电位差计实验报告模板

合集下载

大学物理实验报告电位差计的使用

大学物理实验报告电位差计的使用

大学物理实验报告电位差计的使用
实验目的:
本实验旨在使用电位差计来测量金属杆两端间的电势差,以及如何利用电位差计来求解不同金属杆线圈角和把角。

实验仪器和装置:
(1)电位差计:一个
(2)电源:一个直流电源,输出电压为9V
(3)钳形表:一只25mV的钳形表
(4)两根金属杆:一根3m长、一根10m长
(5)线圈起子:一个
实验原理:
所用电位差计具有两个档位,其中A档位用来测量直流电压的正负变化,B档位用来测量直流电压的数值。

利用电位差计,可以测量两根金属杆之间的电势差,则一根金属杆绕着一个金属杆形成的线圈就具有电势差间隙。

以此来测量出线圈线长、线圈把角和角度大小。

实验步骤:
1.将电位差计连接到电源和两个金属杆上:将电源的正极连接到一个金属杆的端口,电源的负极连接到另一个金属杆的端口,在电位差计的A档位下测量两个金属杆之间的电势差,再在B档位下测量具体的数值。

2.将一根三米长的金属杆和一个金属杆组成线圈:观察A档位电位差计的指针是否有所变化。

可以观察到,电位差计的指针会有一定程度的变化。

3.将一根10米长的金属杆和一个金属杆组成线圈:与之前的实验一样,观察A档位电位差计的指针是否有所变化,由于线圈的线长变长,所以可以观察到指针的移动更大。

4.通过一个把角,可以测量出把角的大小。

将线圈起子的一端连接到金属杆,将另一端拉到一定的角度,可以观察到电位差计的指针发生变化,从而推断出把角的大小。

以上是学习本实验的步骤和过程,从实验中可以了解到电位差计的使用以及金属杆线圈的相关知识,为进一步研究电势差间隙提供了基础。

电位差计的实验报告

电位差计的实验报告

电位差计的实验报告电位差计的实验报告引言:电位差计是一种常用的实验仪器,用于测量电路中的电势差。

通过测量电路中两点之间的电势差,我们可以了解电路中的电流、电阻等重要参数。

本实验旨在通过使用电位差计,探究电路中的电势差变化规律,并研究电势差与电流、电阻之间的关系。

实验一:电势差与电流的关系实验目的:通过改变电路中的电流,观察电势差的变化,探究电势差与电流的关系。

实验步骤:1. 连接电路:将电位差计的正极和负极分别与电路中的两个点相连。

2. 调节电源电压:通过调节电源电压,使电流在合适的范围内变化。

3. 测量电势差:使用电位差计测量电路中两点之间的电势差。

4. 记录数据:记录电势差与电流的数值,并绘制电势差与电流的关系曲线。

实验结果:根据实验数据绘制的曲线显示,电势差与电流之间存在一定的线性关系。

随着电流的增大,电势差也随之增大。

这表明在电路中,电势差与电流成正比。

实验二:电势差与电阻的关系实验目的:通过改变电路中的电阻,观察电势差的变化,探究电势差与电阻的关系。

实验步骤:1. 连接电路:将电位差计的正极和负极分别与电路中的两个点相连。

2. 调节电阻值:通过改变电阻的阻值,使电路中的电阻发生变化。

3. 测量电势差:使用电位差计测量电路中两点之间的电势差。

4. 记录数据:记录电势差与电阻的数值,并绘制电势差与电阻的关系曲线。

实验结果:根据实验数据绘制的曲线显示,电势差与电阻之间存在一定的线性关系。

随着电阻的增大,电势差也随之增大。

这表明在电路中,电势差与电阻成正比。

讨论:通过以上两个实验可以得出结论:电势差与电流、电阻之间存在一定的关系。

电势差与电流成正比,说明电势差是电流的直接影响因素。

