褥疮用什么药最好| 二甲双胍缓释片什么时候吃最好| 什么是燕窝| 刘邦和刘秀是什么关系| 垂问是什么意思| 吃什么水果对皮肤好又美白| 肚子饱胀是什么原因| 布衣蔬食是什么意思| 梦见很多蛇是什么征兆| 瞧不起是什么意思| 男士私处瘙痒用什么药| 基因是什么意思| 开尔文是什么单位| 脸上反复长痘是什么原因| 什么的竹笋| 周围神经病是什么意思| 数学专业学什么| 上什么环最好最安全伤害小| 莴苣是什么| 是的什么意思| 血小板分布宽度低是什么原因| 巧克力是什么材料做的| 什么是嗜睡| 孕吐是什么原因造成的| 诺如病毒通过什么传染| 白色裤子配什么上衣| 皮肤变白是什么原因| 江西特产有什么| 便秘什么原因| 西罗手表什么档次| 淋巴细胞浸润是什么意思| 女性肛门坠胀看什么科| 烁字五行属什么| 月季什么时候扦插最好| 什么药吃了死的快| 肾痛在什么位置痛| 星期三左眼皮跳是什么预兆| 芋圆是什么| 什么是碱性食物有哪些| 吃过敏药有什么副作用| 比熊吃什么牌子狗粮好| 什么是生僻字| 什么是居间费| 301医院院长什么级别| 子时是什么时候| 八月三号什么星座| 睡眠不好用什么泡脚助于睡眠| 吃什么排出全身毒素| 大姨妈能吃什么水果| 散瞳快散和慢散有什么区别| 六月十九是什么星座| 道德经适合什么人看| 怡字属于五行属什么| 风向标是什么意思| 什么云见日| 梦见买楼房有什么预兆| sry什么意思| 什么人不宜喝咖啡| 梦见抓蝎子是什么意思| 回光返照什么意思| becky是什么意思| 立普妥是什么药| 滋阴是什么意思| 脚指甲发白是什么原因| 脱靶是什么意思| 打嗝什么原因| 翼字五行属什么| 女生肚脐眼下面疼是什么原因| 胆结石有什么症状有哪些| 央企和国企有什么区别| 牛肉不能和什么水果一起吃| 产后抑郁症有什么表现症状| 成也萧何败也萧何什么意思| 式可以加什么偏旁| 2006年属什么生肖| 韩愈字什么| 前列腺特异性抗原是什么意思| 少一颗牙齿有什么影响| 性功能障碍挂什么科| 喉咙干痒吃什么药| 甲钴胺的副作用是什么| 灵芝孢子粉有什么功效| 什么原因引起高血压| 桂圆什么时候上市| 什么是小男人| 主管护师是什么职称| 什么日| 桂花什么时候开| 肝脏低密度灶什么意思| 芦笋炒什么好吃| 天干是什么| 噬是什么意思| 小肚子发胀是什么原因女性| 鸡精和味精有什么区别| br是什么意思| 狡兔三窟什么意思| hpv会有什么症状| 女人没经验开什么店好| 突然嗜睡是什么原因造成的| 长期熬夜会得什么病| 蛇头是什么意思| 猩红热是什么症状| 深圳属于什么方向| 胎儿左心室强光点是什么意思| 今年22岁属什么生肖| 经常流眼泪是什么原因| 肺栓塞挂什么科| tommy什么牌子| pp材质是什么意思| 为什么十个络腮九个帅| 七年之痒是什么意思| 驾崩是什么意思| 脚掌心发热是什么原因| 膝盖缝里面疼什么原因| 普外科是什么科| 幼儿园什么时候报名| 孤家寡人什么意思| 太子龙男装什么档次| 为什么会长水痘| 孕妇脚抽筋是什么原因| 桑叶有什么功效和作用| 眼珠子发黄是什么原因| 义乌有什么大学| 六味地黄丸起什么作用| 什么的河流| 南京有什么山| 发烧输液输的是什么药| 两弹一星指什么| 功课是什么意思| 随喜赞叹是什么意思| 什么叫肠易激综合征| 