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多用電表---原理:閉合電路歐姆定律注意量程的選擇以及調零.注意:試觸.系統誤差.圖像的使用*****電路計算:解決帶有滑動變阻器思路---n1判斷電阻的變化,n2判斷電流的變化,n3判斷路端電壓的變化,n4干路上定值電阻的電壓,n5并聯部分的電壓,n6并聯部分定值電阻的電流,n7與變化電阻串聯的定值電阻的電壓.電流.n注意---滑動變阻器的三端接法.均值不等式的應用.n總的原則---是要用不變的量去判斷變化的量. 或能確定 的變化的量.常用的方法還有---賦值法. 解決穩恒電流的問題---n先畫出等效電路圖,然后先簡后繁.先易后難.先內后外.n注意電路中變化的量和不變的量.n例如:定值電阻的阻值一般不變, 電源電動勢及內阻一般不變, 長時間使用的舊的電源:E 一般不變,r 變化大.n電動勢的求解方法---法拉第電磁感應定律.n交流電要注意它的有效值.n還要注意能量守恒定律的應用.n安培力做正功---電流的能量轉化為機械能,n安培力做負功---機械能轉化為電流的能量. 九.磁場 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網(測歐姆表的內阻及歐姆表內電池的電動勢)多用電表的歐姆檔是根據閉合電路歐姆定律制成的,它的原理如圖所示:當選用×100檔時,其內電池電動勢約3V,內阻約為1.5kΩ.現要求測量×100檔時歐姆表內阻和歐姆表內電池電動勢,實驗室提供如下器材:
A、電流表,量程3mA,內阻約600Ω;
B、電阻箱,最大電阻值9999Ω,阻值最小改變量為1Ω;
C、電鍵一個,電線若干.
(1)下面是實驗步驟,試填寫所缺的③和④.
①檢查表針是否停在左端“0”位置,如果沒有停在零位置,用小螺絲   刀輕輕轉動表盤下面的調整定位螺絲,使指針指零;
②將紅表筆和黑表筆分別插入正(+)、負(一)測試筆插孔,把電阻檔調到×100位置,把紅黑表筆相接觸,調整歐姆檔的調零旋鈕,使指針指在電阻的零刻度位置上;
 

 

(2)求出計算歐姆表內阻和電池電動勢的公式(用測得的物理量表示).

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(測歐姆表的內阻及歐姆表內電池的電動勢)多用電表的歐姆檔是根據閉合電路歐姆定律制成的,它的原理如圖所示:當選用×100檔時,其內電池電動勢約3V,內阻約為1.5kΩ.現要求測量×100檔時歐姆表內阻和歐姆表內電池電動勢,實驗室提供如下器材:
A、電流表,量程3mA,內阻約600Ω;
B、電阻箱,最大電阻值9999Ω,阻值最小改變量為1Ω;
C、電鍵一個,電線若干.
(1)下面是實驗步驟,試填寫所缺的③和④.
①檢查表針是否停在左端“0”位置,如果沒有停在零位置,用小螺絲   刀輕輕轉動表盤下面的調整定位螺絲,使指針指零;
②將紅表筆和黑表筆分別插入正(+)、負(一)測試筆插孔,把電阻檔調到×100位置,把紅黑表筆相接觸,調整歐姆檔的調零旋鈕,使指針指在電阻的零刻度位置上;
③______;
④______.
(2)求出計算歐姆表內阻和電池電動勢的公式(用測得的物理量表示).

