测电源电动势和内阻
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测电源电动势和内阻的六种方法实验是物理学习中的重要手段,虽然高考是以笔试的形式出现的,但却力图通过考查设计性的实验来鉴别考生独立解决新问题的能力。
因此,在平时的学习中要充分挖掘出物理教材中实验的探索性因素,不断拓宽探索性实验设置的新路子,努力将已掌握的知识和规律创造性的运用到新的实验情景中去。
笔者结合习题简略介绍几种测量电源电动势和内阻的方法。
一、用一只电压表和一只电流表测量例1 测量电源的电动势E 及内阻r (E 约为V 5.4,r 约为Ω5.1)。
器材:量程为V 3的理想电压表V ,量程为A 5.0的电流表A (具有一定内阻),固定电阻Ω=4R ,滑动变阻器'R ,开关k ,导线若干。
(1)画出实验电路原理图,图中各元件需用题目中所给出的符号或字母标出。
(2)实验中,当电流表读数为1I 时,电压表读数为1U ;当电流表读数为2I 时,电压表读数为2U ,则可以求出E =___________,r =___________。
(用1I 、2I 、1U 、2U 及R 表示)解析:由闭合电路欧姆定律Ir U E +=可知,只要能测出两组路端电压和电流即可,由r I U E 11+=,r I U E 22+=可得:121221I I I U I U E --= (1) 1221I I U U r --= (2) 我们可以用电压表测电压,电流表测电流,但需注意的是题给电压表的量程只有V 3,而路端电压的最小值约为V V Ir E U 75.3)5.15.05.4(=⨯-=-=,显然不能直接把电压表接在电源的两端测路端电压。
依题给器材,可以利用固定电阻R 分压(即可以把它和电源本身的内阻r 共同作为电源的等效内阻“r R +”),这样此电源的“路端电压”的最小值约为V V V r R I E U 375.1)5.55.05.4()(<=⨯-=+-=,就可直接用电压表测“路端电压”了,设计实验电路原理图如图1所示。
关于电源电动势和内阻的几种测量方法及误差分析电源电动势和内阻是电源的两个重要参数,测量它们的准确性对于电源的性能评估和电路设计非常重要。
本文将介绍几种测量电源电动势和内阻的常用方法,并对其可能存在的误差进行分析。
一、电源电动势的测量方法1.直接测量法:直接连接一个高阻抗的电压表或电势计来测量电源的电动势。
这种方法简单直接,但在实际应用中存在一些误差。
首先,电源内部可能存在一些电流泄漏,这会导致测量值偏小。
其次,电表的内阻会影响电路的等效电路,如果电表内阻比电源的内阻大,则会导致电源电动势的测量值偏大。
另外,直接测量法还需要保证测量电阻的阻值尽可能大,以减小测量误差。
2.伏安法测量法:通过测量电源的开路电压和短路电流,并利用欧姆定律计算电源电动势。
这种方法的测量结果与直接测量法相比更准确,因为电源的内阻可以通过计算得到。
但仍然存在一些误差,比如电源在实际使用时可能存在的内阻变化,以及测量过程中可能引入的接触电阻。
3.电桥法:电桥法是一种精确测量电源电动势的方法。
它通过将电源与标准电阻组成一个电桥电路,调节电桥平衡使得电桥两侧电压为零,从而计算电源电动势。
电桥法的精度高,而且可以消除电表内阻对测量结果的影响。
但在实际应用中,电桥法要求使用高精度的标准电阻和电压表,且操作较为繁琐。
二、电源内阻的测量方法1.空载法:空载法是一种简单直接的测量电源内阻的方法。
它通过直接测量电源在空载状态下的开路电压和负载接入后的电压降,然后根据欧姆定律计算内阻。
但空载法只适用于内阻较小的电源,且测量结果容易受到电缆电阻和接触电阻的影响。
2.负载法:负载法是一种通过改变电源负载的方式测量内阻的方法。
它通过在电源输出端接入不同负载,并测量不同负载下的电压和电流,然后应用欧姆定律计算内阻。
负载法的准确性更高,能够排除空载法中存在的接触电阻和线路电阻的误差。
