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相似文献
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1.
对一条测量要求的诠释湖北省郧西县一中(442600)王心本文将从分析测电阻的相对误差入手,对一条测量要求进行解释。图1电路示意图图1表示用欧姆表测电阻Rx的电路示意图。设欧姆表的内阻为r(包括电流表的电阻、变阻器的有效电阻和电池内阻),电池的电动势为...  相似文献   

2.
欧姆表测量电阻较之伏安法测电阻更快捷、简便,用多用电表电阻挡测量电阻和探测电学黑箱是高考中的重要内容.欧姆表是根据闭合电路欧姆定律的原理制成的,它的原理图如图1所示,图中电流表G内阻为Rg,满偏电流为Ig,调零电阻为R,电池的电动势为E,内阻为r.  相似文献   

3.
高中物理下册“电阻的测量”(86页)最后结尾有这样一段话:“用欧姆表来测量电阻是很方便的,但电池用久了,它的电动势和内阻都要发生变化,那时欧姆表指示的电阻,误差就相当大了。”如果要问这时测出的电阻的测量值与真实值哪个大?下面作一初步的分析: 欧姆表的构造如右图示:G是内阻为R_g,满偏电流为I_g的电流表(表头),R_调是可变电阻叫调零电胆,若电池的电动势是ε,内阻是r。测量电阻时首先必须调零,即调节R_调,  相似文献   

4.
在实验试题的考查中,经常出现测定电压表内阻的问题,学生在处理此类问题时常不如人意。现把测电压表内阻常见的六种方法归纳如下。1利用欧姆表测量欧姆表是根据闭合电路的欧姆定律制成的。把电压表看成普通的电阻,利用欧姆表的电阻档测量。2利用伏-安法测量理想电压表的内阻视为无限大,但实际使用的电压表内阻并不是无限大。例1、为了测量某一电压表的内阻,给出如下的实验器材:A、待测电压表(0~3v、内阻约为4KΩ),B、电流表(0~0.5mA),C、滑动变阻器(0~20Ω),D、6V学生电源,E开关和若干条导线。由于滑动变阻器的最法大阻,电值路远图小如…  相似文献   

5.
多用电表的欧姆档(欧姆表)是中学物理中的一个基本量具,也是一个用法最麻烦、最难理解的量具,学生在实验的过程中常常搞错,而近年高考经常涉及到欧姆表的问题。笔者发现学生难于掌握欧姆表的主要原因是对于其原理理解不透彻,因此就有关欧姆表的几个问题进行探讨。1欧姆表的表盘刻度为何不均匀对于这个问题我们还要从欧姆表的基本组成来理解,欧姆表的电路如图1所示.G的内阻为Rg,满偏电流为Ig的表头;E是电源的电动势;r为电源的内阻;R0是限流电阻,又叫做调零电阻;在测量时把待测电阻Rx接在之间.由欧姆定律有:通过表头的电流为:Ix=对于一个给…  相似文献   

6.
1.欧姆表的基本构造:如图1所示,内部是电流表G(内阻Rg满偏电流Lg),电池(电动势E、内阻r),和调零电阻R0三者串联而成,黑表笔在欧姆表内接电池正极,红表笔接电池负极,在两笔之间接上被测电阻R0后,形成闭合电路.[第一段]  相似文献   

7.
欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的. 它的原理如图1所示,G是电流表,内阻为Rg, 满偏电流为Ig;电池的电动势为ε,内阻为r;R 为调零电阻.当黑、红表笔短接时(图甲).相当于被测电阻Rx=0,调节R的阻值,使电流表满偏,即 Ig=ε/Rg r R=ε/R内,R内为欧姆表内阻·则指针  相似文献   

8.
环晴 《物理教师》2006,27(3):34-34,45
图1欧姆表测电阻较之于伏安法测电阻更快捷、简便,用多用电表欧姆挡来测量电阻、探测电学黑箱是高考中的重要实验,新课标高中物理人教版选修3-1中不仅要求学生会用欧姆表测电阻,而且介绍了欧姆表的简单电路(如图1所示)和设计原理.这里所用电流计G的满偏电流为Ig,内阻rg,调零电阻为R0,所用电源的电动势为E,内阻为r.调零时将红黑表笔直接相连,调节R0使G满偏,则Ig=ER0 rg r=ER内.(1)测量时,Ix=ER内 Rx.(2)由(1)、(2)式可得:Rx=(IgIx-1)R内.(3)其中,R内=EIg.(4)从以上计算中可以看出,电流刻度按(3)式的规律换成电阻的标度,它就成了可以…  相似文献   

9.
欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,它的原理如图.图中G为电流表,它的内阻为Rg,满偏电流为Ig;R是一只固定电阻和一只滑动变阻器串联起来的限流电阻(调零电阻);E是电池,其电动势为ε,内阻为r.当红、黑表笔相接时,调整R的阻值,使  相似文献   

10.
欧剑雄  陈国文 《物理教师》2014,(3):36-38,41
结合串联式欧姆表的工作原理及误差分析原理可知,减小测量相对误差的有效方法是选择合适的量程,使得被测电阻与中值电阻尽可能接近.中值内阻为R中的量程对应的最佳测量范围为“R中/√10~√10R中”,正确选择欧姆表量程的依据是让指针落在满刻度的“24%~76%”之间.  相似文献   