什么时候不能喷芸苔素| 一拃是什么意思| 弹性是什么意思| 午饭吃什么| 左侧卵巢囊性结构什么意思| 你想要什么我都会给| 湘雅医院院长什么级别| 吃什么减肚子上的赘肉最快| 2037年是什么年| 什么是抑郁| 心慌是什么原因引起的| chilli是什么意思| 免疫球蛋白有什么作用| 坐地户是什么意思| 暮春是什么时候| 葫芦藓是什么植物| 上午12点是什么时候| 缓刑什么意思| o型血的孩子父母是什么血型| 银屑病是什么| 柏拉图式是什么意思| 充气娃娃什么感觉| 阉人什么意思| 日单是什么意思| 男人前列腺在什么位置| 和田玉和翡翠有什么区别| 无垢是什么意思| 浮肿是什么原因引起的| 卧轨是什么意思| 特殊门诊是什么意思| 为什么三角形具有稳定性| 男人左眼下有痣代表什么| 吃什么下奶快下奶多| 蝈蝈为什么不叫| 什么事情只能用一只手去做| ts代表什么| 眼轴是什么| 喝雄黄酒是什么节日| 上当是什么意思| 朝霞不出门晚霞行千里是什么意思| 螃蟹喜欢吃什么食物| 梦到蜈蚣是什么意思| 什么人容易得布病| 四面八方指什么生肖| 怀孕第一个月有什么特征| 科目二学什么| 国字脸适合什么发型| 乙状结肠管状腺瘤是什么意思| 为什么会尿频| 胃不好可以喝什么茶| 痛风可以吃什么| 小腿酸痛什么原因| 中药学是什么| 刷牙时牙龈出血是什么原因| 1982属什么生肖| 鱼扣是鱼的什么部位| 认贼作父是什么意思| 羊肉补什么| 狗跟什么生肖最配| 腰椎退行性变是什么病| 姐妹是什么意思| 吃什么补肾| 土字旁有什么字| 心电图能检查出什么| 九二共识是什么| 苏铁是什么植物| 驰字五行属什么| 姑姑的弟弟叫什么| 故事梗概是什么意思| 松花蛋不能和什么一起吃| 腰痛贴什么膏药最好| 玉兰片和竹笋有什么区别| 女性掉发严重是什么原因| 门当户对指的是什么| 小便尿出乳白色液体是什么问题| 欺山莫欺水是什么意思| 出汗多吃什么好| 隋朝之前是什么朝代| 小孩子黑眼圈重是什么原因| 菩提根是什么| 冷暴力是什么意思| 三伏天吃什么| 什么的跳| 榴莲的寓意是什么意思| 什么叫机械手表| 南京市市长什么级别| 档次是什么意思| 尊是什么意思| 1968年属什么生肖| 结婚13年是什么婚| 锦是什么面料| 官方什么意思| 涤纶是什么面料| 71年的猪是什么命| 肌张力高对宝宝有什么影响| 宝贝什么意思| 热水器什么品牌好| 机遇什么意思| 着床出血是什么意思| 尿里有潜血是什么原因| 鲍鱼吃什么| 痛风用什么药| 高血糖有什么症状| 槟子是什么水果| 何炅的老婆叫什么名字| 节育环要什么时候取才是最佳时期| 猴子吃什么食物| 说话声音小是什么原因| 抽烟肺疼是什么原因| tl是什么意思| 主动脉钙化是什么意思| 什么是c刊| 骨龄大于年龄意味着什么| 紫字五行属什么| 紫薯不能和什么一起吃| 93年什么命| 鼻炎流鼻血是什么原因| 工商联是什么单位| 什么手什么足| 胰子是什么意思| 经常眩晕是什么原因| 牛奶和什么不能一起吃| 为什么割包皮| 为什么老打嗝| 3月12是什么星座| 中的反义词是什么| 牙痛吃什么药效果最好| 混纺棉是什么面料| 外阴长水泡是什么原因| 什么是霸凌| 1936年中国发生了什么| 最毒妇人心是什么意思| 虾青素有什么功效| 百度

