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3.闭合电键,调节变阻器,使电流表有明显示数,记录一组数据(I1、U1),用同样方法测量几组I、U的值。 4.
打开电键,整理好器材。
5.处理数据,用公式法和作图法两种方法求出电动势和内电阻的值。 五、注意事项
1.为了使电池的路端电压变化明显,电池的内阻宜大些,可选用已使用过一段时间的1号干电池。
2.干电池在大电流放电时,电动势E会明显下降,内阻r会明显增大,故长时间放电不宜超过0.3A,短时间放电不宜超过0.5A。因此,实验中不要将I调得过大,读电表要快,每次读完立即断电。
3.要测出不少于6组I、U数据,且变化范围要大些,用方程组求解时,要将测出的I、U资料中,第1和第4为一组,第2和第5为一组,第3和第6为一组,分别解出E、r值再平均。 4.画U-I图线时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧。个别偏离直线太远的点可舍去不予考虑。这样,就可使偶然误差得到部分的抵消,从而提高精确度。 5.干电池内阻较小时路端电压U的变化也较小,即不会比电动势小很多,这时,在画U-I图线时,纵轴的刻度可以不从零开始,而是根据测得的资料从某一恰当值开始(横坐标I必须从零开始)。但这时图线和横轴的交点不再是短路电流。不过直线斜率的绝对值照样还是电源的内阻,这时要特别注意计算斜率时纵轴的刻度不从零开始。 考点4。练习使用多用电表 一、实验目的
1.练习使用多用电表测电阻。 二、实验原理
多用电表由表头、选择开关和测量线路三部分组成(如图),表头是一块高灵敏度磁电式电流表,其满度电流约几十到几百A,转换开关和测量线路相配合,可测量交流和直流电流、 交流和直流电压及直流电阻等。依据闭合电路奥姆定律制成的, 原理如图所示,
测量直流电阻部分即欧姆表是
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当红、黑表笔短接并调节R使指针满偏时有:Ig??r?Rg?R??R中①
当表笔间接入待测电阻Rx时,有:Ix??R中?Rx②
由①②得:
R中Ix?③当Rx=R中时,Ix=1/2Ig,指标指在表盘刻度中心,故称R中为IgRx?R中欧姆表的中值电阻,由③式可知每一个Rx都有一个对应的电流值Ix,如果在刻度盘上直接标出与Ix对应的Rx的值,那么当红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,就可以从表盘上直接读出它的阻值。由于电流和电阻的非线性关系,表盘上电流刻度是均匀的,其对应的电阻刻度是不均匀的,电阻的零刻度在电流满刻度处。 三、实验器材
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多用电表,标明阻值为几欧、几十欧、几百欧、几千欧的定值电阻各一个,小螺丝刀。 四、实验步骤
1.机械调零,用小螺丝刀旋动定位螺丝使指标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标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步骤,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。
6.多用电表用完后,将选择开关置于“OFF”挡或交变电压的最高挡,拔出表笔。 五、注意事项
1.多用电表在使用前,应先观察指标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,使指标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,读数时应将指标示数乘以挡位倍率。
4.测量完毕后应拔出表笔,选择开头置OFF挡或交流电压最高挡,电表长期不用时应取出电池,以防电池漏液腐蚀。
第三章 磁场
第1课时 磁场、磁场对电流的作用
考点1.
磁场的基本概念
2. 磁体的周围存在磁场。 3. 电流的周围也存在磁场
4. 变化的电场在周围空间产生磁场(麦克斯韦)。 5. 磁场和电场一样,也是一种特殊物质
6. 磁场不仅对磁极产生力的作用, 对电流也产生力的作用.
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7. 磁场的方向——在磁场中的任一点,小磁针北极受力的方向,亦即小磁针静止时北极所
指的方向,就是那一点的磁场方向.
8. 磁现象的电本质:磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的. 考点2.
磁场的基本性质
磁场对放入其中的磁极或电流有磁场力的作用.(对磁极一定有力的作用;对电流只是可能有力的作用,当电流和磁感线平行时不受磁场力作用)。 5. 磁极和磁极之间有磁场力的作用
6. 两条平行直导线,当通以相同方向的电流时,它们相互吸引,当通以相反方向的电流时,
它们相互排斥
7. 电流和电流之间,就像磁极和磁极之间一样,也会通过磁场发生相互作用. 8. 磁体或电流在其周围空间里产生磁场,而磁场对处在它里面的磁极或电流有磁场力的作
用.
9. 磁极和磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之间都是通过磁场来传递的.
考点3。磁感应强度(向量)
1.在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力F安跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫做磁感应强度B?F安Il,(B⊥L,LI小)
2.磁感应强度的单位:特斯拉,简称特,国际符号是T1T?1N A?m3.磁感应强度的方向: 就是磁场的方向. 小磁针静止时北极所指的方向,就是那一点的磁场方向. 磁感在线各点的切线方向就是这点的磁场的方向.也就是这点的磁感应强度的方向.
4.磁感应强度的迭加——类似于电场的迭加 考点4.
磁感线
1.是在磁场中画出的一些有方向的曲线,在这些曲线上,每一点的切线方向都在该点的磁场方向上.磁感线的分布可以形象地表示出磁场的强弱和方向.
2.磁感在线各点的切线方向就是这点的磁场的方向. 也就是这点的磁感应强度的方向.
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