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(1)用多用電表的歐姆擋的“×10Ω”擋測量一個電阻的阻值,發現表的指針偏轉角度極小,為了準確測定該電阻的阻值,正確的判斷和做法是:
B
B

A.這個電阻的阻值肯定也是極小的
B.應把選擇開關換到“×100Ω”擋,重新進行歐姆調零后再測量
C.應把選擇開關換到“×1Ω”擋,重新進行歐姆調零后再測量
D.為了使測量值比較準確,應該用兩手分別將兩表筆與待測電阻兩端緊緊捏在一起,使表筆與待測電阻接觸良好
(2)如圖所示是學生實驗用的多用表刻度盤,當選用量程為25V的電壓檔測量電壓時,表針指于圖示位置,則所測電壓為
15.5
15.5
V;若選用倍率為“×100”的電阻檔測電阻時,表針也指于同一位置,則所測電阻的阻值為
1400
1400
Ω;用多用表測電阻所運用的原理是
閉合電路歐姆定律
閉合電路歐姆定律

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第九部分 穩恒電流

第一講 基本知識介紹

第八部分《穩恒電流》包括兩大塊:一是“恒定電流”,二是“物質的導電性”。前者是對于電路的外部計算,后者則是深入微觀空間,去解釋電流的成因和比較不同種類的物質導電的情形有什么區別。

應該說,第一塊的知識和高考考綱對應得比較好,深化的部分是對復雜電路的計算(引入了一些新的處理手段)。第二塊雖是全新的內容,但近幾年的考試已經很少涉及,以至于很多奧賽培訓資料都把它刪掉了。鑒于在奧賽考綱中這部分內容還保留著,我們還是想粗略地介紹一下。

一、歐姆定律

1、電阻定律

a、電阻定律 R = ρ

b、金屬的電阻率 ρ = ρ0(1 + αt)

2、歐姆定律

a、外電路歐姆定律 U = IR ,順著電流方向電勢降落

b、含源電路歐姆定律

在如圖8-1所示的含源電路中,從A點到B點,遵照原則:①遇電阻,順電流方向電勢降落(逆電流方向電勢升高)②遇電源,正極到負極電勢降落,負極到正極電勢升高(與電流方向無關),可以得到以下關系

UA ? IR ? ε ? Ir = UB 

這就是含源電路歐姆定律。

c、閉合電路歐姆定律

在圖8-1中,若將A、B兩點短接,則電流方向只可能向左,含源電路歐姆定律成為

UA + IR ? ε + Ir = UB = UA

 ε = IR + Ir ,或 I = 

這就是閉合電路歐姆定律。值得注意的的是:①對于復雜電路,“干路電流I”不能做絕對的理解(任何要考察的一條路均可視為干路);②電源的概念也是相對的,它可以是多個電源的串、并聯,也可以是電源和電阻組成的系統;③外電阻R可以是多個電阻的串、并聯或混聯,但不能包含電源。

二、復雜電路的計算

1、戴維南定理:一個由獨立源、線性電阻、線性受控源組成的二端網絡,可以用一個電壓源和電阻串聯的二端網絡來等效。(事實上,也可等效為“電流源和電阻并聯的的二端網絡”——這就成了諾頓定理。)

