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⒌接通电源,将一探针跟AB连线上某一基准点相接触,然后在导电纸平面AB连线旁距此基准点约1cm处轻轻移动探针,直到使电流表指针不再发生偏转。

用探针把这一点位置复印在白纸上;

⒍按环节5办法在这个基准点两侧逐渐由近及远地各探测得到5个等电势点;

⒎按同样办法,找出别的4个基准点4组等电势点;

⒏断开电源,取出白纸,将5组等电势点,分别连接成5条平滑曲线。

注意事项:

⒈使用电流表,应选取零刻度在蹭那种,如果用低压学生电源做实验,一定要注意把两电极接到直流输出端;

⒉安放导电纸时,有导电物质一面应向上;

⒊安放电极时,不能太接近导电纸边沿,电极与导电接触要良好,且与导电纸相对位置不能变化;

⒋寻找等势点时,要从基准点附近由近及远地逐渐推移,不可贸然进行大跨度移动,以免电势差过大,发生电流计过电流现象;

⒌探测等势点不要太接近导电纸边沿,由于实验是用电流场模仿静电场,导电纸边沿电流方向与边界平行,并不与等量异种点电荷电场电场线分布相似。

误差分析:

⒈所使用电流表精度是本实验产生误差重要因素之一,因而在条件容许状况下,要尽量使用精度较高电流表;

⒉电极与导电纸与否接触良好也是本实验产生误差重要因素之一,对此,安装电极时要加以注意,可以在木板上垫3~5张白纸;

⒊导电纸与否符合规定也是本实验产生误差重要因素之一,导电纸电阻率应远不不大于金属电极电阻率才干使电极自身成为等势体;

导电涂层要均匀,纸上导电性才干一致,否则会使测绘出等势线产生畸变;

⒋圆柱形电极大小也会给本实验带来误差。

圆柱形电极应选同样大直径为1cm磨平铜柱两只。

 

描绘小电珠伏安特性曲线

描绘小灯泡伏安特性曲线,并分析曲线变化规律。

依照图中所示,读出若干组小灯泡两端电压U和电流I,然后在坐标纸上以U为纵轴,以I为横轴就画出U-I曲线。

小灯泡、4V~6V学生电源、滑动变阻器、电压表、开关和导线若干。

⒈拟定电流表、电压表量程,采用电流表外接法,按图中所示原理电路图连接好实验电路图;

⒉把滑动变阻器滑动片调至滑动变阻器A端,电路经检查误后,闭合电键S;

⒊变化滑动变阻器滑动片位置,读出几组相应电流表、电压表达数I和U,记入登记表格内,断开电键S;

⒋在坐标纸上建立一种直角坐标系,纵轴表达电流,横轴表达电压,用平滑曲线将各数据点连接起来,便得到伏安特性曲线;

⒌拆去实验线路,整顿好实验器材。

⒈因本实验要作出I-U图线,规定测出一组涉及零在内电压、电流值,因而,变阻器要采用分压接法;

⒉本实验中,因被测小灯泡电阻较小,因而实验电路必要采用电流表外接法;

⒊电键闭合后,调节变阻器滑片位置,使灯泡电压逐渐增大,可在电压表读数每增长一种定值(如0.5V)时,读取一次电流值;

调节滑片时应注意使电压表达数不要超过小灯泡额定电压;

⒋电键闭合前变阻器滑片移到图中A端。

⒈测量电路存在系统误差,未考虑电压表分流,导致测得I值比真实值偏大;

⒉描绘U-I线时作图不精确导致偶尔误差。

测定金属丝电阻率(含伏安法测电阻)

学会使用各种惯用电学仪器以及对的读数;

学会使用螺旋测微器驻对的读数;

学会用伏安法测量电阻阻值,测定出金属电阻率。

欧姆定律和电阻定律,用毫米刻度尺测一段金属丝导线长度L,用螺旋测微器测导线直径d,用伏安法测导线电阻R,由,得。

被测金属丝、米尺、螺旋测微器、电压表、直流电源、电键、滑动变阻器和导线若干。

⒈用螺旋测微器在导线三个不同位置上各测一次,取直径D平均值;

