И линейка не нужна: как обойтись без привычных инструментов
- И линейка не нужна: как обойтись без привычных инструментов
- Связанные вопросы и ответы
- Как измерить расстояние без линейки
- Какие альтернативные методы измерения существуют
- Можно ли измерить длину без использования линейки
- Какие современные технологии позволяют измерять без линейки
- Как измерить объекты, не используя традиционные инструменты
- Какие приёмы позволяют измерять расстояния вручную
- Можно ли измерить что-либо, используя только природные объекты
- Как измерить что-то, не имея под рукой линейки
- Какие математические методы позволяют измерять без линейки
- Как измерить что-то, используя только тело
И линейка не нужна: как обойтись без привычных инструментов
Если вы планируете заниматься шитьем всерьез, то одной линейкой не ограничитесь. Их понадобится целый набор, поскольку каждый инструмент выполняет свою функцию.
Обязательно нужна длинная линейка (не меньше 1 метра) для выкроек. Можно заменить ее двумя линейками по 50 см. В некоторых случаях не обойтись без угольника. Это самые простые инструменты, есть еще дополнительные приспособления, значительно упрощающие жизнь швей и рукодельниц.
С помощью линейки для разметки удобно наносить припуски, намечать петли, надсечки и прочие метки. Кроме того, инструмент позволяет провести линию под углом. Выполнены такие линейки из пластика, не боящегося высоких температур. Т.е. можно загнуть ткань на линейку и проутюжить ее. Инструмент от этого не испортится.
Линейки с бегунком позволяют намечать припуски, подгибы, а также проводить окружности различного радиуса.
Линейка закройщика – специальный инструмент, отличающийся от других. Каждый сантиметр на нем поделен не на 10 мм, а на 4 равные части. Это позволяет делать чертежи в масштабе 1:4. Выкройки, уменьшенные в 4 раза, дают возможность делать различные варианты раскладки на ткани. Благодаря этому вы подберете подходящую раскладку, посчитаете расход ткани.
Линейки делятся не только по назначению, но и по материалу, из которого изготовлены:
- Самыми точными считаются деревянные линейки. Они выпускаются по ГОСТу, сохранившемуся еще со временен СССР (об этом свидетельствует штамп). Однако дерево очень быстро пачкается, а вернуть ему первоначальный вид почти нереально.
- Линейки из пластмассы легкие, их можно мыть. Очень удобны прозрачные инструменты, на которых лучше видны деления. Лучше, когда деления не просто покрашены, а предварительно еще и прорезаны. Со временем краска стирается с пластика, а в прорезях остается. Главный минус таких линеек – они не очень точные.
- Металлические линейки самые долговечные и точные, но только если выполнены по ГОСТу. Однако инструмент легко согнуть, а при неосторожном использовании, можно пораниться об острый край.
Связанные вопросы и ответы:
Вопрос 1: Что означает фраза "И линейка не нужна"
Фраза "И линейка не нужна" может использоваться в разных контекстах, но чаще всего она подразумевает, что для решения определенной задачи или достижения цели не требуется точность, строгость или традиционные инструменты. Это может быть метафорой свободы действий, когда человек освобождается от необходимости следовать установленным правилам или стандартам. Например, в творчестве или повседневной жизни такая фраза может означать, что важно быть гибким и находчивым, а не придерживаться строгих канонов. В некоторых случаях это может также означать, что задача настолько проста, что даже основные инструменты не требуются. Таким образом, фраза подчеркивает важность интуиции и творческого подхода.
Вопрос 2: Приведите примеры ситуаций, когда линейка действительно не нужна.
Ситуаций, когда линейка не нужна, множество. Например, в творческих профессиях, таких как живопись или скульптура, точные измерения часто отходят на второй план, уступая место вдохновению и эстетическому вкусу. Также в повседневной жизни, например, при приготовлении пищи, не всегда требуется точное измерение ингредиентов – иногда достаточно приблизительных оценок. Еще один пример – спорт или танцы, где важнее интуиция и чувство ритма, чем точные измерения. В таких случаях свобода от необходимости измерять позволяет быть более гибким и эффективным.
Вопрос 3: Какие преимущества есть у работы без линейки
Работа без линейки может иметь несколько преимуществ. Во-первых, она позволяет быть более гибким и творческим, так как отсутствие необходимости измерять освобождает ум от ограничений. Во-вторых, это может ускорить процесс, так как не требуется тратить время на измерения. В-третьих, работа без линейки развивает интуицию и навык оценки, что может быть полезно в различных ситуациях. Кроме того, отсутствие необходимости в точных измерениях может снизить стресс и сделать задачу более приятной. Однако важно помнить, что в некоторых областях точность остается ключевым фактором.
