分析质量保证习题答案
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第二章分析质量的保证习题答案
练习题答案
1. 修约与计算的顺序问题?
答:以前,在进行比较复杂的计算时,提倡的都是先修约后计算。因为保留过多的数字位数使手工计算非常繁杂。先修约可以使计算简化,同时也不因舍掉任何不重要的数字而使准确度受损。但是在实际的运算前,修约的过程中就会遇到很多的问题。在计算机/计算器不普及的时代,使用先修约后计算的方法,可以很大程度的减少我们计算的强度,特别是遇到比较复杂的函数运算时,修约后的数字位数较少,可以大大提高我们的计算速度。但是在现代社会,计算任务都由计算机完成。反过来,修约问题成为妨碍数据处理速度的瓶颈,而且这样的修约还有可能会降低数据的精确度。提倡应该先计算最后修约的新规则。
2. 用标准偏差和算术平均偏差表示结果,哪一个更合理?
答:标准偏差。因为标准偏差将单次测定的偏差平方后,能将较大的偏差显著地表现出来
3. 如何减少偶然误差?如何减少系统误差?
答:在一定测定次数范围内,适当增加测定次数,可以减少偶然误差。
针对系统误差产生的原因不同,可采用选择标准方法、进行试剂的提纯和使用校正值等办法加以消除。如选择一种标准方法与所采用的方法作对照试验或选择与试样组成接近的标准试样做对照试验,找出校正值加以校正。对试剂或实验用水是否带入被测成分,或所含杂质是否有干扰,可通过空白试验扣除空白值加以校正。
4. 下列情况分别引起什么误差?如果是系统误差,应如何消除?
(1)砝码被腐蚀;
(2)天平两臂不等长;
(3)容量瓶和吸管不配套;
(4)重量分析中杂质被共沉淀;
(5)天平称量时最后一位读数估计不准;
(6)以含量为99%的邻苯二甲酸氢钾作基准物标定碱溶液。
答:(1)引起系统误差,校正砝码;
(2)引起系统误差,校正仪器; (3)引起系统误差,校正仪器; (4)引起系统误差,做对照试验; (5)引起偶然误差;
(6)引起系统误差,做对照试验或提纯试剂。
湖大《分析化学》第二版课后习题答案:
题1.1 计算下列结果:
(1)3
(2.7760.0050)(6.710)(0.0360.0271)-⨯-⨯+⨯;
(2)5.00(27.8024.39)0.1167
1.3241⨯-⨯
解 (1)
008.0)0271.0036.0()107.6()0050.0776.2(3
=⨯+⨯-⨯- (2) 0
.153241.11167
.0)39.2480.27(00.5=⨯-⨯
题1.2 测定某铜合金中铜含量,五次平行测定的结果是: 27.22%;27.20%;27.24%;27.25%;27.15%,计算:
(1)平均值;中位数;平均偏差;相对平均偏差;标准偏差;相对标准偏差;平均值的标准偏差;
(2)若已知铜的标准含量为27.20%,计算以上结果的绝对误差和相对误差。
解 (1)平均值为:
%
21.27==
∑n
x
x i
中位数为:27.22%
平均偏差为:n
x x
d i
∑-=
)
(
=%
03.05%
15.0=
相对平均偏差为:%100⨯x d
=%
12.0%100%21.27%
03.0=⨯
标准偏差为:
%
04.01
/)(22
=--=
∑∑n n x x
S i
相对标准偏差为:%100⨯=
x S
S r
=%
15.0%100%21.27%
04.0=⨯
平均值的标准偏差为:
%
02.05
%04.0==
=
n
S S x
(2) 绝对误差%01.0%20.27%21.27=-=-=μx
相对误差
%
04.0%10020.27%
20.27%21.27%100=⨯-=
⨯-=μ
μ
x
题 1.3 从一车皮钛矿砂测得TiO 2含量,六次取样分析结果的平均值为58.66%,标准偏差0.07%。求置信度为90%,95%,99%时,总体平均值μ的置信区间,并比较之,结果说明了什么?
解 对于有限次测定的少量数据,总体标准偏差σ未知,故只能用样本平均值x 和样本标准偏差,按(1.22)式对总体平均值的置信区间做出估计:
n S t x f
,αμ±=
查
f
t ,1α分布表,α为显著水平,f 为自由度
已知6%,07.0%,66.58===n S x 90%的置信度时,
02
.25,1.0=t 则
(%)06.066.58607
.002.266.58±=⨯
±=μ
95%的置信度时,57
.25,05.0=t 则
(%)07.066.58607
.057.266.58±=⨯
±=μ
99%的置信度时,03
.45,01.0=t 则
(%)12.066.58607
.003.466.58±=⨯
±=μ
题1.4 某学生测定工业纯碱中总碱量,两次测定值分别为51.80%,51.55%,试计算其真实含量的置信区间。如果该学生又在同样条件下继续进行四次测定,其结果为51.23%,51.90%,52.22%,52.10%,试计算六次测定其真实含量的置信区间,并比较之,结果说明了什么?
解 试题中未说明置信度,此时一般取置信度为95%进行计算。 两次测定:95%置信度,
71
.121,05.0=t 则
(%)
68.51255
.5180.51=+=
x
(%)
18.01
/)(22
=--=
∑∑n n x x S
n S t x f
,αμ±=
(%)
62.168.512
18.071.1268.51±=⨯±=
六次测定:取95%置信度57
.25,05.0=t ,
(%)
80.51==
∑n
x x i
,
(%)
37.01
/)(22
=--=
∑∑n n x x S
n S t x 5
,05.0±=μ
(%)39.068.51637
.057.280.51±=⨯
±=
题1.5 某取自月球的试样由七块拼成,设每次称重的标准偏差为3mg ,求该合成样总量的标准偏差。
解 设取自月球上的试样重为m ,每块每为i m ,故
7654321m m m m m m m m ++++++=
而每块称重的标准偏差相同,都为3mg ,即mg S i m 3=