测量电阻四种巧法
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测量电阻的其他方法汇总一.等效替代法方法一:用图1所示的电路也可以测出未知Rx的阻值。
当S 扳到1时,适当调节滑动变阻器的滑片P,记下电流表的示数为I ,再将 S 扳到2时,调节(电阻箱)的阻值,使电流表示数再R 1次为I ,记下此时电阻箱的阻值为R ,即R X =R方法二:若只有一只电压表和电阻箱,也可用替代法测电阻的阻值,如图2所示。
把单刀双掷开关S 打到1,适当调节滑动变阻器的滑片P ,使电压表有一合适的示数U 0。
再把单刀双掷开关S 打到2,调节电阻箱的阻值,使电压表的示数再次为U 0,则此时电阻箱的示数R 即为待测电阻R x 的阻值,即R X =R 。
等效法虽然也有一个电压表或一个电流表,但在电路中的作用不是为了测量出电压或电流,而是起到标志作用。
二、单电表测量1.只用电压表,不用电流表方法一:如果只用一只电压表,用图3所示的电路可以测出未知Rx的阻值。
具体的作法是先用电压表测出Rx 两端的电压为Ux ;再用这只电压表测出定值电阻R0两端的电压为U0。
根据串联电路电流的特点以及测得的电压值Ux、U0和定值电阻的阻值R0,可计算出Rx的值为:(注意:此方法需拆接电表)图1 图2方法二:如果只用一个电压表,并且要求不能拆接电路,用图4所示的电路可以测出未知Rx的阻值。
具体的做法是先闭合S1,读出电压表的示数为U1,再同时闭合S1和S2,读出这时电压表的示数为U2。
根据总电压不变以及测得的电压值U1、U2和定值电阻的阻值R0。
根据分压公式可计算出Rx的值:方法三:如果只用一个电压表,并且要求只能连接一次电路,用图5所示的电路可以测出未知Rx的阻值。
具体的作法是先把滑动变阻器的滑片P调至B端,闭合开关,记下电压表示数U1;把滑动变阻器的滑片P调至A端,记下电压表示数U2。
根据测得的电压值U1、U2和定值电阻的阻值R0,可计算出Rx的值:以上方法,需要测量两次电压,所以也叫“伏伏法”;根据所给器材有电压表和一个已知阻值的电阻R0,所以又叫“伏阻法”。
电阻测量六种方法电阻是电路中常用的基本元件,电阻的测量是电工实验中必不可少的一项工作。
以下将介绍六种测量电阻的常用方法。
1.电压-电流法电压-电流法是最常用的测量电阻的方法。
采用电压-电流法时,先将待测电阻接入电路,然后通过测量并计算电阻两端电压与流过电阻的电流之比,根据欧姆定律进行计算即可得到电阻的值。
具体测量步骤如下:-用直流电压表测量电阻两端的电压。
-用电流表测量流经电阻的电流。
-根据欧姆定律R=U/I,计算电阻的值。
2.桥式测量法桥式测量法是一种精确测量电阻值的方法。
其中最常用的是维也纳电桥法和魏恩桥法。
这些桥式测量法都是利用电桥平衡原理,通过调节电桥上的各个参数,使得电桥两边电压相等,从而测得电阻的值。
桥式测量法可以排除掉电压、电流计的误差,因此比较准确。
3.示波器法利用示波器测量电阻是另一种常用的方法。
电阻与电流、电压有一定的关系,当电流通过电阻时,会有一定的电压降。
示波器法利用示波器对电路中电流、电压信号进行观测和测量,通过计算电压降和电流之比,得出电阻的值。
4.交流电阻测量法交流电阻测量法是通过在交流电路中测量电压、电流,计算得到电阻值。
在交流电路中,电阻的阻抗是频率相关的。
利用此特性,通过测量电压、电流的相位差和幅值,得到电阻的阻抗值,再根据阻抗与电阻的关系计算出电阻的值。
5.电桥法电桥法是一种测量电阻值的经典方法。
它使用了匝数恒流电桥、自平衡电桥等电桥来测量电阻。
通过调整电桥的各个分支电路中电阻的数值,使得电桥平衡,即电桥两边电压相等,进而测得电阻的值。
6.标准电阻比较法标准电阻比较法是一种准确测量电阻的方法。
它利用已知准确值的标准电阻与待测电阻进行比较,通过测量电路中流过不同电阻的电流或电压,并将测得的数值对比标准电阻,从而得到待测电阻的准确值。
以上是常用的六种测量电阻的方法。
每种方法都有其适用的情况和使用限制,根据具体的实验和测量要求,选择合适的方法进行测量能够得到更准确的结果。
电阻测量方法电阻是电路中常见的基本元件,对于电子工程师来说,测量电阻是一项基本的技能。
正确的电阻测量方法可以帮助工程师准确地了解电路中电阻的数值,从而确保电路的正常工作。
本文将介绍几种常见的电阻测量方法,帮助读者掌握正确的测量技巧。
1. 万用表测量法。
万用表是电子工程师常用的测量工具,它可以用来测量电阻、电压、电流等。
在测量电阻时,首先将万用表调至电阻测量档位,然后将测量笔分别接触电阻两端,读取万用表上的电阻数值即可。
需要注意的是,在测量电阻时,要确保电路处于断电状态,避免测量时产生误差。
2. 串联法测量电阻。
串联法是一种常见的电阻测量方法,它适用于测量较大电阻值的情况。
在使用串联法测量电阻时,首先将待测电阻与一个已知电阻串联连接,然后将串联电阻接入电路,通过测量电路的总电阻值和已知电阻值,再通过计算即可得到待测电阻的数值。
3. 并联法测量电阻。
并联法是另一种常见的电阻测量方法,它适用于测量较小电阻值的情况。
在使用并联法测量电阻时,首先将待测电阻与一个已知电阻并联连接,然后将并联电阻接入电路,通过测量电路的总电阻值和已知电阻值,再通过计算即可得到待测电阻的数值。
4. 桥式测量法。
桥式测量法是一种精密测量电阻的方法,它利用电桥平衡原理进行测量。
在使用桥式测量法时,需要使用专门的电桥仪器,通过调节电桥平衡,即可得到待测电阻的精确数值。
桥式测量法适用于对电阻精度要求较高的场合,如精密仪器的校准等。
5. 温度补偿。
在进行电阻测量时,还需要考虑电阻的温度影响。
一般情况下,电阻的温度升高会导致电阻值增大,而温度降低会导致电阻值减小。
因此,在测量电阻时,需要进行温度补偿,以确保测量结果的准确性。
总结。
电阻测量是电子工程师日常工作中不可或缺的一项技能,掌握正确的电阻测量方法对于保证电路工作的稳定性和可靠性至关重要。
通过本文介绍的几种常见的电阻测量方法,相信读者可以更加熟练地进行电阻测量,为工程实践提供有力的支持。
“伏安法”之外巧测电阻的四种方法
(1)给你电池组,已知阻值的定值电阻R1,待测未知电阻R x,
安培表和单刀双掷开关各一个,导线若干.用以上器材测出R x的最佳电路和方法是什么?
