伏安法测电阻
伏安法测电阻电阻实验报告

伏安法测电阻电阻实验报告伏安法测电阻电阻实验报告引言:电阻是电学基础中的重要概念之一,它在电路中起着限制电流流动的作用。
为了准确测量电阻值,科学家们发展出了伏安法这一实验方法。
本文将介绍伏安法测电阻的原理、实验步骤和结果分析。
一、实验原理伏安法是通过测量电阻两端的电压和电流,利用欧姆定律来计算电阻值的一种实验方法。
根据欧姆定律,电阻R等于电压U与电流I的比值,即R=U/I。
在实验中,我们可以通过改变电阻两端的电压或者电流来观察电阻的变化。
二、实验步骤1. 准备实验装置:将电阻器、电流表、电压表和电源连接好,确保电路连接正确无误。
2. 调节电流:将电流表的量程调至适当范围,根据实验要求设置所需电流值。
3. 测量电压:用电压表测量电阻两端的电压,并记录下来。
4. 计算电阻:根据欧姆定律,将测得的电压值除以电流值,即可得到电阻的数值。
三、实验结果分析在实验中,我们选择了几个不同的电阻值进行测量,并记录下了相应的电压和电流数据。
通过计算,我们得到了一系列的电阻数值。
在分析这些数据时,我们可以观察到以下几个现象:1. 直线关系:根据欧姆定律,电阻与电压和电流之间应该呈现线性关系。
通过绘制电压-电流图像,我们可以发现这种线性关系。
实验结果表明,电阻值与电压成正比,与电流成反比。
2. 非线性关系:在某些特殊情况下,电阻与电压和电流之间可能呈现非线性关系。
这可能是由于电阻器本身的特性或者电路中其他元件的影响所导致的。
在实验中,我们可以通过观察电压-电流图像的形状来判断是否存在非线性关系。
3. 温度影响:电阻值与温度也有一定的关系。
在实验过程中,我们可以通过改变电阻器的温度来观察电阻值的变化。
实验结果表明,电阻值随温度的升高而增加。
四、实验误差分析在实验中,由于各种因素的存在,可能会导致实际测量值与理论值之间存在一定的误差。
主要的误差来源包括仪器误差、电源波动、电路接触不良等。
为了减小误差,我们可以采取以下措施:1. 仪器校准:定期对实验仪器进行校准,确保其准确度和稳定性。
高考物理实验:伏安法测电阻

R A
R A
V
甲
乙
★:比较其相对变化量的倍数!
供电电路
1、电路图
限流电路
RX b R a
Ek
滑动头从a滑向b
RX上电压变化范围 ( 设r=0 )
R0 E R0 + R
E
接通电键时滑动头
a端
初始位置应处于
分压电路 RX
aRb Ek 0E
a端
2、供电电路的选择方法(滑动变阻器分压接法或限流
接法)
a、要求电压或电流从零开始连续调节选分压接法(给 定表格数据或图像从零开始)。 b、要求测量范围尽可能大一般选分压接法(要求测多 组数据)。 c、滑动变阻器的阻值太小,一般小于待测电阻的阻值(R 滑<RX),若接入限流电路,则电表的变化范围太小。 d、采用限流接法时最小电流都超过电表量程或用电器 的额定电流时,改选分压接法。
值,即 (如图1所示)。
(2)当 RX远小于RV 时,电流表外接;当临界阻值 时,采用电流表的外接;当采用电流
表外接时,电阻的测量值小于 真实值,即 (如图2所示)。
3.滑动变阻器有限流接法与分压接法两种选择. 控制电路的安全及偶然误差:
(1)滑动变阻器限流接法。一般情况或没有特别说明 的情况下, 由于限流电路能耗较小,结构连接简单, 应优先考虑限流连接方式。 限流接法适合测量小电阻或与变阻 器总电阻相比差不多或还小, (如图3所示)。
(2)滑动变阻器分压接法。 选用滑动变阻器分压连接方式: (1)若采用限流电路,电路中的最小 电流仍超过用电
器的 额定电流时;
(2)当用电器电阻远大于滑动变阻器总电阻值,且实 验要求的电压变化范围较大(或要求测量多组实
验数据)时; (3)要求某部分电路的电压 从零开始可连续变化时.
