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变式2—1 如图8所示,已知黑箱外有A、B、C三只接线柱,黑箱内有一只定值电阻和一个二极管,它们的两端都直接接在接线柱上.用多用电表依次测三只接线柱间的阻值,结果如表所示.请判定黑箱内的结构. 图8 红表笔 A A B C C B 黑表笔 B C C B A A 阻值(Ω) 100 150 50 2 k 2.1 k 100 9.使用完电表后,拨回“OFF”挡,整理好实验器材. “黑盒子”表面有a、b、c三个接线柱,盒内总共有两个电学元件,每两个接线柱之间只可能连接一个元件.为了探明盒内元件的种类及连接方式,某同学用多用电表进行如下探测: 第一步:用电压挡,对任意两接线柱正、反向测量,指针均不发生偏转; 第二步:用电阻×100 Ω挡,对任意两个接线柱正、反向测量,指针偏转情况如图所示. 1.用多用电表测电阻的步骤 (1)调整定位螺丝,使指针指向电流的零刻度. (2)选择开关置于“Ω”挡的R×1挡,短接红、黑表笔,调节欧姆调零旋钮,再使指针指到“0”欧姆位置,然后断开表笔. (3)将两表笔分别接触阻值为几十欧的定值电阻两端,读出指示的电阻值,然后断开表笔,再与标定值进行比较. (4)选择开关改置R×100挡,重新进行欧姆调零. (5)再将两表笔分别接触标定值为几十千欧的电阻两端,读出指示的电阻值,然后断开表笔,与标定值进行比较. (6)测量完毕,将选择开关置于交流电压最高挡或OFF挡. 3.二极管的单向导电性:晶体二极管是半导体材料制成的,它有两个极,一个叫正极,一个叫负极,它的符号如图甲所示. 晶体二极管具有单向导电性(符号上的箭头表示允许电流通过的方向).当给二极管加正向电压时,它的电阻很小,电路导通,如图乙所示;当给二极管加反向电压时,它的电阻很大,电路截止,如图丙所示. 2.研究二极管的单向导电性 (1)将二极管、小电珠、电键、直流电源按如图3甲所示电路连接起来,闭合电键S后,小电珠正常发光. (2)将二极管、电键、小电珠等按如图3乙所示连接起来,闭合电键S后,小电珠不发光. 图3 3.探测黑箱内电路,如图4所示 图4 (1)操作程序 图5 作出初步判断后,再根据各接点间的测量值进行逻辑推理,判断黑箱内有哪些电学元件(电阻、电源、二极管等),最终确定元件的位置和连接方法. (2)操作步骤 ①机械调零:熟悉多用电表的表面结构,观察使用前指针是否指在刻度线左端0位置,若不指0,调整调零螺丝,使指针指0. ②将多用电表选择开关旋转到直流电压挡,并置于500 V量程,用多用电表测量黑箱任意两个接线柱间的电压,若均无示数,说明箱内不含电源. ③先选定欧姆挡的某一较小的挡,两表笔短接,进行调零.然后,用欧姆挡测A、B间正反向电阻.若两次所测阻值相等,则表明A、B间只含有电阻.若一次测量电阻值较小,另一次较大,说明A、B间有二极管,且测量阻值较小时,与黑表笔接触的那一端为二极管的正极. ④用欧姆挡测B、C间正反接电阻.若两次所测阻值相等,则表明B、C间只含有电阻.若一次测量电阻值较小,另一次较大,说明B、C间有二极管,且测量阻值较小时,与黑表笔接触的那一端为二极管的正极. ⑤根据前面所测结果,画出黑箱内电路. ⑥使用完毕,将表笔从插孔中拔出,并将选择开关置于“OFF”挡或交流电压最高挡. 特别提醒 机械调零第一步,断开表笔调螺母.指针指向∞时,根据阻值来选挡.短接表笔指零欧姆,测时双手勿触阻.中值附近去读数,测量阻值高精度.勿忘得数乘倍率,用完拨回“OFF”挡. 使用欧姆挡进行测电阻时的注意事项 1.为了提高测量的精度,在选择量程范围时,应尽可能使表针指示在满刻度的20%~80%弧长范围内,表针愈靠近刻度线的中点(即满刻度的1/2),测量的准确度愈高.例如,测量1 kΩ左右的电阻,应选择×100挡(这时表针指示在刻度线的中间位置,而不应选择×10或×1k挡(这时表针的指示远离中间位置). 2.每次变换电阻的挡位以后,都要重调欧姆零点,否则测量结果不准确.如果旋动“调零旋钮”已无法使表针到达“0”位,则说明表内电池电压不足,应打开电表背面的电池盒盖板,换上同规格的新电池(注意电池的极性). 3.测量电路中的电阻时,应先切断电源.如果待测电阻有并联支路存在,必须将待测电阻的一端脱开,然后再对它测量,否则电表的读数不是待测电阻的阻值,而是各支路电阻并联后的总阻值.如果电路中有大电容器存在,必须先将电容器放电完毕以后,才能进行测量. 4.检查晶体管时,必须使用“×100”或“×1k”挡.不能使用“×1”或“×10 k”挡,因前者电流太大(100 mA左右),后者电压太高(9 V),都可能损坏晶体管. 5.使用欧姆挡检查整流元件(晶体二极管)的正负极性时,必须注意到:万用电表内电池的“+”极是与黑表笔(即表面的“-”插孔)相
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