2018年中国高质量发展需警惕全球三大风险…

百度 值得一提的是,这不是雷霆第一次这么犯浑了,本赛季绿军双杀雷霆,而且每次赢的都是那么不可思议。

Частота?физическая величина, характеристика периодического процесса, равная отношению количества повторяющихся событий к промежутку времени, за который они произошли[1]. Обозначается буквой латинского алфавита (?эф?, от англ. frequency) или буквой греческого алфавита (?ню?).

Частота
Размерность T?1
Единицы измерения
СИ Гц

Примером ?процесса? служат колебания пружинного маятника, а ?события? — попадание груза в выбранную крайнюю точку. Ещё пример: ?процесс? — генерация прямоугольных импульсов тока, а ?событие? — появление переднего фронта такого импульса. Промежуток , за который считаются события, должен быть достаточно большим.

Частота обратно пропорциональна периоду функции, описывающей поведение какой-либо величины в ходе процесса: , под периодом понимается такой минимальный промежуток времени, для которого в любой момент выполнено соотношение . В примере с маятником роль играет координата .

Единица измерения частоты в СИгерц (русское обозначение: Гц; международное: Hz), названа в честь физика Генриха Герца.

Частота 1 мГц (10?3 Гц) 1 Гц (100 Гц) 1 кГц (103 Гц) 1 МГц (106 Гц) 1 ГГц (109 Гц) 1 ТГц (1012 Гц)
Период 1 кс (103 с) 1 с (100 с) 1 мс (10?3 с) 1 мкс (10?6 с) 1 нс (10?9 с) 1 пс (10?12 с)

Частота, как и время, является одной из наиболее точно измеряемых физических величин: до относительной точности 10?17[2].

Частота фигурирует в самых различных физических формулах, в первую очередь описывающих механические и электрические колебательные процессы, а также акустические и электромагнитные волны, равно как и волны иного типа. В квантовой механике частота колебаний волновой функции квантовомеханического состояния имеет физический смысл энергии этого состояния (частоту ν и энергию E связывает постоянная Планка: E = hν ). Что касается численных значений, в природе известны периодические процессы с частотами от ~10?16 Гц (частота обращения Солнца вокруг центра Галактики) до ~1035 Гц (частота колебаний поля, характерная для наиболее высокоэнергичных космических лучей).

Частота синусоидального сигнала

править
 
Изменение частоты

Простейшим и одновременно важнейшим случаем периодического сигнала является синусоидальная зависимость изменяющегося параметра от времени

 ,

где   и   — константы. Более сложные периодические зависимости сводятся к сумме синусоидальных. Чем больше период, тем меньше частота, и наоборот (см. анимацию).

Частота здесь является величиной, показывающей количество циклов (то есть число раз, когда фаза   становится кратной  ) в секунду. Иногда для акцентуации физического смысла вводится синоним ?циклическая частота?.

Нередко, особенно в теории электромагнетизма, в теоретической физике, электротехнике, электронике, вместо   используется величина ?угловая частота?:

 ,

также называемая ?радиальной? или ?круговой? частотой. При этом упрощается запись ряда формул, так как не требуется вставлять  .

Единицы измерения частоты

править

Как видно из определения, и частота, и угловая частота имеют размерность обратной секунды.

Но, в целях исключения путаницы между   и  , для размерности   принято использовать специальное название — герц (Гц, Hz). Единица измерения герц введена в 1930 году Международной электротехнической комиссией[3], а в 1960 году принята для общего употребления 11-й Генеральной конференцией по мерам и весам, как единица СИ. Ранее в качестве единицы частоты   использовали ?цикл в секунду? (1 цикл в секунду = 1 Гц) и производные (килоцикл в секунду, мегацикл в секунду, киломегацикл в секунду, равные соответственно килогерцу, мегагерцу и гигагерцу).

Размерностью угловой частоты   остаётся с-1, фактически это означает ?радиан в секунду? (радианы безразмерны). Возможно исчисление в ?градусах в секунду?, но такое должно оговариваться;   [0/c] = (3600/ )  [рад/c].

Частоты спектральных составляющих

править
 
Синусоидальные волны различных частот, нижние волны имеют более высокие частоты, чем верхние. Горизонтальная ось представляет время. Периодический сигнал может быть представлен как сумма таких волн

С применением теоремы Фурье периодический, но не синусоидальный сигнал может быть сведён к сумме ряда синусоидальных:

 ,

где   — коэффициенты, определяющие вклад частоты  , то есть относительную роль колебаний на этой частоте в сигнале  . Составляющие этого ряда называют спектральными, а набором пар  , | | задаётся амплитудный спектр изменяющейся величины. Величина   — наинизшая частота, представленная в сигнале.

Возможность такого разложения позволяет сосредоточиться на изучении синусоидальных колебаний или волн на одной фиксированной частоте без потери общности.

