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内容举例: 游标卡尺的使用及注意事项 (ⅰ) 测量时,右手拿主尺,大拇指移动游标尺,左手拿待测物体,当其与测量爪相贴时,即可锁定螺钉,读取数据。 (ⅱ)游标卡尺是比较精密的测量工具,使用时要轻拿轻放,移动游标尺不能用力过猛,两测量爪与待测物的接触不宜过紧。读数时,应通过紧固螺钉将游标尺固定于主尺。 (2)螺旋测微器 a. 构造:如图,螺旋测微器的刻度由固定刻度和可动刻度两部分构成。 b. 原理:可动刻度上的刻度为50等份,可动刻度部分每旋转一周,测微螺杆前进或后退0. 5 mm,则螺旋测微器的精确度为0. 01 mm。 c. 读数 (ⅰ)测量时被测物体长度的半毫米数由固定刻度读出,不足半毫米部分由可动刻度读出。(ⅱ)测量值l(mm)=固定刻度数n(mm)(注意半毫米刻度线是否露出)+可动刻度数k(估读一位)×0. 01(mm)。 d. 螺旋测微器的使用及注意事项 (ⅰ)在使用螺旋测微器之前,首先应检查零点。用左手拿尺架,右手缓缓转动微调旋钮,使测微螺杆和测砧接触,至棘轮发出声音为止,此时可动刻度上的零刻度线应当和固定刻度上的中间线对齐,否则就有零点误差。 (ⅱ)左手拿尺架,右手转动粗调旋钮,使测微螺杆与测砧间距稍大于被测物。放入被测物,转动微调旋钮到夹住被测物,直至棘轮发出声音,随即拨动止动旋钮使测微螺杆固定,然后读数。 二、测量金属丝的电阻率 1. 实验目的 (1)测量金属丝的电阻率。 (2)学习用伏安法测电阻。 2. 实验器材:刻度尺、螺旋测微器、学生电源、 滑动变阻器、电压表、电流表、开关、金属丝、导线。 3. 实验原理与设计 根据电阻公式R=ρl/S,可得ρ=RS/l。用伏安法测量金属丝的电阻,由于金属丝电阻通常较小(长度有限)一般选用电流表外接法,如图所示。用螺旋测微器测量金属丝的直径,用刻度尺测出金属丝的长度。根据电阻公式,计算出金属丝的电阻率。 4. 实验步骤 (1)用螺旋测微器多次测量金属丝的直径,算出其平均值。 (2)把金属丝两端固定在接线柱上,使其拉直,用刻度尺多次测量接入电路部分的金属丝的长度,算出其平均值。 (3)按设计的电路图连接电路,并将滑动变阻器的滑片置于阻值最大端。 (4)闭合开关,改变滑片位置,测出若干组电流、电压值填入设计的表格中。 (5)测量结束后打开开关、拆除电路、整理实验器材。 5. 数据分析 将测量的数据记入设计的表格中,并计算出金属丝的电阻值、横截面积和长度,将以上计算出的数据代入公式ρ=RS/l中,求出电阻率。 三、伏安法测电阻 1. 电流表和电压表的选择 (1)根据电路中的最大电流(或最大电压)进行选择。 (2)根据用电器的额定电流(或额定电压)进行选择。 (3)根据电源的参数进行选择。 2. 电流表两种接法的选择 (1)定量判断法:若已知待测电阻的阻值大约为Rx,电流表的内阻为RA,电压表的内阻为RV,则 当Rx>√(R_A R_V )时,应选用电流表内接法; 当Rx<√(R_A R_V )时,应选用电流表外接法。 (2)试触法:若不知Rx的大概值,或者RA、RV均不知道时,可借助试触法来确定是用内接法还是外接法:改变电压表一个接线端的位置,分别让电流表内接和外接。如果电流表示数的变化比电压表的明显,即ΔI/I>ΔU/U,则应采用内接法;如果电压表示数的变化比电流表的明显,即ΔU/U>ΔI/I,则应采用外接法。 3. 控制电路的选择 由于限流式接法电路简单,耗能低,所以通常采用滑动变阻器的限流式接法。但在以下三种情况中,必须选择分压式接法: ①当待测电阻的阻值远大于滑动变阻器的最大阻值,且实验要求的电压变化范围较大(或要求测量多组数据)时,必须选用分压式接法。 ②若采用限流式接法,电路中实际电压(或电流)的最小值仍超过负载电阻或电表的额定值时,只能采用分压式接法。 ③要求回路中某部分电路的电流或电压实现从零开始连续变化时(如测定导体的伏安特性曲线,校对改装后的电表等),即在大范围内测量时,必须采用分压式接法。 四、测量金属丝的电阻率 1. 数据处理 (1)电阻R的值 方法一,平均值法:分别计算电阻值再求平均值; 方法二,图像法:利用U-I图线的斜率求电阻。 (2)将测得的阻值Rx、金属丝的长度l、直径d的值,代入电阻率计算公式ρ=(R_x S)/l=(πd^2 R_x)/4l,计算出金属丝的电阻率。 2. 注意事项 (1)螺旋测微器读数时要估读,要注意半毫米刻度线是否已露出。读数的结果若以毫米为单位的话,最后一位应出现在小数点后的第三位上。 (2)为了方便,测量直径时应在金属丝连入电路之前测量。被测金属丝的有效长度,是指待测金属丝接入电路的两个端点之间的长度,即电压表两个接入点间的部分,测金属丝长度时应将其拉直。 (3)为减小实验误差,金属丝的长度l、直径d、电阻R(R=U/I)应至少测量三次,然后求平均值。 (4)为保护电表,开关闭合前,滑动变阻器接入电路的阻值要调至最大。 (5)电流不宜过大,通电时间不宜过长,以免金属丝温度过高,导致电阻率在实验过程中变大。 3. 误差分析 (1)测量误差:测量金属丝的直径、长度以及电流、电压时出现读数误差。 (2)由于采用电流表外接法,电压表的分流,造成电阻测量值偏小(若误用内接法,则电流表分压影响更大)。 (3)通电电流太大,或时间太长,致使金属丝发热,电阻率随之变化。
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