但负载法在实际应用中需要注意负载的选择,避免电源过载或短路。
三、误差分析在电源电动势和内阻的测量中,存在一些常见的误差源1.电表误差:电表本身的精度和内阻会对测量结果产生影响。
测定电池电动势和内阻的七种方法一.利用电压表和电流表测定电池电动势和内阻(伏安法)①实验原理:由闭合电路欧姆定律Ir U E += ,设计如图1所示的电路,改变滑动变阻器R 的阻值,测几组不同的I 、U 值,获得实验数据。
②数据处理:联立方程组用公式法(逐差法)求出电池电动势和内阻.也可以画出I U -关系图象,图线纵截距为电源的电动势E 、斜率的绝对值为电源的内阻r ,图线横截距为短路电流E I r =短。
二.利用电压表和电阻箱测定电池电动势和内阻(伏阻法) 实验原理:由闭合电路欧姆定律r R U U Ir U E +=+=,设计如图9所示电路,改变电阻箱R 的阻值,测得几组不同的R 、U 值,获得实验数据。
数据处理:可以联立方程组,利用公式法和平均值法求出电池电动势和内阻。
也可以画出11U R -图象,如图10所示,据r R U U E +=变形得:111r U E R E=+。
由图象可得:图线纵截距的倒数为电源的电动势,图线横截距倒数的绝对值为电源的内阻,图象的斜率r k E =,即r kE =。
三.利用电流表和电阻箱测定电池电动势和内阻(安阻法)实验原理:由闭合电路欧姆定律)(r R I Ir IR Ir U E +=+=+=,设计如图13所示电路,改变电阻箱R 的阻值,测得几组不同的R 、I 值,获得实验数据。
数据处理:可以联立方程组,利用公式法和平均值法求出电池电动势和内阻。
也可以画出1R I -图象,如图14所示,据)(r R I E +=变形得:r E IR -=1.由图象可得:图线斜率为电源的电动势E ,纵截距的绝对为电源的内阻r (不计电流表内阻),图线横截距为r E。
还可以画出1R I -图象,如图15所示,由E =I (R+r )变形得:11r R I E E=+。
由图象可得:图线斜率为电源的电动势E 的倒数,纵截距为b =r E , 则r =bE ,横截距的绝对值为电源的内阻。
测电源电动势和内阻的几种方法、伏安法一一用电压表和电流表测量电源的电动势和内阻原理:用电流表和电压表分别测出电源的电流和电压,然后由闭合电路的欧姆定律列方程组求现电源的电动势和内阻;或者通过描点作出电源的U―― I图象,再根据图象来求电源的电动势和内电阻。
误差分析:用图象法,如图所示,第一种方法:E测VE真,r测<r真第二种方法:E测=E真,r测>「真例1 (2005年全国卷I)测量电源B的电动势E及内阻r (E约为4. 5V, r约为1. 5Q)。
器材:量程3V 的理想电压表V,量程0. 5A的电流表A (具有一定内阻),固定电阻R=4 Q,滑线变阻器R ',电键K,导线若干。
①画出实验电路原理图。
图中各无件需用题目中给出的符号或字母标出。
②实验中,当电流表读数为11时,电压表读数为U1 ;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2。
则可以求出E= ______________________ ,r= _____________ 。
(用11 , I2 , U1, U2及R表示)例2 (2007宁夏卷)禾U用伏安法测量干电池的电动势和内阻,现有的器材为:干电池:电动势约为1.5 V,符号电压表:量程1 V,内阻998.3 Q ,符号电流表:量程1 A,符号滑动变阻器:最大阻值99999.9 Q,符号单刀单掷开关1个,符号导线若干①设计测量电源电动势和内阻的电路并将它画在指定的方框内,要求在图中标出电压表、电流表的接线柱的正负。
②为了满足本实验要求并保证实验的精确度,电压表量程应扩大为原量程的()倍,电阻箱的阻值应为()。
、伏阻法一一用电压表和电阻箱来测量电源的电动势和内阻原理:如图所示,通过改变电阻箱的阻值来改变电源的端电压,将电压和电阻值代入闭合电路欧姆定律表达式,列方程组来求得电源的电动势和内电阻。