Существуют важные случаи, когда  , а величина   (усреднение по большому интервалу), равная  , имеет смысл интенсивности  . Тогда пары  ,   создают энергетический спектр. Так, при формировании светового спектра роль   может играть, с точностью до множителя, электрическая компонента поля, а при формировании спектра звука — избыточное давление. Применительно к непериодическим изменениям интенсивности вместо серии пар используется непрерывная функция спектральной плотности  .

Частота при неидеальной периодичности

править

На практике нередко встречаются процессы и сигналы, не являющиеся периодическими, но характеризующиеся довольно высокой степенью регулярности и повторяемости. Такие сигналы удобно представлять в квазигармонической форме:

 ,

где   — зависящая от времени фаза. При идеальной периодичности она бы выражалась как  . Мгновенной частотой квазигармонического сигнала, по аналогии с гармоническим случаем, называется скорость изменения его фазы:

 .

Свойства мгновенной частоты, естественно, отличаются от свойств частот спектральных составляющих[4].

Также при нестрогой периодичности может использоваться понятие ?средняя частота?, под которой понимается количество событий за большой промежуток времени, отнесённое к длительности этого промежутка.

Частота в конкретных случаях

править

Частота колебаний

править

Несколько примеров собственных частот колебательных процессов:

математический маятник (  — длина подвеса,  ускорение свободного падения):
 ;
горизонтальный или вертикальный пружинный маятник (  — масса груза,  жёсткость пружины):
 ;
колебательный LC-контур ( индуктивность,  ёмкость контура):
 .

Частота вращения

править

В механике при рассмотрении вращательного движения аналогом угловой частоты служит угловая скорость. Угловая частота вращательного движения равна модулю вектора угловой скорости.

Частота вращения — это физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени. Единица частоты вращения — секунда в минус первой степени (с?1, s?1), оборот в секунду. Часто используются такие единицы как оборот в минуту или оборот в час.

Частота излучения

править

В случае электромагнитного излучения периодически изменяющимися величинами являются напряжённости электрического и магнитного полей.

 
Полный спектр электромагнитного излучения с выделенной видимой частью

Частота волны (в видимом спектральном диапазоне) определяет её цвет: 4×1014 Гцкрасный цвет, 8×1014 Гцфиолетовый цвет; между ними в диапазоне (4...8)×1014 Гц лежат остальные цвета радуги. Электромагнитные волны, имеющие частоту менее 4×1014 Гц, невидимы для человеческого глаза, такие волны называются инфракрасным (ИК) излучением. Ниже по спектру лежит микроволновое излучение и радиоволны. Свет с частотой выше, чем 8×1014 Гц, также невидим для человеческого глаза; такие электромагнитные волны называются ультрафиолетовым (УФ) излучением. При увеличении частоты электромагнитная волна переходит в область, где расположено рентгеновское излучение, а при ещё более высоких частотах — в область гамма-излучения. Все эти волны, независимо от  , принципиально одинаковы. В вакууме они распространяются со скоростью света.

Частота звуковой волны

править

Звук представляет собой распространяющиеся механические упругие колебания среды. В отличие от электромагнитного излучения, в вакууме никакого звука нет. Колебаться с той или иной частотой могут (в газе, жидкости) избыточное давление, плотность или (в твёрдом теле) координаты отдельных атомов.

Слуховой анализатор человека воспринимает акустические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц (с возрастом верхняя граница частоты слышимого звука снижается). У различных животных частотные диапазоны чувствительности к акустическим колебаниям различны.

В музыке обычно используются звуки, высота (основная частота) которых лежит от субконтроктавы до 5-й октавы. Так, звуки стандартной 88-клавишной клавиатуры фортепиано укладываются в диапазон от ноты ля субконтроктавы (27,5 Гц) до ноты до 5-й октавы (4186,0 Гц). Однако музыкальный звук обычно состоит не только из чистого звука основной частоты, но и из примешанных к нему обертонов, или гармоник (звуков с частотами, кратными основной частоте); относительная амплитуда гармоник определяет тембр звука. Обертоны музыкальных звуков лежат во всём доступном для слуха диапазоне частот. Отношения частот звуковых колебаний выражаются с помощью музыкальных интервалов, таких как октава, квинта, терция и т. п. Интервал в одну октаву между частотами звуков означает, что эти частоты отличаются в 2 раза, интервал в чистую квинту означает отношение частот 3/2.

