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物理測量電阻的使用方法

發布時間:2023-04-26 23:55:36

⑴ 測電阻的方法有哪些

測電阻的方法有多種,常用的方法包括:

⑵ 6種電阻的測量方法

導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。那電阻的測量方法有哪些呢?




一、電阻的測量

利用電流表、電壓表達到測量電阻具體阻值的目的。

伏安法測電阻(具體分為「電流表外接法」和「電流表內接法」)

原理:歐姆定律(R=U/I)

1、電流表外接法

外接法測量值偏小,RX的真實值R真=U/(I–U/Rv)

2、電流表內接法

電流表內接法測量值偏大,RX的真實值為R真=(U-IRa)/I

3、測量方法的選取

當RX<>Ra時,內接




二、電阻的測量方法

電阻的測量方法

1.萬用表測量法

把萬用表轉換開關撥至電阻擋(×1,×10,×100,×1K),選擇適當的量程,兩表筆短接後旋轉調零旋鈕使指針指在零刻線上,然後兩表筆分別接觸待測電阻的兩端,從萬用表指針所指的數值即可知道電阻值。(註:電阻值等於指示數值乘以所選量程的倍數)

2.伏安法

器材:電流表、電壓表、滑動變阻器、開關、電源、待測電阻和導線。

測量方法:電路如圖1所示,用電壓表測出待測電阻Rx兩端的電壓U,用電流表測出通過Rx的電流I,則Rx=U/I。

伏安法測電阻有內接法和外接法兩種。

3.伏阻法

器材:電壓表、阻值已知的定值電阻R0、阻值未知的電阻Rx、開關、電源和導線。

方法一、改接電表法:即通過移動電壓表的位置來測量電阻。

方法二、開關通斷法:即通過某些開關的閉合或斷開,改變電路的連接情況來測量電阻。

4.安阻法

器材:電流表一個、阻值已知的定值電阻R0、開關、電源、待測電阻Rx和導線。

方法一、改接電表法:即通過改變電流表的位置來測電阻。

方法二、開關通斷法:

A.短路法

B.開路法

5.安滑法

器材:電流表、已知最大阻值為R的滑動變阻器、開關、電源、待測電阻和導線。

6.伏滑法

器材:電壓表、已知最大阻值為R的滑動變阻器、開關、電源、待測電阻Rx和導線。




以上介紹了電阻的測量及方法,當需要對電阻進行測量時便可從以上選擇根據具體情況選擇最有效的方法。

⑶ 測電阻的方法有哪些嘞

測量電阻是電學實驗中常見的測量之一,以下是一些常用的測量電阻的方法:

⑷ 電阻測量步驟

1.用電流表測出通過Rx的電流記為Ix。
2.再用電流表測出通過R0的電流I0,則R0兩端電壓U0=I0R0。
3.因為Rx與R0並聯,所以
Ux=U0= I0R0 。
4.根據歐姆定律得:Rx=Ux/Ix= I0R0 /I0。
特點:電流表使用兩次,兩次連接電路。
單電流表測電阻2

思路:只有電流表,沒有電壓表時,要找各處電壓都相等,因此電路要設計成並聯
原理:並聯電路電流、電壓的關系及歐姆定律
實驗步驟:
1.閉合S1,斷開S2,電流表測出R0中的電流記為I0。R0兩端電壓U0=I0R0。
2.再閉合S2,Rx與R0並聯,電流表測幹路電流I。則:Rx中電流Ix=I-I0; Rx兩端電壓Ux= U0=I0R0。3. 被測電阻:Rx=Ux/Ix= I0R0 / (I-I0 )。
1.閉合S1,斷開S2,電流表測出Rx中的電流記為Ix。
2.再閉合S2, R0與Rx並聯,電流表測幹路電流I。
則:R0中電流I0=I-Ix;Rx、 R0兩端電壓Ux = U0=I0 R0=( I-Ix )R0。

3. 被測電阻:Rx=Ux/Ix= ( I-Ix )R0 / Ix。
單電流表測電阻3
1.原理:串聯電路電壓、電流的關系及歐姆定律。

1.閉合開關,滑片移至左端(R0未接入電路),電流表測出電流I1。則電源電壓U=I1RX。2.滑片移至右端, RX與R0串聯,電流表測出電流I2,則電源電壓U=I2(RX+R0)3.電源電壓不變時, I1RX = I2(RX+R0) 。
4.被測電阻:RX=I2R0/(I1-I2)。

⑸ 常用測量電阻的方法有那幾種

電阻的測量方法有:伏特計-安培計法、諧振法、歐姆表法、直流電橋法、數字式歐姆表法等。

各種金屬導體中,銀的導電性能是最好的,但還是有電阻存在。

20世紀初,科學家發現,某些物質在很低的溫度時,如鋁在1.39K(-271.76℃)以下,鉛在7.20K(-265.95℃)以下,電阻就變成了零。這就是超導現象,用具有這種性能的材料可以做成超導材料。已經開發出一些「高溫」超導材料,它們在100K(-173℃)左右電阻就能降為零。

