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低电阻的测量实验报告南昌大学实验报告
南昌大学物理实验报告 课程名称: 大学物理实验实验名称: 低电阻的测量学院: 信息工程学院 专业班级: 学生姓名:学号:实验地点: 基础实验大楼 座位号: 01 实验时间: 第8周星期3下午 4点开始一、实验目的:1.根据实验原理中介绍的图2的链接方法测量RX。2.计算铜、铝、铁的电阻率,求出对误差。3.了解测低电阻时接线电阻和接触电阻的影响及其避免的方法。二、实验原理:用安培表和毫伏表按欧姆定律R=V/I测量电阻R,设R在1Ω以下,按一般接线方法用如图1(a)所示的电路。由图1(a)可见,如果把接线电阻和接触电阻考虑在内,并设想把它们用普通导体电阻的符号表示,其等效电路如图1(b)所示。+-R0KK图1mVAA+++---EERRII1I2r3r1r2r4(a)(b)R0其中r1、r2分别是连接安培表及变阻器用的两根导线与被测电阻两端接头处的接触电阻及导线本身的接线电阻,r3、r4是毫伏表和安培表、滑线变阻器接头处的接触电阻和接线电阻。通过安培表的电流I在接头处分为I1、I2两支,I1流经安培表和R间的接触电阻再流入R,I2流经安培表和毫伏表接头处的接触电阻再流入毫伏表。因此,r1、r2应算作与R串联;r3、r4应算作与毫伏表串联。由于r1、r2的电阻与R具有相同的数量级,甚至有的比R大几个数量级,故毫伏表指示的电位差不代表R两端的电位差。也就是说,如果利用毫伏表和安培表此时所指示的值来计算电阻的话,不会给出准确的结果。为了解决上述问题,试把连接方式改为如图2(a)所示的式样。同样用电流流经路线的分析方法可知,虽然接触电阻r1、r2、r3和r4仍然存在,但由于其所处位置不同,构成的等效电路改变为图2(b)。由于毫伏表的内阻大于r3、r4、R,故毫伏表和安培表的示数能准确地反映电阻R上的电位差和通过的电流。利用欧姆定律可以算出R的正确值。K图2mVA++--E(a)(b)R0Rr3r1r2r4mV+-R0KA+-ERabcd由此可见,测量电阻时,将通电流的接头(电流接头)a、d和测量电位差的接头(电压接头)b、c分开,并且把电压接头放在里面,可以避免接触电阻和接线电阻对测量低值电阻的影响。这结论用到惠斯通电桥的情况如果仍用单臂电桥测低值电阻RX,则比较臂Rb也应是低值电阻,这样才能在支路电流增大时,从而使RX的电位差可以跟R1上的电位差相等。设R1和R2都是10Ω以上的电阻,则与之有关的接触电阻和接线电阻的影响可以忽略不计。消除影响的只是跟RX、Rb有关的接触电阻和接线电阻。我们可以这样设想,如图3所示。应用上面的结论在RX的A点处分别接电流接头A1和电压接头A2;在Rb的D点处分别接电流接头D1和电压接头D2。则A点对RX和D点对Rb的影响都已消除。关于C点邻近的接线电阻和接触电阻同R1、R2、Rg相比可以略去不计。但B1、B3的接触电阻和其间的接线电阻对RX、Rb的影响还无法消除。为了消除这些电阻的影响,我们把检流计同低值电阻的接头也接成电压接头B2、B4。为了使B2、B4的接触电阻等不受影响,也象R1、R2支路一样,分别接上电阻R3、R4譬如10Ω,则这两支路的接触电阻等同R3、R4相比较可略去。这样就在单电桥基础上增加两个电阻R3、R4,从而构成一个双臂电桥。但是B1、B3的接触电阻和B1、B3间的接线电阻无处归并,仍有可能影响测量结果。下面我们来证明,在一定条件下,r的存在并不影响测量结果。图3RXrGA1A2B2B1B3B4D1D2FCERbR3R4R1R2I3I2I1Ig=0I2I3I1在使用电桥时,调节电阻R1、R2、R3、R4和Rb的值,使检流计中没有电流通过(Ig=0),则F、C两点电位相等。于是通过R1、R2的电流均为I1,而通过R3、R4的电流均为I2,通过RX、Rb的电流为I3,而通过r的电流为I3-I2 。根据欧姆定律可得到以下三式子 把上面三式联解,并消去I1、I2和I3可得 (1)式(1)就是双臂电桥的平衡条件,可见r对测量结果是有影响的。为了使被测电阻RX的值便于计算及消除r对测量结果的影响,可以设法使第二项为零。通常把双臂电桥做成一种特殊的结构,使得在调整平衡时R1、R2、R3和R4同时改变,而始终保持成比例。即(2)在此情况下,不管r多大,第二项总为零。于是平衡条件简化为(3)或 (4)从上面的推导看出,双臂电桥的平衡条件和单臂电桥的平衡条件形式上一致,而电阻r根本不出现在平衡条件中,因此r的大小并不影响测量结果,这是双臂电桥的特点。正因为这样它可以用来测量低值电阻。三、实验仪器:四端电阻,待测电阻棒(铜、铝、铁),直流电源,电流表,电压表,电阻箱等。四、实验内容和步骤:1.根据实验原理中介绍的图2的链接方法测量RX。 2.计算铜、铝、铁的电阻率,求出对误差
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