①电路图如1所示:
②方法是将S拨到①的位置读出示数为I1;将S拨到②的位置读出示数为I2;根据电压为电源电压,两次都相同。
即:
(2)将上面的题中电流表换成电压表,再测电阻R x的值。
①电路图如图2所示:
②方法是将上拨到①的位置,可测出R1上的电压U1;将S拨到②的位置,可测出R x和R1的总电压U2.根据电流相同,
(3)将(2)题中的单刀双掷开双换成一个单刀单掷开关,再将定值电阻R1换成一个滑动变阻器,滑动变阻器的规格已知,用R′表示.再测R x的阻值。
①电路图如图3所示:
②方法是将滑片P滑到a点时可测出R x上的电压U1;将滑片P滑到b点时可测出R x和R′上的电压U2.根据R x和R′串联,
(4)将(3)题的电压表换成电流表,再测R x的值。
①电路图如图4所示:
②方法是闭合S,将滑片P滑到a点,可测R x的电流I1;再滑到b端测R x和R′的电流I2.又由于电流电压是固定不变的.所以,U=I1R x;
以上四种方法,中考试题也常常出现,请大家认真对待。
测量电阻的方法电阻是电路中常见的元件,用于限制电流的流动。
在电子电路设计和维修中,测量电阻是一项基本的工作。
正确的电阻测量方法可以帮助我们准确地了解电路的工作状态,找出故障并进行修复。
本文将介绍几种常用的电阻测量方法,希望对大家有所帮助。
1. 万用表测量法。
万用表是电子工程师常用的测量工具,它可以用来测量电阻、电压、电流等参数。
在测量电阻时,只需要将万用表的测量档位调至电阻档位,然后将两个测试笔分别接触电阻两端,即可读出电阻值。
需要注意的是,在测量之前,要确保电路处于断电状态,并且要先将电容器放电,以免影响测量结果。
2. 电桥法。
电桥是一种精密测量电阻的仪器,它可以通过比较两个电阻的大小来测量未知电阻的值。
使用电桥法测量电阻时,首先要调节电桥的平衡,然后接入待测电阻,调节电桥的灵敏度,最终可以得到待测电阻的准确数值。
电桥法适用于对电阻精度要求较高的场合,但操作相对复杂,需要一定的经验和技巧。
3. 示波器测量法。
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它也可以用来测量电阻。
在测量电阻时,可以将示波器的一个输入端接入待测电阻,另一个端接地,然后观察示波器上的波形变化,通过测量波形的幅度和频率来计算电阻值。
示波器测量法适用于对电阻变化快速的场合,但需要注意的是,示波器的输入阻抗要远大于待测电阻,以确保测量的准确性。
4. 数字电桥法。
数字电桥是一种使用数字技术进行电阻测量的仪器,它可以通过微处理器来处理测量数据,提高了测量的准确性和稳定性。
使用数字电桥测量电阻时,只需要将待测电阻接入电桥,然后通过显示屏上的数值来读取电阻值。
数字电桥法操作简单,准确性高,适用于工业生产中对电阻进行大批量测量的场合。
总结。
以上介绍了几种常用的电阻测量方法,每种方法都有其适用的场合和优势。
在实际工作中,我们可以根据需要选择合适的测量方法,以确保测量的准确性和有效性。
希望本文的介绍对大家有所帮助,谢谢阅读!。
测量电阻的四种巧法文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]测量电阻的四种巧法一.等效替代法测电阻【方法解读】等效替代法测电阻:测量某电阻(或电流表、电压表的内阻)时,用电阻箱替换待测电阻,若二者对电路所起的作用相同(如电流或电压相等),则待测电阻与电阻箱是等效的。
1.电流等效替代该方法的实验步骤如下:(1)按如图电路图连接好电路,并将电阻箱R0的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片P置于a端。
(2)闭合开关S1、S2,调节滑片P,使电流表指针指在适当的位置,记下此时电流表的示数为I。
(3)断开开关S2,再闭合开关S3,保持滑动变阻器滑片P位置不变,调节电阻箱,使电流表的示数仍为I。
(4)此时电阻箱连入电路的阻值R0与未知电阻R x的阻值等效,即R x=R0。
2.电压等效替代该方法的实验步骤如下:(1)按如图电路图连好电路,并将电阻箱R0的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片P置于a端。
(2)闭合开关S1、S2,调节滑片P,使电压表指针指在适当的位置,记下此时电压表的示数为U。
(3)断开S2,再闭合S3,保持滑动变阻器滑片P位置不变,调节电阻箱使电压表的示数仍为U。
(4)此时电阻箱连入电路的阻值R0与未知电阻R x的阻值等效,即R x=R0。
【针对练习】1.某同学准备把量程为0~500 μA的电流表改装成一块量程为0~ V的电压表。
他为了能够更精确地测量电流表的内阻,设计了如图甲所示的实验电路,图中各元件及仪表的参数如下:A.电流表G1(量程0~ mA,内电阻约100 Ω)B.电流表G2(量程0~500 μA,内电阻约200 Ω)C.电池组E(电动势 V,内电阻未知)D.滑动变阻器R(0~25 Ω)E.电阻箱R1(总阻值9 999 Ω)F.保护电阻R2(阻值约100 Ω)G.单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2(1)实验中该同学先合上开关S1,再将开关S2与a相连,调节滑动变阻器R,当电流表G2有某一合理的示数时,记下电流表G1的示数I;然后将开关S2与b相连,保持________不变,调节________,使电流表G1的示数仍为I时,读取电阻箱的读数r。