Вопрос 4: Как современные технологии заменяют линейку в различных областях
Современные технологии активно заменяют линейку в многих областях. Например, в строительстве и дизайне используются программы с 3D-моделированием, которые позволяют точно измерять и визуализировать объекты без необходимости физических измерений. В медицине ультразвук и другие диагностические приборы заменяют традиционные методы измерения. В образовании есть цифровые инструменты, которые помогают ученикам изучать геометрию и математику без необходимости ручных измерений. Кроме того, смартфоны с встроенными приложениями для измерения также могут заменить линейку в повседневной жизни. Таким образом, технологии делают измерения более удобными и точными.
Вопрос 5: Какие риски связаны с работой без линейки
Работа без линейки может быть связана с определенными рисками. Одним из главных рисков является отсутствие точности, что может привести к ошибкам. Например, в инженерии или архитектуре точные измерения критически важны, и их отсутствие может вызвать серьезные проблемы. Другим риском является возможность неправильной оценки ситуации, что может привести к неоптимальным решениям. Кроме того, в некоторых случаях отсутствие измерений может привести к недостатку контроля, что важно в таких областях, как наука или медицина. Поэтому важно понимать, в каких ситуациях можно обходиться без линейки, а в каких она необходима.
Вопрос 6: Приведите исторические примеры, когда обходились без линейки.
В истории есть множество примеров, когда обходились без линейки. Например, в древние времена при строительстве пирамид или других монументальных сооружений использовались простые инструменты и методы, но точные измерения достигались благодаря геометрии и инженерным знаниям. В искусстве многие великие мастера, такие как Микеланджело или да Винчи, работали без точных измерений, полагаясь на свой глаз и чувство пропорций. В кулинарных традициях многих культур рецепты передавались через устные предания и приблизительные измерения, что не мешало создавать вкусные блюда. Эти примеры показывают, что даже без современных инструментов можно достигать высоких результатов.
Вопрос 7: Как линейка может быть заменена в повседневной жизни
В повседневной жизни линейка может быть заменена различными способами. Например, можно использовать другие объекты с известной длиной, такие как рука, нога или обычные предметы, чтобы оценить размер. Также современные технологии, такие как смартфоны с приложениями для измерения, могут полностью заменить линейку. Кроме того, многие задачи, такие как поклейка обоев или сборка мебели, можно выполнять, используя встроенные мерные линейки или другие инструменты. В некоторых случаях даже глаза и опыт могут быть достаточными для приблизительных измерений. Таким образом, линейка становится менее необходимой в современном мире.
Вопрос 8: Как найти баланс между точностью и гибкостью в разных ситуациях
Найти баланс между точностью и гибкостью в разных ситуациях можно, понимая конкретные требования задачи. В некоторых областях, таких как наука или инженерия, точность является приоритетом, и использование инструментов, таких как линейка, обязательно. В других случаях, например, в творчестве или повседневной жизни, можно позволить себе быть более гибким и полагаться на интуицию. Важно анализировать ситуацию и определять, где важна точность, а где можно обойтись без нее. Это помогает избежать ненужных ошибок и повышает эффективность работы.
Как измерить расстояние без линейки
Как сделать замеры, если под рукой у тебя нет ничего, напоминающего линейку? Со школьных времен я знаю как минимум два способа, которые пригодились мне в жизни. О них и о других способах измерить что-либо я расскажу в сегодняшней статье. Некоторым хитростям меня научил папа, он всегда отличался изобретательностью.
Новости СМИ2
Прежде, чем ты узнаешь способы, подумай, как бы ты сняла мерки для пошива платья, не будь у тебя под рукой метра?© Depositphotos
КАК СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ
Рукой
На уроке труда учительница показала, как отмерить максимальную длину нити так, чтобы она не путалась во время шиться и чтобы ее хватило. Если тебе надо отмерить 1 метр ткани или веревки, возьми конец веревки, обмотай ею часть руки от ладони до локтя и обратно. Длина предплечья у человека в среднем составляет 46–50 см. Так что, приблизительно, получается 1 м.
© Depositphotos
Интересно, что 1 фаланга указательного пальца равна 2,5 см. а длина большого пальца — 5 см. Если надо отмерить 10 см, сложи ладонь в кулак, расстояние от сустава указательного пальца до сустава мизинца как раз 10 см. Используй картинку ниже, как шпаргалку. Конечно, у каждого человека разный размер рук, но разница небольшая. Так что для приблизительных замеров этот способ как раз подходит. А лучше один раз измерить ради интереса свою руку, чтобы делать замеры более точными в случае необходимости.
