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;1.理解测量电阻率的实验原理及实验方法,知道伏安法测电阻的两种实验电路。
2.会分析电流表内外接法的误差及选择内外接法的方法。
3.会选择合适的电路解决问题。;;不同导体的导电性能不同,电阻率是反映导体材料导电性能的重要物理量。通过上一节的学习,我们找到了测量导体长度和直径的工具和方法,那么,要测导体的电阻率我们又该如何操作呢?。;1、实验目的:测定金属丝的电阻率;测量工具:毫米刻度尺(电阻丝总长度约几十厘米,可选用毫米刻度尺);分度值1mm,可估读到0.1mm;
测量思路:测量接入电路的电阻丝有效长度,多测几次求取平均值。;测量思路:测量金属丝的直径d,间接得出金属丝的横截面积。
测量方法:
(1)选刻度尺,利用累积法测直径;
(2)选螺旋测微器或游标卡尺直接测量直径,在电阻丝的不同位置测量3次,求得直径的平均值。;3、实验器材
待测金属丝,直流电源(4V),电流表(0~0.6A),电压表(0~3V),滑动变阻器(50Ω),开关,导线若干,螺旋测微器,毫米刻度尺。
4、实验步骤
(1)测直径:用螺旋测微器在被测金属丝的三个不同位置
各测一次直径,求出直径平均值d。
(2)连电路:按实验原理图连接好用伏安法测电阻的实验电路。
(3)量长度:用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,反复测量3次,求出其平均值l。
(4)求电阻:把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最小的位置(限流式接法时调至最大位置),电路经检查确认无误后,闭合开关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,填入表格内,断开开关S,求出导线电阻Rx的平均值。
(5)拆除实验电路,整理好实验器材。;?;6、误差分析
(1)金属丝直径、长度的测量带来误差。
(2)若为内接法,电流表分压造成误差;若为外接法,电压表分流带来误差。
(3)通电电流大小、时间长短、致使电阻丝发热,电阻率随之变化。
7、注意事项
(1)测量直径应在导线连入电路前进行,测量金属丝的长度,应在导线连入电路后拉直的情况下进行。测量有效长度(即两接线柱之间的长度)。
(2)本实验中被测金属丝的阻值较小,故采用电流表???接法。
(3)电流不宜太大(电流表用0~0.6A量程),通电时间不宜太长,以免金属丝温度升高,导致电阻率在实验过程中变大。;【例1】在“测定金属的电阻率”的实验中,;【例2】在测定金属丝的电阻率的实验中,可供选用的器材如下:待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);
电压表:V(量程0~3V,内阻约3kΩ);
电流表:A1(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω);
A2(量程0~3A,内阻约0.05Ω);
电源:E1(电源电压为3V);E2(电源电压为12V);
滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);
螺旋测微器:毫米刻度尺;开关S;导线。;定值电阻的测量方法;原理:;2.“差值法”测电阻;(2)“伏伏法”;利用伏安法测电阻,无论电流表内接还是电流表外接都会对测量造成误差,而利用替代法测电阻可避免这些误差.实验时先连入某待测电阻,记下电路中电表的读数,然后把待测电阻换成电阻箱,调整电阻箱,使电路中电表的读数与原来一样,这样的电阻箱便是待测电阻的阻值。;(1)原理;①把电阻箱R0的阻值调到0,把滑动变阻器的触头P滑到a端;实验中调节电阻箱R3,当电流表中无电流通过时,A、B两点的电势相等,R1和R3两端的电压相等,设为U1。同时R2和Rx两端的电压也相等,设为U2,根据欧姆定律有:
由以上两式解得:;;
;【例题】某同学想要了解导线在质量相同时电阻与截面积的关系,选取了材料相同、质量相等的5卷导线,进行了如下实验:
(1)用螺旋测微器测量
某一导线的直径如图所示。
读得直径d=_______mm。;(2)该同学经实验测量及相关计算得到如下数据:;1.用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示.该金属丝的直径是________mm.;;2.电阻丝的电阻约为5Ω,
A.电池组(3V,内阻约1Ω)
C.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
D.电压表V1(0~3V,内阻4kΩ)
F.滑动变阻器R1(0~20Ω,允许最大电流1A)
H.开关、导线若干
;2.电阻丝的电阻约为5Ω,
A.电池组(3V,内阻约1Ω)
C.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
D.电压表V1(0~3V,内阻4kΩ)
F.滑动变阻器R1(0~20Ω,允许最大电流1A)
H.开关、导线若干
;2.电阻丝的电阻约为5Ω,
A.电池组(3V,内阻约1Ω)
C.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
D.电压表V1(0
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