专题:电阻测量实验——伏安法设计解析
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于专题:电阻测量实验——伏安法设计解析,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
实验仪器选择的基本原则是:安全(不损坏实验器材)、准确(尽可能提高测量精确度,减小实验误差)、方便(在保证实验正常进行的前提下,应便于操作)。因此要重视所给器材、元件(电表、电阻等)的数据,如额定功率、额定电流或电压、电阻等。分析准确值和近似值所提供的答题信息,因为这些信息常常是选择电源或电表的主要依据具体说来主要是:电源、电压表、电流表、变阻器的选择问题。基于以上原则,可从以下三方面着手:
I、电源电动势和允许的最大电流要不小于待测电阻的额定值。
2、电压表和电流表的量程不能小于待测电阻的额定值,又务必使指针有较大角度偏转(一般应指到满偏度的一半以上),以减少测量误差。
3、在待测电阻达额定电流时, 变阻器中的电流应不大于其额定电流值,同等条件小变阻器全部阻值越小,越便于操作。
例1:已知一个电阻额定功率为0.5W,粗测其电阻值约为16Ω,现用伏安测定其阻值,实验器材有:
(1)直流电流表(量程0~200毫安,内阻20欧);
(2)直流电流表(量程0~3安,内阻0.1欧);
(3)直流电压表(量程0~3伏内阻10千欧);
(4)直流电压表(量程0~15伏,内阻30千欧);
(5)滑动变阻器(阻值范围0~20欧,允许最大电流1安)
(6)滑动变阻器(阻值范围0~100欧,允许最大电流0.1安)
(7)直流电源(输出电压12伏,内阻可不计);
(8)直流电源(输出电压2伏,内阻可不计);
(9)电健一个,导线若干条.实验中应选用的器材有(填编号)
解析:由题中所给待测电阻的阻值和额定功率可知:
根据以上原则应选用的器材为(1) (3) (5) (7) (9)
测量电路(电流表“内外接法”)的选择:
伏安法测电阻的原理是欧姆定律:R=U/I 常用测量电路有:电流表外接电路(简称“外接法”如图1所示)
和电流表内接电路(简称“内接法”如图2所示)设实验中电压表、电流表的读数分别用UV、 IA表示,内阻分别用RV、RA待测电阻用RX表示。对于内接法:由于R测=其中IA为RX中真实电流,UV为电流表与RX电压之和,所以
对于外接法:由于
其中UV为RX上的真实电压,IA却是RX与电流表中电流之和,所以
从以上过程的分析可看出:由于电压表和电流表内阻的影响,不管采用哪种接法都将会引起实验的系统误差,为减少实验的系统误差,实际操作中常用如下方法选择测量电路。
方法1:当RX>>RA或
时选用“内接法”
当RX <<RV或
时选用“外接法”
当
时选用两种接法均可
但由于《的程度不好掌握,实际问题中常常是把待测电阻Rx与临界阻值
(即两种接法测量所带来的误差相等时的待测电阻值)的比较,作为判定内外接的依据。
例2.2003年理科综合能力测试(新课程卷)23题:.用伏安法测量电阻阻值R,并求出电阻率ρ。给定电压表(内阻约为50kΩ)、电流表(内阻约为40Ω)、滑线变阻器、电源、电键、待测电阻(约为250Ω)及导线若干。
⑴画出测量R的电路图。(第2、3、4问略)
解析:因为
所以用电流表内外接法 。
方法2:RA、R V均不知的情况下,可用试触法选择测量电路。如图3示,电压表右端分别接在a、b位置时,电流表示数分别为Ia、Ib,电压表示数分别为Ua、Ub。
当
(即电流表示数变化明显)时,选用“内接法”
当
(即电压表示数变化明显)时,选用“外接法”
供电电路(滑动变阻器接法)的选取:
滑动变阻器接入电路时通常有如下两种接法:限流式接法(图4)和分压式接法(图5)
设电源电压为U,内阻不计, 滑动变阻器全部电阻值为R0,在限流式连接中,对待测电阻RX上的电压和电流调节范围均与变阻器的全部电阻值R0有关,
其范围分别为:
所以在U和R0一定时,RX越小,用电器上的电流及电压调节范围就越大,当R0<<RX时,待测电阻上的电压及电流的可调节范围都很小,不宜选用。
在分压接法中RX上的电压和电流调节范围分别为:电压:0~U
电流:
。均与R0无关。
由以上分析知,两种电路均可改变加在RX的电压和电流,但调节范围不同。相同条件下,分压式连接中变阻器消耗的功率大,而限流式电路具有效率较高、电源负担轻、电路连接简单等优点。
但在下列三种情况下选用分压式接法:
1、当要求待测电阻上的电压(电流)从0开始变化时(如:测定导体的伏安特性、校对改装后的电表等电路)。
例3.2003年上海高考物理试题18题:图示为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变,且对温度很敏感)的I-U关系曲线图。
⑴为了通过测量得到图6所示I-U关系的完整曲线,在图7和图8两个电路中应选择的是图________;简要说明理由:____________。(电源电动势为9V,内阻不计,滑线变阻器的阻值为0-100Ω)。(第2、3问略)
解析:为了得到图6所示I-U关系的完整曲线,
加在热敏电阻上的电压要能够从0开始变化
所以选用分压式接法
2、当RX>>R0时,若采用限流式,RX上的电压(电流)变化范围较小,不利于多次测量。(常有“要求测多组数据”等字眼)
例4:(1997年全国第17题)某电压表的内阻在20千欧~50千欧之间,现要测量其内阻,实验室提供下列可选用的器材:待测电压表V(量程3V)、电流表A1(量程200μA )、电流表A2(量程5mA)、电流表A3(量程0.6A)、滑动变阻器R(最大阻值1KΩ)电源ε(电动势4V)、电键K.
