Очень хорошая контора, ребята мастера своего дела, были проблемы с дипломной работой, мне бысто помогли разобраться во всём.Вобщем советую всем.
Воспользовался услугами. Очень хорошая помощь в учёбе, и возможности для повышения квалификации не отвлекаясь от основных обязанностей. Мало таких спе...
Хотела сказать спасибо за помощь по курсовой работе, а также пожелать процветания. В будущем буду заказывать решение трудных тестов.
Оказывают отличные услуги. Очень хорошая помощь в учёбе. Побольше бы таких специалистов, готовых помочь.
Отличный сервис! Помогли разобраться в сложном материале и сдать работу на отлично. Рекомендую!
Лабораторную работу по физике в КФУ оценивают не по описанию опыта, а по обработке измерений: по тому, как посчитаны погрешности, как построен график и следует ли вывод из полученного интервала. Готовый отчёт уходит в электронный курс на edu.kpfu.ru — учебной системе Казанского (Приволжского) федерального университета. Мы делаем эту часть работы: от 2 000 ₽, минимальный срок — три дня.
Что должно быть в протоколе вообще — цель, описание установки, таблица, обработка, вывод — разобрано на общей странице про лабораторные работы; здесь мы не повторяемся и говорим только про физику: механику, молекулярную физику и термодинамику, оптику. Работы по электричеству и магнетизму устроены иначе, им отведена отдельная страница.
Из двух источников сразу, и именно этого чаще всего не хватает в возвращённых работах. Первый — случайная погрешность, она достаётся из вашей же серии измерений: считается среднее, затем разброс отдельных значений вокруг него, а результат умножается на коэффициент Стьюдента, который зависит от числа измерений и от выбранной надёжности (в учебном практикуме обычно берут 0,95). Чем меньше измерений в серии, тем этот коэффициент больше — три измерения дают заметно более широкий интервал, чем десять, и это не придирка методички, а математика.
Второй источник — приборная погрешность. Для линейки, штангенциркуля, микрометра и секундомера её берут из паспорта прибора или из цены деления: обычно половина деления для шкалы с чётким отсчётом и целое деление там, где отсчёт на глаз. У стрелочных электроизмерительных приборов погрешность считается иначе — через класс точности, то есть от предела измерения, а не от показания; этот случай разобран на странице про лабораторные по электричеству.
Две погрешности складываются не арифметически, а квадратично — как независимые вклады. Практический вывод из этого простой и полезный: если один вклад в два-три раза меньше другого, он почти не меняет итог, и увеличивать число измерений бессмысленно, пока грубее всего измеряется что-то другое. Мы всегда показываем оба слагаемых отдельно: по такому расчёту преподавателю видно, что вы понимаете, откуда взялся интервал.
Прямо в физпрактикуме измеряют редко: линейкой меряют длину, секундомером — время, а в ответе требуется ускорение свободного падения, коэффициент вязкости, модуль упругости или момент инерции. Такая величина считается по формуле из нескольких измеренных, и погрешность приходится переносить через эту формулу.
Работает это так: каждое измерение даёт свой вклад, вклады складываются квадратично, а вес вклада определяется тем, в какой степени величина входит в формулу. Если что-то стоит в квадрате, его относительная погрешность удваивается; если под корнем — уменьшается вдвое. Отсюда практическое правило, которое стоит проверить до того, как садиться за расчёт: точность результата определяет самая грубо измеренная величина в старшей степени, и именно её имеет смысл мерить тщательнее, а не ту, что уже известна с четырьмя знаками.
Этот же расчёт отвечает на вопрос, который любят задавать на защите: почему интервал получился именно таким. Ответ «так посчитала программа» не принимается, а разложение по вкладам — принимается всегда.
Жанр один, но обработка в трёх разделах устроена по-разному, и авторов мы подбираем с учётом раздела, а не по названию дисциплины в учебном плане.
Названия конкретных установок вашего практикума мы не угадываем: их задаёт методичка кафедры, и она же определяет, какие величины считаются и в какой форме сдаётся протокол. Пришлите её — дальше работа идёт по ней.
Есть работы, где усреднять нельзя в принципе: искомая величина определяется не средним из серии, а наклоном прямой. Классический ход — линеаризация: зависимость приводится к виду, в котором она становится линейной, и тогда коэффициент наклона даёт то, что нужно найти, а свободный член часто показывает систематическую ошибку установки.
Дальше прямая проводится не на глаз, а методом наименьших квадратов, который заодно даёт погрешность самого наклона — то есть погрешность результата. Это и есть причина, по которой график в физпрактикуме не иллюстрация, а инструмент расчёта: по нему считают, а не украшают им отчёт.