Гаечным ключом
Как незаметно подобрать размер кольца для возлюбленной? Используй гаечный ключ. Например, ключ на 13 равен размеру кольца 15,5. Это самый маленький размер женского кольца.
Нитью
Для снятия мерок с одежды подойдет любой гибкий предмет: лента, нить, веревка, лоскут ткани и так далее. Теперь нанеси на предмет сантиметровую шкалу. Можно использовать нить и без шкалы. И внести замеры так: ОГ — 1 нить, ОТ — ½ нити, и так далее. Такой способ прекрасно подойдет для тех, кто не любит мерить одежду в магазине. Главное — иметь с собой нитку.
Моя бабушка — профи в вязании шерстяных носков. Чтобы связать себе носки, она нитки отматывает от кулака и до плеча вкруговую. Ровно столько ниток нужно для начального набора, чтобы вязать спицами, крючком другой набор.
© Depositphotos
Спичечным коробком
Когда мне было интересно, сколько стоит сделать татуировку, то наткнулась на такое описание: «Цена татуировки черного цвета за рисунок размером 20 см кв. (спичечный коробок)», — спичечный коробок идеально подходит для точных замеров, так как еще со времен Советского Союза имеет строго регламентированный размер: 50 : 30 : 10 мм.
© Depositphotos
Листом бумаги
Стандартный лист А4 имеет длину 29,7 см и ширину 21 см. Для снятия замеров подойдет и любой предмет в доме, размеры которого тебе точно известны: противень, почтовая коробка, банкнота и так далее. Но самую настоящую линейку из бумаги я научилась делать на уроке математики из простого листа в клеточку. В классе всегда был дефицит линеек, и учительница предложила сделать самодельную. Помнишь, как новый абзац мы начинали, отступая четыре клеточки в тетради? Так вот, каждая клеточка равна 5 мм. Просто нанеси метки.
© Depositphotos
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
У любого предмета есть свой размер. Измерительным прибором может стать постельное белье, у которого стандартные размеры, цепочка, длина которой указывается на бирке или банковская карта. А такие меры, как пядь, аршин, сажень, использовались еще на Руси, когда о сантиметровой ленте и речи быть не могло. Люди своими руками измеряли расстояние, высоту, ширину и прочее.
Какие альтернативные методы измерения существуют
Принятый на международном уровне стандартный метод представляет собой метод измерений, который был стандартизован с целью удовлетворения разнообразных требований. Среди этих требований существенны следующие.
a) Метод должен быть применим к широкому диапазону уровней измеряемых характеристик с тем, чтобы охватить большинство материалов, являющихся предметом международной торговли. Например, метод определения общего содержания железа в железных рудах должен быть применим к возможно большему спектру железных руд, находящихся в международном товарообороте.
b) Оборудование, реагенты и персонал должны иметь международный уровень.
c) Стоимость выполнения измерений должна быть приемлемой.
d) Прецизионность и правильность метода измерений должны быть приемлемыми для пользователей его результатами.
Стандартные методы, как правило, это компромиссы, которые иногда могут быть чрезмерными для применения в повседневной работе. Отдельная лаборатория может принять решение, что для ее собственных нужд достаточен более простой метод. Например, если большинство материалов, подлежащих измерениям в лаборатории, поступает из одного и того же источника, а различия в их характеристиках относительно невелики, достаточным может оказаться более простой и менее дорогостоящий метод.
Некоторым методам измерений может быть отдано предпочтение в определенных регионах по историческим причинам. В данном случае подходящим может оказаться альтернативный международный стандартный метод.
Сопоставление, описываемое в настоящем разделе, основывается на результатах, полученных от одной испытуемой пробы (образца). При этом настоятельно рекомендуется, чтобы для сравнения прецизионности и правильности двух методов измерений использовалось более одной пробы. Количество требуемых проб для испытаний зависит от различных факторов, таких как диапазон измеряемой характеристики, определяющий необходимое число уровней, чувствительность методов измерений к изменениям в составе проб и т.д.
Можно ли измерить длину без использования линейки
Когда линейка отсутствует или неудобна, воспользуйтесь виртуальными инструментами, которые помогут вам измерить объекты на экране вашего устройства. Существует множество приложений, которые предлагают инструменты для измерения длины, ширины и других параметров объектов.
Одним из популярных приложений для измерения виртуально является MeasureKit . Оно использует камеру вашего устройства и дополненную реальность для точного измерения объектов. Вы просто наведите камеру на объект, пометьте начальную и конечную точки, и приложение покажет вам его размеры.
Если вам нужно измерить линии, углы или поверхности, попробуйте использовать приложение Professional Measure . Оно также использует камеру вашего устройства и AR-технологию для точного измерения различных параметров объектов.