测量电阻的四种宾验方案
测量电阻的四种宾验方案:
1、伏安法测。
2、把小灯泡,一个已知电阻并联,用一个电流表分别测各支路电流.利用并联电路电压相等去求。
3、把小灯泡,一个已知电阻串联,用一个电压表分别测出小灯泡电压和已知电阻电压.利用串联电路电流相等去求。
4、小灯泡和一个已知电阻串联,把电压表与电阻并联,一只开关与灯泡并联,利用开关的开和断得出总电压和电阻电压.就可分别求出小灯泡的电流和电压,然后就可求其电阻值。
测量电阻的四种巧法————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:测量电阻的四种巧法一.等效替代法测电阻【方法解读】等效替代法测电阻:测量某电阻(或电流表、电压表的内阻)时,用电阻箱替换待测电阻,若二者对电路所起的作用相同(如电流或电压相等),则待测电阻与电阻箱是等效的。
1.电流等效替代该方法的实验步骤如下:(1)按如图电路图连接好电路,并将电阻箱R0的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片P置于a端。
(2)闭合开关S1、S2,调节滑片P,使电流表指针指在适当的位置,记下此时电流表的示数为I。
(3)断开开关S2,再闭合开关S3,保持滑动变阻器滑片P位置不变,调节电阻箱,使电流表的示数仍为I。
(4)此时电阻箱连入电路的阻值R0与未知电阻R x的阻值等效,即R x=R0。
2.电压等效替代该方法的实验步骤如下:(1)按如图电路图连好电路,并将电阻箱R0的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片P置于a端。
(2)闭合开关S1、S2,调节滑片P,使电压表指针指在适当的位置,记下此时电压表的示数为U。
(3)断开S2,再闭合S3,保持滑动变阻器滑片P位置不变,调节电阻箱使电压表的示数仍为U。
(4)此时电阻箱连入电路的阻值R0与未知电阻R x的阻值等效,即R x=R0。
【针对练习】1.某同学准备把量程为0~500 μA的电流表改装成一块量程为0~2.0 V 的电压表。
他为了能够更精确地测量电流表的内阻,设计了如图甲所示的实验电路,图中各元件及仪表的参数如下:A.电流表G1(量程0~1.0 mA,内电阻约100 Ω)B.电流表G2(量程0~500 μA,内电阻约200 Ω)C.电池组E(电动势3.0 V,内电阻未知)D.滑动变阻器R(0~25 Ω)E.电阻箱R1(总阻值9 999 Ω)F.保护电阻R2(阻值约100 Ω)G.单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2(1)实验中该同学先合上开关S1,再将开关S2与a相连,调节滑动变阻器R,当电流表G2有某一合理的示数时,记下电流表G1的示数I;然后将开关S2与b相连,保持________不变,调节________,使电流表G1的示数仍为I时,读取电阻箱的读数r。
高中物理测量电阻常用的6种方法
在高中物理中,测量电阻的方法有很多种。
这里列举了6种常用的方法:
1.电桥法:电桥法是测量电阻的一种常用方法。
它利用了电桥平衡条件来测量未知电阻。
通过调节电桥上的已知电阻和未知电阻之间的比例,使电桥平衡,可以得到未知电阻的数值。
2.电流-电压法:电流-电压法是测量电阻的基本方法之一、它通过测量通过电阻的电流和电压之间的关系,计算得到电阻的数值。
这种方法简单易行,适用于测量各种电阻。
3.万用表法:万用表法是一种常用的便携式测量电阻的方法。
万用表内置了电阻测量功能,可以直接连接到待测电阻上进行测量。
使用万用表法测量电阻方便快捷,适用于一般电路中的小电阻测量。
4.电压分压法:电压分压法是一种间接测量电阻的方法。
它利用了串联电路中电压分压的原理,通过测量电压分压比例和已知电阻来计算未知电阻的数值。
电压分压法适用于需要高精度测量电阻的情况。
5.零位法:零位法是一种通过改变电路参数的方法,使待测电阻与其他元件组成的电路达到零差电压或零差电流的状态,从而间接测量电阻数值的方法。
这种方法适用于需要较高精度的电阻测量。
6.差动放大器法:差动放大器法是一种高精度测量电阻的方法。
它利用了差动放大器的抗干扰性能,通过测量输入端电压和输出端电压之间的差值来计算电阻的数值。
差动放大器法适用于需要高精度和高稳定性的电阻测量。
通过这些测量方法,我们可以有效地测量电阻的数值。
在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的方法,并注意测量过程中的误差和不确定性,以保证测量结果的准确性和可靠性。
测电阻实验方法一.利用电压表测量未知电阻R x (伏阻法) 1. 两块电压表实验器材:电压未知的稳压电源一个,待测电阻R x 和电阻值已知的定值电阻R o 各一个,量程满足要求的电压表两块,单刀单掷开关一个、导线足够。