Звук с частотой более низкой, чем 20 Гц (соответствует ноте ми субконтроктавы), называется инфразвуком[5]. Инфразвуковые колебания, хотя и не слышны, могут ощущаться осязательно. Звук с частотой выше 20 кГц называется ультразвуком, а с частотой выше 1 ГГцгиперзвуком.

Частота переменного тока

править
 
Напряжение и частота:  220-240 В/60 Гц  220-240 В/50 Гц  100-127 В/60 Гц  100-127 В/50 Гц

В Европе (в том числе в России и всех странах бывшего СССР), большей части Азии, Океании (кроме Микронезии), Африке и в части Южной Америки промышленная частота переменного тока в силовой сети составляет 50 Гц. В Северной Америке (США, Канада, Мексика), Центральной и в некоторых странах северной части Южной Америки (Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу), а также в некоторых странах Азии (в юго-западной части Японии, в Южной Корее, Саудовской Аравии, на Филиппинах и на Тайване) используется частота 60 Гц. См. Стандарты разъёмов, напряжений и частот электросети в разных странах. Почти все бытовые электроприборы одинаково хорошо работают в сетях с частотой 50 и 60 Гц при условии одинакового напряжения сети. В конце XIX — первой половине XX века, до стандартизации, в различных изолированных сетях использовались частоты от 162?3 до 1331?3 Гц[6]. Первая до сих пор используется на некоторых железнодорожных линиях мира напряжением 15 кВ, где была принята для использования электровозов без выпрямителейтяговые двигатели постоянного тока питались напрямую от трансформатора.

В бортовых сетях самолётов, подводных лодок и т. д. используется частота 400 Гц. Более высокая частота силовой сети позволяет уменьшить массу и габариты трансформаторов и получить высокие частоты вращения асинхронных двигателей, хотя увеличивает потери при передаче на большие расстояния — из-за ёмкостных потерь, роста индуктивного сопротивления линии и потерь на излучение.

Величины, связанные с частотой

править

Метрологические аспекты

править
 
Рабочее место бортрадиста самолёта Ан-26. В верхнем правом углу виден частотомер на 400 Гц

Для измерения частоты применяют частотомеры разных видов, в том числе: для измерения частоты импульсов — электронно-счётные и конденсаторные, для определения частот спектральных составляющих — резонансные и гетеродинные частотомеры, а также анализаторы спектра. Для воспроизведения частоты с заданной точностью используют различные мерыстандарты частоты (высокая точность), синтезаторы частот, генераторы сигналов и др. Сравнивают частоты компаратором частоты или с помощью осциллографа по фигурам Лиссажу.

Эталоны

править

Для поверки средств измерения частоты используются национальные эталоны частоты. В России к национальным эталонам частоты относятся:

Вычисления

править

Вычисление частоты повторяющегося события осуществляют посредством учета количества появлений этого события в течение интервала времени наблюдения. Полученное количество относят к продолжительности интервала времени наблюдения. Пример: если на протяжении 15 секунд произошло 71 однородное событие, то частота составит

 

Если полученное количество отсчетов невелико, то более точным приемом является измерение временного интервала для заданного числа появлений рассматриваемого события, а не нахождение количества событий в пределах заданного промежутка времени[7]. Использование последнего метода вводит между нулевым и первым отсчетом случайную ошибку, составляющую в среднем половину отсчета; это может приводить к появлению средней ошибки в вычисляемой частоте Δν = 1/(2 Tm), или же относительной погрешности Δν/ν = 1/(2vTm), где Tm — временной интервал, а ν — измеряемая частота. Ошибка убывает по мере возрастания частоты, поэтому данная проблема является наиболее существенной для низких частот, где количество отсчётов N мало.