高中物理伏安法测电阻

实物连线(电路连接) 如下图所示:
校准电路如下图所示:
V R分
G R
Er S
v1 Rx
A2
R
Er S
少为5V, 阻值应调到12.5 kΩ, 显然, 限流不能起到保证电表 安全的作用,更不能进行有效 调节,所以,只能采用分压电路 控制,实验电路如图所示。
例2、为了测定电流表A1的内阻r1的精确值,实
验室给出了如下器材:
器材名称 电流表 电流表 电压表
定值电阻 滑动变阻器 滑动变阻器
四 、实验要求:
1. 仪器的规格与量程的选择。
2. 线路的连接。
3. 实验中读得 R2 的阻值为100 Ω,若将
此电流表改装成量程为 3v 的电压表,应 串 联 一个阻值为 29900 Ω 的电阻。
4. 若用此改装表去测量一稳恒电压,则测 量值和真实值相比 偏小 (填“偏大”或“偏 小”) 。
分析与解答:
9999 Ω 的电阻箱。
(Ⅱ 、Ⅲ) 实验中若读得 R2 的阻值为100 Ω, 则电流表的电阻 Rg = 100 Ω 。由于R2 与电流表并 联后,R2 调整到电流表半偏时,回路的总电阻减小, 主回路中的电流将大于电流表的满偏电流 Ig ,而通 过电流表的电流为 Ig/2, 则通过R2 中的电流将大于 Ig/2,故电阻箱 R2 此时的阻值应比电流表的电阻 Rg
小一些,所以用半偏法测得的电流表的电阻值小于实
际值,由此计算出的电流表的电压降 vg (= IgRg )
也偏小,若将此电流表改装成量程为 3v 的电压表,
则量程的扩大倍率 n (= v/vg = 3/10-4×100 = 300) 偏大,则串联分压电阻 R2 = (n - 1)Rg =
伏安法测电阻(内接法与外接法)

伏安法测电阻(内接法和外接法)原理】R=电路图】电流表外接法误差分析】1.因为R= U,U的测量值与真实值相等,I的测量值比真实值偏大,所以R的测量值比真实值偏小。
2.误差来源:电压表分流。
R越小,则电压表分流比例越少,误差越小,∴该电路适合测量小电阻,即:R≪ R电压表的情况。
3.在外接法中,如果知道电压表内阻,可消除由电压表内阻引起的系统误差。
电路图】电流表内接法误差分析】1.因为R= ,U 的测量值比真实值偏大,I 的测量值与真实值相等,所以R的测量值比真实值偏大。
2.误差来源:电流表分压,R越大,则电流表分压比例越少,误差越小∴该电路适合测量大电阻,即:R≫ R电流表的情况。
3.在内接法中如果知道电流表内阻,可消除由电流表内阻引起的系统误差。
电路选择】(1)方法一:已知待测电阻估计值时——比较法。
若已知待测电阻阻值约为,电流表内阻为,电压表内阻为。
当 > ,即2 > 时,说明是大电阻。
当 < ,即R2x < R A R V时,说明是小电阻。
【口诀】“大内大,小外小”。
解释:大电阻用内接法,测量值比真实值偏大;小电阻用外接法,测量值比真实值偏小.2)方法二:不知道待测电阻估计值时——试触法。
若不知道待测电阻的估计值,应使用试触法判断应该选用内接还是外接。
【操作】将s分别于a、b接触一下,观察电流表和电压表的示数变化情况。
【判断方法】(1) 若电流表示数变化更为显著,说明电阻的电流与电压表的电流更为接近,说明待测电阻阻值与电压表内阻阻值更为接近,即是一个大电阻,应用内接法。
(2) 若电压表示数变化更为显著,说明电阻的电压与电流表的电压更为接近,说明待测电阻阻值与电流表内阻阻值更为接近,即是一个小电阻,应用外接法。
【说明】示数变化显著与否看相对值不看绝对值。
【口诀】“流变化大,内;压变化大,外”电流变化大用内接,电压变化大用外接。
(也可以理解为谁误差大让谁测真实值,以便减小误差)。
伏安法测电阻(最新整理)

实验七 伏安法测电阻Experiment 7 Determining resistance using the Volt-ampere method 用电压表测得某电阻两端的电压U 及用电流表测得通过该电阻的电流强度I ,由欧姆定律即可求出该电阻的阻值R 。
此方法称为伏安法。
伏安法原理简单、测量方便。
但由于存在电表的接入而造成的方法误差以及电表本身具有的仪器误差,使测量结果出现一定的不确定度。
只要我们采用合适的接法,引入相应的修正公式,并正确使用电表,就可将测量的不确定度控制在一定的范围内。