实验步骤:用电压表分别测出R x 和R o 两端的电压U x 和U o表达式为:_________________。
2. 一块电压表 实验器材:电压未知的稳压电源一个,待测电阻R x 和电阻值已知的定值电阻R o 各一个,量程满足要求的电压表一块,单刀单掷开关一个、导线足够。
【方案一】 允许拆表实验步骤:用电压表分别测出R x 和R o 两端的电压U x 和U o 表达式:_________________。
【方案二】不允许拆表 实验步骤:(1)用电压表测出开关S 1断开时R x 两端的电压U x (2)用电压表测出开关S 1闭合时R x 两端的电压U 表达式为:_________________。
若电压表和开关对调,表达式为:_________________。
(注:电路中有滑动变阻器这样还能测出R x 吗?)【方案三】滑动变阻器替代定值电阻R o 实验步骤:(1)用电压表测出划片滑至a 端时R x 两端的电压U (2)用电压表测出划片滑至b 端时R x 两端的电压U x 表达式为:_________________。
【方案四】单刀双掷开关实验步骤:(1)S 接1测出电源两极间电压U(2)S 接2测出R o 两端电压U o表达式为:_________________。
二.利用电流表测量未知电阻R x (安阻法) 1.两块电流表实验器材:电压未知的稳压电源一个,待测电阻R x 和电阻值已知的定值电阻R o 各一个,量程满足要求的电流表两块,单刀单掷开关一个、导线足够。
实验步骤:用电流表分别测出通过R x 和R o 两端的电流I x 和I o表达式为:_________________。
测量电阻的六种方法在电路中,电阻是一种常见的元件,用于控制电流的流动。
为了准确测量电阻的数值,我们可以采用以下六种方法。
一、电流-电压法(欧姆法)电流-电压法是最常用的测量电阻的方法。
它通过测量电流和电压的关系来确定电阻值。
我们可以将一个已知电阻与待测电阻接入电路中,然后测量电流和电压,利用欧姆定律(U=IR)计算电阻值。
二、桥式测量法桥式测量法是一种非常精确的测量电阻的方法。
它利用了电桥平衡的原理,通过调节电桥中的元件使电桥两侧电压相等,从而测量待测电阻的值。
常见的桥式测量方法有魏氏电桥、韦斯顿电桥等。
三、电位差法电位差法也是一种常用的测量电阻的方法。
它利用了电阻两端的电位差与电流的关系,通过测量电阻两端的电压和电流来确定电阻值。
在测量过程中,我们可以使用电压表和电流表来测量电压和电流。
四、串联电阻法串联电阻法是一种简单直接的测量电阻的方法。
它通过将待测电阻与一个已知电阻串联连接,然后测量串联电阻的总阻值和已知电阻的值,从而计算出待测电阻的数值。
这种方法适用于测量较大阻值的电阻。
五、并联电阻法并联电阻法是一种常用的测量小阻值电阻的方法。
它通过将待测电阻与一个已知电阻并联连接,然后测量并联电阻的总阻值和已知电阻的值,从而计算出待测电阻的数值。
这种方法适用于测量较小阻值的电阻。
六、差动比较法差动比较法是一种高精度的测量电阻的方法。
它通过将待测电阻与一个已知电阻相互比较,利用差动电压的变化来测量电阻值。
这种方法通常使用专用的差分放大器来实现,具有较高的精度和稳定性。
测量电阻的六种方法包括电流-电压法、桥式测量法、电位差法、串联电阻法、并联电阻法和差动比较法。
每种方法都有其适用的场景和特点,根据实际需求选择合适的方法进行电阻测量,可以确保测量结果的准确性和可靠性。
电阻测量的六种方法
电阻是描述物体对电流流动的阻碍程度的物理量。
在实际应用中,经常需要测量电路中的电阻值。
下面介绍六种常用的电阻测量方法。
1.电压-电流法(伏安法):这是最常见和最简单的电阻测量方法。
通过测量在已知电压条件下电路中的电流,然后根据欧姆定律计算出电阻的值。
这种方法适用于测量小电阻值,而且需要直流电源。
2.恒流法:这种方法是在电路中加入一个恒流源,通过测量此时电压大小来计算电阻值。
这种方法通常适用于测量高电阻值,如电阻大于100兆欧的电阻。
3.电流源法:这种方法是在电路中接入一个电流源,通过测量电路中的电压来计算电阻值。
这种方法适用于测量精度要求较高的小电阻值。
4.桥式法:桥式法是一种精密的电阻测量方法。
它通过比较未知电阻和已知电阻的阻值,使用电桥的平衡条件来计算未知电阻的值。
常见的桥式方法有维尔斯顿桥、韦恩桥、麦克斯韦桥等。
5.交流法:交流法是一种通过将交流电流引入电路,测量电阻对交流电流的响应来计算电阻值的方法。
这种方法适用于测量大电阻值和非线性电阻。
6.瞬态法:瞬态法是一种利用电路中切换瞬间的响应特性来测量电阻值的方法。
通过对电路施加一个瞬态信号,然后测量电路的响应来计算电阻值。
这种方法适用于测量非稳态条件下的电阻值。
这六种电阻测量方法各有优缺点,根据不同的测量要求,可以选择适合的方法进行测量。
此外,还可以根据电路的结构和特性选择其他更复杂
的测量方法,如数字电桥法、谐振法等。
总之,电阻测量是电路分析和测试中的重要内容,根据实际情况选择合适的方法可以提高测量准确度和效率。