Если вы ищете приложение, специализирующееся на измерении расстояний, попробуйте EasyMeasure . Оно использует камеру вашего устройства и AR-технологию для быстрого измерения дистанций между объектами без необходимости использовать линейку или мерную ленту.
Если вам нужно измерить размеры фотографии или другого изображения, приложение Photo Measures будет полезным инструментом. Оно позволяет добавлять размерные линии и метки к изображениям, чтобы легко определить размеры объектов.
Конечно, существует множество других приложений, которые предлагают виртуальные линейки и инструменты для измерения различных параметров объектов. Найдите тот, который наиболее подходит для ваших потребностей и удобен в использовании.
Использование виртуальных приложений для измерения объектов может быть удобным и эффективным способом заменить физическую линейку при отсутствии или неудобстве. Попробуйте различные приложения и выберите то, которое подходит вам лучше всего для выполнения ваших задач.
Какие современные технологии позволяют измерять без линейки
Исследовательский проект на тему:
«Без линейки или измерение голыми руками».

Без мерной линейки или измерение голыми руками
Выполнил:
ученик 5 «Г» класса ГБОУ гимназия №406
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Кориненко Даниил


На сегодняшний день нет ни одной профессии
и даже школьного предмета, где ничего не нужно измерять с помощью приборов или «на глазок», то есть без приборов.
У всех дома есть измерительные приборы.

Если у вас под рукой нет абсолютно ничего,
у вас есть как минимум руки и ноги. И, хотя все мы с вами разные, в среднем некоторые части тела у всех нас достаточно близки по размерам.

Проблема: можно ли измерить предметы без стандартных приборов измерения.
Цель: обосновать важность измерения разных величин без измерительных приборов.

Объект и предмет исследования:
мебель в квартире, рост человека, измерение длины автомобиля, расстояния до столба, измерение заданного пути.

Методы исследования:
- изучение сведений из книг, справочников, журналов;
- получение информации у взрослых;
- поиск информации в интернете;
- наблюдение измерения без помощи приборов;
- экспериментирование;
- анкетирование.

Задачи:
- проанализировать литературу о старинных мерах длины;
- сравнить и обобщить необходимость применения нестандартных мер измерения;
- провести анкетирование одноклассников;
- выявить наличие или отсутствие интереса
к моему проекту.

Гипотеза:
предположим, что необходимо что-то измерить, а под рукой нет ничего. Возможно ли выйти из сложившейся ситуации?

Как измерить объекты, не используя традиционные инструменты
Геометрия — это занимательная наука, изучающая фигуры и их свойства в пространстве и на плоскости. Учась в школе, я даже не представлял, где в обычной жизни мне смогут пригодиться такие знания. Однако, как выяснилось, скучные занятия по математике и геометрии могут принести огромную пользу, которую можно применить на реальных жизненных примерах. В этой статье хотелось бы поделиться занимательным способом, с помощью которого, можно найти расстояние до удаленного предмета без дальномера, или других подобных измерительных инструментов. Нам понадобятся определенные знания, и всего один предмет — обычная спичка.
Подготовка к измерениям
Перед началом практических испытаний, нам необходимо будет раздобыть коробок спичек. Понадобиться всего лишь один экземпляр. Что нужно будет далее сделать? На спичке потребуется нанести разметку. Я выбрал шаг в 2 мм. Стоит сказать, что можно использовать любой другой интервал, однако на мой взгляд, шаг в два миллиметра будет более удобен и практичен.
С помощью рулетки или обычной линейки нанесем отметки на спичке. Рабочий диапазон составил 20 мм (чем он больше, тем меньшее расстояние можно будет измерить).
Закончив с разметкой, перейдем к методу расчета, в котором я постараюсь подробно описать все нюансы.
Формула расчета расстояния
Итак, половину дела сделано, и остается только понять, что же с этим делать дальше. Для более наглядного понимания, приведу небольшую иллюстрацию самого процесса измерения.
Нам необходимо совместить верхнюю часть отдаленного объекта с концом спички. Затем его нижнюю часть следует отметить пальцем на шкале спички. При этом получаем одинаковый угол охвата спички и предмета, расстояние до которого мы измеряем. Тангенс этого угла равен отношению двух катетов: для первого катета выступает высота предметов, а для второго — расстояния до них. Таким образом выводится простая математическая формула, позволяющая вычислить требуемую нам величину. Выглядит она так:
«X» — значение высоты отдаленного объекта.
«y» — длина руки.
«x» — измерение по шкале спички.
