何敏
摘 要:伏安法測電阻有電流表的內接法和外接法兩種。不管使用哪種方法,都會給測量帶來誤差。在具體測量時,使用不同的方法,可以適當減少誤差。
關鍵詞:伏安法;電阻;誤差分析;內接法;外接法
“伏安法”測電阻是用安培計(電流表)和伏特計(電壓表)間接測量電阻的一種常用方法,測量時比較容易,因此,在實際操作中經常得以應用。
具體使用時,如圖1所示,可先測出通過電阻R的電流及電阻R兩端的電源U,然后根據歐姆定律,可知
R=U/I
由此便可得出待測電阻R的大小。
圖1
1 方法產生誤差的原因分析
這種方法雖然比較簡單,但容易產生一定的誤差。其產生原因可能有測量儀器的選擇、實驗電路的選擇等各個方面。
1.1 儀器的選擇
在實驗當中,儀器帶來的誤差是實驗誤差的重大來源,因此,我們在實驗中一定要選用適當的儀器。
(1)選擇儀表適當的量程。在實驗過程中,要確保流經伏特表的電壓和流經安培表的電流不超過其量程,同時,為確保測量的精確性,要讓儀表的指針盡可能靠近表盤的2/3處。
(2)在實驗時,為調節(jié)電路中的電流和電壓,要使用到滑動變阻器。而滑動變阻器有相應的額定值,調節(jié)時電流不可超過它的額定值,以免燒壞滑動變阻器。同時,滑動變阻器的阻值不可太大,確?;^移動時,電路中的電壓和電流不會有劇烈的變化。
(3)選擇不同精度的儀表。在實驗中應根據具體的要求來選用不同的儀表,電路功率的大小,要求有效數字的多少,測量靈敏度的大小等,都能影響到我們對儀表的選擇。
1.2 實驗電路的選擇也會造成一定的誤差
下面就通過描述伏安法電路的連接方式,來分析此方法的系統(tǒng)誤差問題。
伏安法電路在使用過程中,有兩種常見的連接方式。一種是“內接法”,即把安培計放在伏特計測量范圍之內(圖2);另一種是“外接法”,即把安培計放在伏特計測量范圍之外(圖3)。
圖2 圖3
(1)使用內接法時,根據歐姆定律,伏特計測到的電壓U,是電阻R上的電壓和安培計內阻上電壓的總和,即:U=UR+U內。
由于通過安培計電流I與通過被測電阻R的電流I是相同的,則公式可變換為U=IR+IR內,被測量值RX=U/I=R+R內, 其測量相對誤差為E內=ΔRX/R=(RX-R)/R=R內/R。
通過以上分析可得,當待測電阻的阻值比安培計內阻大得多時,使用內接法誤差較??;而在安培計內阻一定的情況下,待測電阻的阻值越小,則越容易產生誤差。
(2)使用外接法時,根據歐姆定律,安培計測得的電流I,是流通電阻R的電流與流通伏特計內阻R內的電流總和,即:I=IR+I內。
由于伏特計兩端的電壓U和被測電阻R兩端的電壓U相同,則公式可變換為I=U/R+U/R內,被測量值RX=U/I=R×R內/(R+R內),其測量相對誤差為E外=ΔRX/R=R/(R+R內)
通過分析可得,當待測電阻阻值比伏特計內阻小得多時,使用外接法誤差較?。欢诜赜媰茸枰欢ǖ那闆r下,待測電阻的阻值越大,則越容易產生誤差。
2 伏安法在具體測量時,使用不同方法,以盡可能減小誤差
2.1 作圖法
此法是通過實驗所得的實驗數據,用作圖方法得到被測的量,該方法可以測量導體電阻、電表的內阻和電池的電動勢及內阻。
(1)測電表的內阻(包括電流表和電壓表),實驗線路比較簡單,取一穩(wěn)壓電源E,再把一個電壓表V和一個滑動變阻器R進行串聯,最后用一個開關進行控制便可。具體測量時,可以根據閉合電路歐姆定律:I=E/(R+Rg+r)(式中r為電源的內阻可以忽略)。
∴ V=IRg=E*Rg/(R+Rg), 1/V=R/RgE+1/E
根據上面公式,以1/V為縱坐標,R為橫坐標,可以作出1/V~R的關系曲線,實驗曲線與R軸的截距即為Rg。
實驗步驟:改變電阻箱的阻值R,可測得一組R和V的數據,這樣共測得五組以上的R和V的實驗數據,作1/V~R關系圖,與R軸的截距即為Rg。電流表內阻測量方法也一樣,只是把電壓表換成電流表,其他線路保持不變。具體測量時,原理和實驗步驟不變,只是作1/I~R關系圖,與R軸的截距即為電流表的內阻。