几种测电阻的方法在电子电路的设计和维修中,测量电阻是一项非常重要的任务。
测量电阻的目的是确定电阻的值以及检测电阻是否正常工作。
下面将介绍一些常见的测电阻的方法:1. 万用表法:这是最常见的测量电阻的方法之一。
使用数字万用表,将其选择到电阻测量模式,并将两个测量引线连接到电阻元件的两端。
根据万用表上的读数,可以确定电阻的值。
这种方法适用于小功率的电阻元件。
2. 分压法:这是一种常见的测量大阻值电阻的方法。
通过使用一个已知值的电阻和一个输入电压源,将待测电阻与已知阻值的电阻串联连接,并从连接点测量电压。
根据串联电路的公式,可以计算出待测电阻的值。
3. 桥式法:桥式法是一种非常精确的测量电阻的方法。
它使用一个电桥电路,通过调节已知阻值的电阻和待测电阻的比值,使电桥平衡。
当电桥平衡时,可以通过已知阻值的电阻和电桥平衡条件来计算待测电阻的值。
这种方法适用于高精度测量以及电阻值较大的情况。
4. 反馈法:反馈法是一种通过测量电流和电压来计算电阻值的方法。
通过将待测电阻与已知电阻并联连接,并通过电流计和电压计分别测量电流和电压。
根据欧姆定律,可以计算出待测电阻的值。
5. 电流源法:这是一种通过测量电压来计算电阻值的方法。
通过将待测电阻与一个已知电流源串联连接,并使用电压计测量电压。
根据欧姆定律,可以计算出待测电阻的值。
这种方法适用于需要测量较大电阻值的情况。
6. 差动放大器法:差动放大器法是一种通过测量电压来计算电阻的方法。
它使用差动放大器来放大待测电阻两端的电压差,并根据放大倍数和已知电阻的比值计算电阻的值。
除了上述常见的测量电阻的方法外,还有一些其他的方法,如满桥法、半桥法、四线法等。
这些方法在特定的测量场景中具有特殊的优势。
总之,测量电阻是电子电路设计和维修中一项必不可少的任务。
通过了解和掌握各种测量电阻的方法,可以准确地测量电阻的值,并确定电阻是否正常工作,从而确保电子电路的性能和可靠性。
■■高中物理测量电阻的方法大总结高中物理实验中电阻的测量是一个非常重要的实验内容,常见的测量电阻的方法主要有桥法、万用表法、伏安法和霍尔效应法。
桥法是一种非常精确的测量电阻的方法,常用的桥法有韦斯特斯通桥、蔡司通桥和魏恩桥等。
桥法的基本原理是通过调整电桥中的其他元件(如电容、电感或可变电阻等)使电桥平衡,从而得到待测电阻的准确值。
桥法测量的优点是测量精度高,适用于各种电阻值的测量,但需要一定的实验经验和仪器条件。
万用表法是一种比较方便简单的测量电阻的方法,万用表可以直接测量电阻值,准确度较高。
测量时,通过将待测电阻接入万用表的电阻档位,读取万用表上的显示值即可得到电阻值。
万用表法的优点是操作简便、准确度较高,适用于一般的电阻测量。
伏安法是一种利用欧姆定律测量电阻的方法,通过测量电阻两端的电压和通过电阻的电流,计算得到电阻值。
在伏安法测量电阻时,需要一定的电流源和测量电压和电流的仪器。
伏安法的优点是操作简单、适用范围广。
霍尔效应法是一种通过测量电阻所生成的磁场的方法来测量电阻的方法。
霍尔效应法常用于测量小电阻值,对于大电阻值的测量相对不太适用。
该方法的原理是当通过电阻的电流通过金属条或半导体晶片时,会在其两侧产生横向电势差,该电势差与电流和电阻值有关。
通过测量这个电势差和电流值就可以计算出电阻值。
除了上述的四种常见的电阻测量方法外,还有其他一些特殊的电阻测量方法,如瞬态法、箱式法等。
瞬态法是利用电流的瞬时变化和测量电压的变化来测量电阻。
箱式法是一种间接测量电阻的方法,通过将待测电阻与一组已知的标准电阻串联或并联,从而构成电阻的等效网络,通过测量整个网络的参数来计算待测电阻的值。
综上所述,高中物理实验中常见的电阻测量方法主要有桥法、万用表法、伏安法和霍尔效应法。
不同的测量方法适用于不同的实验要求和电阻值范围,学生应根据实际情况选择合适的测量方法,并且在实践中不断积累实验经验,提高测量的准确度和可靠性。
测电阻的六种方法测电阻是电子技术中常见的实验和测试内容之一,下面介绍六种常用的测电阻方法。
第一种方法是用万用表测量电阻。
万用表是一种常见的测量电阻的仪器,一般包括一个旋钮和多个测量范围档位。
使用时,可以将电阻接入测量档位,然后旋转旋钮选择合适的测量范围,读取显示屏上的数值即可得到电阻值。
第二种方法是用电桥测量电阻。
电桥是一种测量电阻的精密仪器,由电源、电流计、电压计和测量物等组成。
使用时,先接好电源和测量物,调节电源,将电流计和电压计上的游标对准零位,然后调节电源使电流计的读数为零,最后调整电阻箱使得电压计读数为零,此时电阻箱上的电阻值即为测量物的电阻值。
第三种方法是利用欧姆表测量电阻。
欧姆表是一种专门用来测量电阻的仪器,它的工作原理是利用通过电阻产生的电流与电阻成正比的关系来测量电阻。
使用时,将电阻接入欧姆表的测量接口,然后读取仪器上的数值,即可得到电阻值。
第四种方法是利用电流表和电压表测量电阻。
这种方法常用于测量较大的电阻或带电器件的电阻。
先用电压表测量电阻两端的电压,再用电流表测量电阻上的电流,然后根据欧姆定律即可计算出电阻值。
第五种方法是使用RC电路测量电阻。
在一个RC电路中,当电容器放电时,电流的变化与电阻成正比,通过测量电流的变化可以计算出电阻值。