实验原理Experimental principle1.方法误差method error根据电流表与电压表相互位置的不同,有两种接线方法,一是电流表在电压表的内侧图1(a )所示的接线方法称为内接法;二是电流表在电压表的外侧图1(b )所示的接线方法称为外接法。
在外接法中,电压表的读数U 等于电阻R X 两端的电压U X ;电流表的读数I 不等于I X ,而是I = I X +I V 。
利用电压表、电流表的指示值U 、I 得到待测电阻的测量值为:(1)IUR =测V X X I I U +=而待测电阻的实际值为: (2)XX X I U R =对比(1)、(2)式可知:采用外接法测电阻时,测量值要比实际值R X 偏小,测R 图1(a )内接法图1(b )外接法且测量的相对误差为:,式中的负号是由于﹤VX XXXR R R R R R E +-=-=外外测R XR 而引起的。
当利用外接法测电阻时,待测电阻阻值用下面修正公式来进行计算:(3)VVX X X R U I UI I UI U R -=-==式中U,I 为外接法测量时电压表、电流表的读数,为电压表的内阻。
V R 在内接法中,电流表的读数I 为通过待测电阻R X 的电流I X ;电压表的读数U 不是待测电阻R X 两端电压U x ,而是;利用电压表、电流表的指示A X U U U +=值U 、I 得到待测电阻的测量值为:(4)I UV R =测XAX I U U +=AX R R +=由此知:采用内接法测电阻时,测量值要比实际值R X 偏大,且测量的相测R 对误差为:。
伏安法测电阻(内接法与外接法)

伏安法测电阻(内接法和外接法)【原理】【电路图】电流表外接法【误差分析】1.因为,U的测量值与真实值相等,I的测量值比真实值偏大,所以的测量值比真实值偏小。
2.误差来源:电压表分流。
越小,则电压表分流比例越少,误差越小,∴该电路适合测量小电阻,即:的情况。
3.在外接法中,如果知道电压表内阻,可消除由电压表内阻引起的系统误差。
【电路图】电流表内接法【误差分析】1.因为,U的测量值比真实值偏大,I的测量值与真实值相等,所以的测量值比真实值偏大。
2.误差来源:电流表分压,越大,则电流表分压比例越少,误差越小∴该电路适合测量大电阻,即:的情况.3.在内接法中如果知道电流表内阻,可消除由电流表内阻引起的系统误差。
【电路选择】(1)方法一:已知待测电阻估计值时-—比较法。
若已知待测电阻阻值约为,电流表内阻为,电压表内阻为。
当,即时,说明是大电阻。
当,即时,说明是小电阻。
【口诀】“大内大,小外小”。
解释:大电阻用内接法,测量值比真实值偏大;小电阻用外接法,测量值比真实值偏小.(2)方法二:不知道待测电阻估计值时——试触法。
若不知道待测电阻的估计值,应使用试触法判断应该选用内接还是外接。
【操作】将s分别于a、b接触一下,观察电流表和电压表的示数变化情况。
【判断方法】(1)若电流表示数变化更为显著,说明电阻的电流与电压表的电流更为接近,说明待测电阻阻值与电压表内阻阻值更为接近,即是一个大电阻,应用内接法。
(2)若电压表示数变化更为显著,说明电阻的电压与电流表的电压更为接近,说明待测电阻阻值与电流表内阻阻值更为接近,即是一个小电阻,应用外接法.【说明】示数变化显著与否看相对值不看绝对值.【口诀】“流变化大,内;压变化大,外”电流变化大用内接,电压变化大用外接。
(也可以理解为谁误差大让谁测真实值,以便减小误差)。
伏安法测电阻 方法

伏安法测电阻方法伏安法测电阻是一种常见的电阻测量方法,它通过应用欧姆定律来测量电阻值。
在电子工程、物理实验及工业生产中,伏安法测电阻广泛应用。
本文将从原理、测量步骤、仪器要求等方面介绍伏安法测电阻的方法,以帮助读者更好地了解和应用这一电阻测量技术。
一、方法原理1.欧姆定律欧姆定律是伏安法测电阻的基础原理。
根据欧姆定律,电流I通过一个电阻R的导体时,产生的电压V与电流I成正比,即V=IR。
利用这一定律,可以通过测量电流和电压来计算电阻的数值。
2.伏安法原理伏安法测量电阻利用欧姆定律,通过施加电压,测量通过被测电阻的电流,再根据欧姆定律计算电阻的值。
一般来说,使用直流电源对电路进行供电,通过测量所施加电压和电流的关系,从而计算出电阻值。
二、测量步骤1.准备工作在进行伏安法测量电阻之前,首先要确保仪器和线路的正常运行。
确保电源稳定可靠,测量仪器准确度高,测量线路连接正确。
2.连接电路将被测电阻与电源和测量仪器连接成电路。