当然也可以通过欧姆定律求出电路中的电流,然后通过描点作出电源的U――I图象来求出电源的电动势和内阻。
测〃电源电动势和内阻〃常用的方法及误差分析测电源电动势和内阻属于高中物理的“恒定电流"教学内容,它也是高中物理中的重点和难点内容,为此,需要引导学生进行全面的实验设计,增进学生对物理实验原理和方法的理解,帮助学生发现、分析和解决问题。
一、电流表外接测电源电动势和内阻的误差分析电流表的外接法如下图所示,在这个实验电路中,学生只须测出两组U和I的值,即可以计算出电动势和内阻。
1.公式计算法分析误差如上图,假设电源的电动势和内阻的测量值分别为E测和r测,真实值分别为E和r o假设将电表内阻的影响排除在外,运用闭合电路欧姆定律,测量的原理可以用如下公式表达:E)三=∪1+I1,r测=U2+I2r测。
如果将电表内阻的影响考虑在内,那么依据闭合电路欧姆定律,测量原理可以用如下公式表达:E=Ul+(Il+∪l∕Rv)r,E=U2+(I2+∪2∕Rv)r,将上面四个公式联合计算,可以得出:E测=(Rv/Rv+r)E,r测=(Rv/Rv+r)r o根据这个计算结果,可以看出电动势和内阻的测量值都小于真实值。
2.等效电源法测量误差将电压表和电源视同为一个新电源,等效电源的内阻r效是r和Rv的并联电阻,那么,其测量值r 测=r效=(Rv/Rv+r)r<r o等效电源的电动势E效为电压表和电源组成回路的路端电压,其测量值E测=E效=(Rv/Rv+r)E<E,由此可知,真实值大于电动势和内阻的测量值。
3.图像法如果将电表内阻的影响排除在外,测量的原理公式为:E测=U+k测,如果将其考虑在内,那么,以闭合电路欧姆定律为依据,可知其公式为:E=U+(I÷Iv)r,参照下图:在上图中,电压表测的是电源的真实电压,而在I真=I测+Iv的实验中,对电压表的电流IV加以忽略而造成误差,当电压的求值越大时,其误差越大。
当U=O时,其误差为零,因而,可以由上图看出E测<E,r测<r。
二、电流表内接法测电源电动势和内阻的误差分析1.公式计算法如上图,假设电源的电动势和内阻的测量值分别可以用E测和r测加以表达,而真实值分别用E 和r表达,如果将电表内阻的影响排除在外,根据闭合电路欧姆定律,测量的公式为:E测=Ul+Ilr测=U2+I2r测;如果不将电表内阻排除在外,则依据闭合电路欧姆定律,可知其公式为:z E测E=U1+I1(r+RA),E=U2+I2(r+RA),通过对上述四个公式联立计算,可以得出:E测=E,r测=RA+r>r0由此可知,电动势的测量值等于真实值,内阻的测量值大于真实值。
电源的内阻和电动势的测量方法电源是现代社会中不可或缺的一部分,它为各种电子设备提供稳定的电能。
然而,电源的内阻和电动势是影响其性能的两个重要参数。
本文将介绍电源的内阻和电动势的测量方法。
一、电源的内阻电源的内阻是指在电源输出电压不变的情况下,输出电流发生变化时电源内部所产生的电压降。
内阻越小,电源的输出电压稳定性越好。
测量电源的内阻有多种方法,下面介绍两种常用的方法。
1. 电压比较法电压比较法是通过将待测电源与已知内阻的标准电源连接,测量两个电源的输出电压差来计算待测电源的内阻。
具体操作步骤如下:首先,将标准电源和待测电源依次接入一个电阻箱,并将电阻箱的阻值设定为一个合适的数值。
然后,测量标准电源和待测电源的输出电压,分别记为V1和V2。
最后,根据欧姆定律和串联电路的电压分配规律,利用公式 R = (V1 - V2) / I 计算出待测电源的内阻R,其中I为电流值。
2. 电流比较法电流比较法是通过将待测电源与已知内阻的标准电源连接,测量两个电源的输出电流差来计算待测电源的内阻。
具体操作步骤如下:首先,将标准电源和待测电源依次接入一个电流表,并将电流表的量程设定为一个合适的范围。
然后,测量标准电源和待测电源的输出电流,分别记为I1和I2。
最后,根据欧姆定律和并联电路的电流分配规律,利用公式 R = (V1 - V2) / (I1 - I2) 计算出待测电源的内阻R,其中V1和V2为电压值。