應用方法:其等效電路的電壓源的電動勢等于網絡的開路電壓,其串聯電阻等于從端鈕看進去該網絡中所有獨立源為零值時的等效電阻。

2、基爾霍夫(克希科夫)定律

a、基爾霍夫第一定律:在任一時刻流入電路中某一分節點的電流強度的總和,等于從該點流出的電流強度的總和。

例如,在圖8-2中,針對節點P ,有

I2 + I3 = I1 

基爾霍夫第一定律也被稱為“節點電流定律”,它是電荷受恒定律在電路中的具體體現。

對于基爾霍夫第一定律的理解,近來已經拓展為:流入電路中某一“包容塊”的電流強度的總和,等于從該“包容塊”流出的電流強度的總和。

b、基爾霍夫第二定律:在電路中任取一閉合回路,并規定正的繞行方向,其中電動勢的代數和,等于各部分電阻(在交流電路中為阻抗)與電流強度乘積的代數和。

例如,在圖8-2中,針對閉合回路① ,有

ε3 ? ε2 = I3 ( r3 + R2 + r2 ) ? I2R2 

基爾霍夫第二定律事實上是含源部分電路歐姆定律的變體(☆同學們可以列方程 UP = … = UP得到和上面完全相同的式子)。

3、Y?Δ變換

在難以看清串、并聯關系的電路中,進行“Y型?Δ型”的相互轉換常常是必要的。在圖8-3所示的電路中

☆同學們可以證明Δ→ Y的結論…

Rc = 

Rb = 

Ra = 

Y→Δ的變換稍稍復雜一些,但我們仍然可以得到

R1 = 

R2 = 

R3 = 

三、電功和電功率

1、電源

使其他形式的能量轉變為電能的裝置。如發電機、電池等。發電機是將機械能轉變為電能;干電池、蓄電池是將化學能轉變為電能;光電池是將光能轉變為電能;原子電池是將原子核放射能轉變為電能;在電子設備中,有時也把變換電能形式的裝置,如整流器等,作為電源看待。

電源電動勢定義為電源的開路電壓,內阻則定義為沒有電動勢時電路通過電源所遇到的電阻。據此不難推出相同電源串聯、并聯,甚至不同電源串聯、并聯的時的電動勢和內阻的值。

例如,電動勢、內阻分別為ε1 、r1和ε2 、r2的電源并聯,構成的新電源的電動勢ε和內阻r分別為(☆師生共同推導…)

ε = 

r = 

2、電功、電功率

電流通過電路時,電場力對電荷作的功叫做電功W。單位時間內電場力所作的功叫做電功率P 。

計算時,只有W = UIt和P = UI是完全沒有條件的,對于不含源的純電阻,電功和焦耳熱重合,電功率則和熱功率重合,有W = I2Rt = t和P = I2R = 

對非純電阻電路,電功和電熱的關系依據能量守恒定律求解。 

四、物質的導電性

在不同的物質中,電荷定向移動形成電流的規律并不是完全相同的。

1、金屬中的電流

即通常所謂的不含源純電阻中的電流,規律遵從“外電路歐姆定律”。

2、液體導電

能夠導電的液體叫電解液(不包括液態金屬)。電解液中離解出的正負離子導電是液體導電的特點(如:硫酸銅分子在通常情況下是電中性的,但它在溶液里受水分子的作用就會離解成銅離子Cu2+和硫酸根離子S,它們在電場力的作用下定向移動形成電流)。

在電解液中加電場時,在兩個電極上(或電極旁)同時產生化學反應的過程叫作“電解”。電解的結果是在兩個極板上(或電極旁)生成新的物質。

液體導電遵從法拉第電解定律——

法拉第電解第一定律:電解時在電極上析出或溶解的物質的質量和電流強度、跟通電時間成正比。表達式:m = kIt = KQ (式中Q為析出質量為m的物質所需要的電量;K為電化當量,電化當量的數值隨著被析出的物質種類而不同,某種物質的電化當量在數值上等于通過1C電量時析出的該種物質的質量,其單位為kg/C。)

法拉第電解第二定律:物質的電化當量K和它的化學當量成正比。某種物質的化學當量是該物質的摩爾質量M(克原子量)和它的化合價n的比值,即 K =  ,而F為法拉第常數,對任何物質都相同,F = 9.65×104C/mol 。

將兩個定律聯立可得:m = Q 。

3、氣體導電

氣體導電是很不容易的,它的前提是氣體中必須出現可以定向移動的離子或電子。按照“載流子”出現方式的不同,可以把氣體放電分為兩大類——

a、被激放電

在地面放射性元素的輻照以及紫外線和宇宙射線等的作用下,會有少量氣體分子或原子被電離,或在有些燈管內,通電的燈絲也會發射電子,這些“載流子”均會在電場力作用下產生定向移動形成電流。這種情況下的電流一般比較微弱,且遵從歐姆定律。典型的被激放電情形有

b、自激放電

但是,當電場足夠強,電子動能足夠大,它們和中性氣體相碰撞時,可以使中性分子電離,即所謂碰撞電離。同時,在正離子向陰極運動時,由于以很大的速度撞到陰極上,還可能從陰極表面上打出電子來,這種現象稱為二次電子發射。碰撞電離和二次電子發射使氣體中在很短的時間內出現了大量的電子和正離子,電流亦迅速增大。這種現象被稱為自激放電。自激放電不遵從歐姆定律。