通常将被测电阻接入电路中,保证电流沿着被测电阻流过,同时使用电压表或示波器测量两端的电压。
3.施加电压通过电源向电路施加一定的电压。
根据实际测量需要确定施加的电压大小,一般为直流电源。
4.测量电流使用电流表或示波器测量电路中通过被测电阻的电流值。
5.测量电压使用电压表或示波器测量被测电阻两端的电压值。
6.计算电阻根据欧姆定律,通过测量得到的电流和电压值计算电阻的数值。
根据V=IR的关系,电阻值R=V/I。
三、仪器要求1.电源在进行伏安法测量电阻时,需要使用可调节的直流电源,以提供稳定的电压给电路。
2.电流表用于测量电路中通过被测电阻的电流值,通常需要选择合适量程的电流表。
3.电压表用于测量被测电阻两端的电压值,可选择数字电压表或模拟电压表。
4.示波器示波器能够直观地显示电路中的电压和电流波形,适用于对电路信号进行实时监测和分析。
伏安法是一种简单而常用的测量电阻的方法。
通过仪器精准测量电流和电压值,结合欧姆定律,可以准确计算出被测电阻的数值。
测量电阻常用的6种方法

测量电阻常用的6种方法一、伏安法测电阻是电学实验中常用的方法之一,可以用于测量未知电阻、电阻率和电表内阻等。
在实验中需要选择合适的电压表和电流表,并正确连线。
例如,在一个实验中,需要测量一个约为10Ω的电阻,可以选择电压表V1量程为6V,内阻约为2kΩ,电流表A1量程为0.6A,内阻约为0.2Ω,和滑动变阻器R1最大阻值为10Ω,最大电流为2A。
为了获得更精确的测量结果,需要测量多组数据,且两表读数大于量程一半。
二、伏伏法测电阻是一种常用的方法,可以在缺少合适的电流表时使用。
在实验中,可以使用已知内阻的电压表代替电流表。
例如,在一个实验中,需要测量一个约为600Ω的电阻,可以选择电压表V1量程为~500mV,内阻r1=1 000Ω,电压表V2量程为~6V,内阻r2约为10kΩ,和电流表A量程为~0.6A,内阻r3约为1Ω。
此外,还需要定值电阻R和滑动变阻器R,以及一个单刀单掷开关S和若干导线。
在测量中,需要保证两只电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据。
的并联电路使用。
所以选择的电表是A12)实验原理图如下图所示:3)根据安安法测电阻的公式,可得到测量R x的表达式为:RxU1R+r1I2r2I1I2R本文介绍了两种电路测量方法,一种是伏安法测量待测电阻阻值,另一种是半偏法测量电表内阻。
伏安法测量待测电阻阻值时,采用外接法,改装的电压表电压量程为2.6 V,滑动变阻器采用分压式接法。
为了保证电表读数不得小于量程的三分之一,电表应选择A、B。
半偏法测量电表内阻时,先不连接变阻箱或将变阻箱阻值调为零,使电流表或电压表的读数调至满偏,然后再串联或并联上电阻箱,调节电阻箱的阻值,使电表示数为满偏刻度的一半,则认为电阻箱的阻值与待测的电流表或电压表电阻相等。
具体操作步骤如下:对于测量电流表内阻:1.将电阻箱的电阻调到零;2.闭合S,调节R,使电流表达到满偏;3.保持R不变,调节R,使电流表示数为满偏刻度的一半;4.由上得到电流表内阻RA=R。
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2016年上海物理一模:伏安法测电阻
1、根据“用电流表、电压表测电阻”的实验,完成下列要求。
⑴ 实验原理_____________。
⑵小张同学依照图1电路图正确连接器材,闭合电键后,两电表示数如图2所示,则记录的数据是I x =_____安,U x =_____伏,计算出R x =_____欧;为了减小误差进行多次测量,因此接下去小张同学要进行的主要操作是:________________________________________。
⑶小姜同学依照图3电路图连接器材,且将滑片移到变阻器一端,闭合电键S 后,两电表都有示数;但移动滑片时,两电表示数都不变化。
产生这一现象的原因可能是:__________ ___________________________________________________________________________________________________________。
2、在“用电流表、电压表测电阻”的实验中,小李同学按图4连接电路进行实验.所用电源为3节新干电池串联而成,且电压保持不变,滑动变阻器上标有“20 2A ”字样.