Описанный принцип измерения может быть не совсем понятен, поэтому предлагаю перейти непосредственно к практическим испытаниям. В следующем пункте попытаемся измерить расстояние, применяя данный метод, а также выясним насколько он точен.
Полевые испытания
Перед началом измерений следует уточнить два момента: длина руки и высота объекта. Длину руки можно измерить при помощи рулетки или сантиметровой ленты. В моем случае длина руки составила 60 сантиметров. Однако, чтобы не производить подобные действия, можно воспользоваться условной таблицей, в которой указана длина руки в зависимости от роста человека.
С высотой предмета все несколько сложнее, однако для большинства распространенных объектов есть свои условные стандарты. Например, средняя высота легкового автомобиля составляет порядка полутора метра, а высота одного этажа панельного дома равна около трех метров. В любом случае, подобную информацию можно поискать в интернете.
Пришло время приступить непосредственно к нашим испытаниям. В качестве подопытного объекта был выбран большой металлический бак.
Вооружившись подготовленной спичкой, я принялся проводить измерения. Сначала необходимо вытянуть руку со спичкой в прямом положении. Затем совмещаем кончик спички с верхней частью бака. После этого, определяем нижнюю часть бака, и фиксируем его пальцем на шкале спички. Выглядит это так:
Записываем или запоминаем полученный результат. В моем случае, это 20 мм, или 10 делений.
Поскольку бак был в относительной близости от меня, я также измерил его высоту для дальнейших измерений. Получилось 119 см, однако я округлю до 120 см.
Используя приведенную ранее формулу, произведем расчет расстояния до бака. Нам необходимо умножить высоту бака на длину руки, и полученный результат разделить на 20 мм (2 см):
(120 см*60 см)/2 см= 3600 см, или 36 метров.
К сожалению, дальномера под рукой не оказалось. Полученный результат проверил двумя способами: измерил штатным приложением «рулетка» на Iphone, а также проверил расстояние количеством шагов.
В приложении получил значение 35.34 метра. К моему удивлению, рассчитанное значение было довольно близким к расстоянию, измеренному при помощи спички.
Для расчета расстояния, опираясь на количество шагов, я использовал среднестатистическую длину шага 70 см (0.7 м). От начальной точки до бака я прошел 48 шагов, что в итоге получается 48*0.7= 33.6 метра.
Суммируя все результаты, можно сделать вывод, что метод со спичкой вполне рабочий. Безусловно, что всегда будет присутствовать определенная погрешность, однако в моем случае, она была несущественной.
Заключение
«Век живи — век учись». Зачастую многие занятные моменты проходят мимо нашего внимания. Применение простых законов математики может значительно облегчить некоторые обычные жизненные задачи. Эта статья — тому подтверждение. Надеюсь, эта информация была вам интересна. Своим мнением можете поделиться в комментариях к посту.
Какие приёмы позволяют измерять расстояния вручную
Ещё одним видом наблюдений, с помощью которых получают первичную информацию, являются экспериментальные работы. Экспериментами называют наблюдения, проводимые в контролируемых условиях. Эти условия задаются исследователем и осуществляются согласно заранее составленной программе.
Экспериментальные методы широко применяются в физике, химии, биологии, физиологии и многих других науках. В физике вообще основной объём первичной информации дают именно эксперименты. В географии же эксперименты как метод изучения географической оболочки пока ещё разработаны недостаточно. Эксперименты реализуются в природных условиях, имея целью наиболее приблизить географический объект к его естественному окружению. Фактически они связаны с организацией направленных воздействий на природные системы и изучением реакций систем на них. И тут становится понятно, почему географические эксперименты весьма непросто организовать.
Земная поверхность существует в единственном числе. Любой эксперимент с уникальным объектом чреват последствиями. Заменить его для проведения повторного эксперимента будет нечем. Поэтому эксперименты, во-первых, проводятся только в пределах относительно небольших территорий, во-вторых, можно использовать результаты экспериментов, которые были проведены в других местах при сходных условиях. Повторить их либо невозможно, либо нежелательно, но наблюдения за произошедшими в их результате изменениями проводить можно.
Всё сказанное касается только одного вида географических экспериментов. Называют их натурными экспериментами . Но есть и другие.
Часто эксперименты ставит сама природа. Извержения вулканов, землетрясения, цунами, крупные наводнения, сильные засухи, пыльные бури, усиление солнечной активности — все эти и многие другие явления можно считать природными экспериментами . Слежение за реакцией географической оболочки в целом и отдельных её частей позволяет получать новые данные об этих процессах.
А ещё эксперименты можно проводить на специальных моделях, но о модельных экспериментах разговор будет чуть позже.