Методы измерения

править
Стробоскопический метод

Использование специального прибора — стробоскопа — является одним из исторически ранних методов измерения частоты вращения или вибрации различных объектов. В процессе измерения задействуется стробоскопический источник света (как правило, яркая лампа, периодически дающая короткие световые вспышки), частота работы которого подстраивается при помощи предварительно откалиброванной хронирующей цепи. Источник света направляется на вращающийся объект, а затем частота вспышек постепенно изменяется. Когда частота вспышек уравнивается с частотой вращения или вибрации объекта, последний успевает совершить полный колебательный цикл и вернуться в изначальное положение в промежутке между двумя вспышками, так что при освещении стробоскопической лампой этот объект будет казаться неподвижным. У данного метода, впрочем, есть недостаток: если частота вращения объекта (x) не равна частоте строба (y), но пропорциональна ей с целочисленным коэффициентом (2x, 3x и т. п.), то объект при освещении все равно будет выглядеть неподвижным.

Стробоскопический метод используется также для точной настройки частоты вращения (колебаний). В этом случае частота вспышек фиксирована, а изменяется частота периодического движения объекта до тех пор, пока он не начинает казаться неподвижным.

Метод биений
 
Биения.

Близким к стробоскопическому методу является метод биений. Он основан на том, что при смешивании колебаний двух частот (опорной ν и измеряемой ν'1) в нелинейной цепи в спектре колебаний появляется также разностная частота Δν = |ν ? ν'1|, называемая частотой биений (при линейном сложении колебаний эта частота является частотой огибающей суммарного колебания). Метод применим, когда более предпочтительным является измерение низкочастотных колебаний с частотой Δf. В радиотехнике этот метод также известен под названием гетеродинного метода измерения частоты. В частности, метод биений используется для точной настройки музыкальных инструментов. В этом случае звуковые колебания фиксированной частоты (например, от камертона), прослушиваемые одновременно со звуком настраиваемого инструмента, создают периодическое усиление и ослабление суммарного звучания. При точной настройке инструмента частота этих биений стремится к нулю.

Применение частотомера

Высокие частоты обычно измеряются при помощи частотомера. Это электронный прибор, который оценивает частоту определенного повторяющегося сигнала и отображает результат на цифровом дисплее или аналоговом индикаторе. Дискретные логические элементы цифрового частотомера позволяют учитывать количество периодов колебаний сигнала в пределах заданного промежутка времени, отсчитываемого по эталонным кварцевым часам. Периодические процессы, которые не являются по своей природе электрическими (такие, к примеру, как вращение оси, механические вибрации или звуковые волны), могут быть переведены в периодический электрический сигнал при помощи измерительного преобразователя и в таком виде поданы на вход частотомера. В настоящее время приборы этого типа способны охватывать диапазон вплоть до 100 ГГц; этот показатель представляет собой практический потолок для методов прямого подсчёта. Более высокие частоты измеряются уже непрямыми методами.

Непрямые методы измерения

Вне пределов диапазона, доступного частотомерам, частоты электромагнитных сигналов нередко оцениваются опосредованно, с помощью гетеродинов (то есть частотных преобразователей). Опорный сигнал заранее известной частоты объединяется в нелинейном смесителе (таком, к примеру, как диод) с сигналом, частоту которого необходимо установить; в результате формируется гетеродинный сигнал, или — альтернативно — биения, порождаемые частотными различиями двух исходных сигналов. Если последние достаточно близки друг к другу по своим частотным характеристикам, то гетеродинный сигнал оказывается достаточно мал, чтобы его можно было измерить тем же частотомером. Соответственно, в результате этого процесса оценивается лишь отличие неизвестной частоты от опорной, каковую следует определять уже иными методами. Для охвата ещё более высоких частот могут быть задействованы несколько стадий смешивания. В настоящее время ведутся исследования, нацеленные на расширение этого метода в направлении инфракрасных и видимо-световых частот (т. н. оптическое гетеродинное детектирование).

Частота математическая

править

Понятие ?частота? также существует в математике — в значении ?встречаемость?. Она ограничена интервалом [0...1] и безразмерна. В случае физического квазипериодического процесса ей может быть придан смысл экспериментально (статистически) определяемой вероятности свершения ?события? (допустим, попадания маятника в верхнюю точку) за интересующий промежуток времени  , момент начала которого выбран случайным образом.

В теории вероятностей

В рамках теории вероятностей относительная частота события принадлежит к числу основополагающих понятий наряду с собственно вероятностью. Терминологически она определяется как отношение числа испытаний, в которых проявилось определенное событие, к общему количеству фактически проведенных испытаний. Слово ?фактически? является в данном случае ключевым: относительная частота события может быть вычислена исключительно после проведения опыта, в то время как вероятность абстрактна и поддается оценке в том числе и без практических испытаний. Относительная частота характеризуется устойчивостью: согласно результатам наблюдений, при достаточно большом количестве опытов, проводимых в идентичных условиях, данный показатель практически не меняется и колеблется вблизи некоторой постоянной[8].