①在闭合电键S 前,他应将滑动变阻器的滑片置于图中 端.(选填“A ”或“B ”)
②他实验步骤正确,闭合电键时,观察电流表的示数并记录在序号1中.接着,他移动滑片到中点位置(即滑动变阻器接入电路的电阻为10欧),将电压表的示数2.5伏记录在序号2中.当他将滑片移动到另一端时,将电流表的示数0.36安记录在序号3中.
请在上表中将该同学设计的表格空白处填写完整.(计算电阻时,精确到0.1欧).
3、小王做“用电流表、电压表测电阻”实验,现有电源(电源电压为1.5伏的整数倍)、待测电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、电键及导线若干,所有元件均完好。
他连接电路后,按照正确的实验步骤操作,刚闭合电键时电流表示数为0.2安,电压表示数为4伏;他移动变阻器的滑片,观察到电流表示数变大而电压表示数变小。
经过思考后他重新连接电路,
图3
图2
图4
图6
a
(b 闭合电键,移动变阻器滑片到某个位置时,发现电流表示数为0.26安,电压表的示数如图5所示;他继续移动变阻器滑片,发现电流表示数最大为0.58安。
请将下表填写完整。
(计算电阻时,精确到0.1欧)________
4、 甲、乙两组同学分别做“用电流表、电压表测电阻”的实验,所用的器材齐全并完好,电源电压恒定不变。
为了能够获得多组测量数据,其中甲组选择用串联滑动变阻器的方法、而乙组选择用改变串联电池节数的方法。
甲组同学正确串联实验器材,并将滑片放置于变阻器的一端,然后将电压表并联在电路中。
闭合电键后,观察到电压表示数如图6(a )所示。
接着移动滑动变阻器的滑片,发现电压表和电流表示数均变小,其中电流表示数的变化范围为0.20安~0.58安。
当滑片移到变阻器中点附近某位置时,电压表、电流表的示数如图6(b )、(c )所示。
(1)从实验操作的便捷性和电路的安全性考虑, (选填“甲组”或“乙组”)选择的方案更好。
(2)甲组同学所用的电源电压是 伏,滑动变阻器的最大电阻约为 欧。
(3)根据实验过程中记录的数据,则待测电阻的电阻平均值是 欧。
(计算电阻时,精确到0.1欧)
5、小张同学做“用电流表、电压表测电阻”的实验,实验器材齐全完好。
他先将滑片放置于变阻器的一端,然后连接电路,闭合电键,在向变阻器另一端移动滑片的过程中,观察到电压表的示数从6.0伏逐渐变小、电流表的示数从0.30安逐渐变大。
经过思考后发现了实验操作中的不当之处,随后重新正确连接电路进行实验,且步骤正确。
闭合电键后,他观察电表的示数,跟前次电键闭合时相比,发现电流表的示数没有变化,而电压表的示数变为如图7(a )所示情况。
接着继续移动变阻器的滑片分别至某两处(其中一处在中点附近某位置),并观察了上述两处时的电表示数,但在记录数据时仅将电流表示数记录在
图5
下表的实验序号2和3中,遗忘了如图7(b )和(c )所示电压表的示数。
① 实验所用滑动变阻器的最大阻值为 欧,实验所用电源的电压为 伏; ② 请根据相关信息,将下表填写完整。
(计算电阻时,精确到0.1欧)
6、小陆做“用电流表、电压表测电阻”实验,器材有电压恒定的电源、待测电阻RX 、
电压表、电流表、电键及导线若干。
为了实现多次测量,他从实验室找来了20欧和10欧的电阻各一个,并设计了如图(a )所示的电路图进行实验。
实验步骤如下:
(1)按图(a )正确连接器材,并在MN 两点之间。
重新闭合电键S 后,电压表示数如图所示为4.5伏。
(2)断开电键,把10欧的电阻接入MN 两点之间。
重新闭合电键S 后,电压表示数如图(b )所示。