二、电源的电动势电源的电动势是指电源在没有外部负载时的输出电压。
电动势决定了电源的能量转化能力。
测量电源的电动势有多种方法,下面介绍两种常用的方法。
1. 电压法电压法是通过将待测电源与一个高精度的电压计连接,测量电源的输出电压来获得电动势。
具体操作步骤如下:首先,将待测电源的正负极分别与电压计的正负极连接。
然后,将电源开关打开,记录电压计的读数。
最后,根据电压计的读数即可得到待测电源的电动势。
2. 电流法电流法是通过将待测电源与一个已知电阻连接,测量电源的输出电流来获得电动势。
物理实验报告单年级: 姓名: 实验时间: 实验名称测电源电动势和内阻实验目的测定电池的电动势和内阻实验原理伏安法:E=U+Ir根据闭合电路欧姆定律,闭合电路中的电流I与电源电动势E、外电压以及电源内阻r的关系为E = U + I r电源的电动势E及内阻r是固定的,当外电阻R增大时,电路中的电流减小,内电路上的电压减小,端电压增大。
因此我们可以通过改变外电阻R,得到两组端电压U1、U2及电路中的电流I1、I2,并可列出两个方程:⎩⎨⎧+=+=rIUEIUE2211r解此二元一次方程组,就可得到电源的电动势E及内阻r实验器材干电池一节、安培表、伏特表、滑动变阻器(最大阻值10~20Ω)、开关一个、导线若干实验步骤(1)按照如图所示实验电路进行连接;(2)接通电路,将滑动变阻器调节到一个适当的值,测出端电压和电路中的电流,将数据填到实验表格中;(3)改变外电阻的值,再测出一组端电压和电流的值,将数据填到教材中的实验表格中;(4)重复上面步骤(2)和(3),得到6组数据。
数据采集1 2 3 4 5 6 电压U电流I数据处理(1)计算法求E、r: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值再求平均值.rIuEr IuE2211+=+=211221I-IuI-uIE=2112I-Iu-ur=(2)作图法纵轴U表示路端电压,横轴表示闭合电路中的电流,由E=U+Ir 得;U=E-Ir ,U与I是一次函数,是一条倾斜的直线。
①图线与纵轴交点为电动势E②图线与横轴的交点为短路电流③图线的斜率表示内电阻r=⎪⎪⎪⎪ΔUΔI误差分析本实验的误差分析对于(甲)电路,U值正确,I值偏小,I真=I测+Iv,Iv=U/Rv,U趋于零时,Iv也趋于零,关系图线见(甲)图。
由图可知E测<E真、r测<r真,对于图(乙)电路,由图可知:E测=E真,r测>r真(内阻测量误差非常大)。
关于电源电动势和内阻的几种测量方法及误差分析一、伏安法选用一只电压表和一只电流表和滑动变阻器,测出两组U 、I 的值,就能算出电动势和内阻。
1 电流表外接法 1.1 原理如图1-1-1所示电路图,对电路的接法可以这样理解:因为要测电源的内阻,所以对电源来说用的是电流表外接法。
处理数据可用计算法和图像法:(1)计算法:根据闭合电路欧姆定律Ir U E +=,有:测测r I U E 11+= 测测r I U E 22+=可得:122112I I U I U I E --=测 1221I I U U r --=测(2)图像法:用描点作图法作U-I 图像,如图1-1-2所示:图线与纵轴交点坐标为电动势E ,图线与横轴交点坐标为短路电流rEI =短,图线的斜率的大小表示电源内阻IUr ∆∆=。
1.2 系统误差分析由于电压表的分流作用,电流表的示数I 不是流过电源的电流0I ,由电路图可知I <0I 。
【1】计算法:设电压表的内阻为V R ,用真E 表示电动势的真实值,真r 表示内阻的真实值,则方程应修正为:真真r R U I U E V ⎪⎪⎭⎫⎝⎛++=,则有:r R U I U E V ⎪⎪⎭⎫⎝⎛++=11真 r R U I U E V ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=22真 解得:测真E R U U I I I U I U E V >----=21121221 , 测真r R U U I I U U r V>----=211221可见电动势和内阻的测量值都小于真实值。