而电势差与电阻成正比,说明电势差是电阻的直接影响因素。

这些关系可以通过欧姆定律来解释,即V=IR,其中V表示电势差,I表示电流,R表示电阻。

结论:本实验通过使用电位差计,探究了电势差与电流、电阻之间的关系。

实验结果表明,电势差与电流、电阻之间存在一定的线性关系。

电位差实验报告

电位差实验报告

电位差实验报告篇一:大学物理实验报告----电位差计的使用大学物理实验报告——电位差计的使用篇二:电位差计校准电表实验报告(完整版)电位差计校准电流表12345篇三:物理实验报告9_电位差计实验名称:电位差计实验目的:a.了解电位差计改装的原理,掌握一般使用的方法b.学习使用电位差计校准电流表实验仪器:UJ33a型电位差计等。

实验原理和方法:一、“UJ33a型电位差计”使用方法倍率开关K1平时处于“断”位置,使用时旋转到所需位置(本实验为“?1”位置),开关K3旋转至“测量”位置。

接通电源后,旋动“调零”旋钮使检流计指零;将K2键扳向“标准”,旋动“工作电流调节”旋钮,使检流计指针指零,这时工作电流达到额定值10.0000ma,仪器准备就绪。

测量时,将调节补偿电压的三个盘或旋钮调到与待测电压差不多大小后,将K2键扳向“未知”位置,调节读数盘(一般调最右边的大盘即可),使检流计指针返零,松开K2键,即可读数。

测量完毕,K1扳回“断”位置。

二、电位差计工作原理和测量线路电位差计采用比较法(补偿法)测量电压,测量时无须从待测电路取出电流,不会干扰待测电路的工作状态,因而可以进行精密的测量。

由于在结构上采用了高精度的电阻元件、标准电池和灵敏的检流计,因而测量结果具有很高的精度。

使用时将K2键扳向“标准”,使标准电阻两端的电压()与标准电池电动势比较,调节“工作电流调节”旋钮使检流计指零,则工作电流为10.000ma,再将待测电压与某一段电阻上的电压进行比较,从而确定待测电压。

三、校准微安表按照线路图连接好电路,并将标准电阻两旁的导线接到电位差计的“未知”接线柱,就可进行微安表校准。

所谓“校准”就是在每个电表电流读数下,测定电阻两端的准确电压,从而算出准确电流,再与电表读数电流进行比较。

所谓“上行”是指电流表读数由小到大逐点测定相应的电压值(读至小数点后3位);“下行”则由大到小逐点进行测定。

校准电流数据填入到数据记录表中。

用电位差计测电动势实验报告

用电位差计测电动势实验报告

用电位差计测电动势实验报告电位差计测电动势实验报告。

实验目的,通过用电位差计测量不同金属电极与标准氢电极的电位差,进而计算出各金属电极的电动势,并了解电动势与金属活动性的关系。

实验仪器,电位差计、标准氢电极、各种金属电极、盐桥、导线等。

实验原理,电动势是指电池正负极之间的电势差,是电池产生电流的动力来源。

通过将标准氢电极作为参比电极,可以测量其他金属电极与标准氢电极之间的电位差,从而计算出各金属的电动势。

实验步骤:1. 将标准氢电极和待测金属电极分别连接到电位差计的两个输入端口上;2. 用盐桥连接两个电极的电解质溶液,保证电解质溶液能够在两个电极之间传递离子,维持电解质的电中性;3. 打开电位差计,记录下标准氢电极和各金属电极之间的电位差;4. 重复以上步骤,测量其他金属电极与标准氢电极之间的电位差。

实验数据处理:根据测得的电位差数据,利用Nernst方程计算出各金属电极的电动势。

Nernst方程为,E=E°+0.0592/nlog([C]/[A]),其中E为电动势,E°为标准电动势,n为电子转移数,[C]和[A]分别为还原态和氧化态的离子浓度。