具体方法是先将电阻接入RC电路中,然后通过测量电流的变化来计算电阻值。
第六种方法是使用四引脚测阻器测量电阻。
四引脚测阻器是一种用来测量小电阻的高精度仪器,其四个引脚分别为电源引脚、测量引脚和两个输入引脚。
使用时,将待测电阻接入测量引脚,并接通电源,然后测量仪器上的显示值,即可得到电阻值。
综上所述,测量电阻的六种方法分别是用万用表测量、用电桥测量、利用欧姆表测量、利用电流表和电压表测量、使用RC电路测量以及使用四引脚测阻器测量。
不同的方法适用于不同的场合和要求,根据需要选择合适的方法进行测量。
电路中电阻的测量技巧电阻是电路中常见的元件之一,它在电路中具有重要作用。
为了准确测量电路中的电阻值,我们需要掌握一些测量技巧。
本文将介绍一些电路中电阻的测量技巧,以便读者在实际操作中能够准确测量电阻。
一、使用万用表测量万用表是一种常见的测量仪器,它可以用来测量电路中的各种参数,包括电阻。
测量电阻时,首先需要将被测电阻从电路中取出来,保证其两端不与其他元件接触。
然后,将万用表的测量档位选择到电阻量程上,根据电阻的量级选择合适的档位。
在测量前,我们可以先通过视觉检查判断电阻的大致量级,然后根据其量级选择相应的测量档位,避免档位选择不当而导致测量不准确。
在测量中,需要注意保持万用表的测量引线与电阻两端的良好接触,避免接触不良而影响测量结果。
二、串联法测量在某些情况下,我们需要测量电路中的一个分支电阻,而不希望将其取出来进行测量。
这时,可以使用串联法进行测量。
具体方法是将一个已知电阻与待测电阻串联连接,然后通过测量总电阻和已知电阻的数值,计算出待测电阻的数值。
在使用串联法测量时,已知电阻的数值应尽量接近待测电阻的数值,以确保测量结果的准确性。
同时,需要保证已知电阻与待测电阻之间的连接稳定可靠,避免接触不良对测量结果的影响。
三、并联法测量与串联法相反,如果我们需要测量电路中的一个总电阻,而不希望将其分解为各个分支进行测量,可以采用并联法。
具体方法是将一个已知电阻与待测电阻并联连接,然后通过测量总电阻和已知电阻的数值,计算出待测电阻的数值。
在使用并联法测量时,已知电阻的数值应尽量接近待测电阻的数值,以确保测量结果的准确性。
同时,需要保证已知电阻与待测电阻之间的并联连接稳定可靠,避免接触不良对测量结果的影响。
四、温度补偿在一些特定的应用中,电阻的温度变化会对测量结果产生影响。
为了准确测量电路中的电阻值,我们需要进行温度补偿。
具体方法是在测量前,将电阻的温度调整到标准温度,然后进行测量。
温度补偿需要借助温度补偿器或温度传感器等仪器进行,以确保测量结果准确可靠。
电阻测量的方法
一、伏安法:
表达式:R=U
I
二、安阻法(1)
步骤:
(1)开关闭合; (2) P 在A 端,记下电流表示数为I A ; (3) P 在B 端,记下电流表示数为I B 。
表达式:
安阻法(2)
步骤:
(1)P 在B 端;
(2)开关都闭合,记下电流表示数为I 1 (3)S 闭合S 1断开时,记下电流表示数为I 2
表达式:
安阻法(3)
步骤:
(1)P 滑到B 端
(2)开关断开,记下电流表示数为I 1 (3)开关闭合,记下电流表示数为I 2 表达式:
三、伏阻法(1)
步骤:(1)开关闭合
(2) P 在A 端,记下电压表示数为U 1 (3)P 在B 端,记下电压表示数为U 2 表达式:
伏阻法(2)
步骤:(1)P 在B 端
(2) 开关闭合,记下电压表示数为U 1 (3) 开关断开,记下电压表示数为U 2 表达式:
四、等效替代法测电阻
如图,闭合S2,断开S1时,使小灯泡发光,记下此时电流表示数I ,闭合S1,断开S2时,调节变阻箱使电流表的示数I ′ = I,此时变阻箱的示数为灯丝阻值即:RL= R ′
五、伏伏法测电阻
步骤:
(1)开关闭合
(2) 记下电压表V1示数为U1 (3)记下电压表V2示数为U2 表达式:
六、安安法测电阻
步骤:
(1)开关闭合
(2) 记下电流表A1示数为I1 (3)记下电流表A2示数为I2 表达式:。
测量电阻的四种巧法一.等效替代法测电阻【方法解读】等效替代法测电阻:测量某电阻(或电流表、电压表的内阻)时,用电阻箱替换待测电阻,若二者对电路所起的作用相同(如电流或电压相等),则待测电阻与电阻箱是等效的。
1.电流等效替代该方法的实验步骤如下:(1)按如图电路图连接好电路,并将电阻箱R0的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片P 置于a端。
(2)闭合开关S1、S2,调节滑片P,使电流表指针指在适当的位置,记下此时电流表的示数为I。
(3)断开开关S2,再闭合开关S3,保持滑动变阻器滑片P位置不变,调节电阻箱,使电流表的示数仍为I。
(4)此时电阻箱连入电路的阻值R0与未知电阻R x的阻值等效,即R x=R0。
2.电压等效替代该方法的实验步骤如下:(1)按如图电路图连好电路,并将电阻箱R0的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片P置于a端。
