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mesures et incertitudes (1ere C est D 1)

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Vrai ou faux sur incertitudes et types.

Créé par

Cameroon

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mesures et incertitudes (1ere C est D 1)
 

mesures et incertitudes (1ere C est D 1)Version en ligne

Vrai ou faux sur incertitudes et types.

par YAKILI LMS
1

Le choix des unités n'affecte pas l'évaluation des incertitudes.

2

Les incertitudes doivent être exprimées avec une certaine confiance statistique.

3

Une moyenne de mesures répétées contribue à l'incertitude de type A.

4

La variable aléatoire associée à A est liée à la moyenne des résultats.

5

La précision et l'exactitude sont synonymes et se mesurent de la même façon.

6

L'évaluation de l'incertitude tient compte des sources aléatoires et non aléatoires.

7

La sensibilité d'un capteur peut influencer l'incertitude de type B.

8

Des méthodes statistiques robustes aident à estimer l'incertitude de type A.

9

La répétabilité d'un instrument touche surtout l'incertitude de type A.

10

Les incertitudes de type A disparaissent si l'on augmente la précision instrumentale.

11

L'étalonnage périodique des instruments contribue à maîtriser l'incertitude de type B.

12

Les incertitudes liées à l'échantillonnage font partie des incertitudes globales.

13

L'incertitude de type A est toujours supérieure à l'incertitude de type B.

14

La calibration n'affecte pas l'incertitude de type B dans les mesures.

15

La répartition des erreurs peut être supposée gaussienne pour l'incertitude de type A.

16

La traçabilité des étalons est essentielle pour l'incertitude de type B.

17

L'incertitude de type B est souvent évaluée par des options de calibrage et de comparaison.

18

Les méthodes de mesure répétables permettent d'estimer l'incertitude de type A avec précision.

19

L'incertitude de type B peut provenir de la lecture d'un instrument.

20

L'incertitude-type B peut être évaluée par des calibrations externes.

21

On peut réduire l'incertitude de type A en augmentant le nombre de répétitions.

22

Le contrôle de procédure diminue les incertitudes liées à la météo dans les mesures prolongées.

23

L'incertitude combinée se calcule en additionnant les incertitudes sans prendre en compte les corrélations.

24

La linéarité de l'instrument facilite l'évaluation des incertitudes associées.

25

La répétabilité et la reproductibilité influencent l'estimation de l'incertitude de type A.

26

Des incertitudes associées à la méthode de mesure peuvent apparaître comme incertitude globale.

27

La dérive thermique peut imposer une incertitude de type B dans les mesures.

28

Le calcul de l'incertitude utilise souvent la propagation des incertitudes.

29

La précision et l'exactitude sont des aspects différents mais complémentaires des incertitudes.

30

Les incertitudes se déclarent généralement avec le résultat mesuré.

31

La traçabilité met en relation les mesures avec des étalons reconnus.

32

Les incertitudes sont exprimées à une certaine confiance, généralement 1 sigma.

33

Les incertitudes associées au calcul intermédiaire peuvent augmenter l'incertitude finale.

34

La corrélation entre mesures peut influencer le calcul de l'incertitude cumulée.

35

L'erreur systématique est associée à l'instrument et peut influencer l'incertitude de type B.

36

La résolution finie d'un instrument peut contribuer à l'incertitude de type B.

37

La loi des grandes nombres n'aide pas à estimer l'incertitude de type A.

38

Les incertitudes de type A nécessitent des tests répétés dans des conditions constantes.

39

L'incertitude de type A est estimée par l'analyse statistique des répétitions.

40

L'incertitude d'un instrument dépend aussi de son modèle et de ses spécifications.

41

Les incertitudes ne doivent pas être exprimées avec un niveau de confiance.

42

L'erreur systématique est exclue de l'évaluation de l'incertitude.

43

L'influence du personnel peut être une source d'incertitude dans les mesures.

44

La méthode de réduction des incertitudes inclut des contrôles qualité.

45

Le type A suppose des distributions statistiques des mesures répétées.

46

Les incertitudes résiduelles après calibrage peuvent être attribuées à l'instrument.

47

L'incertitude de type B peut provenir d'un défaut de méthode d'analyse.

48

Une incertitude de type B ne peut jamais provenir d'une lecture instrumentale.

49

On peut ignorer les sources d'incertitude liées à l'échantillonnage sans impact.

50

Type B résulte uniquement de l’analyse statistique de données expérimentales répétées.

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