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伏安法是歐姆定律的典型用法,歐姆定律是電流、電壓和電阻三個元素,如果你知道兩個,就可以找到第三個元素。 這就是伏安法測量電阻的方法。
只要通過測量被測電阻兩端的壓降來連線電路(當然,必須有電源),同時測量通過被測電阻的電流,用歐姆定律計算:r=u i,就可以知道電阻的值。
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就是用電壓表與被測電阻併聯,電流錶與被測電阻串聯,然後根據歐姆定律,將電壓表讀數除以電流錶讀數,得到的就是被測電阻的電阻值。
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電壓的單位是伏特,電流的單位是安培,前兩個字叫找電阻的實驗。
它是測量電阻兩端的電壓和流過電阻器的電流,通過簡單的串聯電路、電源、開關、滑動變阻器(可測量幾組資料)、電流錶和電壓表。
根據 r=u i,計算電阻的大小。
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實驗的原理是歐姆定律r=u i的變形公式,我們可以通過測量電阻器在電壓表和電流錶工作時的電壓值和電流值來計算其電阻值。
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自己看書,書很清楚。 大二的。
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r=u i 是伏安法測量電阻的原理,其中 r 是導體的電阻,u 是導體兩端的電壓,i 是通過導體的電流。 伏安法是使用電流錶和電壓表直接測量導體電阻的常用方法,大致可分為內部電流錶和外部電流錶兩種。
伏安電阻測量的基本原理是歐姆定律,只要測量元件兩端的電壓和通過它的電流,就可以計算元件的電阻。 歐姆定律指出,在同一電路中,通過導體的電流與導體兩端的電壓成正比,與導體的電阻成反比。
伏安法是一種電化學分析方法,根據指示電極的電位與通過電池的電流之間的關係獲得結果。 這是測量電阻的常用方法。 因為它將電壓除以電流,所以稱為伏安法。
雖然伏安電阻測量的精度不是很高,但使用的測量儀器相對簡單易用。 它是測量電阻的最基本方法,測量電阻的方法有很多種,如替代方法和惠斯通電橋法。
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歐姆定理或 i=u 是,r=u i,電阻 = 電壓除以電流,r 是導體的電阻(單位為歐姆),u 是導體兩端的電壓(單位為 v),i 是通過導體的電流(單位為 a)。 伏安法是一種常用的鏈凳測量電阻的方法,它使用部分電路的歐姆定律:r=u i 來測量電阻的值。
用電流錶測量在此電壓下通過未知電阻的電流,並計算未知電阻的電阻。 但是,電壓表併聯用於測量電阻器兩端的電壓,電流錶串聯用於測量電阻通過的電流強度。 但是,由於儀表的內阻往往會對測量結果產生影響,因此這種方法往往會帶來明顯的系統誤差。
伏安法測量小燈泡的電阻。
根據歐姆定律 i=u 是,我們知道,只要用電壓表測量小燈泡兩端的電壓,用電流錶測量通過小燈泡的電流,就可以找到小燈泡的電阻,這就是測量電阻的伏安法。 >>>More
分析]由於現有裝置中有電流錶和電壓表,因此該電阻的電阻值是通過伏安法初步確定的。由於被測電阻較大,其估計電阻大於或與現有電壓表的內阻相似,因此應採用電流錶的內部連線方式。 由於現有滑動變阻器的最大電阻遠小於被測電阻,因此,如果通過滑動變阻器調節待測電阻的電流和電壓,則只能採用部分壓接方法(否則變阻器無法實現靈敏調節)。 >>>More
電阻是導電材料對電子或其他載流子運動的阻力,例如在金屬線中,電子散落在原子核周圍,電子需要移動才能形成電流,但原子核對電子具有吸引力,阻礙了電子的運動,並出現了電阻。 另一方面,電子是無序和不規則地移動的,需要外力來定向移動它們。 電阻越長,阻礙電流流動的電子核越多,阻礙作用越大,因此電阻增大; 電阻截面積越大,截面上的可激發電子越多,激發的可能性越大,越容易產生電流; 材料的差異代表了電子結合能力的差異,這也導致了電阻的差異; 溫度對電阻的影響是因為溫度越高,電子的隨機運動越劇烈,做定向運動所需的能量增加,這當然是對於某些材料來說,因為有些傳導機理不同,所以不能一概而論,只是作為某種理解, 當然,隨機發展的各種原子理論,相應的解釋也在不斷變化。