Измерения. Результаты всех наблюдений, полевых или экспериментальных, должны быть зафиксированы. Помните правило штурмана: «Пишу только то, что вижу»? В науке справедливо и обратное: «Что не записано, то не наблюдалось». Фактически не зафиксированное всё равно что не существует. Все географические объекты вполне материальны. А значит, они обладают набором определённых физических свойств. Основные из них: температура, давление, размеры, масса, скорость и направление движения, продолжительность существования — могут быть измерены с помощью разнообразных приборов и инструментов. Поэтому про измерения можно сказать, что они являются частным случаем наблюдений — это наблюдения, выраженные в цифровой форме.
А есть ли объекты и явления, которые можно
только наблюдать, но невозможно измерить?
Есть! Радуга, полярное сияние, закат… Хотя по крайней мере одну характеристику этих явлений измерить можно.
Подумайте какую.
А бывает ли наоборот? Можно ли измерить то, что невозможно наблюдать? Удивительно, но и такое возможно. Правда, не в географии. Например, в физике, химии.
Технологии сбора и обработки данных постоянно совершенствуются. Сейчас измерения подразделяются на контактные и дистанционные (бесконтактные).
Контактными являются измерения, при проведении которых прибор-измеритель находится в непосредственном контакте со средой, в которой это измерение производится. Достаточно произнести название одного такого прибора — термометр, — и всё становится понятным. Но термометр не единственный прибор, используемый при контактных измерениях.
Контактные измерения составляют основу непосредственных наблюдений географических объектов в полевых или стационарных условиях. Работа научных экспедиций, гидрометеорологических станций во многом связана с контактными измерениями.
К дистанционным измерениям, которые по-другому называют бесконтактными или телеметрическими, относятся измерения, осуществляемые с большого расстоянии. Для этого используются особые приборы, работающие на совершенно иных принципах, нежели аналогичные контактные измерители. Начало широкого развития методов дистанционных измерений связано с развитием аэрокосмических исследований земной поверхности. О них мы ещё поговорим отдельно.
Можно ли измерить что-либо, используя только природные объекты
Основное окно программы
Приложение разработано компанией Xalpha Lab и не поддерживает русский язык. Но скачиваний в Play Market у него более миллиона, так что программу можно считать одной из самых популярных линеек для Android.
После запуска приложения на экране появляются две линейки — слева и сверху. С их помощью можно определить размеры небольшого предмета, помещающегося на экране. Точка отсчета находится в левом верхнем углу экрана и не может быть перемещена.
Калибровка с помощью кредитной карты
Для того чтобы измерения были корректными, линейку необходимо откалибровать (например, после запуска программа определила длину экрана равной девяти сантиметрам, тогда как она на самом деле больше одиннадцати). Для калибровки можно использовать обычную линейку или какой-либо предмет известной длины. Но если такого предмета или линейки под рукой не оказалось, то для калибровки подойдет обыкновенная кредитная карта или монеты, размеры которых известны программе. К сожалению, размеров российских монет программа не знает, и для калибровки годятся только монеты США, Евросоюза, Канады, Австралии, Великобритании или Швеции.
Пользователю доступна как метрическая система измерения, так и имперская, в дюймах. Поддерживается ночной режим для экономии заряда.
Программа может запомнить измерение, записав его в историю. Это удобно, когда меряешь несколько предметов сразу. Но при тестировании приложение историю почему-то не сохраняло.
Ruler не содержит рекламы, однако пользователь может приобрести аналогичное платное приложение в Play Market для поддержки разработчика (о чем программа всегда напоминает при закрытии).
Как измерить что-то, не имея под рукой линейки
Поделиться на FacebookРассказать ВКонтактеПоделиться на ok.ru
Линейки и сантиметровые ленты есть в каждом доме, но бывают ситуации, когда их нет под рукой, а вам нужно срочно что-то измерить. «Бери и Делай» покажет 4 различных способа измерить что-либо, используя обычные предметы. Однако имейте в виду, что все они дадут вам только приблизительные результаты. Если вам нужны точные измерения, лучше все же найти линейку.
1. С помощью собственного тела
Люди придумывали единицы измерения, основываясь на длине частей своего тела, на протяжении тысячелетий. Например, международный фут соответствует длине стопы человека с размером обуви 13 (в Великобритании), 14 (мужской в США), 15,5 (женский в США) или 48 (в Европе).
