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相似文献
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1.
根据万用电表欧姆档测量线性电阻的电路特点,提出了一套仅用一块指针式万用电表进行二极管正向电阻伏安特性测量的衫、高效、快捷的实验方法。  相似文献   

2.
吴梅 《物理教学探讨》2006,24(15):40-42
伏安法是测量电阻的一种基本方法,测量的原理是由电压表测出电阻两端的电压,由电流表测出通过电阻的电流,最后由部分电路的欧姆定律R=U/I求出待测的电阻值。测量电路有两种:电流表外接法和电流表内接法。如图1A、B所示:可见伏安法测电阻需要的主要测量器材是电压表和电流表。但是,在有些电学实验试题中没有提供恰当的电压表或电流表,这时侯就要根据实验目的、原理和方法,寻找变通的方法和替代的方法去解决问题,将教材中伏安法测电阻实验进行变形。下面我们通过两个例子来体会伏安法的变形设计。例1从下表中选出适当的实验器材,设计一电路…  相似文献   

3.
在高考实验中经常出现测量电阻的题目.在高中阶段,最方便的是用多用电表的欧姆档对电阻较粗略测定,较精确的是用电流表与电压表进行测量.本文就运用电流表与电压表进行测量进行简单的探讨,希望对大家的复习有所帮助.  相似文献   

4.
在高考实验中经常出现测量电阻的题目。在高中阶段,最方便的是用多用电表的欧姆档对电阻较粗略测定,较精确的是用电流表与电压表进行测量。本文就运用电流表与电压表进行测量进行简单的探讨,希望对大家的复习有所帮助。  相似文献   

5.
伏安法是测量电阻的一种基本方法,测量的原理是由电压表测出电阻两端的电压,由电流表测出通过电阻的电流,最后由部分电路的欧姆定律R=U/I求出待测的电阻值。测量电路有两种:电流表外接法和电流表内接法。如图1A、B所示:  相似文献   

6.
既能测量电流、电压,又能测量电阻等多个电学量的多功能、多量程仪表称为多用电表(也叫万用电表).多用电表专门用来测量电阻时,称为欧姆表.欧姆表的结构以及原理是怎样的呢?  相似文献   

7.
半偏法测电表内阻有两种,一种是电流表的半偏法,未知电阻的电流表与电阻箱并联,开始调节电路中滑动变阻器使电流表达到满偏,然后接通电阻箱所在支路,调整电阻箱,使电流表半偏,此时电阻箱示数等于电流表电阻测量值;主要是并联分流原理。另一种是电压表的半偏法,电阻箱(开始阻值为零或短路)与未知电阻的电压表串联,先是调节电路中滑动变阻器,使电压表满偏,然后调电阻箱,使电压表半偏,此时电阻箱阻值等于电压表电阻测量值;主要是串联分压原理。  相似文献   

8.
电阻的测量是电学实验的重点.电阻的测量又是围绕伏安法展开的,伏安法测电阻需要的主要器材有电压表、电流表。实际电路中电压表、电流表都是有阻值的,因此.伏安法测电阻有理论误差:内接法偏大,外接法偏小。如何改进实验原理,消除理论误差呢?分析如下:  相似文献   

9.
万用电表使用范围广泛,体积小,携带方便,是实验室、电讯、无线电部门、电工及无线电爱好者,测量和维修时不可缺少的测试工具。下面来分析一下使用时的一些常见问题。a.万用电表电压、电流挡部分为什么要设置那么多挡位?怎样来选择挡位呢?我们知道每一块万用电表里都只有一块微安或毫安表,都是通过与该表串联、并联电阻来实现量程改变的。由于电流表本身存在误差,因此所有的测量,都存在一定的误差即表的准确度等级,常用~2.5或-2.5来分别表示交、直流电的准确度等级。以-2.5为例,它表示测量直流电时的准确度等级为2…  相似文献   

10.
伏安法测电阻是高中物理的一个经典实验,常用测量电路的方法有电流表内接法和电流表外接法。在测量过程中,由于电压表和电流表内阻的影响,两种方法都存在着系统误差:在电流表内接时,由于电流表的分压作用而使电阻的测量值大于真实值;在电流表外接时,由于电压表的分流作用而使电阻的测量值小于真实值。如果我们能将  相似文献   

11.
欧姆表、伏特表和安培表是高中物理常用的电学测量仪器,它们都是利用电路知识通过磁电式电流表改装而成的。但因为所测量的物理量不同,所以在原理和操作上有很多不同之处。下面,笔者总结一下欧姆表与伏特表和安培表的八个不同之处。1.仪器构造原理不同。伏特表是利用磁电式电流表串联大电阻分压改装而成的,安培表是利用磁电式电流表并联小电阻分流而形成的,  相似文献   