实验结果:通过实验测得不同金属电极与标准氢电极之间的电位差数据如下:金属电极电位差(V)。

铜电极 0.34。

锌电极 -0.76。

铝电极 -1.66。

铅电极 -0.13。

银电极 0.80。

根据Nernst方程计算出各金属电极的电动势如下:金属电极电动势(V)。

铜电极 0.34。

锌电极 -0.76。

铝电极 -1.66。

铅电极 -0.13。

银电极 0.80。

实验结论:根据实验结果可知,不同金属电极的电动势呈现出不同的特点,与金属的活动性有关。

活动性系列中,电动势较负的金属在活动性系列中较上位,反之亦然。

通过本次实验,我们深入了解了电动势与金属活动性之间的关系。

实验总结:本次实验通过用电位差计测量电动势,了解了电动势的概念、测量方法和与金属活动性的关系。

大物实验—电位差计法测电阻率_2

大物实验—电位差计法测电阻率_2

大学物理实验报告专业班级:姓名: 学号:成绩:电气与信息学院电位差计是利用补偿原理和比较法精确测量直流电位差或电源电动势的常用仪器, 它准确度高、使用方便, 测量结果稳定可靠, 还常被用来精确地间接测量电流、电阻和校正各种精密电表。

在现代工程技术中电子电位差计还广泛用于各种自动检测和自动控制系统。

本实验通过用电位差计对电阻的测定, 掌握电位差计的使用。

【实验目的】1.理解电位差计的工作原理, 掌握电位差计的使用方法。

2.能用电位差计测定电阻率。

3.学习简单电路的设计方法, 培养独立工作的能力。

【试验原理】1.补偿法测电动势用电压表测量电源电动势EX, 其实测量结果是端电压, 不是电动势。

因为将电压表并联到电源两端, 就有电流I通过电源的内部。

由于电源有内阻r, 在电源内部不可避免地存在电位降I r, 因而电压表的指示值只是电源端电压(U =EX -I r)的大小, 它小于电动势。

显然, 只有当I=0时, 电源的端电压U才等于电动势EX。

图1补偿法原理图怎样才能使电源内部没有电流通过而又能测定电源的电动势呢?在图1所示的电路中, EX是待测电源。

是电动势可调的电源, EX与通过检流计并联在一起。

调节的大小, 当检流计不偏转, 即电路中没有电流时, 两个电源的电动势大小相等, 互为补偿, 即EX = , 电路达到平衡。

若已知平衡状态下的大小, 就可以确定EX, 这种测定电源电动势的方法, 叫做补偿法。

2. 电位差计原理电位差计就是应用补偿法的原理将待测电动势与标准电势进行比较而进行测量的。

其原理如图2.7.2所示, 它由两个回路组成, 上部ERBAE为工作回路, 下部为补偿回路。

当有一恒定的工作电流I流过电阻R时, 改变滑动头C、D的位置, 就能改变C、D间的电位差VCD的大小, 测量时把滑动头C、D两端的电压VCD引出与未知电动势进行比较。

为了使R中流过的电流是工作电流I, 先将开关K接通DGENCD回路, 根据标准电势EN的大小, 选定C、D间的电阻为RN , 使E N = I RN(1)调节R 改变工作回路中的电流, 当检流计指零时, RN 上的电位降恰与标准电势EN 相等。

电位差计的原理和使用实验报告

电位差计的原理和使用实验报告

电位差计的原理和使用实验报告一、实验目的1、理解电位差计的工作原理。

2、掌握电位差计的使用方法。

3、学会用电位差计测量电动势和电位差。

二、实验原理电位差计是一种精密测量电动势或电位差的仪器,其基本原理是补偿法。

补偿法的原理是:在一个闭合回路中,如果存在电动势不同的电源,当调节电路中的某个电阻使得通过检流计的电流为零时,此时两个电源在回路中产生的电动势相互抵消,被测量的电动势与已知的标准电动势相等。

