2-8多用电表的原理
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2.8多用电表的原理重点突破一、欧姆表1.内部构造:表头、电源和可变电阻三部分组成.2.原理:依据闭合电路欧姆定律制成,由电流表改装而成.3.测量原理:如图所示,当红、黑表笔间接入被测电阻R x时,通过表头的电流I=ER x+R+R g+r.改变被测电阻R x的阻值,电流I随着改变,每个R x值都对应一个电流值,在刻度盘上直接标出与I值对应的R x值,就可以从刻度盘上直接读出被测电阻的阻值.4.内阻:将红、黑表笔短接,调节滑动变阻器使电流表达到满偏电流I g,根据闭合电路欧姆定律知I g=Er+R g+R,故欧姆表内电阻R内=EI g=r+R g+R.二、多用电表1.用途:共用一个表头,可分别测量电压、电流、电阻等物理量.2.最简单的多用电表原理图如图所示,当单刀多掷开关接通1时,可作为电流表使用,接通2时,可作为欧姆表使用,接通3时,可作为电压表使用.3.外形构造如图所示,使用前应该调整“指针定位螺丝”,使其指针指到零刻度.不使用的时候应该把选择开关旋转到OFF位置.基础达标1.(多选)关于多用电表上的电阻刻度线,下列说法正确的是()A.零电阻刻度线与零电流刻度线重合B.零电阻刻度线与电流表满偏刻度线重合C.电阻刻度是不均匀的,电阻值越大,刻度线越密D.电阻刻度是不均匀的,电阻值越小,刻度线越密2. 如图所示是一个欧姆表的外部构造示意图,其正、负插孔内分别插有红、黑表笔,则虚线框内的电路图应是下图中的()3. 如图是一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表已经调零,用此欧姆表测一阻值为R 的电阻时,指针偏转至满刻度处,现用该表测一未知电阻,指针偏转到满刻度的处,则该电阻的阻值为()A.4RB.5RC.10RD.16R4.把一个量程为5 mA的电流表改装成欧姆表R×1挡,电流表的内阻是50 Ω,电池的电动势是1.5 V,经过调零之后测电阻,当欧姆表指针指到满偏的3/4位置时,被测电阻的阻值是()A.50 ΩB.100 ΩC.16.7 ΩD.400 Ω5.一个用满偏电流为3 mA的电流表改装成的欧姆表,调零后用它测500 Ω的标准电阻时,指针恰好指在刻度盘的正中间,如用它测量一个未知电阻时,指针指在1 mA处,则被测电阻的阻值为()A.1 000 ΩB.5 000 ΩC.150 ΩD.2 000 Ω6.用多用电表测量直流电压U和电阻R,若红表笔插入多用电表的正(+)插孔,则( )A.前者电流从红表笔流入多用电表,后者电流从红表笔流出多用电表B.前者电流从红表笔流入多用电表,后者电流从红表笔流入多用电表C.前者电流从红表笔流出多用电表,后者电流从红表笔流出多用电表D.前者电流从红表笔流出多用电表,后者电流从红表笔流入多用电表7.(多选)在使用多用电表测电阻时,以下说法正确的是()A.使用前检查指针是否指在电阻挡“∞”处B.每换一次挡位,都必须重新进行电阻挡调零C.在外电路中,电流从黑表笔流经被测电阻到红表笔D.测量时,若指针偏角较小,应换倍率较小的挡位来测量8. 欧姆表测电阻时,(1)每次换挡后,需重新,再进行测量.(2)如果表的指针偏转过大,为使测量比较精确,应将选择开关拨至倍率较(填“大”或“小”)的挡位上.(3)某次测电阻时,表的指针位置如图所示,则该电阻的测量值是Ω.9. 把一量程6 mA、内阻100 Ω的电流表改装成欧姆表,线路如图所示,现备有如下器材:A.电源E=3 V(内阻不计);B.变阻器0~100 Ω;C.