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文档简介

描绘小灯泡的伏安特性曲线

【实验目的】1、了解小灯泡伏安特性。【实验器材】2、练习分压电路的连接。电压表、电流表VA滑动变阻器小灯泡(3.8V0.3A)电源、电键、导线【实验步骤】

1、设计实验电路

2、实物连接

3、实验与记录

5、断开开关,整理好器材。

4、数据处理。

2、实物连接

BCASAV【实验步骤】

1、设计实验电路

(1)连接实物图(2)连接实物【实验结论及分析】

描绘出的图线是一条

线。它的斜率随电压的增大而

,这表明小灯泡的电阻随电压(温度)升高而

。曲减小增大【误差分析】

1、读数时的视觉误差。2、由于电压表的分流,使电流表的示数总大于流过小灯泡的这时电流,从而产生误差。设计记录表格123456789…U/VI/A电流表读数若是0~3A档,最小分度为读数应为0.1A,1.73A电流表读数若是0~0.6A档,最小分度为读数应为0.02A,0.344A电压表读数若是0~3V档,最小分度为读数应为0.1V2.24V电压表读数若是0~15V档,最小分度为读数应为0.5V11.25V测定金属的电阻率一、实验目的1、螺旋测微器的使用2、测定金属的电阻率二、实验原理三、实验器材

被测金属导线;米尺;螺旋测微器;电流表;电压表;直流电源;电键;滑动变阻器;导线若干.四、电路图设计2、不需要0V电压,滑动变阻器用限流式接法1电流表“外接”五、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.2.按电路图连接电路,调节滑动变阻器的滑片使其接入电路中的阻值最大.3.用毫米刻度尺测量接入电路中和被测金属导线的有效长度,反复测量三次,求出其平均值.4.电路经检测查确认无误后,闭合电键,改变变阻器滑片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,记入记录表格.断开电键,求出导线电阻R的平均值.5.将测得的R、l、d的,代入公式中,计算金属导线的电阻率.六、实验数据记录及数据处理123平均值直径d(m)长度l(m)电流I(A)电压U(V)电阻R(Ω)电阻率(Ω·m)七、注意事项1.测金属直径时,应用螺旋测微器在导线的三个不同的位置上各测量一次,求出其平均值.2.导线的长度是指接入电路的导线的有效长度(而不是金属丝的总长度),并且测量三次,求出其平均值.3.用伏安法测电阻时,应测出几组电流、电压值,求出电阻的平均值.4.测电阻时电流不宜过大,通电时间不宜太长,以免电阻丝因发热升温导致电阻率增大,影响测量的准确性.八、误差分析注意本实验误差的来源:①直径的测量②长度的测量③测量电路中电流表及电压表的内阻对电阻测量的影响,通电电流大小,时间长短,致使电阻丝发热,电阻率随之变化④由于本实验采用电流表外接法,所以R测<R真,由,所以ρ测<ρ真螺旋测微器1.构造:2.了解:

螺旋测微器(又叫千分尺)是精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几厘米。3.原理:螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm,可动刻度有50个等分刻度,可动刻度旋转一周,测微螺杆可前进或后退0.5mm,因此旋转每个小分度,相当于测微螺杆前进或后退这0.5/50=0.01mm。可见,可动刻度每一小分度表示0.01mm,所以以螺旋测微器可准确到0.01mm。由于还能再估读一位,可读到毫米的千分位,故又名千分尺。4.使用:(1)测量:

当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点若恰好与固定刻度的零点重合,旋出测微螺杆,并使小砧和测微螺杆的面正好接触待测长度的物体两端,那么测微螺杆向右移动的距离就是所测的长度。这个距离的整毫米数由固定刻度上读出,小数部分由可动刻度读出.(2)读数方法①.由固定刻度上读整毫米数;②.由可动刻度读格数,并估读,再乘以0.01mm;③.待测长度为两者之和.读数公式:测量值=固定刻度值+固定刻度的中心水平线与可动刻度对齐的位置的读数0.01mm例:固定刻度数:4.5mm.可动刻度读数:40.9(格)×0.01mm=0.409mm.待测长度为:4.5mm+0.409mm=4.909mm.其中0.9格为估读格数;0.009估计位.例1

d=1.5mm+28.3×0.01mm=1.783mm例2

d=1.5mm+28.0×0.01mm=1.780mm例题3:d=5.0mm+3.2×0.01mm=5.032m5.注意①测量时,在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮,而改用微调旋钮,避免产生过大的压

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