电阻的测量方法
测量电阻方法

测量电阻方法电阻是电路中常见的元件,用来限制电流的流动并产生电压降。
在电子电路中,测量电阻是一项基本的操作,下面将介绍几种常见的测量电阻的方法。
1. 万用表测量法。
万用表是测量电阻最常用的工具之一。
在使用万用表测量电阻时,首先将待测电阻器两端的引线插入万用表的电阻测量插孔中。
然后,选择合适的量程档位,读取电阻值。
需要注意的是,测量电阻时,被测电阻不能带电,否则会影响测量结果。
2. 电桥测量法。
电桥是一种精密测量电阻的仪器,它利用电桥平衡原理来测量电阻值。
在使用电桥进行电阻测量时,首先接通电源,调节电桥的平衡,然后通过观察电桥的示数来得到被测电阻的阻值。
电桥测量法适用于对电阻精度要求较高的场合。
3. 伏安法测量法。
伏安法是一种通过测量电压和电流来计算电阻值的方法。
在使用伏安法测量电阻时,首先接通电流源,测量电路中的电压和电流值,然后通过计算得到电阻值。
伏安法可以用于测量较大电阻值和非线性电阻。
4. 数字电桥测量法。
数字电桥是一种新型的电桥仪器,它利用数字技术来实现电阻测量。
在使用数字电桥进行电阻测量时,只需将待测电阻器连接到数字电桥上,仪器会自动完成电阻测量,并显示结果。
数字电桥具有测量速度快、精度高的特点,适用于各种电阻测量场合。
总结。
以上介绍了几种常见的测量电阻的方法,每种方法都有其适用的场合和特点。
在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的测量方法来进行电阻测量。
同时,在进行电阻测量时,需要注意测量环境的影响,保证测量结果的准确性。
希望本文对您有所帮助。
电阻测量六种方法

电阻测量六种方法电阻是电路中常用的基本元件,电阻的测量是电工实验中必不可少的一项工作。
以下将介绍六种测量电阻的常用方法。
1.电压-电流法电压-电流法是最常用的测量电阻的方法。
采用电压-电流法时,先将待测电阻接入电路,然后通过测量并计算电阻两端电压与流过电阻的电流之比,根据欧姆定律进行计算即可得到电阻的值。
具体测量步骤如下:-用直流电压表测量电阻两端的电压。
-用电流表测量流经电阻的电流。
-根据欧姆定律R=U/I,计算电阻的值。
2.桥式测量法桥式测量法是一种精确测量电阻值的方法。
其中最常用的是维也纳电桥法和魏恩桥法。
这些桥式测量法都是利用电桥平衡原理,通过调节电桥上的各个参数,使得电桥两边电压相等,从而测得电阻的值。
桥式测量法可以排除掉电压、电流计的误差,因此比较准确。
3.示波器法利用示波器测量电阻是另一种常用的方法。
电阻与电流、电压有一定的关系,当电流通过电阻时,会有一定的电压降。
示波器法利用示波器对电路中电流、电压信号进行观测和测量,通过计算电压降和电流之比,得出电阻的值。
4.交流电阻测量法交流电阻测量法是通过在交流电路中测量电压、电流,计算得到电阻值。
在交流电路中,电阻的阻抗是频率相关的。
利用此特性,通过测量电压、电流的相位差和幅值,得到电阻的阻抗值,再根据阻抗与电阻的关系计算出电阻的值。
5.电桥法电桥法是一种测量电阻值的经典方法。
它使用了匝数恒流电桥、自平衡电桥等电桥来测量电阻。
通过调整电桥的各个分支电路中电阻的数值,使得电桥平衡,即电桥两边电压相等,进而测得电阻的值。
6.标准电阻比较法标准电阻比较法是一种准确测量电阻的方法。
它利用已知准确值的标准电阻与待测电阻进行比较,通过测量电路中流过不同电阻的电流或电压,并将测得的数值对比标准电阻,从而得到待测电阻的准确值。
以上是常用的六种测量电阻的方法。
每种方法都有其适用的情况和使用限制,根据具体的实验和测量要求,选择合适的方法进行测量能够得到更准确的结果。