(3)把10欧的电阻换成20欧的电阻,重新实验,电压表示数相比步骤(2)变化了0.8伏。
(4)用一根导线接在MN 之间,此时电流表为0.36安。
请根据上述实验过程,填写下表的数据。
图7
( ( (
7、小伟在“用电流表、电压表测电阻”的实验中,所用电源电压为3伏且不变。
他正确连接电路,实验步骤正确。
闭合电键后,在表格中记录了电流表的示数,此时电压表指针如图9(a)所示,我们可以根据 判断此时电压值为1.2伏;接着该同学移动滑动变阻器的滑片P 到某位置,电压表示数为1.6伏,电流表示数如图9(b)所示;当把滑动变阻器的滑片移到某端点时,电流表示数为0.48A 。
请将下表填写完整。
(计算电阻时,精确到0.1欧)
8、在“用电流表、电压表测电阻”的实验中,小明同学按图10连接电路进行实验。
电源电压保持不变,所用滑动变阻器上标有“20 2A ”字样。
① 在闭合电键S 前,他应将滑动变阻器的滑片置于图中 端。
(选填“A ”或“B ”)
② 他实验步骤正确,闭合电键后,观察电压表、电流表的示数并记录在序号1中。
接着,他移动滑片到中点位置(即滑动变阻器接入电路的电阻为10欧),将电压表的示数2.5伏记录在序号2中。
当他将滑片移动到A 端时,将电流表的示数0.36安记录在序号3
中。
请在上表中将该同学尚未记录的数据填写完整,并计算出电阻值。
(计算电阻时,精确到0.1欧)。
9、小徐做“用电流表、电压表测电阻”实验,现有电源(电压为6伏且保持不变)、待测电阻R x 、电流表、电压表、滑动变阻器、电键及导线若干,所有元件均完好。
他连接电路进行实验,闭合电键后,在移动变阻器滑片的过程中,发现电流表示数的变化范围为0.10~0.56安,电压表示数的变化范围为0伏~5伏;当移动变阻器滑片到某个位置时,电压表、电流表的示数分别如图(a )、(b )所示。
①请在方框内画出该同学的实验电路图(图请画到答题卡上的方框中) 。
②请将下表填写完整。
(计算电阻时,精确到0.1欧)(请填到答题卡上的表格中) 。
图9
图10
10、小华同学做“用电流表电压表测电阻实验”,实验器材齐全且完好。
①他连接电路并将变阻器的滑片放置于一端,闭合电键,观察到电流表电压表示数如图11(a )所示,接着他将滑片移动到另一端,观察到电流表示数减小到0.12安,而电压表示数则增大到6伏,由上述现象判断他的实验过程中可能存在的问题是:(1) 。
(2) 。
②他经过分析,重新调整电路进行实验,且步骤正确。
闭合电键观察到电压表的示数如图11(b )所示。
移动滑片到中点位置时,电流表的示数为0.2安。
请帮小华完成实验数据表格的填写(电阻精确到0.1欧) 。
(请将数据填在答题卡上的表格中)
11、某同学做“用电流表、电压表测电阻”实验,实验器材齐全且完好,电源电压保持不变。
他正确串联实验器材,然后将电压表并联在电路中,闭合电键后,电压表的示数为6伏,电流表的示数为0.12安,接着移动变阻器的滑片,观察到电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数始终不变。
经思考,该同学重新正确连接电路,操作步骤正确,闭合电键后,发现两电表指针所在位置与前次实验时一致。
移动变阻器的滑片,当滑片位于滑动变阻器中点位置时,电流表的示数为0.20安。
继续移动变阻器的滑片到某位置时,电压表与电流表的示数如图12所示。
请根据该同学实验过程中观察到的现象,完成空格处的内容。
①电源电压为 伏。
②滑动变阻器的最大阻值为 欧。
③填写实验表格 (注意:请填写在答题纸上的表格中,电阻计算精确到0.1欧)。
a 图12。