(1)所提供的电流表中,应选用____________________(填写字母代号).(2)为了尽量减小误差,要求测多组数据.试在方框中画出符合要求的实验电路图(其中电源和电键及其连线已画出).
解析:本题中由于待测电压表内阻大于滑动变阻器最大值,即:RX >>R变若此时采用限流式接法,待测电阻RX上的电压(电流)变化范围较小,不能满足“要求测多组数据”的要求,故只能采用分压式接法。
3、 给定的待测电阻的额定电压(电流)或电表的量程分析,若采用限流式接法,电路中的最小电流(滑动变阻器全部接入电路时)仍超过额定电流或电表的量程时。
例5:(1994全国高考25题)图(此处略)为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需的器材实物图,器材规格如下:
(1)待测电阻Rx(约100欧);
(2)直流毫安表(量程0~10毫安,内阻50欧);
(3)直流电压表(量程0~3伏,内阻5千欧);
(4)直流电源(输出电压4伏,内阻可不计);
(5)滑动变阻器(阻值范围0~15欧,允许最大电流1安);
(6)电健一个,导线若干条.
根据器材的规格和实验要求,在本题的实物图上连线.
解析:由题中所给数据可知:若用限流式接法,当滑动变阻器全部接入电路时,电路中的电流最小但仍超过额定电流或电表的量程,所以,要用分压式接法。
由以上分析及例题可见,电学实验的设计可遵循以下步骤进行。第一,根据待测电路及电流,选择合适的电表等实验器材;第二,判定内外接法;第三,选定变阻器接法。实际设计中为减少错误,可在选定变阻器接法后画出分压或限流式接法原理图,而将电表、待测电阻、待测电路等用Rx,再将画好的内外接法替换Rx,即为一完整的电路原理图。
用户评论
这个专题讲解得太好了!终于明白伏安法的原理了,以前一直搞不清楚为啥电压电流变化会导致电阻值变化,现在看来还挺有趣的。做实验的时候可以用这个方法来测试各种元件的电阻,真是太方便了!
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我觉得文章写的很详细,不仅解释了伏安法的基本概念,还介绍了具体的实验步骤和数据分析方法,这下我就能顺利完成作业了!
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对初学者来说,这篇博文非常友好,用通俗易懂的语言讲解了伏安法,配图也很清晰,学习起来很方便。就是不知道这种方法在工程实际应用中还有哪些局限性?
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这篇文章对我来说有点难度,感觉数学公式太多。不过还是要感谢作者分享这个资源,我打算再好好研究一下,希望能掌握伏安法的测量技巧。
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我一直对电阻测量的原理感到困惑,今天看到这篇专文,终于豁然开朗了!伏安法确实是一个很有效的测量方法,以后有机会可以尝试一下。
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电阻测量实验挺枯燥的,以前都是跟着老师一步步操作,根本不会自己思考测量原理。看完这个博文,我明白了一些伏安法的核心要点,实验感觉更有意思了!
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说实话,我觉得这篇文章有点抽象,很多概念描述得太模糊了。还是想看一些实际案例,讲解一下如何用伏安法测量不同类型的电阻。
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我一直觉得伏安法比较复杂,现在看来好像没那么难理解了!文章的解析非常透彻,重点突出,我感觉自己离实验成功更近了一步。
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感谢作者分享这篇详细的资料!终于明白了如何利用电流和电压数据来计算电阻值,以前一直不知道是这么操作。
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虽然文章解释得很清楚了,但我还是觉得做实验的时候会遇到很多问题,例如仪器的误差,环境因素的影响等等。这个方面我感觉还需要更多详细的指导。
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我觉得伏安法测量的精度比较高,而且适用范围广,可以测量各种类型的电阻。但在实际应用过程中,还需要注意一些细节,比如测量电路的连接方式、仪器的使用规范等。
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这个专题真是太棒了!让我从入门到精通伏安法,感觉学到的知识都能用得上。以后在做实验的时候,终于可以不用再依靠老师手抄答案啦!