В математической статистике

Согласно собственно определению математической статистики, в её пределах данные описываются с помощью частотных характеристик. В данном случае частота трактуется как отношение количества наблюдаемых единиц, которые принимают определенное значение или находятся в пределах конкретного интервала, к общему числу наблюдений. Упомянутое определение отвечает в первую очередь особенностям и потребностям одномерной статистики; если статистическое исследование многомерно, подход к интерпретации понятия статистических данных и всего, что с таковыми связано, является несколько иным. Математическая статистика также исходит из представлений о том, что частота характеризуется непосредственной связью с вероятностью и при общем числе наблюдений, стремящемся к бесконечности, в конечном счете сводится к ней[9].

См. также

править

Примечания

править
  1. Частота // Научно-технический энциклопедический словарь. Статья в Научно-техническом энциклопедическом словаре.
  2. Поставлен новый рекорд точности атомных часов. Membrana (5 февраля 2010). Дата обращения: 4 марта 2011. Архивировано из оригинала 9 февраля 2012 года.
  3. IEC History. Iec.ch. Дата обращения: 2 июня 2013. Архивировано 2 июня 2013 года.
  4. Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки… Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи. — М.: Радио и связь, 1978, 1984.
  5. Иногда за границу между инфразвуком и слышимым звуком принимают частоту 16 Гц.
  6. Об измерении частоты переменных токов.: Доклад А. Кузнецова. // Электричество, №6, 1901. — С. 81-83. Дата обращения: 5 сентября 2019. Архивировано 5 сентября 2019 года.
  7. Bakshi K. A., Bakshi A. V., Bakshi U. A. Electronic Measurement Systems. — US: Technical Publications, 2008. — С. 4—14. — ISBN 978-81-8431-206-5.
  8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — Изд. 9. — М.: Высшая школа, 2003. — 479 с. — ISBN 5-06-004214-6.
  9. Орлов А.И. Математика случая. Вероятность и статистика – основные факты. — М.: МЗ-Пресс, 2004. — 110 с.

Литература

править
  • Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки…. — М.: Радио и связь, 1984.
  • Бурдун Г. Д., Базакуца В. А. Единицы физических величин. — Харьков: Вища школа, 1984.
  • Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике. — М.: Наука, 1981.

Ссылки

править
检查尿液能查出什么病 总出汗是什么原因 梨子什么季节成熟 为什么会长白头发 321是什么意思
过敏嘴唇肿是什么原因 澳大利亚属于什么国家 戴玉手镯有什么好处 黄芪什么人不能吃 炝锅是什么意思
什么是四环素牙 为什么会有同性恋 盐酸吗啉胍片是什么药 流鼻血是什么病的前兆 交尾是什么意思
手掌上的三条线分别代表什么 银河系是什么 2月6号是什么星座 冬瓜什么时候成熟 基数大是什么意思
为什么合欢树又叫鬼树hcv8jop5ns5r.cn 泌尿系统感染吃什么消炎药hcv9jop5ns9r.cn 弹力棉是什么面料hcv7jop4ns8r.cn 阿托品属于什么类药物hcv9jop8ns3r.cn 云服务是什么0735v.com
肉偿是什么意思96micro.com 体检尿常规查什么beikeqingting.com hpv73阳性是什么意思hcv9jop7ns9r.cn 血管炎不能吃什么食物hcv8jop8ns4r.cn 中暑了吃什么hcv9jop7ns9r.cn
鸡皮肤是什么原因引起的hcv8jop8ns4r.cn 什么人容易得脑溢血hcv9jop0ns0r.cn 同比增长是什么意思hcv8jop8ns9r.cn 打呼噜是什么引起的hcv9jop1ns2r.cn 国民党为什么会失败hcv9jop0ns0r.cn
什么是基因检测bjcbxg.com 当归配什么不上火hcv9jop5ns4r.cn 有什么水能代替美瞳水hcv9jop3ns2r.cn 神采奕奕是什么意思hcv9jop5ns9r.cn 冷敷眼睛有什么好处0735v.com
百度