
測定器とは、物理量を測定するための装置です。物理科学、品質保証、工学において、測定とは、現実世界の物体や事象の物理量を取得して比較する活動です。確立された標準の物体や事象が単位として使用され、測定プロセスによって、調査対象と参照される測定単位との関係を示す数値が得られます。測定器、およびその使用方法を定義する正式な試験方法は、これらの数値の関係を得るための手段です。すべての測定器は、程度の差こそあれ、機器誤差と測定不確かさの影響を受けます。これらの機器は、定規やストップウォッチのような単純なものから、電子顕微鏡や粒子加速器まで多岐にわたります。仮想計測は、現代の測定器の開発において広く用いられています。

昔は、日時計、水時計、砂時計などが一般的な時間計測器具として使われ、1日の中の時間を計測していました[ 1 ] 。今日では、時計や腕時計が一般的な時間計測器具です。非常に正確な時間計測には原子時計が使われます。 また、一部のスポーツではストップウォッチも時間計測に使われています。

エネルギーはエネルギーメーターで測定されます。エネルギーメーターの例としては、以下のようなものがあります。
電気メーターは、エネルギー量をキロワット時単位で直接計測します。
ガスメーターは、使用されたガスの体積を記録することで、間接的にエネルギーを測定します。この数値にガスの発熱量を掛けることで、エネルギー量に変換できます。
エネルギーを交換する物理システムは、単位時間あたりに交換されるエネルギー量によって記述することができ、これは電力またはエネルギー流束とも呼ばれる。
電力値の範囲については、「桁数(電力)」を参照してください。
作用とは、ある過程が続く時間にわたって蓄積されたエネルギーの総和(エネルギーの時間積分)を表す。その次元は角運動量の次元と同じである。
長さの値の範囲については、「桁数(長さ)」を参照してください。
面積値の範囲については、「面積の桁数」を参照してください。

固体の質量密度が分かっていれば、重量を測定することで体積を計算できる。
体積値の範囲については、「桁数(体積)」を参照してください。
下記のナビゲーションに関するセクションも参照してください。
これには古典力学や連続体力学で見られる基本的な量が含まれますが、温度に関連する問題や量は除外するように努めています。
速度値の範囲については、「速度の桁数」を参照してください。
質量値の範囲については、「桁数(質量)」を参照してください。

圧力値の範囲については、「圧力の桁数」を参照してください。
角速度の値の範囲については、「角速度の桁数」を参照してください。
周波数の範囲については、「桁数(周波数)」を参照してください。

電気と電子工学は、電荷に関する考察が中心となります。電荷は場を介して相互作用します。この場は電場と呼ばれます。電荷が移動しない場合、電場は静止状態になります。電荷が移動し、特に電気的に中性の導体において電流が発生する場合、この場は磁場と呼ばれます。電気には電位という性質が与えられます。また、電気には電荷という物質的な性質があります。初等電気力学におけるエネルギー(または電力)は、電位にその電位における電荷量(または電流量)を掛けることで計算されます。すなわち、電位×電荷(または電流)です。(古典電磁気学および古典電磁気学の共変形式を参照)

電荷値の範囲については、「桁数(電荷)」を参照してください。
磁場に関する記事の関連セクションも参照してください。
磁場の範囲については、「桁数(磁場)」を参照してください。
熱力学においては、温度に関する考察が支配的である。熱特性には2つの明確な種類がある。1つは熱ポテンシャル、つまり温度である。例えば、燃えている石炭は、燃えていない石炭とは異なる熱特性を持つ。
そして、物質のような性質として、エントロピーがあります。例えば、燃えている石炭1個では鍋の水を温めることはできませんが、100個あれば温めることができます。
熱力学におけるエネルギーは、熱ポテンシャルにそのポテンシャルにおけるエントロピー量を掛け合わせることによって計算される。すなわち、温度×エントロピーである。
摩擦によってエントロピーは生成されるが、消滅することはない。
温度測定およびカテゴリ:温度計も参照してください。より技術的に関連するものとしては、材料科学における熱分析法が挙げられます。
温度値の範囲については、「温度の桁数」を参照してください。

これには、熱容量またはエネルギーの温度係数、反応エネルギー、熱流などが含まれます。カロリメーターは、例えば化学反応から生じるエントロピーによって運ばれるエネルギーを測定するように設計されている場合、受動型と呼ばれます。カロリメーターは、試料を加熱する場合、または再定式化して、試料に一定量のエントロピーを満たすように設計されている場合、能動型または加熱型と呼ばれます。
エントロピーは、エネルギーと温度の測定によって間接的に知ることができる。
相変化熱量計のエネルギー値を絶対温度で割ると、交換されたエントロピーが得られます。相変化はエントロピーを生成しないため、エントロピー測定の概念として利用できます。つまり、エントロピーを生成することなく、特定の温度でエネルギー測定を処理することによって、間接的にエントロピー値が得られるのです。
試料は(ほぼ)絶対零度まで冷却されます(例えば、試料を液体ヘリウムに浸すなど)。絶対零度では、試料はエントロピーを持たないとみなされます(詳細については、熱力学第三法則を参照)。その後、所望の温度に達するまで試料にエントロピーを充填するために、以下の2種類の能動型カロリメーターを使用できます(純物質の熱力学データベースも参照)。
非熱媒体から熱媒体へエネルギーを伝達するプロセスでは、エントロピーが発生します(例:ラムフォード伯爵によって確立された機械的摩擦/電気的摩擦)。発生したエントロピーまたは熱量を測定する(熱量測定)か、非熱媒体の伝達エネルギーを測定することができます。
エントロピーは、エネルギーを失うことなく温度を下げることでエントロピーを生み出す(例:孤立した棒における熱伝導、「熱摩擦」)。
特定の試料に関して、温度変化と熱によって運ばれるエネルギーの関係を表す比例定数。試料が気体の場合、この係数は定容測定か定圧測定かによって大きく異なる。(見出しの用語の選択は、古典的な意味での熱は物質のような性質を持たないことを示唆している。)
試料を記述する物質量(物質量、質量、体積など)で割ったエネルギーの温度係数。通常は測定値から割り算によって算出されるが、試料の単位量を用いて直接測定することもできる。
比熱容量の範囲については、「桁数(比熱容量)」を参照してください。
これには主に、物質の巨視的な特性を測定する機器が含まれます。固体物理学の分野、固体、液体、および粘弾性挙動などを示す中間状態を扱う凝縮系物理学の分野、さらに、液体、気体、プラズマ、および超臨界流体などの中間状態を研究する流体力学の分野などです。
これは、粒状または多孔質の固体の体積密度とは対照的に、流体や結晶などの緻密な固体の粒子密度を指します。
密度値の範囲については、「桁数(密度)」を参照してください。