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我对电阻的测量方法一直比较陌生,这篇博文帮助我很好的了解了伏安法的原理和操作步骤,希望能多学习一些其他测量的技巧,拓展自己的知识面。
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"专题:电阻测量实验——伏安法设计解析" 这篇文章很有特色,不仅介绍了理论知识,还提供了一些实际操作指南,对于想要深入了解电阻特性的人来说很有帮助!
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我已经开始动手尝试把伏安法应用到我的电路项目中,希望能够顺利实现我设想的功能。感谢作者分享如此宝贵的经验!
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这篇文章对入门者太友好啦!用通俗易懂的语言讲解了复杂的原理,配上清晰的图片,能快速帮助你掌握伏安法。
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虽然这个专题讲得很细致,但关于伏安法的误差分析方面,我感觉可以补充一些内容。比如在实际测量过程中,怎样提高测量精度?有什么误差来源需要特别注意等。
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用户评论
这篇博文写的太棒了!作为一名初学者,我一直对伏安法测电阻这个概念感到困惑。感谢作者用通俗易懂的方式讲解,尤其是那个实验设计部分,非常详细,我一下子就明白了该如何进行测量了!
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我想问问作者,在实验中使用不同电压源会对结果有什么影响吗?应该如何选择合适的电压范围呢?期待你的解答!
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伏安法测电阻确实是一个经典的实验,很有必要掌握这种测量方法。博文的讲解很全面,实验设计的步骤也很清晰易懂。不过我个人觉得在图示上可以添加一些细节说明,例如测量仪器的放置位置等等,会更加方便读者理解和操作。
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这个专题对于想要学习电阻理论和测量技术的同学们来说非常有帮助!尤其是在实际操作过程中遇到的问题都能在这篇文章中找到答案,真是太棒了!
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我觉得实验设计部分可以改进一下。比如可以介绍一些常见误差来源以及如何进行数据修正,这样就能更加全面的提高实验的准确性和可靠性。
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说实话,我对伏安法测电阻一直不太感兴趣,觉得有点枯燥乏味... 直到看了这篇博文我才发现原来这个实验的设计过程还挺有趣的!作者用生动的语言和清晰的步骤,让我感受到学习这方面知识的乐趣。
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关于选择合适的实验材料,作者有没有什么建议?我想要了解一些不同类型的抵抗体在伏安法测电阻过程中表现的特点,希望能从博文中找到答案!
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这个专题写的太好了!不仅讲解清楚了理论知识,还详细介绍了实验设计步骤。作为一名电子工程专业的学生,我觉得这篇文章对我的学习非常有帮助!
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我想问一下:在实际操作中,如何选择合适的测量工具呢?仪器的分辨率和精度会对测量结果有什么影响吗?
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伏安法测电阻实验虽然是经典的实验,但是我觉得这个实验设计过程过于简单,没有考虑到一些实际应用场景下的复杂因素。例如,在测量不同类型的电阻时,需要考虑具体的测试电压范围和电流限制等等。
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博文的分析非常深入,让我对伏安法的原理有了更清晰的理解!实验设计的步骤也很详细,相信只要按照作者的指导,就能顺利完成这个实验!
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我最近在学习电阻理论,正好遇到了这个问题。看到这篇文章解开了我的疑惑,真是太感谢了!
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这篇博文的主题有点偏向于理论知识讲解,个人觉得可以多一些实际案例和应用场景的说明,这样能更直观地帮助读者理解伏安法的原理和用途。
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这个实验的设计非常适合初学者进行练习,步骤清晰易懂,图示也很清晰。但是我建议可以使用一些动画或仿真视频来更加生动地展示实验过程,这有助于读者更好地理解实验过程和原理。
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我一直想学习伏安法测电阻,却找不到合适的资料。这篇博文很有帮助!作者把复杂的技术用通俗易懂的语言描述出来,真是一份宝贵财富!
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我希望作者可以多发一些关于电子学实验的设计和测试方法的文章,这样的内容非常实用!
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虽然我对电磁场理论比较了解,但伏安法这个测电阻的方法还是有些困惑。希望作者能再详细一点解释一下电压、电流的关系以及测得的电阻数值如何来算出实际值。
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这篇博文让我对伏安法有了更深入的理解,实验设计也清晰易懂。我已经迫不及待要动手进行实验测试了!
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