变阻器0~500 Ω;D.红表笔;E.黑表笔.(1)变阻器选用.(2)红表笔接端,黑表笔接端.(3)电流表2 mA刻度处换成电阻刻度,其电阻值应为.10. 在如图所示的电路中,电源的电动势E=1.5 V,内阻r=0.5 Ω,电流表满偏电流I g=10 mA,电流表电阻R g=7.5 Ω,A,B为接线柱.(1)用一根导线把A,B直接连起来,此时,应把可变电阻R1调节为多少才能使电流表恰好达到满偏电流?(2)调至满偏后保持R1的值不变,在A,B间接入一个150 Ω 的定值电阻R2,电流表指针指着多少刻度的位置?(3)如果把任意电阻R接在A,B之间,电流表读数I与R的值有什么关系?答案1. BC解析:多用电表上的电阻刻度线,从右向左依次增大,与电流的刻度线,是反着的,选项A错误,B 正确;电阻刻度是不均匀的,电阻值越大,刻度线越密,选项C正确,D错误.2. A解析:在欧姆表内部,黑表笔接电源正极,且内部有欧姆调零电阻,选项A正确.3. D解析:当进行电阻调零时,根据闭合电路的欧姆定律,此时欧姆表满偏,即I g=,当测量电阻值为R的电阻时,有=,设待测电阻阻值为R′,则有=,联立各式解得R′=16R,故D正确.4. B解析:当对欧姆表进行欧姆调零时,满足I g=,则R内=Ω=300 Ω,当欧姆表指针指到满偏的3/4位置时,有I g=,解得R x=100 Ω,故选项B正确.5. A解析:因为电表测500 Ω的标准电阻时指针恰好指在刻度盘的正中间,由I g=,=知,R内=R中=500 Ω.当指针指在1 mA处时,由=知,被测电阻的阻值为R x=1 000 Ω.6. B解析:无论是测电压U还是测电阻R,电流都是从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出多用电表,选项B正确.7. ABC解析:指针偏角小,示数大,应换用倍率大的挡位重新测量,故D错误.8. 解析:欧姆表的不同挡位对应不同的内电阻,因此每次换挡后都要重新欧姆调零;指针偏角过大,说明电阻值小,应换倍率较小的挡位;欧姆表此时的指示值是20×10 Ω=200 Ω.答案:(1)欧姆调零(2)小(3)2009. 解析:(1)两表笔直接接触时,调节变阻器阻值使电流达到满偏I g=,解得R0=400 Ω,故变阻器应选C.(2)红表笔接内部电源的负极,黑表笔接内部电源的正极,所以红表笔接N端,黑表笔接M端.(3)电流I=2 mA时,有I=,解得R x=1 000 Ω.答案:(1)C(2)N M(3)1 000 Ω10. 解析:(1)因电流表电阻R g的值不能忽略,此时可以把电流表视为一个电阻来计算,由闭合电路欧姆定律有I g=,解得可变电阻R1=-R g-r=142 Ω;这表示,当两个接线柱直接连到一起,且表头指针恰好满偏时,可变电阻R1的值需要调节到142 Ω.(2)保持可变电阻R1的值不变,把R2=150 Ω接在A,B之间,设这时电流表读数为I2,由闭合电路欧姆定律得I2==0.005 A=5 mA这表示,接入R2后,电流表指针指在“5 mA”刻度的位置.(3)把任意电阻R接到A,B之间,设电流表读数为I,则I=,代入数值后,得I=解得R=-150 Ω.答案:(1)142 Ω(2)5 mA(3)R=-150 Ω。
第二章 恒定电流第8节 多用电表的原理一、欧姆表1.原理:依据 制成,它是由 改装而成的。
2.内部构造:由 、 和 三部分组成。
3.测量原理如图所示,当红、黑表笔间接入被测电阻R x 时,通过表头的电流g x E I r R R R =+++,改变R x ,电流I 随着改变,每R x 值都对应一个电流值,在刻度盘上直接标出与I 值对应的 值,就可以从刻度盘上直接读出被测电阻的阻值。