(2)闭合开关S1、S2,调节滑片P,使电压表指针指在适当的位置,记下此时电压表的示数为U。
(3)断开S2,再闭合S3,保持滑动变阻器滑片P位置不变,调节电阻箱使电压表的示数仍为U。
(4)此时电阻箱连入电路的阻值R0与未知电阻R x的阻值等效,即R x=R0。
【针对练习】1.某同学准备把量程为0~500 μA的电流表改装成一块量程为0~2.0 V 的电压表。
他为了能够更精确地测量电流表的内阻,设计了如图甲所示的实验电路,图中各元件及仪表的参数如下:A .电流表G 1(量程0~1.0 mA ,内电阻约100 Ω)B .电流表G 2(量程0~500 μA ,内电阻约200 Ω)C .电池组E (电动势3.0 V ,内电阻未知)D .滑动变阻器R (0~25 Ω)E .电阻箱R 1(总阻值9 999 Ω)F .保护电阻R 2(阻值约100 Ω)G .单刀单掷开关S 1,单刀双掷开关S 2(1)实验中该同学先合上开关S 1,再将开关S 2与a 相连,调节滑动变阻器R ,当电流表G 2有某一合理的示数时,记下电流表G 1的示数I ;然后将开关S 2与b 相连,保持________不变,调节________,使电流表G 1的示数仍为I 时,读取电阻箱的读数r 。
(2)由上述测量过程可知,电流表G 2内阻的测量值r g =________。
(3)若该同学通过测量得到电流表G 2的内阻为190 Ω,他必须将一个________kΩ的电阻与电流表G 2串联,才能改装为一块量程为2.0 V 的电压表。
(4)该同学把改装的电压表与标准电压表V 0进行了核对,发现当改装的电压表的指针刚好指向满刻度时,标准电压表V 0的指针恰好如图乙所示。
由此可知,该改装电压表的误差为________%。
解析:(1)当电流表G 2有某一合理的示数时,记下电流表G 1的示数I ;然后将开关S 2与b 相连,保持滑动变阻器R 阻值不变,调节R 1,使电流表G 1的示数仍为I 时,读取电阻箱的读数r 。
(2)电流表G 2的内阻与电阻箱的阻值相同,为r 。
(3)将电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为R =U Ig-r g =3.81 kΩ。
(4)由题图乙可得,标准电压表V 0的示数为1.90 V ,由此可知,该改装电压表的误差为2.0-1.901.90×100%≈5.26%。
答案:(1)滑动变阻器R 阻值 R 1 (2)r (3)3.81 (4)5.262.某同学现利用图甲所示的电路来测量一电阻R x 的阻值。
(1)完成下列实验步骤中的填空:①闭合开关S1,断开开关S2,调节电阻箱R和滑动变阻器R′,使电流表指针指向一个适当的位置。
记下此时______________和电阻箱的阻值R1。
此时电阻箱的读数如图乙所示;②闭合开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,然后________________,使___ ___________,记下此时电阻箱的读数R2,此时电阻箱的读数如图丙所示;(2)在步骤①中电阻箱的读数为R1=________Ω;在步骤②中电阻箱的读数为R2=________Ω。
(3)电阻R x的阻值为R x=________Ω。
[解析](1)略。
(2)由图乙和图丙可知R1=60 Ω,R2=80 Ω。
(3)由于R1加上R x在电路中所起的作用与R2相同(电流表指针指示同一位置),则有R1+R x=R2,故有R x=R2-R1=80 Ω-60 Ω=20 Ω。
[答案](1)①电流表的示数I②调节电阻箱R的电阻电流表的示数仍然为I(2)60 80(3)203.为了测量一微安表头A的内阻,某同学设计了如图所示的电路。
图中,A0是标准电流表,R0和R N分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀单掷开关,E是电池。
完成下列实验步骤中的填空:(1)将S拨向接点1,接通S1,调节____,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时________________的读数I。
(2)然后将S拨向接点2,调节____,使________________,记下此时R N的读数。
(3)多次重复上述步骤,计算R N读数的________,此即为待测微安表头内阻的测量值。
解析:(1)将S拨向接点1,接通S1,调节R0使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电流表读数I。
(2)然后将S拨向接点2,调节R N,使标准电流表的读数仍为I,记下此时R N的读数。
(3)多次重复上述过程,计算R N读数的平均值,此即为待测微安表头内阻的测量值。
答案:(1)R0标准电流表(或A0)(2)R N标准电流表(或A0)的读数仍为I(3)平均值4.小明用如图甲所示的电路测量电阻R x的阻值(约几百欧)。
R是滑动变阻器,R0是电阻箱,S2是单刀双掷开关,部分器材规格图乙中已标出。