测量电阻的7种方法

测量电阻的7种方法电阻是电路中常见的元件,用于控制电流的流动和电压的降低。
为了准确测量电阻的数值,可以采用多种方法。
下面将介绍电阻的七种常用测量方法:1.电桥法:电桥法是一种常用于测量未知电阻值的方法。
它利用电桥平衡原理,通过调节已知电阻来达到桥路平衡,从而计算未知电阻的数值。
例如,使用韦氏电桥、韦恩电桥或均分电桥来测量电阻。
2.恒流法:恒流法利用电流电压关系来测量电阻。
通过将已知电流通过未知电阻中,测量其电压降,就可以计算电阻的数值。
常用的方法有串联电路法和并联电路法。
3.电压比较法:电压比较法是一种常见的测量电阻的方法。
它利用已知电阻和未知电阻在相同电流下产生的电压进行比较,从而计算未知电阻的数值。
4.电流比较法:电流比较法通过将已知电流分流,一部分经过已知电阻,另一部分经过未知电阻,再通过对比两个电压降,来计算未知电阻的数值。
5.桥式方法:桥式方法是一种常见的测量电阻的方法,它使用已知电阻和未知电阻之间的电压或电流差来计算未知电阻的数值。
常用的桥式测量方法有麦克斯韦电桥、维尔斯通电桥等。
6.综合法:综合法是一种结合多种测量方法的方法,用于测量特殊类型的电阻。
例如,用恒流法先测量电阻的大致数值,再用电桥法进行精确测量。
7.数字万用表法:数字万用表是一种集电压、电流、电阻、频率等多个测量功能于一体的仪器。
使用数字万用表可以直接测量电阻的数值,无需其他传统的测量方法。
这种方法简单、便捷,适用于快速测量电阻。
总之,以上是电阻的七种常用测量方法。
每种方法都有其适用的场景和测量精度。
根据实际情况选择合适的测量方法,可以提高测量电阻的准确性。
测电阻的六种方法

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的电阻测量。
01
02
03
1. 确保电源电压稳定,避免 测量误差。
2. 选择合适的电流表和电压 表量程,避免测量超量程或
欠量程。
04
05
3. 在测量前检查已知电阻是 否准确可靠,以减小误差。
04 电桥法
定义与原理
定义
电桥法是一种利用电桥平衡原理来测量电阻的方法。
原理
电桥平衡时,比较臂电阻与被测电阻的阻值相等,通过测量比较臂电阻的数值 即可得出被测电阻的阻值。
操作步骤
准备测量仪器和工具,如电桥、电源、导线等。 调节电桥平衡,使电流表读数为零。
将比较臂电阻和被测电阻接入电桥电路中。
记录比较臂电阻的数值,并根据电桥平衡原理计算被测 电阻的阻值。
适用范围与注意事项
适用范围
适用于测量中、小电阻的阻值,具有较高的测量精度和灵敏 度。
注意事项
在测量前应检查仪器和工具是否完好,避免因仪器故障导致 测量误差;在测量过程中应保持电桥平衡,避免因外界干扰 导致测量误差;在测量结束后应及时整理仪器和工具,并做 好记录和保存工作。
定义与原理
• 替代法是用与被测电阻相等的已知电阻,通过与被测电阻 串联或并联,使电流或电压相等,从而得到被测电阻阻值 的测量方法。其原理基于欧姆定律和基尔霍夫定律。
操作步骤
1. 准备已知电阻和测量仪表, 如电压表、电流表等。
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4. 记录此时仪表读数,根据欧 姆定律计算被测电阻阻值。
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2. 将被测电阻接入电路中, 记录仪表读数。
2. 进行实际测量,记录相 关数据。
4. 考虑系统误差和偶然误 差,对测量结果进行评估。
电阻测量的6种方法