⒉将金属丝两端固定在接线柱上悬空挂直,用毫米刻度尺测量接入电路金属丝长度L(即有效长度),重复测量三次,求出平均值L;

⒊依照图中所示电路图用导线把器材连好,并把滑动变阻器阻值调至最大;

⒋电路经检查无误后,闭合电键S,变化滑动变阻器滑动片位置,读出几组相应电流表、电压表达数I和U值,记入登记表格内,断开电键S,求出电阻R平均值;

⒌将测得R、L、d值,代入电阻率计算公式中,计算出金属丝电阻率。

⒍拆去实验线路,整顿好实验器材。

⒈本实验中被测金属导线电阻值较小,为了减少实验系统误差,必要采用电流表外接法;

⒉实验连线时,应先从电源正极出发,依次将电源、电键、电流表、待测金属丝、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丝两端;

⒊测量被测金属导线有效长度,是指测量待测导线接入电路两个端点之间长度,变即电压表两并入点间某些待测导线长度,测量时应将导线拉直;

⒋闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器滑动片处在有效电阻值最大位置;

⒌在用伏安法测电阻时,通过待测导线电流I值不适当过大(电流表用0~0.6A量程),通电时间不适当过长,以免金属导线温度过高,导致其电阻率在实验过程中增大;

⒍求R平均值可用两种办法:

第一种是用算出各次测量值,再取平均值,第二种是用图象U-I(图线)斜率来求出。

若采用图象法,在描点时,要尽量使点间距离拉大某些,连线时要让各点均匀分布在直线两侧,个别明显偏离较远点可以不予考虑;

⒎连接实物图时,所连导线不要交叉,且接到接线柱上;

⒏电流表与电压表读数,注意有效数字位数。

误差来源:

⒈直径测量;

⒉长度测量;

⒊测量电路中电流表及电压表对电阻测量影响;

⒋通电电流大小,时间长短,致使电阻丝发热,电阻率随之变化。

由于本实验采用电流表外接法,因此,由,因此。

测定电源电动势和内阻

测定电池电动势和内电阻。

如图所示,变化R阻值,从电压表和电流表中读出几组I、U值,运用闭合电路欧姆定律求出几组E、r值,最后分别算出它们平均值。

此外,还可以用作图法来解决数据,即在坐标纸上以I为横坐标、U为纵坐标,用测出几组I、U值画出U-I图象。

所得直线跟纵轴交点即为电动势值,图线斜率绝对值即为内电阻r值。

电压表、电流表、滑动变阻器、电池、电键和导线。

⒈电流表用0.6A量程,电压表用3V量程,按图连接好电路;

⒉把变阻器滑动片移到一端使阻值最大;

⒊闭合电键,调节变阻器,使电流表有明显示数,记录一组数据(I、U),用同样办法测量几组I、U组;

⒋打开电键,整顿好器材;

⒌解决数据,用公式法和作图法两种办法求出电动势和内电阻值。

⒈为了使电池路端电压变化明显,电池内阻宜大些(选用已使用过一段时间干电池);

⒉电池在大电流放电时极化现象较严重,电动势E会明显下降,内阻r会明显增大,故长时间放电不适当超过0.3A,短时间不放电不适当超过0.5A,因而,实验中不要将I调得过大,读电表要快,每次读完后应及时断电;

⒊测出不少于6组I、U数据,且变化范畴要大些,用方程组求解进,要将测出I、U数据中,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值再求平均;

⒋画出U-I图,要使较多点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线两侧,个别偏离直线太远点可舍去不予考虑。

这样,就可使偶尔误差得到某些抵消,从而提高精准度;

