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【600分考点 700分考法】(2018 A版)高考物理专题复习 第十五章 电学实验课件.ppt

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【600分考点 700分考法】(2018 A版)高考物理专题复习 第十五章 电学实验课件

* * 第十五章 电学实验 * 电学实验常用仪器介绍 测定金属的电阻率 实验八 描绘小灯泡的伏安特性曲线 实验九 传感器的简单使用 实验十二 测定电源的电动势和内阻 实验十 练习使用多用电表 实验十一 测量电表的内阻 实验十三 * 1.螺旋测微器的构造、原理及读数 (1) 螺旋测微器的构造 测砧A和固定刻度B固定在尺架C上.旋钮D、微调旋钮D′和可动刻度E、测微螺杆F连在一起,通过精密螺纹套在B上. 电学实验常用仪器介绍 (2) 螺旋测微器的原理 测微螺杆F与固定刻度B之间的精密螺纹的螺距为0.5 mm,旋钮D每旋转一周,F前进或后退0.5 mm,而可动刻度E上的刻度为50等份,每转一小格,F前进或后退0.01 mm,估读到毫米的千分位上,螺旋测微器又叫千分尺. (3) 读数:被测物体长度整毫米数由固定刻度读出,小数部分由可动刻度读出 测量值(mm)=固定刻度数(mm)+可动刻度数(估读一位)×0.01(mm). * 2.游标卡尺的构造、原理及读数 (1)构造:主尺、游标尺(主尺和游标尺上各有一内外测量爪)、深度尺,紧固螺钉 (2) 用途:测量厚度、长度、深度、内径、外径. (3) 原理: 利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成. 不管游标尺上有多少个小等分刻度,它的刻度部分的总长度比主尺上的同样多的小等分刻度少1 mm.常见游标卡尺的游标尺上小等分刻度有10个、20个、50个,见下表: (4) 读数:x表示主尺上的整毫米数,k表示游标尺上与主尺上某一刻线对齐的游标尺格数,则结果表达为(x+k×精确度) mm. * 实验八 测定金属的电阻率 * 4.注意事项 (1) 因为一般金属导线电阻较小,用外接法,而不是内接法. (2) 测长度L时应测接入电路的金属导线的有效长度. 在金属导线的3个不同位置上用螺旋测微器测量直径d. (3) 闭合开关前,应把滑动变阻器的滑动触头置于正确位置. (4) 多次测量U、I,先计算R,再求R的平均值. (5) 电流不宜过大,通电时间不宜过长,电流表一般选0~0.6 A量程. 5.误差分析 (1) 金属导线横截面积是用直径计算而得,直径测量是产生误差主要来源之一. (2) 采用伏安法测量金属导线的电阻时,由于采用的是电流表外接法,电阻的测量值小于真实值,使电阻率的测量值偏小. (3) 金属导线的长度测量、电流表和电压表的读数等会带来偶然误差. (4) 金属导线通电后发热升温,会使金属导线的电阻率变大,造成测量误差. * (2) 两种电路的选择 ①阻值比较法 Rx较小,宜采用电流表外接法;Rx较大,宜采用电流表内接法. 简单概括为“大内偏大,小外偏小”. ③试触法: 将电压表分别接在a、c和b、c两点间时,若电流表示数变化较明显,选用内接法,若电压表示数变化较明显,选用外接法. ②比值比较法 若 ,则用电流表外接法. 若 ,则用内接法. 若电流表、电压表内阻都已知,内外接法均可. 二.伏安法测电阻分析 (1) 电流表的内接法和外接法的比较 * 实验九 描绘小灯泡的伏安特性曲线 2.实验步骤 按右图连接好电路,把滑动变阻器的滑片P调节到靠近A端处. 闭合开关S,滑片P调节到合适位置,读出电压表U1和电流表I1,记录到表格 把滑片P从A端逐渐往B端调节,重复步骤(2),读出并记录下12组左右不同的电压值和电流值. 断开开关S,拆除电路. 以I为纵轴、U为横轴画出直角坐标系,选取适当标度,在坐标系内依次描出12组数据所表示的点,然后用平滑曲线连接这些点. 一、描绘小灯泡的伏安特性曲线实验 1. 实验原理 小灯泡伏安特性曲线(I-U图线)并不是一条直线,灯丝电阻是非线性的. 描绘伏安特性曲线的方法研究灯泡在某一电压变化范围内阻值变化,了解它的导电特性. * 3.注意事项 (1)作I-U图线,测出包括零在内电压、电流值,滑动变阻器采用分压式接法. (2) 因被测小灯泡电阻较小,实验电路必须采用电流表的外接法. (3) 开关闭合,调节变阻器滑片位置,使灯泡电压逐渐增大,可在电压表读数每增加一个定值,读取一次电流值;调节滑片注意使电压表示数不要超过小灯泡额定电压. (4) 在坐标纸上建立一个直角坐标系,纵轴表示电流I,横轴表示电压U,两坐标轴选取的标度要合理,使得根据测量数据画出的图线尽量占满坐标纸,要用平滑曲线将各数据点连接起来. 4.误差分析 (1) 由于电压表不是理想电表,内阻并非无穷大,电流表外接,由于电压表的分流,使电流的测量值大于真实值. (2) 测量时读数带来误差. (3) 在坐标纸上描点、作图带来误差. * 二、控制电路的比较与选择 1.滑动变阻器的限流式接法和分压式接法的比较 * 实验十 测定电源的电动势和

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