图1-1-2I 短图1-1-1【2】图像修正法:如图1-1-3所示,直线①是根据U 、I 的测量值所作出的U -I 图线,由于I <I 0,而且U 越大,I 和I 0之间的误差就越大,即VV R UI =随着电压的减小而减小,而电压表的示数U 就是电源 的路端电压的真实值U 0,除了读数会有误差外,可以 认为U =U 0,经过修正后,直线②就是电源真实值的 U -I 图线,由图线可以很直观的看出: 真测E E <,真测r r <。
测电源的电动势和内阻几种常用方法
本文介绍了测电源电动势和内阻的几种常用方法。
第一种方法是用电压表、电流表和可变电阻(如滑动变阻器)测量。
在电流表内接时,可以通过测量两组端电压U和
电流I值,然后通过公式E=U1+I1r和E=U2+I2r来求解电动势
E和内阻r。
也可以作U-I图像,通过调节滑动变阻器,取得
多组(U,I)值,在坐标中描点,连成直线。
需要注意的是,连直线的方法应该让尽可能多的点在直线上,直线两侧分布的点的个数大致均匀,偏离直线较远的点应该舍去。
纵轴截距的含义是电动势E,横轴截距的含义是短路电流I(注意纵坐标
要从开始),斜率的含义是电阻。
需要注意的是,误差分析应该考虑到E测<E真,r测<r真,采用这种接法时,使得内电阻和电动势测量的误差较小,一般采用这种接法测电动势和内电阻。
第二种方法是用电流表和电阻箱测量。
在测出两组I、R
值后,就能算出电动势和内阻。
原理公式是E=I(R+r)。
可以作
1-R图像,纵轴截距的含义是内阻r,斜率的含义是1/E。
第三种方法是用电压表和电阻箱测量。
在测出两组U、R 值后,就能算出电动势和内阻。
原理公式是E=U+U/R+r。
可以作1-U/R图像,纵轴截距的含义是1/E,斜率的含义是内阻r。
第九节 实验——测电源电动势和内阻【实验原理】如图所示。
根据闭合电路欧姆定律Ir U E +=,用电压表测出路端电压,电流表测出干路电流,通过滑动变阻器触头的调节,读出两组U 、I 的值,得到方程组:⎩⎨⎧+=+=r I U E r I U E 2211 联立解得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧--=--=2112211221I I U U r I I U I U I E 【数据处理】1.计算法:在这个实验中,可以根据上述的两个方程组,求解得到电源电动势E 和电源内阻r 。
方法虽然简单,但由于在实验中人为的主观因素比较大,所以误差可能很大2.图像法:这个实验中,我们常采用图像法求解电源电动势E 和电源内阻r 。
如图所示:总坐标轴U 描述的电路的路端电压,横坐标轴描述的是电路中的干路电流。
那么: 纵截距(图线与总坐标轴的交点)表示电路的开路电压,等于电源电动势E横截距(图线与横坐标轴的交点)表示电路的短路电流斜率的绝对值表示电源的内阻r ,有短I E r = 【误差分析】当电压表、电流表都是理想电表时,测量结果就和上面的结果一样。
但是,由于电压表的内阻不是无限大,电流表的内阻不是无限小。
所以,电压表或电流表就会对测量结果有影响,造成理论上的误差。
1、电流表外接:如右图甲所示,电压表测的是路端电压,但电流表测的不是干路电流——电压表分流了。
其干路电流 VA V A R U I I I I +=+=>I A 电压表测量的是路端电压外U 如右图中黑色线表示根据测量结果画出来的图线红色线表示理论上对应的真实图线图线中的P 点表示的物理意义是:电路中的路端电压为U ,电路中的干路电流为I 。
因为,干路电流V CE ZHEN I I I +=,所以,我们只需把P 点向右平移一小段距离I ∆(V I I =∆),就可以找到真实的路端电压和真实的干路电流所对应的点P ’。