Для приблизительного измерения вы также можете использовать следующие эквиваленты:
- 2,5 см = длина первой фаланги указательного пальца
- 5 см = длина большого пальца
- 10 см = ширина кулака большинства людей (в расчет берутся 4 костяшки без большого пальца)
- 15 см = расстояние от кончика большого пальца до кончика указательного (когда пальцы широко разведены)
- 23 см = расстояние от кончика большого пальцы до кончика мизинца (когда пальцы широко разведены)
- 46 см = расстояние от локтя до кончика среднего пальца
2. С помощью банкноты (или кредитки)
Для измерения можно использовать местную валюту, ведь деньги у вас всегда с собой. Размеры купюр разных валют и номиналов отличаются. Вот размеры некоторых самых популярных банкнот:
- доллар США : 6,14 × 2,61 дюйма
- фунт стерлингов : £ 5 — 125 × 65 мм; £ 10 — 132 × 69 мм; £ 20 — 139 × 73 мм (полимерная версия) и 149 × 80 мм (бумажная версия)
- евро : € 5 — 120 × 62 мм; € 10 — 127 × 67 мм; и € 20 — 133 × 72 мм
Если вы не носите с собой наличные, скорее всего, у вас в кармане есть кредитка. В этом случае запомните размеры стандартной пластиковой карты (известной как CR80 ):
- 8,5 × 5,4 см
3. С помощью листа А4
Современная бумага определяется международным стандартом размеров бумаги ISO 216. Это означает, что, куда бы вы ни пошли, если вы покупаете бумагу формата A4 , она должна быть такого размера :
- 210 × 297 мм, или 8,3 × 11,7 дюйма
4. С помощью приложения
Современные смартфоны часто поставляются с приложением, которое можно использовать для измерения предметов. В случае отсутствия встроенной утилиты ее можно загрузить. Apple предлагает приложение Measure . Как им пользоваться:
- Следуйте указаниям на экране, которые попросят вас переместить смартфон после открытия приложения. Продолжайте перемещать смартфон, пока не появится круг с точкой в центре. Вам нужно будет сделать так, чтобы центр круга соответствовал начальной точке измерения. После этого нажмите кнопку «Добавить». Медленно перемещайте смартфон, пока центр круга не окажется над конечной точкой измерения, и снова нажмите кнопку «Добавить».
Если вы обладатель устройства Android, выбрать подходящее приложение для измерения расстояний можно в магазине Google Play.
Какие математические методы позволяют измерять без линейки
Тема урока №5: Лабораторная работа « Определение размеров малых тел»
Цели урока: Сформировать у школьников умения и навыки измерения размеров малых тел способом рядов.
Продолжить формирование ряда умений частично-поисковой деятельности.
Продолжить воспитание аккуратности в работе с лабораторными принадлежностями.
Тип урока: Урок формирования умений и навыков.
Оборудование: Измерительная лента, ученическая линейка, пластмассовые шарики, горох, пшено, иголка
Ход урока
I Организационный момент
Ознакомления с целью и планом урока. Проверка дз – отвечают на вопросы.
II Актуализация внимания
Как измерить толщину человеческого волоса, тетрадного листа или диаметр крупинки пшена? Как определили размеры атомов и молекул? (Выслушать ответы учащихся на поставленные вопросы).
III Подготовка к работе
1. Воспроизведение знаний, необходимых для выполнения работы:
а) Какими измерительными инструментами можно определить линейные размеры тел? (Учащиеся называют: линейка, измерительная лента, рулетка)
б) Расширить знания учащихся, продемонстрировав им штангенциркуль и микрометр. Показать, как можно использовать эти инструменты для измерения малых тел, не вдаваясь в подробности этого способа измерения.
в) Беседа об измерении размеров малых тел способом рядов.(Учащиеся должны воспроизвести знания полученные на предыдущем уроке).
Для измерения способом рядов необходимо составить ряд из нескольких десятков малых тел, расположенных вплотную друг к другу. Чтобы определить размер тела(d), надо найти отношение длины ряда (L) к количеству тел (n) в этом ряду: d = L / n – формула для расчета размера тела.
2. Ознакомление с указанием к выполнению работы.
а) Учащиеся самостоятельно читают указания к работе.
б) Обсуждение каждого пункта указания совместно с учителем. Задания по измерению размеров шариков (или пшена), толщины бумажного листа и проволоки – однотипные, поэтому не требуют большого времени для обсуждения. Большее внимание уделить на задание по измерению размеров атомов золота по фотографии. Атомы расположены не вплотную друг к другу – это объясняется тем, что между атомами действуют не только силы притяжения, но и силы отталкивания. Поэтому в данном задании будет определен (эффективный) размер атома, определяющий линейные размеры той области, в которую другой атом проникнуть не может.
3. Проверка наличия необходимых принадлежностей и повторение правил работы с лабораторным оборудованием.
а) Учащиеся проверяют наличие необходимых принадлежностей для выполнения всех заданий.