11.
我们在做《练习用多用电表测电阻》的学生实验时,发现当一个欧姆表所测的定值电阻的误差较大时,将其电池更换为新电池之后,误差就消失了,这是什么原因呢?下面我们从欧姆表的原理上加以分析。欧姆表是根据闭合电路的欧姆定律制成的,它的构造如图1所示:G是内阻为Rg、满偏电流为Ig的电流表,R是调零电阻,电池的电动势为ε、内电阻为r。当红、黑表笔短接调零时如图2所示,电流表的满偏电流Ig=ε/(Rg+r+R)(1)当红、黑表笔之间接入一电阻Rx时,如图3所示,则通过电流表的电流I=ε/(Rg+r+R+Rx)(2)可见,在电池…  相似文献   

12.
许文 《物理教师》2007,28(6):27-27
1问题的提出多用电表里的电池用旧了,用其欧姆表测量一电阻的阻值,其测量结果将:(A)偏大.(B)偏小.(C)不变.(D)无法判断.图1这是一道广泛存在于中学物理复习参考资料中常见的题目.我们知道欧姆表测电阻的原理是闭合电路的欧姆定律,欧姆表的结构如图1所示.用它来测电阻时电表的指  相似文献   

13.
欧姆表是测量电阻的常用仪器,它测量电阻的误差主要有两方面的原因。一是与表的精度等级有关,二是由于表内电池陈旧而产生。本文仅对后一个问题进行讨论。欧姆表测量电阻的基本原理是全电路欧姆定律,实质上是用伏安法测电阻,所以欧姆表的表盘是倒刻度的。测量电阻之前都需要进行欧姆调零操作,即将两表笔相接,调节R使表头指针满偏。如图1(1)所示,电池陈旧以后,电动势下降,内电阻增大。为了考虑问题  相似文献   

14.
题目实验室里可以用欧姆表来直接测量电阻,图1虚线框内是欧姆表的简化结构图,它由灵敏电流表、电源、变阻器等组成,在a、b间接入一个电阻R,电路中就有一个对应的电流I,即电阻R与电流表的读数I具有一一对应关系。所以,由电流表的指针位置就可以知道电阻R大小,为了方便,事先在电流表的刻度盘上标出了电阻的欧姆值。欧姆表在测量电阻前都需要调零,即把a,b两接  相似文献   

15.
欧姆表的改装与校准姚燮朋,郭秀芹欧姆表是用来测量电阻的仪表,测量准确度虽不如电桥,但使用方便,用途也广泛。在实验室和实际维修中常用来测电阻、检查线路故障、判断晶体管的极性等。掌握欧姆表原理,熟练地使用欧姆表,对提高学生的动手能力是大有好处的。针对学生...  相似文献   

16.
[教学目的](1)能说出伏安法测电阻的原理、欧姆表的原理和基本构造。(2)理解伏安法测电阻的误差来源。(3)在给定的条件下能计算欧姆表内阻和调零电阻。  相似文献   

17.
刘光星 《物理教师》2002,23(6):33-33
问题 :用一个中值电阻为 2 5Ω(× 1挡 )的多用电表测量两个定值电阻 (阻值约为R1=2 0Ω .R2 =3kΩ) ,问 :先测R1还是先测R2 ?常见解答 :测量电阻先后次序不需要考虑 ,只要在变换电阻挡时重新调零即可 .显然 ,上述问题中测R1时 ,选择开关置于“× 1”挡 ,测R2 时 ,选择开关应置于“× 10 0”挡 .在变换电阻挡时 ,肯定应该重新调零 ,问题是测量的次序要不要考虑 .要解释这个问题 ,必须认清变换电阻挡重新调零的机理 .图 1如图 1是欧姆表的原理图 ,其中电源电动势E ,内阻为r ,G是内阻为Rg,满偏电流为Ig 的电流表 ,R是可变电阻 …  相似文献   

18.
本研究从欧姆表工作原理及误差分析探讨欧姆表的两个常见问题:指针停在中值电阻附件的读数误差较小及电阻老化对测量误差的影响。实用欧姆表中,电池老化引起的欧姆表中值电阻的变化很小,因此电池老化对欧姆表测量相对误差的影响可以忽略不计。电流的测量误差引起的欧姆表测量相对误差与欧姆表表头的精确度等级和被测电阻与中值电阻的比值有关。在一定的表头精确度等级下,指针越靠近中值电阻即被测电阻越接近中值电阻时,读数相对误差较小。  相似文献   

19.
例1某校科技小组自制一台可以测量电阻阻值的欧姆表,如图1所示.欧姆表电路由一只灵敏电流表G、定值电阻R0、滑动变阻器和干电池(设电压不变)组成.使用时可把待测电阻接在A、B两端.为了能直接从灵敏电流表表盘上读出A、B端接入的电阻的阻值,  相似文献   

20.
测量导体的电阻是高中物理实验之一,在这个实验中,分别测量两个阻值相差较大的电阻时,教师要作特别强调:要用换挡开关换挡,并且每换一次挡,要把表盘上的指针作一次“调零”。有的学生也常问:“表盘上的电阻值刻度线为什么不均匀?欧姆表的红表笔为什么总是和内部电池的负极相连?”。为了帮助学生解开头脑中的这些疑惑,在这里笔者简要浅析使用欧姆表测电阻的几个原理。1欧姆表测量导体电阻的原理欧姆表与电流表和电压表一样,是把一个灵敏如图电1流所表示^,如进果行在改装而制成的,其内部电路图红、黑表笔之间连接一个被测电阻Rx,灵敏电流表^…  相似文献   

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