このセクションと次のセクションには、カテゴリ:材料科学、材料科学の幅広い分野の機器が含まれています。

このような測定によって、分子双極子の値も把握することができる。
その他の方法については、記事中の磁化率に関するセクションを参照してください。
関連項目:カテゴリ:物質中の電場と磁場
凝集状態の変化、反応物から生成物への物質変換を伴う化学反応や核反応、膜を通じた拡散といった相転移には、全体的なエネルギーバランスが存在します。特に定圧・定温条件下では、モルエネルギーバランスによって物質ポテンシャル、化学ポテンシャル、またはモルギブズエネルギーの概念が定義され、閉鎖系においてそのプロセスが可能かどうかに関するエネルギー情報が得られます。
エントロピーを含むエネルギーバランスは、2つの部分から構成されます。1つは物質のエントロピー変化を表すバランス、もう1つはその反応自体によって放出または吸収されるエネルギー、すなわちギブズエネルギー変化を表すバランスです。反応エネルギーとエントロピー変化に伴うエネルギーの合計は、エンタルピーとも呼ばれます。多くの場合、エンタルピー全体はエントロピーによって運ばれるため、熱量測定によって測定可能です。
化学反応の標準状態においては、選択された基準点に対するモルエントロピー量とモルギブズエネルギーが表にまとめられているか、あるいは選択された基準点に対するモルエントロピー量とモルエンタルピーが表にまとめられている。(標準生成エンタルピー変化および標準モルエントロピーを参照)
酸化還元反応の物質電位は、通常、可逆電池を用いて電流を流さずに電気化学的に測定される。
その他の値は、熱量測定によって間接的に決定できる。また、相図の解析によっても決定できる。
一般的にマイクロホンは、音響ミラーで実現される反射と集束の原理によって感度を高めることがあります。


(照度計については、人間の感覚と人体に関するセクションを参照してください。)
関連項目:カテゴリ:光学機器
放出される光の総出力の尺度。


電離放射線には、「粒子」の光線と「波」の光線が含まれる。特にX線とガンマ線は、非熱的な(単一)衝突過程において、原子から電子を分離するのに十分なエネルギーを伝達する。

これには、化学物質、あらゆる種類の光線、素粒子、準粒子などが含まれます。このセクション以外の多くの測定装置も使用されるか、少なくとも識別プロセスの一部となる可能性があります。化学物質の識別と内容については、「分析化学」、「化学分析方法一覧」、「材料分析方法一覧」も参照してください。

測光とは、人間の目で知覚される明るさに基づいて光を測定することです。測光量は、放射量に類似した量から、各波長の寄与を、目の分光感度をモデル化した輝度関数で重み付けすることによって導き出されます。可能な値の範囲については、照度、 輝度、 光束の桁数を参照してください 。
合成開口レーダー(SAR)装置は、レーダー輝度、すなわちレーダー断面積(RCS)を測定します。これは、人間の目には見えないほど長い波長で、画像化された物体の反射率と水分量の関数です。黒いピクセルは反射率がない(例:水面)、白いピクセルは反射率が高い(例:都市部)ことを意味します。カラーピクセルは、通常、電磁波の偏波を解釈する3つのグレースケール画像を組み合わせることによって得られます。RGB = HH-HV-VV の組み合わせは、水平方向に送信および受信された波(HH)、水平方向に送信され垂直方向に受信された波(HV)、および垂直方向に送信および受信された波(VV)のレーダー画像を組み合わせたものです。このような装置の校正は、レーダー輝度が既知の物体(校正ターゲット)を画像化することによって行われます。
血液検査では、血液関連のパラメータが一覧表示されます。


関連項目:カテゴリ:生理学的機器およびカテゴリ:医療検査機器。
関連項目:カテゴリ:気象観測機器および装置。
関連項目:カテゴリ:航海機器、カテゴリ:航海。関連項目:測量機器。
天文観測機器およびカテゴリ:天文台も参照してください。
望遠鏡や航海計器など、一部の機器は数世紀にわたり軍事用途に用いられてきました。しかし、軍事における機器の役割は、19世紀半ばに始まった応用科学による技術の発展に伴い飛躍的に高まり、現在に至るまで続いています。軍事機器は、航海、天文学、光学、画像処理、運動物体の運動学など、この記事で説明されている機器のほとんどのカテゴリーを網羅しています。軍事機器に共通する抽象的なテーマは、遠くを見ること、暗闇を見ること、物体の地理的位置を知ること、そして移動物体の経路と目的地を知って制御することです。これらの機器の特別な機能には、使いやすさ、速度、信頼性、精度などが含まれます。
測定機器を指す場合、別の綴りである「-metre 」は決して使用されません。