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实验 实验模拟 实验 实验步骤 (1) 用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d,计算出导线的横截面积S. (3) 用毫米刻度尺测量接入电路中的金属导线的有效长度,反复测量三次求出平均值l. (2) 按如图所示的原理图,连接好用伏安法测电阻的实验电路. (4) 把滑动变阻器的滑动片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置,电路经检查确认无误后,闭合电键S,改变滑动变阻器滑片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,断开电键,记算对应的电阻值R1、R2并求出其平均值R. 实验 注意事项 (1)由于被测金属导线的电阻值较小,因此实验电路必须采用电流表外接法(使由于电表的接入引起的系统误差较小)同时注意两表的量程的选择. (2) 测量被测金属导线的有效长度,应将导线拉直,测量待测导线接入电路中的两个端点之间的长度,不应测量导线总长度. (3) 伏安法测电阻时,待测导线的电流不宜过大,通电时间不宜过长,以免使金属导线的温度明显升高,造成其电阻率在实验中逐渐增大. (4) 求阻值R的方法:第一种是用公式(R=U/I)算出各次的测量值,再取平均值,第二种方法是用作伏安特性曲线求斜率的办法来求出. 实验 实验 实验原理 1、在纯电阻电路中,电阻两端的电压和通过电阻的电流是线性关系,U—I图像是一条过原点的直线;但在实际电路中,由于各种因素的影响,电阻的U—I图像可能不是一条直线。 2、本实验中采用如图所示的电路,通过调整滑动变阻器,改变通过小灯泡上的电压,用电流表和电压表测出电流和电压,绘制小灯泡的伏安特性曲线,进而研究影响小灯泡灯丝电阻的因素。 3、为了使小灯泡上的电压能在较大范围内变化,本实验电路中,采用滑动变阻器对电源的分压输出方式的接法.又小灯泡的电阻相对较小,故采用安培表外接法,减小系统误差。 实验 实验模拟 实验 实验步骤 (1)按电路原理图连接好电路,把滑动变阻器的滑片调节到靠近A端处(输出电压最小). (2)闭合电键S,把滑片调节到某个合适的位置,读出此时伏特表的示数V1和安培表的示数I1,记录V1、I1. (3)把滑片从A端附近向B端逐渐调节重复步骤(2),读出并记录下对应的多组不同的电压值和电流值. (4)断开电键,拆开电路. (5)以U为横坐标,I为纵坐标,建立直角坐标系,把所得到的多组数据描点画到平面直角坐标系中. 实验 实物连接 实验 注意事项 (1)安培表外接——被测小灯泡电阻值较小,为减小系统误差,电压表直接与灯泡并联. (2)滑动变阻器分压式——为了能够取得较多数据,要求小灯泡两端电压变化范围大,而小灯泡的额定电压较小,采用滑动变阻器的分压式接法,可以实现上述要求. (3)为了保护元件不被损坏,连接电路时电键应断开,连好电路后,闭合电键前滑动变阻器的滑片应在最大值处(图中的A端). 实验中,滑片向B端移时要注意不要让加在灯泡两端的电压超过灯泡的额定电压. (4) 在坐标纸上建立坐标系,横纵坐标所取的分度比例要适当,尽量使测量数据画出的图线占满整个坐标纸,最后一定要用平滑曲线连接各点,千万不能用折线. 实验 实验 实验原理 1、没经改装的小量程电流表G,其最大量程Ig一般从几十微安到几毫安,电流表的内阻Rg一般也在100Ω左右,因此电流表允许加上的最大电压Ug=Ig·Rg,是一个比较小的电压。 2、要想测量大的电压,就需要把电流表G改装,根据串联电阻的分压作用,给电流表串联一个阻值较大的电阻,从而限制流过电流表的电流不超过其满偏电流,这样把电流表及与其串联的电阻一起作为电压表,则该电压表可以测量较高电压。 实验 实验步骤 (1)半偏法测量电流表的内电阻Rg: 先按如图所示电路图连接电路,断开S2,接通S1,调节滑动变阻器的阻值R,使电流表的指针达到满偏为止;再接通S2,调整电阻箱R′的阻值,使电流表的指针恰好偏转到满偏的一半,读出电阻箱R′的阻值,就是电流表的内电阻Rg. 图5-19-4 实验 实验步骤 (2) 将电流表改装为电压表 ②按图把电流表和电阻箱串联起来,选用电阻箱的阻值R等于分压电阻Rx的值. ① 改装量程为UV的电压表,按公式Rx=UV/Ig?-Rg计算分压电阻Rx的值. ③ 改装后的电压表表盘的刻度值,按公式U= IUm/Ig来计算. 其中Um是改装后电压表的量程. 实验 实验步骤 (3)改装后的电压表跟标准电压表核对 ② 闭合开关S,调整滑动变阻器滑片,使改装的电压表的读数分别是0.5V、1.0V、1.5V、2.0V等,看标准电压表的读数是否与它一致. ① 按图连接电路.? ③ 改装的电压表的读数是满刻度Um时,看标准电压表的读数U0,计算满刻度时的百分误差为 例如改
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