常見的自激放電有四大類:輝光放電、弧光放電、火花放電、電暈放電。

4、超導現象

據金屬電阻率和溫度的關系,電阻率會隨著溫度的降低和降低。當電阻率降為零時,稱為超導現象。電阻率為零時對應的溫度稱為臨界溫度。超導現象首先是荷蘭物理學家昂尼斯發現的。

超導的應用前景是顯而易見且相當廣闊的。但由于一般金屬的臨界溫度一般都非常低,故產業化的價值不大,為了解決這個矛盾,科學家們致力于尋找或合成臨界溫度比較切合實際的材料就成了當今前沿科技的一個熱門領域。當前人們的研究主要是集中在合成材料方面,臨界溫度已經超過100K,當然,這個溫度距產業化的期望值還很遠。

5、半導體

半導體的電阻率界于導體和絕緣體之間,且ρ

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(2010?安徽模擬)I.下列有關高中物理實驗的說法中,不正確的一項是
D
D

A.“驗證力的平行四邊形定則”實驗采用的科學方法是等效替代法
B.電火花打點計時器的工作電壓是220V的交流電
C.在用打點計時器“研究勻變速直線運動”的實驗中,由紙帶上的一系列點跡取計數點,可求出任意兩個計數點之間的平均速度
D.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,必須要用天平測出下落物體的質量
Ⅱ.二極管是一種半導體元件,電路符號為“”,其特點是具有單向導電性,即電流從正極流入時電阻比較小,而從負極流入時電阻比較大.
①某實驗興趣小組對某種晶體二極管的伏安特性曲線進行測繪.因二極管外殼所印的標識模糊,為判斷正負極,用多用電表電阻擋測二極管的正反向電阻.將選擇開關旋至合適倍率,調整歐姆零點后,將黑表筆接觸二極管的左端、紅表筆接觸右端時,指針偏角比較小;再將紅、黑表筆位置對調時,指針偏角比較大,由此判斷
端為二極管的正極.(選填“左”、“右”)
②廠家提供的伏安特性曲線如圖1.該小組只對加正向電壓時的伏安特性曲線進行了測繪,以驗證與廠家提供的數據是否一致,可選用的器材有:
A.直流電源,電動勢3V,內阻忽略不計;
B.0~20Ω的滑動變阻器一只;
C.量程5V、內阻約50kΩ的電壓表一只;
D.量程3V、內阻約20kΩ的電壓表一只;
E.量程0.6A、內阻約0.5Ω的電流表一只;
F.量程50mA、內阻約5Ω的電流表一只;
G.待測二極管一只;
H.導線、電鍵等.
為了提高測量結果的準確度,電壓表應選用
D
D
,電流表應選用
F
F
.(填序號字母)
③為了達到測量目的,請在答題卡上圖2的虛線框內畫出正確的實驗電路原理圖.
④為了保護二極管,正向電流不要超過25mA,請你對本實驗的設計或操作提出一條合理的建議
在二極管支路串入一阻值合適的限流電阻起保護作用;
在二極管支路串入一阻值合適的限流電阻起保護作用;

⑤該小組通過實驗采集數據后描繪出了二極管的伏安特性曲線,通過對比,與廠家提供的曲線基本吻合.如果將該二極管與一阻值R=50Ω的電阻串聯,再接至電動勢E=1.5V、內阻不計的電源上,二極管處于正向導通狀態.請你寫出根據題中給出的伏安曲線求通過二極管電流的步驟:(不要求求出結果)
設二極管兩端電壓為U,通過的電流為I,由閉合電路歐姆定律得方程U=1.5-50I,在二極管伏安圖象中作出該方程的直線,該直線與二極管伏安曲線相交,讀出交點的縱坐標值即為I.
設二極管兩端電壓為U,通過的電流為I,由閉合電路歐姆定律得方程U=1.5-50I,在二極管伏安圖象中作出該方程的直線,該直線與二極管伏安曲線相交,讀出交點的縱坐標值即為I.

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