当电压表的示数U 越来越小时,电压表中的电流I V 就越来越小,向右的平移量I ∆就越来越小。
当电压表中的示数为零时,电压表就不再分流了,此时向右的平移量I ∆=0,电流表中的电流就等于干路电流了(即:电路的短路电流是真实的,根据公式VA V A R U I I I I +=+=也可以看出,当U 等于0时,干路电流就等于电流表的示数)。
这样,我们就可以连出像图中红色图线所示的真实图线了。
然后,根据图像的物理意义,就可以得出测量结果:ZHEN CE E E < ZHEN CE r r < ZHEN CE I I =电流表外接时,为了减小误差,器材的选取一般遵循以下原则电压表取量程比较大的(内阻比较大的) 电流表取内阻比较小的滑动变阻器取阻值比较小的电源取1-2节的旧电池(内阻较大,新电池内阻很小不易测量)像图甲所示,为了减小误差-------减小电压表的分流造成的影响-------减小电压表中的电流大小,滑动变阻器阻值越小,流过电流表中的电流就越接近与干路电流【测电源电动势和内阻的其它方法】1、电流表内接(如图乙所示)误差分析:电流表测得是干路电流,但由于电流表的分压,电压表测得的不是路端电压 其路端电压A A V A V R I U U U U •+=+=分析:若右图所示,电流表测量的是真实的干路电流,但电压表测量的不是真实的路端电压(因电流表分压,所以比真实的路端电压小)。
所以,应该把点向上平移一小段距离(△U )。
电流越小,电流表上分的电压就越小,当电流为零时,电流表就不分压了,此时电压表测量的就是真实的路端电压。
测量结果:ZHEN CE E E = ZHEN CE r r > ZHEN CE I I <器材的选取电压表取量程比较大的(内阻比较大的) 电流表取内阻比较小的滑动变阻器取阻值比较大的电源取1-2节的旧电池(内阻较大,新电池内阻很小不易测量),小电源像图乙所示,为了减小误差-------减小电流表的分压造成的影响-------减小电流表中的电流大小,滑动变阻器阻值越大,流过电压表两端的电压就越接近路端电压注意:需要说明的是,因为电流表的内阻很小,非常接近于电源的内阻,所以采用乙图测量电源电动势和内阻时的误差比较大,一般不采用这种方法。
都采用电流表外接——图甲2、计算法测量电源电动势和内阻(1)用一个电压表和两定值电阻法或电压表和电阻箱原理:根据公式r R U U E +=,由电压表读出路端电压,通过改变外电路阻值R ,读出两组数据,联立方程⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+=+=r R U U E r R U U E 222111求解 这种方法类似于前面的电流表外接电路图。
电压表测量的是真实的路端电压,电流不是通过电流表读出,而是通过计算得到。
所以测量结果ZHEN CE E E < ZHEN CE r r < ZHEN CE I I = (真测E E r R R V V +=,r rR R V V +=测r ) (2)用一个电流表和两定值电阻法或电流表和电阻箱法原理:根据公式Ir IR E +=。
由电流表读数干路电流,通过改变外电路电阻R ,读出两组数据,联立方程⎩⎨⎧+=+=rI R I E r I R I E 2211求解这种方法类似于前面的电流表内接电路图。
电流表测量的是真实的干路电流,电压不通过电压表读出,而是通过计算得到。
测量结果:ZHEN CE E E = ZHEN CE r r > ZHEN CE I I <【实验目的】1、理解测量电动势和内电阻的实验原理,会测量E 和r2、能根据原理图正确连接实物图,能正确记录实验数据,并能用图像法进行数据分析3、能根据实验原理进行简单的误差分析,知道测量结果(真实值和测量值的关系)4、能根据误差产生的原因,进行初步正确的器材选取【实验原理】如图所示。
