内容正文:
11.3 导体电阻率的测量
第十一章电路及其应用
1图;2文
教学目标
1.掌握游标卡尺和螺旋测微器的原理及读数方法
2.练习使用电流表、电压表及伏安法测电阻
3.测定金属的电阻率
实验原理
1.游标卡尺
(1)构造:主尺、游标尺(主尺和游标尺上各有一个内、外测量爪),游标尺上还有一个深度尺(如图所示)。
(2)原理:利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成。不管游标尺上有多少个小等分刻度,它的刻度部分的总长度比主尺上的同样多的小等分刻度少1 mm。常见的游标卡尺的游标尺上小等分刻度有10格的、20格的、50格的,其读数见下表:
刻度格数(分度) 刻度总
长度 每小格与
1 mm的差值 精确度
(可准确到)
10 9 mm 0.1 mm 0.1 mm
20 19 mm 0.05 mm 0.05 mm
50 49 mm 0.02 mm 0.02 mm
实验原理
实验原理
(3)读数:若用x表示从主尺上读出的整毫米数,K表示从游标尺上读出与主尺上某一刻线对齐的游标的格数,则记录结果表示为(x+K×精确度)mm
实验原理
2.螺旋测微器
(1)构造:如图,S为固定刻度,H为可动刻度。
(2)原理:可动刻度H上的刻度为50等份,每旋转一周,螺杆前进或后退0.5 mm,可动刻度每转过一等份,螺杆前进或后退0.01 mm,则螺旋测微器的精确度为0.01 mm。
实验原理
(3)读数
①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
②测量值(mm)=固定刻度数(mm)(注意半毫米刻度线是否露出)+可动刻度数(估读一位)×0.01(mm)
③如图所示,固定刻度示数为2.0 mm,而从可动刻度上读的示数为15.0,最后的读数为2.0 mm+15.0×0.01 mm=2.150 mm
实验原理
3.电阻率的测量原理
(1)把金属丝接入电路中,用伏安法测金属丝的电阻。
电路原理如图所示
(2)用毫米刻度尺测出金属丝的长度l,用螺旋测微器测出金属丝的直径d,算出横截面积
(3)由电阻定律,得,求出电阻率
实验器材
毫米刻度尺,螺旋测微器或游标卡尺,直流电流表和直流电压表,滑动变阻器(阻值范围0~50 Ω),电池组,开关,被测金属丝,导线若干
实验步骤
1.练习使用游标卡尺
(1)用游标卡尺的外测量爪测量小钢球、小圆管的外径、教科书的厚度等
(2)用游标卡尺的内测量爪测量小圆管的内径、槽的宽度等
2.练习使用螺旋测微器
(1)测量A4纸的厚度
(2)测量头发丝的直径
实验步骤
3.测金属丝的电阻率
(1)实验步骤
①测直径:用螺旋测微器或游标卡尺在金属丝的三个不同位置上各测一次,并记录数据
②测长度:将金属丝两端固定在接线柱上悬空挂直,用毫米刻度尺测量接入电路的金属丝长度l(即有效长度),反复测量三次,并记录
实验步骤
③连电路:依照电路图用导线把器材连好,并把滑动变阻器的阻值调至并联电路部分的电压为零处
④测U、I:电路经检查确认无误后,闭合开关S。改变滑动变阻器滑动触头的位置,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,断开开关S
⑤整理:拆除实验电路,整理好实验器材
实验步骤
(2)数据处理
①金属丝直径的读数:
a.利用螺旋测微器测金属丝直径,读数时应特别小心半刻度是否露出
b.因螺旋测微器的精确度为0.01 mm,可动刻度上对齐的格数需要估读。所以,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
c.把三个不同位置的测量值求平均值作为直径d
实验步骤
②金属丝长度的测量:
a.应测量接入电路中的有效长度。
b.因为用的是毫米刻度尺,读数时要读到毫米的下一位(别忘记估读)
c.把三次测量值求平均值作为长度l。
实验步骤
③电阻R的测量值的确定:
方法一、平均值法:可以将每次测量的U、I分别计算出电阻,再求出电阻的平均值,作为测量结果
方法二、图像法:可建立UI坐标系,将测量的对应UI值描点作出图像,利用图像斜率来求出电阻值R
④计算出金属丝的电阻率:将测得的R、l、d的值,代入电阻率计算公式
误差分析
①金属丝直径、长度的测量带来偶然误差
②电流表外接法,R测<R真,导致ρ测<ρ真(系统误差)
③通电时间过长,电流过大,都会导致电阻率发生变化(系统误差)
注意事项
①为了方便,应在金属导线连入电路前测导线直径,为了准确,应测量拉直悬空的连入电路的导线的有效长度,且各测量三次,取平均值
②测量电路应选用电流表外接法,且测电阻时,电流不宜过大,通电时间不宜太长,因为电阻率随温度而改变
③为准确求出R的平均值,应多测几组U、I数值,然后采用UI图像法求出电阻
例题
例1 以下是游标卡尺,请写出各自的读数
答案:11.4 mm
答案:22.6 mm