(1)根据图甲实验电路,在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整。
(2)正确连接电路后,断开S1,S2接1。
调节好多用电表,将两表笔接触R x两端的接线柱,粗测其阻值,此过程中存在的问题__________。
正确操作后,粗测出R x的阻值为R′。
(3)小明通过下列步骤,较准确测出R x的阻值。
①将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的________(选填“A”或“B”)端。
闭合S1,将S2拨至1,调节变阻器的滑片P至某一位置,使电压表的示数满偏。
②调节电阻箱R0,使其阻值________(选填“大于R′”或“小于R′”)。
③将S2拨至“2”,保持变阻器滑片P的位置不变,调节电阻箱的阻值,使电压表再次满偏,此时电阻箱示数为R1,则R x=________。
(4)实验中,滑动变阻器有两种规格可供选择,分别是:R2(0~10 Ω);R3(0~5 000 Ω)。
为了减小实验误差,滑动变阻器应选________(选填“R2”或“R3”)。
解析:(1)根据电路图连接实物图,如图所示:(2)测量电阻时,要把电阻与其他元件断开。
(3)①闭合开关前,将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的A端,使电压表示数都为零;②调节电阻箱R 0,使其阻值小于R ′;③将S 2拨至“2”,保持变阻器滑片P 的位置不变,调节电阻箱的阻值,使电压表再次满偏,则此时并联部分的电阻相等,R x 的阻值等于电阻箱的阻值,即R x =R 1。
(4)由于电阻R x 的阻值约几百欧,为方便调节,滑动变阻器应选R 3。
答案:(1)见解析图 (2)待测电阻未与其他元件断开 (3)①A ②小于R ′ ③R 1 (4)R 3二.电表半偏法测电阻【方法解读】电表有着自己神奇的一面,那就是当它接入电路中时,可以显示自己的读数,因此我们便可以利用它自身读数的变化(如半偏)巧妙地测量出它的内阻。
半偏法常用于测量电表的内阻,对于半偏法测电表内阻有以下两种设置方法:(一)电流表半偏法1.实验步骤(1)按如图所示连接实验电路;(2)断开S 2,闭合S 1,调节R 1,使电流表读数等于其量程I m ;(3)保持R 1不变,闭合S 2,调节R 2,使电流表读数等于12I m ,然后读出R 2的值,若满足R 1≫R A ,则可认为R A =R 2。
2.实验条件:R 1≫R A3.测量结果:R A 测=R 2<R A4.误差分析当闭合S 2时,总电阻减小,总电流增大,大于原电流表的满偏电流,而此时电流表半偏,所以流经R 2的电流比电流表所在支路的电流大,R 2的电阻比电流表的电阻小,而我们把R 2的读数当成电流表的内阻,故测得的电流表的内阻偏小。
(二)电压表半偏法1.实验步骤(1)按如图连接实验电路;(2)将R 2的值调为零,闭合S ,调节R 1的滑动触头,使电压表读数等于其量程U m ;(3)保持R 1的滑动触头不动,调节R 2,使电压表读数等于12U m ,然后读出R 2的值,若R 1≪R V ,则可认为R V =R 2。
2.实验条件:R 1≪R V3.测量结果:R V 测=R 2>R V4.误差分析当R 2的值由零逐渐增大时,R 2与电压表两端的电压也将逐渐增大,因此电压表读数等于12U m 时,R 2两端的电压将大于12U m ,使R 2>R V ,从而造成R V 的测量值偏大。
显然半偏电压法适于测量内阻较大的电压表的电阻。
【针对练习】1.如图所示是用半偏法测量电压表内阻的电路图。
以下是备用仪器:A .待测电压表(3 V ,内阻1 500 Ω左右)B .电源E (4 V,2 A ,内阻很小)C .电阻箱(0~999.9 Ω)D .电阻箱(0~9 999.9 Ω)E .滑动变阻器(0~20 Ω,3 A)F .滑动变阻器(0~2 000 Ω,2 A)G .开关两个,导线若干(1)为保证测量精度,电阻箱应选________;滑动变阻器应选________。
(填代号)(2)完善下列实验步骤:a .闭合开关K 2并将滑动变阻器的滑片调至________,然后闭合开关K 1;b .调节滑动变阻器使电压表恰好满偏;c .____________________,使电压表的指针恰好指在中间刻度(半偏),此时电阻箱的示数为R 。
那么,该电压表内阻的测量值为________。
测量值和真实值比较数值________(选填“偏大”“偏小”或“相等”)。
解析:(1)在半偏法测电阻的实验中,电阻箱的阻值应与待测电压表的阻值相近,故电阻箱应选D ,而滑动变阻器采用分压式接法,为了调节方便,故滑动变阻器应选最大阻值较小的E 。
(2)a.在测量数据时,电压要从较小数值开始变化,因而滑动变阻器开始时应在最左端。
c.由于采用半偏法测量,因而应断开开关K 2,调节电阻箱的阻值,使电压表的指针恰好在中间刻度,即半偏,由串联电路知识可知,电压相等,电流相等,因而电压表的内阻的测量值为R 。
但开关K 2断开,电阻增大,分压增大,而电压表示数为原来的一半时,电阻箱分压要略大于一半,故电阻箱的阻值即测量值比电压表的内阻要偏大。