе постоянного тока в нем 1 А сцепляется магнитный поток 1 Вб.
Магнитный момент электрического тока, р
ампер-квадратный метр
А·м2
A·m2
Ампер-квадратный метр - магнитный момент электрического тока силой 1 А, проходящего по плоскому конту-ру площадью 1 м2.
Намагничен-ность, J
ампер на метр
А/м
A/m
Ампер на метр – намагничен-ность, при которой вещество объемом 1 м3 имеет магнитный момент 1 А·м2.
Электромаг-нитная энергия, W
джоуль
Дж
J
Джоуль – электромагнит-ная энергия, эквивалентная механической работе 1 Дж.
Таблица 6
Соотношение
между электромагнитными
и некоторыми другими единицами.
Физическая величина
Перевод из единиц СИ
Перевод в единицы СИ
Заряд
1 Кл = 2,78·10-4 а·ч
1 А·ч =3600 Кл
Электрическая емкость
1 Ф = 9·1011 см
1 см = 1/9·10-11 Ф
Магнитная индукция
1 Тл = 1·104 гс
1 гс = 1·10-4 Тл
Магнитный поток
1 Вб = 1·108 мкс
1 мкс = 1·10-8 Вб
Напряженность магнитного поля
1 А/м = 1,26·10-2 э
1 э = 79,6 А/м
Индуктивность
1 Гн = 1·109 см
1 см = 1·10-9 Гн
Акустические единицы.
Хотя Международная система единиц рекомендуется для всех областей науки и техники, в акустике широкое применение сохранила система СГС. Ниже, в таблице 4 приведены важнейшие акустические величины в СИ и в таблице 5 дана их связь с единицами системы СГС.
Таблица 7
Объективные характеристики механических волновых процессов.
Величина и ее обозначение
Уравнение
для определения единицы
Единица измерения
Сокращенное обозначение
Частота
Гц
Звуковое давление р
ньютон на квадратный метр
(паскаль)
Плотность звуковой энергии
джоуль на кубический метр
Поток звуковой энергии (звуковая мощность)
Ватт
Вт
Интенсивность звука I
Ватт на квадратный метр
Таблица 8
Связь акустических единиц системы СГС с единицами СИ
Величина
Единица измерения и ее связь с единицами СИ
Звуковое давление
Плотность звуковой энергии
Звуковая мощность
Интенсивность звука
Для характеристики
величин, определяющих восприятие звука,
существенными являются не столько
абсолютные значения интенсивности
звука и звукового давления, сколько
их отношение к некоторым
Для того,
чтобы звуковая волна воспринималась
на слух, необходимо, чтобы ее интенсивность
превышала минимальную
Уровень интенсивности (уровень силы звука) равен десятичному логарифму отношения интенсивности звука при данной частоте к интенсивности звука при той же частоте на пороге слышимости:
.
Уровень
громкости равен десятичному
логарифму отношения
.
Единицей
измерения уровня интенсивности
является бел (Б): . Одна десятая часть
бела называется децибел (дБ): 0,1 Б = 1 дБ.
Формула для определения уровня
интенсивности в децибелах
.
Если записать формулу для уровня громкости в виде
,
то
единицей измерения в СИ при
таком определении величины
Уровень звукового давления равен произведению 20 на логарифм отношения звукового давления при данной частоте к звуковому давлению на пороге слышимости. Единицей измерения в данном случае является децибел.
.
Единицы излучения
Величины,
характеризующие энергетическую сторону
излучения электромагнитных волн, измеряются
общими энергетическими единицами,
которыми измеряются энергия, объемная
плотность энергии, поток энергии
и т.д. Световые измерения тех
же физических величин имеют ту особенность,
что в них большую роль играют
непосредственные ощущения, связанные
с приемниками излучения (и в
первую очередь человеческим глазом).
Переход от энергетических единиц измерения
излучения к световым, производится
неоднозначно при разных длинах волн
излучения. Ниже в таблице приведены
и энергетические, и световые единицы
различных характеристик
Таблица 9
Величина и ее обозначение
Уравнение для определения физической величины
Энергетические единицы измерения
Световые единицы измерения
Сила света (I)
-
кандела ( кд)
Световой поток (Ф)
элемент
телесного угла
ватт
(Вт)
люмен ( лм)
Световая энергия (W)
-промежуток
времени
джоуль
(Дж)
люмен -·секунда
(лм·с)
Освещенность
(Е)
-элемент
поверхности
люкс (лк)
Светимость (R)
-элемент
поверхности
источника
()
Яркость (В)
нт (нт)
Приставки для образования
кратных и дольных единиц.
В Таблице 10 приведены приставки, служащие для образования кратных и дольных единиц. Приведенные приставки можно присоединять только к простым наименованиям единиц измерений (метр, грамм и т.д.).
Таблица 10
Приставка
Числовое значение
Обозначение
Приставка
Числовое значение
Обозначе-ние
Атто
10—18
А
Деци
10—1
Д
Фемто
10—15
Ф
Дека
101
Да
Пико
10—12
п
Гекто
102
Г
Нано
10—9
н
Кило
103
К
Микро
10—6
Мк
Мега
106
М
Милли
10—3
м
Гига
109
Г
Санти
10—2
с
Тера
1012
Т
Некоторые постоянные величины
Таблица 11
Универсальные физические величины
№ п.п.
Величина
Обозначение.
Значение
1.
Магнитная постоянная
m 0
4p · 10 Г/м
2.
Электрическая постоянная
e 0
8,85418782·10-12 Ф/м
3.
Скорость света в вакууме
с
299792458 м/с
4.
Элементарный заряд
е
1,6021892·10-19 Кл
5.
Постоянная Планка
h
6,626176·10-34 Дж·с
Постоянная Планка
1,0545887· 10-34Дж· с
6.
Число Авогадро
NА
6,0220943· 1023 моль-1
7.
Атомная единица массы
а.е.м.
1,6605655· 10-27 кг
8.
Энергетический эквивалент одной а.е.м.
931,5016 МэВ
9
Масса покоя:
электрона
mе
9,109534· 10-31 кг
5,4858026· 10-4 а.е.м.
10
мюона
mm
1,883566· 10-28 кг
0,11342920 а.е.м.
11