高二复习之实验、交流电

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1、实验一:测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)[实验目的]:用伏安法间接测定某种金属导体的电阻率;练习使用螺旋测微器。  [实验原理]:根据电阻定律公式R=,只要测量出金属导线的长度和它的直径d,计算出导线的横截面积S,并用伏安法测出金属导线的电阻R,即可计算出金属导线的电阻率。  [实验器材]:被测金属导线,直流电源,电流表0~0.6A,电压表0~3V,滑动变阻器(10-50Ω),电键,导线若干,螺旋测微器,米尺等。[实验步骤]1.用螺旋测微器在被测金属导线上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d,计算出导线的横截面积S。(螺旋测微器测出直径,并算出横截面积)  2.按如图所

2、示的原理电路图连接好用伏安法测电阻的实验电路。(用外接限流测金属丝电阻)  3.用刻度尺测量接入电路中的被测金属导线的有效长度,反复测量3次,求出其平均值。(用刻度尺测出金属丝长度)  4.把滑动变阻器的滑动片调节到使被测导线电压最小位置,电路经检查确认无误后,闭合电键S。改变滑动变阻器滑动片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,断开电键S,求出导线电阻R的平均值。(设计实验表格计录数据,多次测量求平均值)  5.将测得的R、、d值,代入电阻率计算公式中,计算出金属导线的电阻率。  6.拆去实验线路,整理好实验器材。  [注意事项]1.测量被测金属导线的有效长度,是指测

3、量待测导线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两接入点间的部分待测导线长度,测量时应将导线拉直。  2.本实验中被测金属导线的电阻值较小,因此实验电路必须采用电流表外接法。  3.实验连线时,应先从电源的正极出发,依次将电源、电键、电流表、待测金属导线、滑动变阻器连成主干线路(闭合电路),然后再把电压表并联在待测金属导线的两端。  4.闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器的滑动片处在有效电阻值最大的位置。  5.在用伏安法测电阻时,通过待测导线的电流强度I的值不宜过大(电流表用0~0.6A量程),通电时间不宜过长,以免金属导线的温度明显升高,造成其电阻率在实验过程中变化。[注意项事]

4、:1、被测电阻丝的电阻(一般为几Ω)较小,所以选用电流表外接法;可确定电源电压、电流表、电压表量程均不宜太大。2、本实验可选用分压法和限流法,但多用分压。U/VI/AOVAVA3、本实验通过的电流不宜太大,通电时间不能太长,以免电阻丝发热后电阻率发生明显变化。实验二:描绘小电珠的伏安特性曲线器材:电源、电压表、电流表、滑动变阻器、小灯泡(4v,0.6A)灯座、开关,导线若干注意事项:①因为小电珠(即小灯泡)的电阻较小(10Ω左右)所以应该选用安培表外接法。②小灯泡的电阻会随着电压的升高,灯丝温度的升高而增大,且在低电压时温度随电压变化比较明显,因此在低电压区域内,电压电流应多取几组,所

5、以得出的U-I曲线不是直线。为了反映这一变化过程,③灯泡两端的电压应该由零逐渐增大到额定电压(电压变化范围大)。所以滑动变阻器必须选用分压接法。在上面实物图中应该选用上面右面的那个图,④开始时滑动触头应该位于最小分压端(使小灯泡两端的电压为零)。由实验数据作出的I-U曲线如图-8-⑤说明灯丝的电阻随温度升高而增大,也就说明金属电阻率随温度升高而增大。(若用U-I曲线,则曲线的弯曲方向相反。)⑥若选用的是标有“3.8V0.3A”的小灯泡,电流表应选用0-0.6A量程;电压表开始时应选用0-3V量程,当电压调到接近3V时,再改用0-15V量程。实验三:练习使用多用电表[实验目的]:练习使用

6、多用电表测电阻。[实验步骤] 1.机械调零,用小螺丝刀旋动定位螺丝使指针指在左端电流零刻度处,并将红、黑表笔分别接入“+”、“-”插孔。  2.选挡:选择开关置于欧姆表“×1”挡。  3.短接调零:在表笔短接时调整欧姆挡的调零旋钮使指针指在右端电阻零刻度处,若“欧姆零点”旋钮右旋到底也不能调零,应更换表内电池。  4.测量读数:将表笔搭接在待测电阻两端,读出指示的电阻值并与标定值比较,随即断开表笔。  5.换一个待测电阻,重复以上2、3、4过程,选择开关所置位置由被测电阻值与中值电阻值共同决定,可置于“×1”或“×10”或“×100”或“×1k”挡,换挡后注意调零。  6.多用电表用完

7、后,将选择开关置于“OFF”挡或交变电压的最高挡,拔出表笔。[注意事项] 1.多用电表在使用前,应先观察指针是否指在电流表的零刻度,若有偏差,应进行机械调零。 2.测量时手不要接触表笔的金属部分。 3.合理选择量程,使指针尽可能指在中间刻度附近。若指针偏角太大,应改换低挡位;若指针偏角太小,应改换高挡位。每次换挡后均要重新短接调零,读数时应将指针示数乘以挡位倍率。 4.测量完毕后应拔出表笔,选择开关置OFF挡或交流电压最高挡,电表长期不用时应取

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