电阻测量的6种方法一、电压法测量电阻电压法是最常用的电阻测量方法之一。
该方法基于欧姆定律,即U=IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
在测量电阻时,通过施加一个已知的电压,然后测量通过电阻的电流,根据欧姆定律可以计算出电阻的值。
这种方法简单易行,适用于各种电阻测量。
二、电流法测量电阻电流法是另一种常用的电阻测量方法。
该方法基于欧姆定律,同样使用U=IR的公式,但是在测量时,通过施加一个已知的电流,然后测量电阻两端的电压,根据欧姆定律计算出电阻的值。
和电压法相比,电流法的原理相同,但是测量方式不同,适用于不同的情况。
三、桥式测量法桥式测量法是一种精确测量电阻的方法。
该方法使用了电桥的原理,通过调节电桥的参数,使得电桥平衡,即电流通过电桥为零。
通过测量电桥平衡时的参数值,可以计算出未知电阻的值。
这种方法适用于需要高精度测量电阻的情况,例如在实验室中进行科学研究。
四、电位差法测量电阻电位差法是一种基于电势差测量电阻的方法。
该方法利用了电阻两端的电势差与电流的关系,通过测量电阻两端的电势差和电流的值,可以计算出电阻的值。
这种方法适用于需要测量小阻值的情况,例如测量电路中的接触电阻。
五、电磁感应法测量电阻电磁感应法是一种利用电磁感应现象测量电阻的方法。
该方法通过改变电阻中的电流,产生磁场,然后测量磁场的变化情况,从而计算出电阻的值。
这种方法适用于需要非接触测量电阻的情况,例如在高温或高压环境中进行测量。
六、温度补偿法测量电阻温度补偿法是一种校正电阻测量误差的方法。
由于电阻的值和温度有关,当温度发生变化时,电阻的值也会发生变化。
为了减小温度对测量结果的影响,可以通过测量电阻和环境温度的值,进行温度补偿计算,从而得到准确的电阻值。
这种方法适用于需要精确测量电阻的情况,例如在工业生产中的质量控制。
电阻测量有多种方法,可以根据实际需要选择合适的方法进行测量。
无论是使用电压法、电流法还是其他方法,关键是根据测量对象的特点和要求,选择合适的测量方法,并进行准确可靠的测量。
8种测电阻的方法及原理

8种测电阻的方法及原理
测电阻的方法有很多种,以下列举8种常见的方法及其原理:
1. 电表测量法:使用电表测量电阻值,通过测量电流和电压的关系来计算电阻值。
电表将电流经过待测电阻后,测量电压的大小,再根据欧姆定律计算电阻值。
2. 桥式测量法:使用维尔斯通电桥或韦恩电桥等测量仪器进行测量。
通过调节桥路中的电流、电压或电阻,使桥路平衡,根据其平衡条件计算出待测电阻的值。
3. 相位差测量法:使用交流信号测量待测电阻的相位差。
相位差测量仪器将输入的交流信号分成两路,经过待测电阻和标准电阻后,再通过相位差计算待测电阻的阻值。
4. 双电压源法:在待测电阻两端接入两个不同电压源,通过测量两个电压源之间的电压差和流过待测电阻的电流,计算出电阻值。
5. 恒流法:通过串联一个恒定电流源和待测电阻,测量电压降,再根据欧姆定律计算电阻值。
该方法适用于较小的电阻值测量。
6. 差动测量法:通过测量两个电阻之间的电压差和电流,计算出待测电阻值。
该方法避免了测量电源电压的误差。
7. 瞬态法:待测电阻两端加一个瞬态电压源,测量电阻两端的电压响应时间,再根据响应时间计算电阻值。
8. 气体放电法:通过加大电压,使待测电阻发生放电,测量电流和电压的关系,计算电阻值。
这种方法通常适用于较高阻值的电阻。
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。
电阻测量的六种方法

电阻测量的六种方法
电阻的测量方法有哪些呢?