Что мы проверяем в графической части: подписаны ли оси с единицами, соответствует ли масштаб разбросу точек (сжатая в угол зависимость не читается), нанесены ли планки погрешностей там, где они требуются, и проведена ли аппроксимирующая линия, а не ломаная от точки к точке. Отдельно смотрим, попадает ли начало координат в поле графика: у некоторых зависимостей его отсутствие меняет вид результата.
Нормой считается расхождение, укладывающееся в посчитанную погрешность. Если табличное значение попадает в ваш интервал — работа сошлась, и никакой подгонки не требуется. Проблема начинается там, где расхождение вдвое-втрое больше интервала: это признак не случайной ошибки, а систематической, и в выводе её нужно назвать.
В физпрактикуме систематика почти всегда имеет физическую причину, а не арифметическую. В механике это трение в подвесе и сопротивление воздуха, из-за которых измеренное ускорение выходит меньше ожидаемого; неучтённая масса нити или блока; запаздывание реакции при ручном отсчёте времени. В молекулярной физике — теплообмен с окружающей средой и незавершённое установление равновесия. В оптике — неточная установка нуля шкалы, перекос образца, посторонняя засветка. Названная и объяснённая причина расхождения ценится на защите выше, чем идеально сошедшийся результат.
Чего мы не делаем ни при каких обстоятельствах — не подгоняем числа под табличное значение. Совпадение до третьего знака в учебном опыте выглядит подозрительнее любого расхождения, и вопрос «а вы точно измеряли?» задают именно по таким работам.
Отсчёт от 2 000 ₽, минимальный срок — три дня. На сумму влияют раздел физики, число измеряемых величин, нужен ли перенос погрешности на косвенные измерения, сколько строить графиков и в каком виде сдаётся протокол. Согласованная цена не меняется по ходу: если обработка окажется длиннее, чем выглядела по методичке, это наша забота, а не повод для доплаты.
Смотрим задание и считаем бесплатно. Правки по замечаниям преподавателя входят в стоимость, пока работу не зачтут. Оценку не обещаем — её ставит преподаватель, и в этом жанре обещать её особенно нелепо: защита практикума сводится к разговору о ваших же числах.
Дальше, под кнопкой «Подробнее», — как записывается окончательный результат, что мы пересчитываем перед сдачей и где проходит граница нашей работы.
Форма записи в физике не косметика: по ней сразу видно, понимает ли автор, что именно посчитал. Правил немного, и они одинаковы почти во всех методичках.
Погрешность округляется до одной значащей цифры, а до двух — только если первая из них единица или двойка. Результат приводится к тому же разряду, что и погрешность: запись вида 9,8134 ± 0,2 внутренне противоречива, потому что четвёртый знак не имеет смысла при такой неопределённости. Рядом обязательно стоит единица измерения, а если величина мала или велика — множитель степени десяти выносится за скобку, чтобы не считать нули. Полезно указывать и надёжность, с которой посчитан интервал: без неё число само по себе неполно.
Единицы держим в СИ, а внесистемные переводим сразу при занесении в таблицу, а не в конце расчёта — половина арифметических ошибок в работах рождается именно при позднем переводе миллиметров в метры и минут в секунды. В таблице измерений каждая колонка подписывается величиной и единицей один раз в заголовке, а не в каждой ячейке.
Перед тем как отдать файл, работа проходит короткую внутреннюю проверку — она скучная, но снимает большую часть замечаний.
Если работа всё-таки вернулась с замечаниями, присылайте их дословно: между «пересчитать погрешность» и «перестроить график» разница в несколько часов, и правим мы без доплаты.
На нашей стороне — вся вычислительная часть протокола: обработка вашей таблицы, случайная и приборная погрешности, перенос ошибки на косвенную величину, построение и обсчёт графика, формулировка вывода и приведение протокола к форме кафедры. Автора подбираем по разделу физики: обработка оптического отсчёта и расчёт по механике — задачи разного профиля, и универсального исполнителя на них не сажают.
За границей остаётся то, чего физпрактикум не прощает. Оценку и зачёт не обещаем. Результат под табличное значение не подгоняем. Названия и параметры установок вашей кафедры не выдумываем — их даёт только методичка. И не заходим за вас в учебную систему.
Если по дисциплине набралась целая серия работ или к лабораторным добавились другие задолженности семестра, считать по одной невыгодно — посмотрите сессию под ключ. Расчётные задания без измерений — это уже контрольная работа, у неё другая цена и другой срок.
Найдите свой вуз в списке: на его странице собраны цены и сроки по всем видам работ, а также порядок сдачи в вашей системе дистанционного обучения.