(2)測電池的電動勢和內阻,實驗線路按照伏安法測電阻進行連接,具體連接時,固定電阻換成滑動變阻器R。根據閉合電路歐姆定律:E=V+Ir。以V,I為變量,V為縱坐標軸,I為橫坐標軸,作V~I關系圖,與V軸交點即為E,與I 軸的交點即為E/r,則
tgα=E/(E/r)=r
實驗方法是:改變R的阻值,測得一組(I,V),共測五組以上的I、V實驗數據,作V~I關系圖,從圖上即可求得E、r。
2.2 替代法
這種方法稱為“等效替代法”,使用這種方法時,可以不使用太多儀表,一般來說,一個電流表就可以了。
具體使用時是要達到等效的目的,由于沒有大多的儀表,唯一能反映數據的只有一個電流表,因此,這邊的“效”指的就是電流表的數值。即在兩次連接時,電流表都能獲的一樣的數值。
此法主要測量晶體二極管在給定電流條件下的正向電阻,同時也可以測量導體電阻和其他非線性電阻,其實驗線路如圖4所示,R為標準電阻 (也可用電阻箱),測量時,開關K倒向1,則二極管接入電路,與滑動變阻器R0相串聯,同時調節(jié)R0,使電流表達到某一要求的電流值I1,則根據全電路歐姆定律可得:I1=E/(R二極管+R0+r)。
圖4
然后開關K倒向2,則標準電阻R接入電路,與滑動變阻器R0相串聯,同時調節(jié)R0,使電流表也達到某一電流值I2,則根據全電路歐姆定律可得:I2=E/(R+R0+r)。
最后調標準電阻,使電流表仍為原來的電流值,即I1=I2,那R值就是二極管在某電流下的正向電阻。
使用這種方法,我們也可以相應的測量導體電阻和其他非線性電阻。
2.3 比較法
這種方法主要用于測量電阻,實驗線路如圖5所示。實驗原理是:電路圖中E是用來提供穩(wěn)定直流的電源,電動勢為E,內阻為r內。Rx是電路中的待測量電阻,而R0是用來比較用的固定電阻。還有一個電壓表,根據需要可以和R0或Rx并接。當電壓表和R0并聯時,電壓表測量R0的電壓;當電壓表和Rx并聯時,電壓表測量Rx的電壓。由于R0和Rx屬于串聯狀態(tài),所以流經它們的電流大小相等。
圖 5
具體測量時,可用電壓表分別測出待測電阻Rx和固定電阻R0(也可用電阻箱代替)上的電壓,利用串聯電路電流大小相等,求出待測電阻,即
I=V0/R0=Vx/Rx ∴Rx=VxR0/V0
如果將電壓表改用微安表,此實驗也可做,即將微安表作電壓表用,與被測電阻并聯(相當于將微安表改裝成電壓表)。應注意的是,一定要確保電源E不能超過微安表的量程,可調節(jié)R使回路電流最小,也可將R接成分壓電路。此時測得電流I0、Ix,則
V0=I0*Rg Vx=IxRg
Rx=VxR0/V0=IxRgR0/I0Rg=IxR0/I0 (Rg為微安表內阻)
2.4 伏阻法
這個方法可用來測量電阻,其所使用的儀表較少,只需要一個電壓表。實驗線路如圖所示,其實驗原理是:電路中有一個用來提供穩(wěn)定電流的電源E,其電動勢為E, Rx是待測電阻,R0是已知的一個固定電阻,S1、S2為開關,同時還有一個電壓表。
第一種情況,S1閉合,S2斷開,Rx與R0串聯接入電路,這時電壓表與R0并聯,電壓表測量的是R0兩邊的電壓,記為U1。則根據局部電路歐姆定律,電路電流I=U1/R0,再根據全電路歐姆定律,電源電壓E=I*(Rx+R0),帶入可得E=U1(Rx+R0)/R0。
第二種情況,S1和S2兩個開關都閉合,這時Rx被局部短路,只有R0接入電路,電壓表直接與電源并聯,因此電壓表測量的是電源的電壓U2,即E=U2。
把一、二兩種情況的數據結合起來,可總結得出Rx=R0(U2-U1)/U1
由此可見,在使用“伏安法”測電阻時,不管使用哪種接線方式,都會有一定的誤差,但如果選擇正確的測量方法,就會使誤差減小,測量結果也就更加精確。
圖6
參考文獻
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