1.万用表测量法
把万用表转换开关拨至电阻挡(×1,×10,×100,×1K),选择适当的量程,两表笔短接后旋转调零旋钮使指针指在零刻线上,然后两表笔分别接触待测电阻的两端,从万用表指针所指的数值即可知道电阻值。
(注:电阻值等于指示数值乘以所选量程的倍数)
2.伏安法
器材:电流表、电压表、滑动变阻器、开关、电源、待测电阻和导线。
测量方法:用电压表测出待测电阻Rx两端的电压U,用电流表测出通过Rx的电流I,则Rx=U/I。
伏安法测电阻有内接法和外接法两种。
3.伏阻法
器材:电压表、阻值已知的定值电阻R0、阻值未知的电阻Rx、开关、电源和导线。
方法一、改接电表法:即通过移动电压表的位置来测量电阻。
方法二、开关通断法:即通过某些开关的闭合或断开,改变电路的连接情况来测量电阻。
4.安阻法
器材:电流表一个、阻值已知的定值电阻R0、开关、电源、待测电阻Rx和导线。
方法一、改接电表法:即通过改变电流表的位置来测电阻。
方法二、开关通断法:A.短路法;B.开路法;
5.安滑法
器材:电流表、已知最大阻值为R的滑动变阻器、开关、电源、待测电阻和导线。
6.伏滑法
器材:电压表、已知最大阻值为R的滑动变阻器、开关、电源、待测电阻Rx和导线。
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专题:电阻的测量方法高密市第一中学孙洲元摘要:电阻的测量是高考中常考常新的实验题,是高考实验题的重点题型,也是学生学习的难点。
本文总结了高中阶段测量电阻的六种方法,配有适当的例题,既可以供学生阅读学习,也可以供老师备课参考。
电阻的测量是高考常考常新的试题,在高考中的出现的机率很大,研究高中阶段电阻的测量方法,不仅对应对高考电学实验很有成效,而且对理解恒定电流的基本规律很有帮助,下面我们对高中阶段电阻的的六种测量方法加以总结,供大家参考。
一、测量电阻的控制电路实验中为了测量多组数据,要求能调节电路的电压和电流,控制电路就是能调节电路的电压和电流的电路,在高中阶段一般用到滑动变阻器和电阻箱,最常用的是滑动变阻的分压接法和限流接法。
电阻箱只能接成限流电路。
图1 图21、限流电路如图1所示,实际上滑动变阻器的右边部分并没有电流流过。
该电路的特点是:在电源电压不变的情况下,R用两端的电压调节范围:E≥Ux≥ERx/(R0+Rx),电流调节范围:U/Rx≥Ix≥U/(R0+Rx )。
即电压和电流不能调至零。
要使限流电路的电压和电流调节范围变大,可适当增大R0。
另外,使用该电路时,在接通电前,R0应调到最大。
实验中为保证能测量多组数据,一般要求R0是Rx的二倍到五倍左右较好,滑动变阻器的总阻值不益过大,电阻过大,不容易调节,甚至无法调节到合适的电压或电流。
这是由于滑动变阻器的电阻是由电阻线绕制而成,移动触头时,电阻不是连续变化的,每次移动最少改变一圈的电阻值,阻值越大的滑动变阻器每一圈的电阻越大,所以当可变电阻的阻值比待测电阻大很多时,不容易调节到合适的电压或电流。
2、分压电路如图2所示,实质上滑动变阻器的左边部分与Rx并联后再与滑动变阻器的右边串联。
注意滑动变阻器的两部分都有电流流过,且不相同。
该电路的特点是:在电源电压不变的情况下,Rx两端的电压调节范围为E≥Ux≥0,即电压可调到零,电压调节范围大。
电流调节范围为E/Rx≥Ix≥0。
使用分压电路,在当R0<Rx用时,调节性能好,所以一般情况下使用分压接法时要求R0<Rx,而且滑动变阻器阻值越小,触头滑动时待测电路分得的电压变化与触头移动的距离越接近正比关系,便于调节。
通电前,滑片P置于A端,使Ux=0。
3、两种电路的选择(1)优先选用限流式,从电能损耗方面分析消耗电能少。
用限流式具有电源负担轻,电路连接简便等优点。
(2)如果滑动变阻器的额定电流够用,在下列三种情况下必须采用分压接法:①用电器的电压或电流要求从零开始连续可调。
②要求电器的电压或电流变化范围大,负载电阻Rx的阻值远大于变阻器的总电阻,须用分压式电路。
若接成限流式,当改变滑动变阻器的阻值时,电路中电流变化不明显,测得的电压和电流取值范围小。
