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实验目的
学会用伏安法测量电阻的阻值,测定金属的电阻率。
实验原理
用刻度尺测一段金属导线 的长度,用螺旋测微器测导线的直径,用伏安法测导线的电阻,根据电阻定律得出金属的电阻率。
实验器材
被测金属导线、米尺、螺旋测微器、电流表、电压表、直流电源、电键、滑动变阻器、导线若干。
实验步骤
1.用螺旋测微器在被测金属导线上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d;
2.按图所示的电路图连接好用伏安法测电阻的实验电路;
3.用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属导线的有效长度,反复测量3次,求出其平均值L;
4.把滑动变阻器的滑动片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置,电路经检查确认无误后,闭合电键K。改变 滑动变阻器滑动片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,记入记录表格内,断开电键K。 求出导线电阻R的平均值;
5.将测得R、L、d的值,代入电阻率计算公式中,计算出金属导线的电阻率;
6.拆去实验线路,整理好实验器材。
根据电阻定律,得金属的电阻率
,所以只要先用伏安法测出金属丝电阻,用刻度尺测金属丝长度,用螺旋测微器测金属丝直径,然后代入公式即可。在测电阻时,如果是小电阻,则电流表用外接法;反之,如果电阻较大,则电流表用内接法。由于金属丝电阻一般较小(相对于电压表内阻来说),故做本实验时应采用电流表外接法. 至于滑动变阻器是采用限流式还是分压式,可根据实验所提供的器材及要求而灵活选取. 若无特别要求,一般可用限流式。
通过本实验考查刻度尺和螺旋测微器的读数;伏安法测电阻(注意电流表的内、外接和滑动变阻器的限流、分压接法);电阻定律。
1、在“测定金属电阻率”的实验中,用千分尺测量金属丝的直径,利用伏安法测量金属丝的电阻。千分尺示数及电流表、电压表的示数都如图所示,则金属丝的直径是________,电流表读数是________,电压表读数是________,金属丝的电阻值是________。
2、在测定金属的电阻率的实验中,待测金属导线的长约0.8m,直径小于1mm,电阻在5Ω左右。实验主要步骤如下:
⑴用______测量金属导线的长度l,测3次,求出平均值;
⑵在金属导线的3个不同位置上用______________测量直径d,求出平均值;
⑶用伏安法测量该金属导线的电阻R。在左边方框中画出实验电路图,并把右图中所给的器材连接成测量电路。电流表要求用0-0.6A量程,内阻约1Ω;电压表要求用0-3V量程,内阻约几kΩ;电源电动势为6V;滑动变阻器最大阻值20Ω。在闭合电键前,滑动变阻器的滑动触点应处于正确位置。 根据以上测量值,得到该种金属电阻率的表达式为ρ=__________。
3、为了测定一根长20.00cm、直径为0.220mm的镍铬丝的电阻率(电阻率约为 ),提供下列器材:
(A)电动势为15V的直流电源一只;(B)量程为0~200μA、内阻约为3.7kΩ的电流表一只;(C)量程为0~20mA、内阻约为40Ω的电流表一只;(D)量程为0~2A、内阻约为0.4Ω的电流表一只;(E)量程为0~12V、内阻约为40kΩ的电压表一只;(F)量程为0~15V、内阻约50kΩ的电压表一只;(G)阻值为0~10Ω、额定电流为1 A的滑动变阻器一只;(H)阻值为0~1kΩ、额定电流为0.1A的滑动变阻器一只;(I)开关一个;(J)导线若干.
现采用图所示电路进行测定,请按实验需要,选出适当的器材.
1、答案:1.415mm 0. 42A 7. 0V 16.7
2、解:⑴米尺;⑵螺旋测微器;⑶测量部分用安培表外接法,因为被测电阻远小于电压表内阻;滑动变阻器本实验中用限流电路或分压电路都可以,(图略);电阻率可推得: 。
3、分析:应选(A)(C)(E)(H)(I)(J).
由于电源只有一个,(A)必选. 由 算出镍铬丝的电阻约为526Ω,先不考虑电流表、滑动变阻器的阻值,估算出电路中的最大电流 ,可知电流表应选(C),只要控制电路中的电流不超过20mA就行. 由于电源电动势才15V,考虑到滑动变阻器等器件的分压,镍铬丝上的电压可被控制在12V内,电压表选(E). 由于阻值为0~10Ω的滑动变阻器调到最大阻值时,电路中的电流仍超过所选电流表的量程,所以滑动变阻器只能选(H). 另外,(I)和(J)则是必选的。
评注:选用实验器件一般应根据实验原理,遵循“可行”“精确”和“方便”的原则。
“可行”是指选用的实验器件要能保证实验的正常进行. 比如,线路中的限流电阻必须满足要求,确保电流不能超过允许值;通过电流表的电流或加在电压表上的电压均不能超过它们的量程;通过电源、滑动变阻器的电流不能超过额定值。所有的器件都必须符合实验要求。
“精确”是指选用的实验器件要考虑尽可能减小实验误差. 比如,如果实验原理不考虑电源和电流表的内阻及电压表的分流作用,就必须选用内阻小的电源和电流表及内阻大的电压表;电流表、电压表在使用时,要用尽可能使指针接近满刻度的量程,因为这样可以减小读数的误差,使用欧姆表时宜选用指针尽可能指在中间刻度附近的倍率挡位,因为高阻值区的刻度较密,电阻值不易读准,误差大,而接近零欧姆处虽然刻度较稀,读数误差小,但乘上相应的大倍率,误差同样会变大。
“方便”是指选用的实验器件要便于操作. 比如,对于那种高阻值滑动变阻器,尽管其额定电流值满足要求,但如果在实验中实际使用时只用到其中很少一部分线圈,不便于保持,就不宜选用。
电阻率
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。
国际单位制中,电阻率的单位是欧姆•米,常用单位是欧姆•平方毫米/米。
电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是0℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220 V 100 W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。
电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流的阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用。
下表是几种金属导体在20℃时的电阻率.
材料电阻率(Ω m)
(1)银 1.6 × 10-8 (5)铂 1.0 × 10-7 (9)康铜 5.0 × 10-7
(2)铜 1.7 × 10-8 (6) 铁 1.0 × 10-7 (10)镍铬合金 1.0 × 10-6
(3)铝 2.9 × 10-8 (7)汞 9.6 × 10-7 (11)铁铬铝合金1.4 × 10-6
(4)钨 5.3 × 10-8 (8)锰铜 4.4 × 10-7 (12) 铝镍铁合金1.6 × 10-6
(13)石墨(8~13)×10-6
可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体。
总结:常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等。其中铜用得最为广泛,几乎现在的导线都是铜制的(精密仪器、特殊场合除外),铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。银导电性能最好但由于成本高很少被采用,只有在高要求场合才被使用,如精密仪器、高频震荡器、航天等……顺便说一下金,在某些场合的仪器上的触点也有用金的,那是因为金的化学性质稳定故采用,并不是因为其电阻率小所致。
如实验图所示,P是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管(其长度L为50cm左右,直径D为10cm左右),镀膜材料的电阻率ρ已知,管的两端有导电箍MN. 现给米尺,电压表V,电流表A,电源E,滑动变阻器R,开关S和若干导线. 请设计一个测定膜层厚度d的实验方案.
(1)实验中应测定的物理量是__________.
(2)在虚线框内用符号画出测量电路图.
(3)计算膜层厚度的公式是__________.