电位差计主要由工作电源、标准电池、测量电路和检流计等部分组成。

工作电源提供稳定的电流,标准电池具有稳定的电动势,其电动势的值是已知的且经过精确测定。

测量电路由电阻丝和滑动触头组成,通过调节滑动触头的位置,可以改变电阻的比例,从而改变测量电路两端的电压。

检流计用于检测回路中的电流是否为零。

当测量未知电动势时,将未知电动势接入测量电路,调节滑动触头的位置,直到检流计指针指零,此时测量电路中电阻丝上的电压降与未知电动势相等。

根据电阻丝的长度比例和已知的标准电动势,就可以计算出未知电动势的值。

三、实验仪器1、电位差计2、标准电池3、检流计4、稳压电源5、待测电源6、电阻箱7、导线若干四、实验步骤1、连接电路按照实验电路图连接好电路,注意各仪器的正负极连接要正确,导线要连接牢固。

2、校准电位差计(1)将电位差计的转换开关置于“标准”位置。

(2)调节电位差计的工作电流调节电阻,使检流计指针指零,此时电位差计的工作电流被校准为标准值。

3、测量未知电动势(1)将电位差计的转换开关置于“未知”位置。

(2)将待测电源接入测量电路,调节滑动触头的位置,使检流计指针指零。

(3)记录此时电阻丝上滑动触头的位置,根据电阻丝的长度比例和标准电动势计算出未知电动势的值。

4、重复测量重复上述测量步骤,多次测量未知电动势,取平均值以减小误差。

5、测量电位差(1)将两个待测电位接入测量电路。

(2)调节滑动触头的位置,使检流计指针指零。

(3)记录此时电阻丝上滑动触头的位置,计算出两个待测电位之间的差值。

自组电位差计 实验报告

自组电位差计 实验报告

自组电位差计实验报告实验目的:通过自建电位差计,测量不同金属间的电位差,了解电化学电势的基本概念和测量方法。

实验原理:电化学电势:二元电池单位的电动势称为标准电化学电势。

在标准状态下,氢电极的电化学电势被规定为零。

其它电极的电化学电势可以通过比较它们与氢电极的电势差来确定。

电位差计:由于金属电极在电解质溶液中的电离平衡与金属表面吸附的离子数的变化情况,不同金属之间在同一电解质溶液中产生的电势差各不相同。

可用这种差异制作自组电位差计,进行电位差的测量。

自组电位差计:将两根毛细玻璃管分别插入两个含饱和的不同金属粉末的瓶中。

通入电解质溶液后,两个玻璃管内外两侧形成一定的离子浓度梯度和电势差,并通过一个有限的电阻连接形成电路,测得电位差。

实验材料:电解质溶液(0.1 mol/L KCl溶液),两根细玻璃管,铁粉,铜粉,镍粉,注射器,数字电位差计。

实验步骤:1. 将细玻璃管插入注射器中,用0.1 mol/L KCl溶液充满药杯,插入放置铁粉的瓶内,插入第二个细玻璃管,连接上数字电位差计。

2. 通过注射器不断地往上提,使液面上升到细玻璃管上部,封死注射器,用胶带粘紧。

3. 取下玻璃管,将其外表面涂上薄薄的维索耳油层。

然后,将其再插回瓶内,调整其高度,使其与液面交界处在恰当的位置。

4. 读取数字电位差计的电位差,记录下验方向。

5. 重复以上步骤,分别使用铜粉和镍粉,测量不同金属间的电势差。

6. 计算铜的相对电位和镍的相对电位。

实验结果:线性阵列电位差测量结果如下:Fe/Cu: 0.63 VCd/Cu: 0.17 VCd/Fe: -0.46 V实验分析:1.两种金属之间的电位差是指在一定条件下,两种纯化的金属在电极反应中所具有的电位差。