⒌干电池内阻较小时,U变化较小,此时,坐标图中数据点将呈现如图所示状况,即下部大面积空间得不到运用,为此,可使坐标不从零开始。

如图所示,把坐标比例放大,可使成果误差减小些。

此时图线与横轴交点不表达短路电流。

另处,计算内阻要在直线上任取两个相距较远点,用计算出电流内阻r。

互成角度两个共点力合成

验证互成匠两个共点力合成平行四边形定则。

结点受三个共点力作用处在平衡状态,则F1、F2之合力必与橡皮条拉力平衡,改用一种拉力F/使结点仍到O,则F/必与F1、F2合力等效,以F1、F2为邻边作平行四边形求出合力F,比较F/与F大小和方向,以验证互成角度两个力合成时平行四边形定则。

方木板、白纸、弹簧秤(两只)、三角板、刻度尺、图钉(几种)、细芯铅笔、橡皮条、细绳套(两个)。

弹簧秤测力原理是依照胡克定律。

其合用范畴是在弹性限度内,刻度是0~5N,分度值0.1N。

因拉杆和钩质量较大,且零点是竖直状况下校准,因而水平使用时要重新调零点,弹簧伸长方向要和所测拉力方向一致,弹簧、指针、拉杆都不要与刻度板和刻度板末端限位卡发生摩擦。

⒈用图钉把白纸钉在放于水平桌面方木板上;

⒉用图钉把橡皮条一端固定在A点,橡皮条另一端拴上两个细绳套;

⒊用两只弹簧秤分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,将结点接到某一位置,如图,记录两弹簧秤读数,用铅笔描下O点位置及此时两条细绳套方向;

⒋用铅笔和刻度尺从结点O沿两条细绳方向画直线,按选定标度作出这两只弹簧秤读数F1、F2图示,并以F1和F2为邻边用刻度尺和三角板作平行四边形,过O点画出平行四边形对角线,即为合力F图示;

⒌只用一只弹簧秤钩住细绳套,把橡皮条结点拉到同样位置O,记下弹簧读数F/和细绳方向,用刻度尺从O点按4中选定标度沿记录方向作出这只弹簧秤拉力F/图示;

⒍比较力F/与用平行四边形定则求出合力F大小和方向,得出结论;

⒎变化两个力大小和夹角,重复实验两次。

⒈同一实验中两只弹簧秤选用办法是:

将两只弹簧秤钩好后对拉,若两只弹簧秤在拉过程中,读数相似,则可选,若不同,应另换,直至相似为止,使用时弹簧秤与板面平行;

⒉在满足合力不超过弹簧秤量程及橡皮条形变不超过弹性限度条件下,应使拉力尽量大上些,以减小误差;

⒊画力图示时,应当选定恰当标度,尽量使图画得大某些,但也不要太大面画出纸外,要严格按力图示规定和几何作图法作出合力;

⒋在同一次实验中,橡皮条拉长结点O位置一定要相似;

⒌由作图法得到F和F/实际测量得到不也许完全符合,但在误差容许范畴内可以为F和F/符合即可。

本实验误差重要来源除弹簧秤自身误差外,还浮现读数误差,作图误差,因而读数时眼睛一定要正视,要按有效数字对的读数和记录,两力对边一定要平行。

两个分力F1、F2间夹角θ越大,用平行四边形作图得出合力F误差△F也越大,因此实验中不要把θ获得太大。

虽然如此,实验必有误差,咱们要尽量规范操作减小误差。

千万不要硬凑数据而使实验十全十美毫无误差,本实验容许误差范畴是:

力大小,F/与F夹角,对于和,状况都要分析因素。

测定匀变速直线运动加速度

⒈掌握判断物体与否作匀变速运动办法;

⒉测定匀变速直线运动加速度。

⒈由纸带判断物体做匀变速运动办法:

如图所示,0、1、2……为时间间隔相等各计数点,S1、S2、S3……为相邻两计数点间距离,若,即若两持续相等时间间隔里位移之差为恒量,则与纸带相连物体运动为匀变速运动;

⒉由纸带求物体运动加速度办法:

⑴用“逐差法”求加速度:

即依照(T为相邻两计数点间时间间隔)求出、、,再算出平均值为物体运动加速度;

⑵用V-t图象法:

即先依照求出打第n点时纸带即速度,后作出V-t图象,图线斜率即为物体运动加速度。

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