③采用限流接法时限制不住,电表总超量程,用电器总超额定值。
在安全(滑动变阻器的额定电流够大,仪表不超量程,用电器上的电流、电压不超额定值,电源不过载)、有效(调节范围够用)的前提下,若Rx<R0 ,原则上两种电路均可采用,但考虑省电、电路结构简单,可先采用限流接法;而若Rx>>R0,则只能采用分压电路.④当负载电阻Rx小于变阻器总电阻R0或相差不多时,若两种电路都可以对负载的电流和电压有明显的调节,或两种电路都满足实验要求,且电压、电流变化不要求从零调起,则多采用限流式接法,这样的接法电源负担轻,能耗小。
例1:为了测定一个阻值约为100Ω电阻Rx,可供选择的器材有:A.电流表A(0~0.6A,内阻约0.5Ω)B.电压表V(0~3V,内阻10KΩ)C.电源(额定电压3V,最大允许电流0.6A)D.可变电阻R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1A)E.可变电阻R2(阻值范围0~20Ω,额定电流0.5A)F.可变电阻R3(阻值范围0~300Ω,额定电流200mA)G.可变电阻R4(阻值范围0~10KΩ,额定电流100mA)H.导线若干根,电键一个。
⑴若可变电阻仅提供R1和R2,请画出测量电路图,并注明各原件符号。
⑵若可变电阻仅提供R3和R4,请画出测量电路图,并注明各原件符号。
解析:(1)若仅有可变电阻R1和R2,两电阻均比待测电阻小,适合接成分压接法,为便于调节,应选总电阻较小的可变电阻,所以选用可变电阻R1。
电路图如下左图。
(1)若仅有可变电阻R3和R4,两电阻均比待测电阻大,适合接成限流接法,为便于调节,应选总电阻是待测电阻阻值5倍以内的可变电阻,电阻太大,不易调节,所以选用可变电阻R3。
电路图如下右图。
二、测量电阻的测量电路1、伏安法(1)两种接法:内接法和外接法内接法外接法(2)两种接法的系统误差①内接法的测量值:R A A U U U R R R R I I +===+>测,测量值为电流表内阻与待测电阻的串联值。
相对误差:(A r R R R E R R-==测内接),修正值:A A U R R R R I =-=-测修 ②外接法的测量值:1=1/R V V U U R R R I I I R R ==<++测,测量值为电压表内阻与待测电阻的并联值。
相对误差:11/V R R E R R R -==+测r (外接),修正值:1R R V V VR U U U R U R I I I I R R ====---测修测(3)两种电路的选择①已知待测电阻和两电表内阻的大约值,可以根据相对误差大小选择电路。
当两种电路的相对误差相等时,即11/A V R R R R=+,则2A R A V R R R R =+,一般情况下,电压内阻远大于电流表内阻,故可以近似认为两种电路的相对误差相时满足2A R V R R =,即当R =当时,内接法相对误差较小,适合用内接法。
当时,外接法相对误差较小,适合用外接法。
②不知道待测电阻和两电表内阻的大约值时,可以用试触法来判断选择哪种接法。
方法:如图所示电路,将电压表分别接触电路的a 、b 两点,若电压表示数变化明显,则选择外接法,若电流表示数变化明显,则选择内接法。
③知道两只电表或其中一只电表内阻的准确值时:A 、若已知电压表的内阻,用外接法可计算出待测电阻的准确值,即U R V V R IR U=-。
B 、若已知电流表的内阻,用外接法可计算出待测电阻的准确值,即R A U R I=-。
C、若两只电表内阻均已知,内接法和外接法都可以通过A、B两种方法计算出电阻的准确值。
(4)电表的选择特定电表的允许最大测量误差是一定的,最大允许绝对误差等于电表等级的百分比(电表的等级标注在表盘右上角)与满偏数值之积。
电表的读数越大时,测量的相对误差越小,所以,电表的选择应该满足在不超出量程的情况下,读数越接近满偏,相对误差越小。
一般情况下我们要求测量的最大数值应大于电表读数的2/3,此外,电表的选择还应该能满足多取得几组数据求平均值,可以减少偶然误差。
