Mätteknik

The exercise was created 2020-03-10 by agneswesterlund. Question count: 48.




Select questions (48)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Hur bra ett mätvärde stämmer överens med det faktiska värdet Noggrannhet
  • Mått på reperterbarhet Precision
  • Förhållandet mellan en stegvis ökande input och den stegvis ökade outputen (alt lutning av outputsignalen) Sensitivitet
  • Till vilken grad den faktiska, uppmätta kurvan avviker från den ideala kurvan Linjäritet
  • Den output signal som existerar när värdet borde vara noll Off-set
  • Den minsta mängd som med säkerhet kan uppmätas/Den minsta inputen som krävs för att få en utsignal Threshold
  • Ett fel som har med instrumenten att göra och som inte helt kan tas bort Systematiskt fel
  • Ett okänt och oförutsägbart fel som kan elimineras genom att göra många mätningar Slumpmässigt fel
  • Fel som kan uppstå när transducer är för stor eller för långsam för systemet Insertion error
  • Fel som uppstår grund av felaktig placering av sensor Application error
  • Fel som kan uppstå när sensorer är för kraftigt dämpade och inte reagerar på snabba ändringar Dynamic error
  • Fel som uppstår på grund av miljön runt omkring (t.ex. kemisk exponering) Environmental error
  • One-time event eller periodisk event med en väldigt kort duration (ex steg-funktion) Transient signal
  • Signal som upprepar sig själv regelbundet (t.ex. sinussignal) Periodisk signal
  • Signal som är oförändrad under en lång tid Statisk signal
  • White noise är exempel på denna typ av signal Random signal
  • En signal som förändras så långsamt att varje steg på vägen är ett jämviktstillstånd Kvasistatisk signal
  • Signal som avviker från den periodiska i det avseende att f(t) ≠ f(t +T) Repetetiv signal
  • Uppstår när sensorn börjar värma upp sig själv Self-heating
  • Sambandet Rt = R0e^(beta*(1/T - 1/T0)) gäller för en ... Termistor
  • Känsligheten för en termistor är ... -beta/T^2
  • Den volym som pumpas ut av hjärtat varje minut Cardiac output
  • Förlängning av en strain gauge gör att... Resistansen ökar
  • Heart rate * stroke volume Cardiac output
  • Flödet av blod genom ett organ är lika med dess upptag eller frisättning av en substans (t.ex. syre) dividerat med skillnaden i koncentration mellan arteriellt och venöst blod för substansen. I vilken "lag" beskrivs detta? Ficks princip
  • CO(aO2 - vO2) O2 consumption
  • p*A2*V2 = pA1*V1 Equation of continuity
  • ρ*g*h1 + P1 + ρ*v1^2/2 = ρ *g*h2 + P2 + ρ*v2^2/2 = konstant Bernouilles lag
  • Beskriver det linjära sambandet mellan absorbans (?) och koncentration i ett prov Beer-Lamberts lag
  • Mäter absorption av ljus av en viss våglängd för at bestämma konc. av molekylära enheter i ett prov Spektrofotometer
  • Mäter fluoroscense Fluorometer
  • En sensor som ej lagrar energi och som har en snabb respons Zero order sensor
  • En sensor som innehåller ett energilagrande element och har en respons tid First order sensor
  • Gränsen då ett energiflöde börjar reduceras istället för att passera igenom. Sker vid -3dB av ett systems frekvensrespons Cut off frequency
  • Thermal noise och imperfections i elektriska designen är exempel på varför den här typen av problem uppstår Internal noise
  • Elektromagnetisk interferens och radio frequency interferens är exempel på den här typen av noise External noise
  • Brus som är spritt över hela ljudspektret (i hörbart intervall) White noise
  • Brus som har högre intensitet vid lägre frekvenser Pink noise
  • Metod där man tar medelvärdet av en uppsättning upprepade mätningar för att minska brus Signal avering
  • Piezoelektriska element är exempel på en sådan Contact sensor
  • Sensor som kan användas om man vill mäta under en längre tid Non-contact sensor
  • Sensor som är effektiv vid mätning av t.ex. blodsocker Sample removal sensor
  • Andelen sjuka som blir klassificerade som sjuka Sensitivitet
  • Andelen friska som blir klassificerade som friska Specificitet
  • Beskriver energistrålning från en kropp vid en viss temperatur Plancks strålningslag
  • ger total energi som sänds ut per areaenhet Stefan Boltzmans lag
  • Lag som säger att "trycket i en strömmande vätska eller gas sjunker när farten ökar" samt att "summan av energi i en given massa är konstant". Bernouilles lag
  • Lag som beskriver flödet av en laminärt flödande vätska Poiseuilles lag

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/matteknik.9687512.html

Share