第10期 串联电路和并联电路实验 练习使用多用电表-【数理报】新教材2022-2023学年高二物理必修第三册同步学案(人教版2019)

2022-11-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版必修 第三册
年级 高二
章节 4. 串联电路和并联电路,5. 实验:练习使用多用电表
类型 学案
知识点 多用电表
使用场景 同步教学
学年 2022-2023
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.73 MB
发布时间 2022-11-27
更新时间 2023-04-09
作者 《数理报》社有限公司
品牌系列 数理报·高中同步学案
审核时间 2022-11-27
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/36181002.html
价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

书 大量程电表都是由小量程电流表应用串并联电路 改装而成的,因此电表改装的实质是对串并联电路的 具体应用. 二、将小量程电流表改装成大量程电流表 当测量大电流(相对于小量程电流表量程而言) 时,如果直接将小量程电流表串联接入电路,由于通过 电表电流过大,电表很容易烧毁.显然必须使小量程电 流表允许通过电流(量程)之外的电流“旁路”而过方 可———采用并联分流. 设小量程电流表的量程、 内阻分别为IG、RG.需要改装成 能够测量最大电流为 I的电流 表,那么需要将I-IG的电流通 过定值电阻R进行分流,如图2所示.R与小量程电流 表并联,由此可知它们两端电压相等,即:IGRG =(I- IG)R.可得R= IGRG I-IG . 设n= IIG (电流量程放大倍数),则R= 1n-1RG. 可见,将小量程电流表改装成大量程电流表时需要并 联一个小阻值电阻,之后将表盘刻度放大n倍即可. 例1.有一个电流表G,内阻Rg=25Ω,满偏电流Ig =3mA,要把它改装为量程为0~0.6A的电流表,要 并联一个多大的电阻?改装后电流表的内阻是多大? 解析:改装后电流表测量范围比原来放大的倍数 为n,则n= 0.6 3×10-3 =200 根据R= 1 (n-1)Rg得 R= 1 (200-1)×25Ω =0.126Ω 改装后的电表的总内阻为 RA = RRg R+Rg =25×0.12625+0.126Ω =0.125Ω 三、将小量程电流表改装成大量程电压表 当测量高电压(相对 于小量程电流表电压量程 而言)时,如果直接将小量 程电流表并联接入电路,由于电表两端电压过大,电表 很容易烧毁.显然必须将除去小量程电流表允许加载 的电压(量程)之外的电压“分担”方可———采用串联 分压. 设小量程电流表的量程、内阻分别为 IG,RG.需要 改装成能够测量最大电压为U的电压表,那么需要将U -IGRG的电压通过定值电阻R进行分压,如图3所示. R与小量程电流表串联,由此可知通过它们的电流相 等,即:IG = U-IGRG R .可得 R= U-IGRG IG .设 n= U IGRG (电压量程放大倍数),则R= nIGRG-IGRG IG =(n -1)RG. 可见,将小量程电流表改装成大量程电压表时需要 串联一个大阻值电阻,之后将表盘刻度放大n倍即可. 例2.有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig =3mA,要把它改装成量程为0~3V的电压表,要串 联多大的电阻?改装后电压表的内阻是多大? 解析:改装后电压表与原电压表测量范围相比放 大倍数为n= UIgRg = 3 3×10-3×10 =100 根据R=(n-1)Rg得 R=(100-1)×10Ω =990Ω 改装后电压表的总内阻为 RV =R+Rg=990Ω+10Ω =1000Ω 书 !"#$%&&'()*+,-./0 、 1, , 2 &3456789:.6;<=>?@A . BCD.E FGHIJKLMNOPQR , STURV.WXY , ZS[\].#$^M_` 、 ab. “ cd#$% ”, e fg0hijkllmnopc#qr^cd#$% . ! 、 "# 1. $%&'( 、 )%*+ . !"#$%&'() , * +,-./0 、 12345.1678.9:;<=& > , ?'@ABCDE 、 FGHE*I%JK , !IJK LM=N?FOPQE , RS.PQETUVWX , Y ZWE , [WO\J]^ , *_`@QEVa@QEb cIdFPQE\J , *eM=I'!fOPQE8@ g “ hGiA ” jk>WOlE.mn-o , pqrE ;c&'") . 2. ,-./+ . st7&")uPQE 、 @4vw k()xyWWz{ , |}@g]~€G@A.@ g , @]~‚.@ , |}@A.mnƒ„ , s…@A )†‡ˆ‰ , Š&'‹PŒ@A) . 0 1.  5 O 1Ω@4mŽ)17^.@A,‘ .@4’“ , ” A、B •.PŒ@4Z Ω. 12 : – A En@—˜™ ,B En@—š™ , …) 1 @Au.lE?' , ›x[‘Rm.lETœZxS WlE , lE A、D •x[‘Rm , pžExPQ E ( st 1), lE C、F •x[‘Rm , pžExPQ E ( st 2), lE E、B •x[‘Rm , pžExPQ E ( st 3), ” A(D) E@QŸ` ,C(F) c  ,B(E) E @QŸa , @4 R1,R2¡¢WDnE1,£WDnE 2; @4 R4,R5¡¢WDnE2,£WDnE3;@4R3W DnE 1, £WDnE 3, ¤¥PŒ@A)

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