如果把超導現象應用於實際,會給人類帶來很大的好處。在電廠發電、運輸電力、儲存電力等方面若能採用超導材料,就可以大大降低由於電阻引起的電能消耗。如果用超導材料製造電子元件,由於沒有電阻,不必考慮散熱的問題,元件尺寸可以大大的縮小,進一步實現電子設備的微型化。



金屬導體中的電流是自由電子定向移動形成的。自由電子在運動中要與金屬正離子頻繁碰撞,每秒鍾的碰撞次數高達1015左右。這種碰撞阻礙了自由電子的定向移動,表示這種阻礙作用的物理量叫作電阻。不但金屬導體有電阻,其他物體也有電阻。

導體的電阻是由它本身的物理條件決定的,金屬導體的電阻是由它的材料性質、長短、粗細(橫截面積)以及使用溫度決定的。

⑹ 電阻的測量方法有幾種 電阻的測量方法介紹

1、電阻的測量方法有三種,分別是直接法:採用直讀式儀表如萬用表的歐姆檔測量電阻的方法稱為直接法、比較法:採用比較儀表如直流電橋測量電阻的方法稱為比較法。

2、間接法:先測量與電阻有關的量,然後通過相關公式計算出被測電阻的方法稱為間接法。常見的例如,伏安法測量電阻。

3、電阻的測量是電工測量中一項十分重要的測量,許多地方都需要用到它。如判斷電路的通斷、精確測量被測電阻的阻值、了解絕緣電阻的數值是否滿足要求,掌握接地電阻的阻值等。正確而便捷的選擇合適的測量儀表及設備是電力工作人員必須掌握的。

⑺ 電阻測量方法

電阻測量方法:

1、伏安法測電阻,使用電流表和電壓表直接測量導體電阻的常見方法。

2、歐姆表測電阻,歐姆表是直接測量電阻值的儀表。它是根據閉合電路的歐姆定律製成的。

3、利用串並聯關系和等效替代及改裝知識組合電路測電阻。通過串並聯關系和等效替代進行簡單改裝即可測電阻。

4、半偏法測電阻,」半偏法」是一種科學巧妙的測定電表內阻的方法,常見的有「半偏電流法」和「半偏電壓法」。

5、等效替代法測電阻,巧用等效替代法測未知電阻。

6、雙表法(量差法)測電阻,實驗時缺少電流表而有兩個電壓表。

⑻ 電阻的測量方法

乍一看到把電阻測量作為一章可能感到奇怪。畢竟每一位電子工程系的學生第一周內就會學到確定阻值的最簡單的歐姆定律:

V = I ×R (公式6.1)

盡管這一公式非常簡潔,但精確測量電阻實際是極富挑戰性的參數測量。因為公式過於簡單化,忽略了電阻會產生熱量,繼而又反過來影響電阻值本身這一事實。因此應將上述公式更准確地重寫為:

V = I×R (T) (公式6.2)

公式中電阻(R) 是溫度(T) 的函數。通常把這種被測電阻實際值隨電流產生熱量而變化的現象稱為焦耳自熱效應。

另一項需考慮的因素是電阻測量所用電纜的電阻。在測量非常小的電阻時,必須使用開爾文測量技術。我們已在前面幾章中介紹了開爾文測量基礎知識,您可以把這些技術直接用於電阻測量。但須指出的是焦耳自熱效應和電纜電阻的組合使電阻測量更具挑戰性。為減少焦耳自熱,您需要減小流入被測電阻的電流(降低功率)。但為區別小電流流過電纜的壓降和流過被測電 阻的壓降,將要求測量設備具有非常精確的電壓測量能力。基於上述原因, 電阻測量往往要求1 mV 以上的電壓測量分辨能力。

⑼ 電阻的測量方法

電阻的測量方法如下:

電阻是基本電參數之一,常在直流條件下測量,也有在交流情況下測量的。工程上常用的電阻范圍為10的負七次方~10的負十五次方歐。 在材料研製、基本研究或特殊情況下進行實驗時,測量電阻的范圍一般擴大到接近零歐至10的負十八次方歐。

例如,想要測量一盞白熾燈燈泡中鎢絲的電阻,但白熾燈在工作時帶電,且燈泡中鎢絲的電阻隨溫度變化,我們就無法用萬用表直接測量燈泡中鎢絲的電阻值。

這時,我們可用電壓表和電流表分別測量與燈泡中鎢絲電阻有一定函數關系的物理量:電壓U和電流I,然後根據歐姆定律計算燈泡中鎢絲電阻R。

用電壓表和電流表測量電阻兩端的電壓和通過電阻的電流,然後根據歐姆定律計算電阻阻值的間接測量方法,叫伏安法。用伏安法測量電阻時,根據電壓表在電路中的位置,測量電路的連接有電壓表前接和電壓表後接兩種方式。

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