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分压式:
1伏安特性曲线图,2电流表,电压表的矫正,3测量电流表内阻。
限流式:
1:导体电阻率的测定,电源电动势和内阻的测定。
原则:
一般情况下,能选择限流接法的都不用分压接法。
因为限流的接法比较简单,消耗的电能少
但是在三种情况下,一定要用分压接法
电压要求从0开始
实验中提供的电表(电压、电流)的量程如果用限流接法的话,不够
待测的电阻比提供的滑动变阻器的电阻大的多,滑动变阻器起不到改变电路电压的作用注意,要选分压接法的话,提供的滑动变阻器,要选范围小的那一个,因为,小的在滑动的过程中,电压的改变相对来说均匀一些
不清楚再追问?
伏安法测电阻的结论
体积电阻率测试可以采用四探针测量法、二探针测量法或传导法测量来进行。
四探针测量法是一种常用的体积电阻率测试方法,主要用于测量电子导体、导电薄膜及半导体材料。它通过使用四个电极,在被测材料上施加电压并测量电流来测量体积电阻率。由于四探针测量法能够消除电极接触电阻的影响,因此能够提供更准确的体积电阻率测量结果。
二探针测量法是一种简单的体积电阻率测量方法,适用于电阻较大或非常规形状的样品。它通过使用两个电极,在被测材料上施加电压并测量电流来估算体积电阻率。然而,二探针测量法的准确性相对较低,因为电极接触电阻的影响无法消除
传导法测量是一种常用于电绝缘材料的体积电阻率测试方法。它通过在待测材料上施加一定电势,测量通过材料的电流大小来计算体积电阻率。传导法测量适用于非导电或绝缘材料,例如塑料、橡胶和绝缘涂层等。
体积电阻率测试的意义与应用
体积电阻率是描述材料导电性能的重要参数,对于材料的设计、选择和应用具有重要意义。体积电阻率测试方法的选择直接影响着测试结果的准确性和可靠性。在材料科学与工程领域,体积电阻率被广泛用于评估材料的导电性能和电阻特性。它对于电导体、半导体和电绝缘体等不同类型的材料都具有重要意义。
在电子器件制造、电池技术、半导体材料研究等领域,体积电阻率的准确测量是非常重要的。对于导电薄膜材料的研究,体积电阻率测试可以评估材料在微纳尺度下的导电性能,为薄膜材料的制备和应用提供参考。
欧姆定律实验是什么?
实验结论
电阻是导体本身的属性,电阻大小等于电压与电流的比值。
欧姆定律或由I=U/R,得R=U/I;R为导体的电阻(单位欧姆Ω),U为导体两端的电压(单位伏特V),I为通过导体的电流(单位安培A)。
在实验时通常都用定值电阻测电阻,用小灯泡测电功率,而由于电阻是物质的特性,故不随外界条件的变化而变化,故几次测量的不同是由于误差造成的,所以取平均值是为了减小误差。
扩展资料
注意事项:
1、本实验中被测金属导线的电阻值较小,因此实验电路一般采用电流表外接法。
2、实验连线时,应先从电源的正极出发,依次将电源、开关、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。
3、测量被测金属导线的有效长度,是指测量待测导线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两端点间的待测导线长度,测量时应将导线拉直,反复测量三次,求其平均值。
4、测金属导线直径一定要选三个不同部位进行测量,求其平均值。
5、闭合开关S之前,一定要使滑动变阻器的滑片处在有效电阻值最大的位置。
6、在用伏安法测电阻时,通过待测导线的电流强度I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逐渐增大。
7、求R的平均值时可用两种方法:第一种是用R=U/I算出各次的测量值,再取平均值;第二种是用图像(U-I图线)来求出。若采用图像法,在描点时,要尽量使各点间的距离拉大一些,连线时要尽可能地让各点均匀分布在直线的两侧,个别明显偏离较远的点可以不予考虑。
百度百科-伏安法
欧姆定律的实验如下:
在木质座架上装有电流扭力秤,DD'是扭力秤的玻璃罩,CC'是刻度盘,s是观察用的放大镜,m和m'为水银杯,abb'a'为铋框架,铋、铜框架的一条腿相互接触,这样就组成了温差电偶。A、B是两个用来产生温差的锡容器。实验时把待研究的导体插在m和m'两个盛水银的杯子中,m和m'成了温差电池的两个极。
欧姆准备了截面相同但长度不同的导体,依次将各个导体接入电路进行实验,观测扭力拖拉磁针偏转角的大小,然后改变条件反复操作。
欧姆定律实验结论的相关介绍:
欧姆定律只适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。
导体中的电流强度I与两端的电压U成正比。导体两端的电压与导体中的电流强度的比值(2mL/ne2St)就是这段导体的电阻。由此看出,导体的电阻与长度成正比,与横截面积成反比,与1/ne^2t成正比。1/ne2t由导体的特性决定。因此,在一定温度时,导体的电阻是R=ρL/S。ρ是导体的电阻率。对于一定温度与相同的导体,电阻率一定。
以上资料参考百度百科——欧姆定律
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