б) Учащиеся воспроизводят знания правил работы с лабораторным оборудованием и расписываются в журнале по технике безопасности. Не берите в рот и не рассыпайте мелкие предметы по столу и полу. Будьте осторожны с иголкой. На столе не должно быть никаких посторонних предметов.
Изучите шкалу линейки. Определите цену деления. Ц.д.= ……………… мм
Определите способом рядов диаметр пшена, горошины, листа учебника.
Для каждого вида малых тел измерения проведите не менее 3 раз. Для этого составляйте ряды с разным количеством частиц
Для каждого малого тела вычислите среднее значение измеряемой величины.
Данные измерений и вычислений запишите в таблицу.
IV Выполнение работы
1. Определение размера горошины, пшена.
Учащиеся выполняют действия, указанные в пункте 1, 2, производят необходимые измерения, выполняют расчет. Результаты записывают в таблицу.
2.Определение толщины листа учебника.
Учащиеся выполняют действия, разобранные выше, производят необходимые измерения, выполняют расчет. Результаты записывают в таблицу.
4.Определение размера атома золота по фотографии, полученной с помощью электронного микроскопа.
Учащиеся выполняют действия, указанные в пункте 3, производят необходимые измерения, выполняют расчет. Результаты записывают в таблицу.
V Проверка работы.
а) Учащиеся проверяют свои отчеты по лабораторной работе.
б) Учащиеся сверяют итоговые результаты своих расчетов с результатами, полученными учителем, по таблице ответов: горох- , пшено - лист бумаги – 0,0088 см, атом золота – 0,000000025 см = 2,5*10-8см,. (Учитель поясняет запись числа в виде степени).
Как измерить что-то, используя только тело
Для измерений служат специальные технические средства, имеющие нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и/или хранящие единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности измерений) в течение известного интервала времени. К основным видам средств измерений относятся: измерительные приборы , меры , измерительные преобразователи .
В измерительный прибор на входное устройство поступает измеряемая величина, а выводится результат измерения на устройства отображения (стрелочные или цифровые, например в весах, микрометрах , термометрах, вольтметрах ).
Меры служат для воспроизведения одного и/или нескольких значений некоторой физической величины, например набор гирь , рулетка, концевые меры длины, магазин сопротивлений, генератор сигналов и др.
В измерительных преобразователях полученные физические величины преобразуются в величину, удобную для снятия показаний, например в механическое перемещение (в упругих элементах машин, динамометрах , термопарах , тензорезисторах и др.). Объединение средств измерения и других технических средств позволяет создавать измерительные системы для решения конкретных измерительных задач. Такие системы также расширяют возможности использования полученных данных, могут выдавать окончательный результат при измерении нескольких параметров (например, при объединении весов и средства измерения линейных размеров можно получать за одно измерение значение плотности вещества ).
Как самостоятельный подвид измерительных систем можно выделить измерительные информационные системы . Характерная особенность таких систем – обязательное наличие вычислительных устройств, используемых для сбора, обработки, отображения и хранения больших массивов информации, что невозможно при использовании других измерительных средств.
К техническим средствам измерительной техники относятся также некоторые вспомогательные средства:
устройства сравнения – компараторы (в том числе рычажные весы);
источники питания энергией;
устройства базирования (например, измерительные стойки, плиты) и др.
До середины 20 в. измерительные средства, как правило, показывали результаты измерения, воспринимаемые только непосредственно человеком. Во многих современных средствах измерения используются устройства для автоматической регистрации и математической обработки результатов измерения и передачи их на расстояние или для автоматического управления какими-либо процессами, что оказывает существенное влияние на организацию технологического процесса производства.
Измерение состоит в целенаправленном преобразовании измеряемой величины, наиболее удобной для конкретного использования (восприятия) человеком или машиной. Например, для многих автоматизированных систем удобно преобразование измеряемых величин в электрические – напряжение, частоту, индуктивность и др. В этом случае для всех последующих операций (передача результатов измерения на расстояние, их регистрация, математическая обработка, использование в системах автоматического управления) может быть применена унифицированная электрическая (электронная) аппаратура.
Основные преимущества системных методов:
простота регулирования чувствительности и малая инерционность электрических устройств;
возможность одновременного измерения нескольких различных по своей природе величин;
удобство комплектации конкретной системы из типовых блоков, управляющих машин и измерительных информационных устройств.
С помощью электрических измерительных устройств можно измерить как медленно, так и очень быстро изменяющиеся во времени величины, передавать результаты измерений на большие расстояния или преобразовывать их в сигналы для управления контролируемыми процессами, что имеет важнейшее практическое значение как для промышленности, так и для научных исследований.