根据闭合电路欧姆定律Ir U E +=,用电压表测出路端电压,电流表测出干路电流,通过滑动变阻器触头的调节,读出两组U 、I 的值,得到方程组:⎩⎨⎧+=+=r I U E r I U E 2211 联立解得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧--=--=2112211221I I U U r I I U I U I E 用作图法处理数据:即在纸上以U 为横坐标,I 为纵坐标做出U —I 图像。
根据图像的物理意义求电源电动势和内阻(截距和斜率)【实验器材】电压表、电流表、滑动变阻器、1—2节旧的干电池(内阻较大),开关和导线【实验步骤】1、用电流表0.6A 的量程,电压表3V 的量程,根据原理图(电流表外接)连接好实物图2、把开关置于断开、滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置3、闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表有明显示数,记录一组数据(I ,U )。
用同样的方法测量6组数据,记录在自己设计的白纸上4、打开开关,整理好器材5、根据记录的数据,用计算法和作图法两种方法求出电源电动势E 和内阻r【注意事项】1、器材选取:为了使电池的路端电压变化明显,电池的内阻宜大一些(旧电池)2、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。
故要求每次读完后立即断开电路,等调节完滑动变阻器再闭合开关读取下一组数据3、测量时应不少于6组I 、U 数据,且变化范围要大一些4、画U —I 图像时,要使尽可能多的点落在这条直线上或使各点均匀的分布在直线两侧,个别偏离太远的舍去5、干电池内阻因为较小,U 的变化也比较小,此时坐标图中数据点分布不太合理,为此可是纵坐标可以不从零开始。
6、器材选取:电压表取量程比较大的(内阻比较大)电流表取量程比较小的(内阻比较小)滑动变阻器取阻值比较小的 电源取1-2节的旧电池(内阻较大)【测量结果】ZHEN CE E E < ZHEN CE r r < ZHEN CE I I =第九节 实验——测电源电动势和内阻1、在测定电源电动势和内电阻的实验中,除需用导线和开关外还需要的器材是A 、电流表和电阻箱B 、电流表和滑动变阻器C 、电压表和电阻箱D 、电流表、电压表和滑动变阻器2、用伏安法侧电池的电动势和内电阻的实验中,下列选项中错误的是( )A 、应选用较旧的干电池作为被测电源,以使电压表示数的变化比较明显B 、应选用内阻较小的电压表和电流表C 、移动滑动变阻器的滑片时,不能使滑动变阻器短路造成电流表过载D 、根据实验记录的数据作U-I 图像时,应通知尽可能多的点画一条直线,并使不在直线上的点大致均匀对称的分布在直线两侧3、如图所示为闭合回路中两个不同电源的U-I 图象,下列判断正确的是A 电动势E 1=E 2,发生短路时的电流I 1>I 2B 电动势E 1=E 2,内阻r 1>r 2C 电动势E 1=E 2,内阻r 1<r 2D 当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大4、实验室中准备了下列器材:待测干电池(电动势约1.5V ,内阻约1.0Ω)定值电阻R 3=990Ω,开关S 和导线若干 电流表G (满偏电流1.5mA ,内阻10Ω)电流表A (量程0~0.60A ,内阻约0.10Ω) 滑动变阻器R 1(0~20Ω,2A ) 滑动变阻器R 2(0~100Ω,1A )①小明同学选用上述器材(滑动变阻器只选用了一个)测定一节干电池的电动势和内阻。
为了能较为准确地进行测量和操作方便,实验中选用的滑动变阻器,应是______。
(填代号)②请在方框中画出他的实验电路图。
③右下图为小明根据实验数据作出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由该图线可得:被测干电池的电动势E=__ ____V,内阻r=____ __Ω。