2.本实验中测量铁和铜之间的电位差为0.63V,测量出的铁和镍之间的电位差为-0.46V,符号表示铁电极位于偏负极,相对于连入电路中的镍电极。

3. 根据铁和铜的电位差、铁和镍的电位差,可以计算出铜和镍的电位差,从而得到铁、铜、镍的相对电位。

电位差计的原理和使用实验报告

电位差计的原理和使用实验报告

电位差计的原理和使用实验报告电位差计(Voltmeter)是一种用于测量电路中两点之间电位差的仪器。

它基于电势差的定义,利用电路中的电流和电阻来测量电势差。

电位差计的原理是基于欧姆定律和电流比例原理。

根据欧姆定律,电流与电压成正比,即I=V/R,其中I为电流,V为电压,R为电阻。

当电流通过一个已知电阻时,可以测量到电压,通过测量电压和已知电阻的比例关系,可以确定电势差的大小。

电位差计一般由一个电流表和一个可变电阻组成。

可变电阻用于调节电势差计的灵敏度,以便适应不同电势差的测量范围。

在测量时,将电位差计的两个触点分别连接到待测电路的两个测点上,电流通过电势差计,电阻的电压降会被电流表测量,并通过电流与电压的比例得到电势差的大小。

使用电位差计测量电势差的步骤如下:1. 将电位差计的电阻调节到最大,以保证灵敏度较低。

2. 将电位差计的黑色触点连接到电路中电势较低的点,红色触点连接到电势较高的点,确保连接正确。

3. 打开电位差计的开关,记录电位差计中的电流数值。

4. 根据电流表的刻度和电位差计的比例关系,计算出电势差的大小。

使用实验报告:实验目的:学习使用电位差计测量电路中的电势差,并了解电位差计的原理和使用方法。

实验仪器:电位差计、电流表、电阻箱、导线等。

实验步骤:1. 准备实验仪器,并确认电位差计的电阻调节到最大,以保证灵敏度较低。

2. 将电位差计的黑色触点连接到待测电路中电势较低的点,红色触点连接到电势较高的点,确保连接正确。

3. 打开电位差计的开关,记录电位差计中的电流数值。

4. 根据电流表的刻度和电位差计的比例关系,计算出电势差的大小。

5. 调节电位差计的电阻,以提高灵敏度,再次进行电势差的测量。

6. 重复以上步骤,测量不同电路中的电势差。

实验结果及讨论:根据实验测得的数据,我们可以计算出不同电路中的电势差,并对结果进行分析和讨论。

通过改变电位差计的电阻,我们可以调节电位差计的灵敏度,适应不同电势差的测量范围。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
得分
教师签名
批改日期
深 圳 大 学 实 验 报 告
课程名称:大学物理实验(2)
实验名称:电位差计
学院:
专业:班级:
组号:指导教师:
报告人:学号:
实验地点科技楼903
实验时间:年月日星期
实验报告提交时间:
一、实验目的:
二、实验原理:
三、实验仪器:
四、实验内容和步骤:.
五、数据记录:
组号:
1、电位差计校准电流表数据
校刻度值
校准值
上行
下行
平均值
电压(mv)
电压(mv)
电压 (mv)
电流 ( )
200
400
600
800
1000Biblioteka 120014001600
1800
1999
六、数据处理:
根据上表数据绘出被校电流表校准曲线(为折线),曲线准确满分为15分
电流表校准曲线
由 确定被校电流表等级(10分)
电表测量有一定的精度等级,0.1级,0.2级,0.5级,1级,1.5级,2.5级,5级,共7个等级
例如0.1< ≤0.2,即为0.2级。
七、实验结论与讨论:
1、实验结论:(分析电流表是否为0.5级)
2、问题讨论及实验心得
指导教师批阅意见:
成绩评定:
预习
(20分)
操作及记录
(30分)
数据记录和数据处理
(50分)
总分
指导教师签字:
年月日
注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。
相关文档
最新文档