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(2)将电流表改装为电压表: 测出电流表的内阻Rg后,根据满偏电流Ig和改装后电压表量程U,算出应该串联的电阻R 在电阻箱上取好阻值R,把电流表跟电阻箱串联起来,就改装成一个量程为U的电压表。 注意要将刻度盘改变. (3)将电流表改装为大量程的电流表: A I-Ig (3)将电流表改装为大量程的电流表: 测出电流表的内阻Rg后,根据满偏电流Ig和改装后电流表量程I,算出应该并联的电阻R 在电阻箱上取好阻值R,把电流表跟电阻箱并联起来,就改装成一个量程为I的电流表。 注意要将刻度盘改变. 测量金属的电阻率 1、实验原理: 欧姆定律和电阻定律 ①用毫米刻度尺测一段金属导线的长度L ②用螺旋测微器(游标卡尺)测量导线的直径D ③用伏安法测导线的电阻R RX S A V 外接法 返回 (1)本实验电路必须采用电流表外接法 (2)测量金属导线的长度L,是指接入电路部分的有效长度,测量时应将导线拉直。 (3)测量金属导线的电阻R时,电流表、电压表量程要选择恰当,指针偏角尽量大些,但不宜过大,通电时间不宜过长,求电阻R时①平均值②画U—I图线求斜率 (4)用螺旋测微器测量导线的直径 d,测量结果以mm为单位,小数点后面必须保留三位。 2、注意事项 V A A B S C 描绘小电珠的伏安特性曲线 注意事项 1、该实验电路只能用分压式电路 2、该实验中,电压表要更换量程 3、电压接近灯泡的额定电压时,要缓慢调节,达到额定电压时,应尽快读出电流值,并及时断开电源 4、作U— I图时,应画成平滑的曲线,不能用折线连接 电源电动势和内阻的测定 (1).用电阻箱和电流表测定 ①实验电路: A S ②实验原理:改变电阻箱的阻值 记录R与I. E=I1(R1+r) E=Ι2(R2+r) (2).用电阻箱和电压表测定 ①实验电路: ②实验原理:改变电阻箱的阻值记录R与U. V S 求出几组E、r 最后分别算出平均值 求出几组E、r 最后分别算出平均值 (3).用电流表和电压表及滑动变阻器测电源 电动势和内阻 ①实验原理图(对电源而言是外接法) ②实验原理:改变R的阻值,从电压 和电流表读出几组U、I. A S V R 可求出几组E、r 最后分别算出平均值 此外:还可以利用作图来 处理数据,所得直线与纵 轴的交点即为E,图线的 斜率即为r θ Ι U E 0 例题:用伏安法比较准确测量一个阻值约为50Ω的定值电阻的阻值,器材规格如下:A.电池组(6V,内阻很小);B.电流表(0~50mA,R内20Ω);C.伏特表(0~3V,RV=5KΩ) ;D.滑动变阻器(0~10Ω,1A); E.电键一个,导线若干。根据器材规格和实验要求,连接实物图,并用箭头标明变阻器的滑动触头在闭合开关前所处的位置。 解析:①先确定安培表的连接方法: ②确定滑动变阻器的连接方式:若采用限流电路,当滑动变阻器的阻值最大电阻时,电路中电流最小: 超过安培表的量程,所以必须采用滑动变阻器的分压电路. S A V S RX S RX A 分压式连接的三步骤 首先,连接主干路 其次,连接支路 最后,接电压表 游标卡尺的使用 主尺 读数 (X)+标尺读数 即:整毫米数+标尺格数×准确度 超链接 固定 X.0 刻度 X.5 + 螺旋 0.XXX XX.X格 乘 0.01 mm 毫米 螺旋测微器的使用 超链接 实验测量时,误差出现在哪一位,是由测量仪器本身的最小刻度决定的,因此中学阶段一般可以根据测量仪器的最小刻度来确定读数误差出现的位置。对常用仪器可按下述方法读数 实验仪器的读数规则 2、最小刻度是“2”或“5”的仪器,误差出现在最小刻度的同一位,同一位按二分之一或五分之一估读。最小刻度为2,估读半格,不足半格的舍去,超过半格的按半格估读;最小刻度为5,估读五分之几小格。 1、最小刻度是“1”的仪器,误差出现在最小刻度的下一位,下一位按十分之一估读。 3、中学阶段,刻度尺、千分尺(螺旋测微器)、弹簧秤、电流表、电压表等要估读;游标卡尺、秒表等不估读。按照有效数字规则读出下列测量值. 0 1 2 3 0 5 10 15 V 0 0.2 0.4 0.6 0 1 2 3 A 接0~3V量程时读数为_______V. 接0~3A量程时读数为_______A. 接0~15V量程时读数为______V. 接0~0.6A量程时读数 A. 2.13 10.7 0.78 0.15 电阻的测量 R=ρ L S 欧姆表法 R= U Ι 伏安法 滑动变阻 器的作用 外 接 法 内 接 法 滑动变阻器的选取 A V 的选取 应用 测
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