二、多用电表1.用途:共用一个表头,可分别测量 、 、 等物理量。
2.最简单的多用电表原理图如图甲所示,当单刀多掷开关接通1时,可作为 使用;接通2时,可作为 使用;接通3时,可作为 使用。
3.外形构造如图乙所示,选择开关周围有不同的测量功能区域及 ,选择开关旋到不同的位置,多用电表内对应的仪表电路被 ,就相当于对应的仪表。
在不使用时,应把选择开关旋到 挡或交流电压最高挡。
闭合电路欧姆定律 表头 电源 可变电阻 R x电压 电流 电阻 电流表 欧姆表 电压表 量程 接通 OFF欧姆表的一些重要结论1.欧姆表的原理如图所示2.刻度标注(1)“0 Ω”标注:当红、黑表笔相接时(图甲),此时被测电阻R x =0,调节调零电阻R ,使表头达到满偏电流,即g gE I r R R =++,这时整个电路中的总电阻为欧姆表的总内阻, R 内=r +R +R g ,因此时R x =0,所以满偏电流I g 处应标注“0 Ω”。
(2)“∞ Ω”标注:当红、黑表笔不接触时(图乙)相当于被测电阻R x =∞,电流表中没有电流,表头的指针不偏转,此时指针所指的位置是欧姆表刻度的“∞ Ω”点。
(3)其他刻度的标注:当红、黑表笔间接入一个电阻R x 时,如图丙所示,由闭合电路的欧姆定律有xE I R R =+内,每一个电流值对应一个阻值R x ,将电流转换成电阻标度,就将电流表改装成了欧姆表。
3.欧姆表的内阻与中值电阻的关系 由x E I R R =+内可得,当R x =R 内时g 12I I =,指针半偏,通常把此时R x 的值(即表盘中央的刻度)称为中值电阻。
多用电表原理多用电表是一种用于测量电能消耗的仪器,它可以准确地记录电器设备的用电量,为用户提供了方便的用电管理和节能控制手段。
在我们日常生活和工作中,多用电表起着至关重要的作用,那么它的原理是怎样的呢?接下来,我们就来详细介绍一下多用电表的原理。
多用电表的原理主要是基于电磁感应定律和法拉第电磁感应原理。
当电能流过电表的线圈时,会产生一个与电流成正比的磁场。
而当电器设备工作时,电流会不断地通过电表的线圈,从而产生一个交变的磁场。
根据法拉第电磁感应原理,当磁场发生变化时,就会在线圈中产生感应电动势,这个电动势的大小与电流的大小成正比。
因此,通过测量线圈中的感应电动势,就可以准确地得到电流的大小,从而计算出电器设备的用电量。
在多用电表中,通常会采用电流互感器和电压互感器来实现电流和电压的测量。
电流互感器主要用于测量电流的大小,它通过感应电流产生一个与被测电流成正比的感应电动势。
而电压互感器则用于测量电压的大小,它通过感应电压产生一个与被测电压成正比的感应电动势。
通过这两个互感器的配合,就可以准确地测量出电器设备的用电量。
除了电流和电压的测量,多用电表还需要考虑功率因素的影响。
功率因素是指电器设备实际消耗的有用功率与表观功率之比,它反映了电器设备的能效水平。
在多用电表中,通常会通过测量电流和电压的相位差来计算功率因素,从而更加准确地评估电器设备的能耗情况。
总的来说,多用电表的原理是基于电磁感应定律和法拉第电磁感应原理,通过测量电流和电压的大小以及功率因素的影响,来准确地记录电器设备的用电量。
它为用户提供了方便的用电管理和节能控制手段,对于促进能源的合理利用和减少能源浪费起着至关重要的作用。
希望通过本文的介绍,能够让大家对多用电表的原理有一个更加清晰的认识,从而更好地利用它来管理和控制用电,为节能减排做出自己的贡献。
同时也希望大家在日常生活和工作中,能够更加注重节能减排,共同建设美好的家园。