例2:测一个阻值约为25kΩ的电阻,备有下列器材:A.电流表A1(量程I1=400μA,内阻约2KΩ)B.电流表A2(量程I2=1500μA,内阻约300Ω)C.电压表V1(量程U1=10V,内阻约100KΩ)D.电压表V2(量程U2=15V,内阻约500KΩ)E.直流稳压电源(电动势E=15V,允许最大电流I m = 1A)F.滑动变阻器R1(最大电阻100Ω,允许最大电流I m = 0.5A)G.滑动变阻器R2(最大电阻10Ω,允许最大电流I m = 1A)H.开关一只,导线若干。
(1)电流表应选_________,电压表应选__________。
(2)画出测量RX的电路图。
解析:首先看给定的电源电动势是15V,从电压测量角度看,电压表应选择V2,再看待测电阻中的电流值,因为电阻值约为25KΩ,如果此电阻接到此电源上的电流约为600μA,这个电流值不足A2满偏数值的一半,所以电流表应选择A1,而不选择A2。
既然电流表选择A1,那么电阻中的电流不会超过400μA,则电阻两端的电压不会超过10V,故电压表应该选择V1。
题目中给定的滑动变阻器均小于待测电阻,应选择分压接法,从容易调节的角度看应选择R2,但是如果把R2接入电路,R2中的电流将超过1A,所以应该选择R1择内接法。
电路图如下图所示。
(5)伏安法的创新接法①安安法或伏伏法一个已知内阻的电流表可以通过显示的电流值计算出其两端的电压,同样一个已知内阻的电压表可以通过其显示的电压值计算出通过的电流,从而可以把电流表当电压表使用,或者电压表充当电流表使用。
这种情况时注意两个表示数的匹配,如果两表不能满足实验中差不多同时达到满偏,而是一个表达到满偏时,另一个表示数很小,这种情况就不匹配,无法完成实验,需要对电表做进一步的改装。
电流表充当电压表使用时,其满偏电压较小,为了增大能测量的电压,可以串联一个定值电阻,即将电流表改装成电压表。
电压表充当电流表使用时,其满偏电流较小,为了增大能测量的电流,可以并联一个定值电阻,即将电压表改装成电流表。
例3:(2000年全国卷)从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电流表A1的内阻r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能测得多组数据.器材(代号)规格电流表(A1)电流表(A2)电压表(V)电阻(R1)滑动变阻器(R2)电池(E)开关(S)和导线若干量程10mA,内阻r1待测(约40Ω)量程500μA,内阻r2=750Ω量程10V,内阻r3=10kΩ阻值约100Ω,作保护电阻用总阻值约50Ω电动势1.5V,内阻很小(1)在虚线方框中画出电路图,标明所用器材的代号.(2)若选测量数据中的一组来计算r1,则所用的表达式为r1=______,式中各符号的意义是:______.解析:(1)由于电源电动势较小,故本实验中电压表不可以使用,但是一个已知内阻的电流表可视为一个电阻,同时可显示通过的电流值,因而可计算其两端的电压值,充当电压表使用,此外电流表A2可以当做一个满偏电压为0.375V的电压表,它与电流表A1并联,可测量出A1两端的电压,且当电压达到0.375V时,A1的电流达到9mA左右,接近满偏。
滑动变阻器总阻值较小,本着可多次变换测量值的原则,应采用分压接法。
两电流表两端电压最大为0.375V左右,电压值较小,为了保护两电流表,在电路中应串联保护电阻,保持电阻可能直接串联到两电表电路上,也可以串联到滑动变阻器上。
故电路如图所示:(2)根据欧姆定律得:r1= I2r2/I1,式中I1、I2分别为电流表A1与电流表A2的读数;r1、r2分别为电流表A1与电流表A2的内阻.例4:用以下器材测量一待测电阻Rx的阻值(约1000Ω):A.电源E,具有一定内阻,电动势约为9.0V;B.电压表V1,量程为1.5V,内阻r1=750Ω;C.电压表V2,量程为5V,内阻约2500Ω;D.滑线变阻器R,最大阻值约为100Ω;E.单刀单掷开关K,导线若干。