12.
万用电表是电工技术和无线电技术中常用的工具,在实验室中也经常使用万用电表来测量直流电压、直流电流、交流电压和电阻阻值。它携带方便,测量简单易行,用途广泛,不足之处就是准确度较低。如果使用不当,将给测量结果带来较大的误差。所以如何正确地使用万用电表,是提高学生实验基本技能,顺利进行实验的一个很重要的问题。  相似文献   

13.
"半偏法"是高中物理电学实验中测量电阻的重要方法。文章从"半偏法"测量电流表、电压表内阻的实验原理出发,对电流表、电压表初态为满偏、末态为任意偏转角度和电流表、电压表初态、末态均为任意偏转角度两种情形下所测量的电流表、电压表表头内阻进行讨论,发现"半偏法"对电流表、电压表内阻的测量可以推广到任意偏角情形下,这对学生理解"半偏法"的原理和提高"半偏法"的运用范围具有重要意义。  相似文献   

14.
一般的电压表和电流表都是由小量程的电流表G(表头)改装而来的.改装的原理是:在原电流表表头一端串联一个分压电阻,就成了电压表,并且分压电阻越大,电压表的量程越大;反之,在原电流表上并联一个分流电阻,就成了大量程的电流表,而且,分流电阻越小,电流表的量程就越大.许多同学在分析电表问题时,不善于抓住这一原理,而是从表面现象出发,以致出现错误.下面举冽说明.  相似文献   

15.
“练习使用万用电表测量电阻”是高中物理实验中的一个重要实验。根据现行教材要求,学生在掌握了万用电表的欧姆挡使用方法之后,由学生自己动手测量电阻,其中测量一个额定电压220伏,功率60瓦的电灯泡的电阻。教材在课后布置了这样—道思考题:“把你测量的灯泡的电阻和根据额定电压、额定功率计算出来的电阻的大小比较一下,说明这两个阻值为什么不一致?”  相似文献   

16.
我们知道,常用的电流表和电压表都是由小量程电流表的表头改装而成的.而电流表G的主要参数包括:表头内阻Rg,即电流表线圈的电阻;满偏电流Ig,即指针偏转到最大刻度时的电流,也是电流表允许通过的最大电流值;满偏电压Ug,即指针满偏时加在表头两端的电压,故有Ug=IgRg.电流表G的满偏电压Ug和满偏电流Ig一般都比较小.因此,测量较大电压和较大电流时要把小量程的电流表G加以改装.一、电流表G改装的原理1.显然,若给电流表串联一个电阻,使串联电阻分担一部分电压,就可以用来测量较大电压了,如下图.加了串联电阻并在刻度盘上标出相应的电压值,就把电流表改装成了电压表.结论把电流表改装成电压表,需要给电流表串联一个阻值大的电阻;改装后的电压表量程越大,与电流表G串联的分压电阻越大,改装后的电压表的内阻就越大.2.类似地,在表头上并联一个电阻(分流电阻),当测量大电流时,并联电阻的作用是分担一部分电流,则通过电流表G的电流也就不致超过满偏电流Ig,如下图.在表头刻度盘上标出相应的电流值,不是表示通过电流表G的电流,而是表示通过改装后的电流表A的电流.结论把电流表G改装成电流表A,需要给电流表G并联一个阻值小的电阻;改装后的电...  相似文献   

17.
沈亚菊 《物理教师》2000,21(7):18-19
小量程电流表(原称灵敏电流表),它的内阻Rg一 般为几百欧到几千欧,允许通过的最大电流Ig(称小量程电流表的满偏电流)一般也只有几十微安到几毫安。所以,不能直接用小量程电流表测量大电流、大电压,更不能测电阻。但是,我们可以将其进行改装,以满足不同测量需要,因而具有探索性、创新性、实用性的实验价值。从这个意义上讲,我们就要了解其改装原理,总结规律,达到学以致用。1小量程电流表改装成电流表 [问题]如何将一满偏电流为Ig,内阻为Rg的小量程电流表改装成能测几个安甚至更大电流的电流表? 分析:为了用小量…  相似文献   

18.
伏安法测电阻的原理是R=U/I,测量电路的设计是围绕测量电阻R两端的电压U和通过电阻R的电流I来间接测量其电阻R值.一般情况下我们会自然地想到用电压表V来直接测电压,用电流表A来直接测电流.但在实际测量中,若电压表不能用或没有电压表的情况下,如何测电压;在电流表不能用或没有电流表的情况下,如何测电流;要解决好这些问题首先要认识体会到:  相似文献   

19.
<正>电阻的测量是高中物理中的重要实验内容,测量的方法有伏安法、等效替代法等。不同方法的测量原理不同,造成误差的原因也各不相同。一、伏安法1.依据电阻的定义式R=U/I测电阻。需要测量的量有被测电阻两端的电压和流过该电阻的电流。用到的仪表是一块电压表和一块电流表,测量电路如图1、图2。误差分析:在图1测法中,电流表的示数I等于被测电阻的电流,而电压表示数U大  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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