Experiment

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Dublu Slit experiment , unul dintre cele mai remarcabile experimente ale moderne experimentale fizicii

Un experiment (din latină ex, „ de la“, și perire, „groped“, „du - te prin“) este realizarea unei empirice operațiuni menite să confirme ipoteze sau de a găsi legile cu privire la un observabilă fenomen în orice domeniu al cunoașterii ( fizică , chimie , biologie , geologie , psihologie , economie, etc.). Poate fi motivat pur și simplu de interesul de a observa evenimentele în profunzime pentru a îmbunătăți cunoașterea fenomenului sau de intenția de a studia, valida sau infirma o ipoteză în contextul unei teorii (sau a unui model ) în care fenomenul poate găsi explicații , sau oportunitatea de a îmbunătăți pe o bază empirică o soluție tehnică la o problemă practică.

Experiment și știință

Experimentul este baza metodei experimentale introduse de către Galileo Galilei .

Metoda experimentală se bazează pe următorii pași:

  1. Colectare de informații;
  2. Observarea fenomenului;
  3. Alegerea (într -o oarecare măsură , arbitrară) a parametrilor cantitativi ( în mod tipic cantități fizice ) sau a caracteristicilor structurale (ale unui model fizic ) măsurat cu ajutorul unui dispozitiv de măsurare instrumentului ( observabila fizic );
  4. Formularea ipotezelor , asupra parametrilor sau caracteristici, potrivite pentru explicarea sau interpretarea fenomenului;
  5. Revizuirea sau formularea unei teorii sau model care explică fenomenul, pe baza ipotezelor, într - un mod mai precis și / sau mai larg;
  6. Efectuarea de experimente care verifică, validează sau infirmă teoria sau modelul propus.

În contextul unei discipline stabilite, un singur experiment care este discordant cu teoria este considerat capabil să o invalideze.

De exemplu, experimentul Michelson-Morley pentru măsurarea vitezei luminii în două cadre diferite de referință au dus la infirmarea teoriei mecanice clasice și a deschis calea pentru teoria relativității . Acest experiment a arătat că viteza luminii este întotdeauna egală cu aproximativ 300.000 km / s, indiferent de sistemul de referință în care este măsurat.

Planificare

Planificarea unui experiment se referă la stabilirea modalităților pentru experiment pentru a genera date care să permită să se ajungă la concluzii fiabile. Planificarea implică mai multe aspecte:

  1. În primul rând, este necesar să aveți o idee clară a obiectivului care trebuie urmărit. Acest obiectiv este atins prin specificarea ipotezei de verificat.
  2. În a doua fază este necesar să se identifice consecințele ipotezei în contextul observațional. În această fază, variabilele care trebuie măsurate trebuie alese.
  3. Următorul pas este de a stabili modul în care sunt colectate datele: câte măsurători să efectueze, câți subiecți (unități statistice) să se implice în studiu (de exemplu, în studiile clinice), cum să atribuiți tratamentele subiecților (de exemplu, prin randomizare), cum multe doze dintr-un compus de utilizat etc.

Această ultimă etapă implică în mod direct statistici , pentru a fi făcute alegerile sunt menite să limiteze efectul variabilității experimentale și , prin urmare , la reducerea probabilității de a lua decizii greșite. În exemplul de mai jos, sunt prezentate raționamentul și considerațiile care stau la baza alegerii dimensiunii eșantionului.

Exemplu

Arhimede principiu experiment

Pentru a da un exemplu, să presupunem că trebuie să determinați dacă o monedă este bine echilibrată.
Experimentul constă în răsucirea monedei de un anumit număr de ori și verificarea ieșirilor feței marcate cu un cap. Întrebarea care se pune este cea a numărului de flip-uri care trebuie făcute pentru a verifica soldul monedei. Prin urmare, este vorba de planificarea experimentului sau de a decide cum va fi realizat. Numărul de aruncări va fi ales astfel încât concluziile trase să fie fiabile. Pentru a defini problema mai precis, echilibrul poate fi exprimat printr - o ipoteză (numită ipoteză nulă ), adică:

H o: p = 0,5 unde p este probabilitatea de a lovi capete într - o aruncare.

În acest moment este clar că va trebui să stabilim și ce diferență față de p = 0,5 ne interesează să evidențiem. Un lucru este să stabiliți dimensiunea eșantionului pentru a evidenția o diferență între p = 0,5 și p = 0,51, altul pentru a stabili dimensiunea pentru a evidenția o diferență între p = 0,5 și p = 0,8. Această decizie se încadrează în așteptările cercetătorului. Să presupunem că, în opinia dumneavoastră, un posibil dezechilibru al monedei este în favoarea capurilor, deci p> 0,5. Dacă pentru orice valoare de p între 0,50 și 0,55 moneda poate fi considerată practic echilibrată, diferența care trebuie evidențiată este între 0,50 și 0,55. Ajungem la următorul sistem de ipoteze:

H o: p = 0,50
H 1: p = 0,55

După cum se știe, la verificarea acestui sistem, apar două tipuri de erori: eroarea de tip 1 (numită și eroare de primă clasă, care creează pozitive false) sau declararea dezechilibrată a unei monede care nu este; eroare de tip 2 (numită și eroare de al doilea fel, care creează negative negative), declarând o monedă care nu este echilibrată. Probabilitățile de a face astfel de erori sunt legate de mărimea eșantionului. Presupunând că numărul de capete urmează o binom variabilă X, putem determina probabilitatea de tip 1 α și de tip 2 erori beta ca funcție de n. Presupunând că dorim să fixăm o probabilitate α sub 0,10, putem arăta că cu 500 aruncări obținem α = 0,09 și β = 0,17, acceptând H sau dacă X ≤ 264. Prin planificarea unui număr de 500 aruncări avem deci șanse mari de ajungând la concluzii corecte. Dacă ați fi fost mai tolerant în ceea ce privește echilibrarea sau dacă ați fi acceptat o monedă cu p între 0,5 și 0,8 ca echilibrată, deja cu 20 de flip-uri ați fi obținut α = 0,06 și β = 0,09.

Experimente notabile

Arrows-folder-categorize.svg Elementele individuale sunt listate în categoria: Experimente științifice

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Controlul autorității Thesaurus BNCF 13357 · LCCN (RO) sh85046449 · GND (DE) 4015999-1 · BNF (FR) cb11975868b (data) · BNE (ES) XX630109 (data) · NDL (RO, JA) 00574737
Știință și tehnică Portal Știință și tehnică : accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Știință și tehnică