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    2020年高考一轮复习知识考点专题(08)恒定电流与电学实验

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    2020年高考一轮复习知识考点专题(08)恒定电流与电学实验

    1、2020 高考一轮复习知识考点专题 08恒定电流与电学实验第一节 欧姆定律、电阻定律、电功率及焦耳定律【基本概念、规律】一、电流、欧姆定律1电流(1)定义:自由电荷的定向移动形成电流(2)方向:规定为正电荷定向移动的方向(3)三个公式定义式:Iq/t;微观式:I nqvS;I .UR2欧姆定律(1)内容:导体中的电流 I 跟导体两端的电压 U 成正比,跟导体的电阻 R 成反比(2)公式:IU/R.(3)适用条件:适用于金属和电解液导电,适用于纯电阻电路二、电阻、电阻率、电阻定律1电阻(1)定义式:R .UI(2)物理意义:导体的电阻反映了导体对电流阻碍作用的大小,R 越大,阻碍作用越大2电阻定

    2、律(1)内容:同种材料的导体,其电阻与它的长度成正比,与它的横截面积成反比,导体的电阻还与构成它的材料有关(2)表达式:R .lS3电阻率(1)计算式: R .Sl(2)物理意义:反映导体的导电性能,是导体材料本身的属性(3)电阻率与温度的关系金属:电阻率随温度的升高而增大半导体:电阻率随温度的升高而减小超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然减小为零成为超导体三、电功、电功率、焦耳定律1电功(1)实质:电流做功的实质是电场力对电荷做正功,电势能转化为其他形式的能的过程(2)公式:W qUUIt,这是计算电功普遍适用的公式2电功率(1)定义:单位时间内电流做的功叫电功率(2)公

    3、式:P UI,这是计算电功率普遍适用的公式Wt3焦耳定律电流通过电阻时产生的热量 QI 2Rt,这是计算电热普遍适用的公式4热功率(1)定义:单位时间内的发热量(2)表达式:P I 2R.Qt【重要考点归纳】考点一 对电阻、电阻定律的理解和应用1电阻与电阻率的区别(1)电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量,电阻大小与导体的长度、横截面积及材料等有关,电阻率是描述导体材料导电性能好坏的物理量,与导体长度、横截面积无关(2)导体的电阻大,导体材料的导电性能不一定差;导体的电阻率小,电阻不一定小(3)导体的电阻、电阻率均与温度有关2电阻的决定式和定义式的区别公式RlSRUI电阻定律的决定式 电阻

    4、的定义式说明了电阻的决定因素提供了一种测定电阻的方法,并不说明电阻与 U 和 I 有关区别只适用于粗细均匀的金属导体和浓度均匀的电解质溶液适用于任何纯电阻导体3.某一导体的形状改变后,讨论其电阻变化应抓住以下三点:(1)导体的电阻率不变(2)导体的体积不变,由 VlS 可知 l 与 S 成反比(3)在 、l、S 都确定之后,应用电阻定律 R 求解lS考点二 对伏安特性曲线的理解 1图甲中的图线 a、b 表示线性元件,图乙中的图线 c、d 表示非线性元件2图象的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻越小,故 RaR b(如图甲所示) 3图线 c 的电阻减小,图线 d 的电阻增大(如图乙所示) 4伏安

    5、特性曲线上每一点的电压坐标与电流坐标的比值对应这一状态下的电阻5.解决这类问题的两点注意:(1)首先分清是 IU 图线还是 UI 图线(2)对线性元件:R ;对非线性元件 R ,即非线性元件的电阻不等于UI UI UI UIUI 图象某点切线的斜率考点三 电功、电热、电功率和热功率 1.纯电阻电路与非纯电阻电路的比较2.(1)无论是纯电阻还是非纯电阻,电功均可用 WUIt,电热均可用 QI 2Rt 来计算(2)判断是纯电阻电路还是非纯电阻电路的方法:一是根据电路中的元件判断;二是看消耗的电能是否全部转化为内能(3)计算非纯电阻电路时,要善于从能量转化和守恒的角度,利用“电功电热其他能量”寻找等

    6、量关系求解【思想方法与技巧】“柱体微元”模型的应用1模型构建:物质微粒定向移动,以速度方向为轴线从中选取一小圆柱作为研究对象,即为“柱体微元 ”模型2模型特点(1)柱体内的粒子沿轴线可认为做匀速运动(2)柱体长度 lv t(v 为粒子的速度),柱体横截面积 Sr 2(r 为柱体半径)3处理思路(1)选取一小柱体作为研究对象(2)确定柱体微元中的总电荷量为 Qnv tSq.(3)计算柱体中的电流 I nvSq.Qt4.“柱体微元”模型主要解决类流体问题,如微观粒子的定向移动、液体流动、气体流动等问题第二节 电路 闭合电路的欧姆定律【基本概念、规律】一、串、并联电路的特点1特点对比串联 并联电流

    7、II 1I 2I n II 1I 2I n电压 UU 1U 2 U n UU 1U 2U n电阻 RR 1R 2 R n 1R 1R1 1R2 1Rn2.几个常用的推论(1)串联电路的总电阻大于其中任一部分电路的总电阻(2)并联电路的总电阻小于其中任一支路的总电阻,且小于其中最小的电阻(3)无论电阻怎样连接,每一段电路的总耗电功率 P 总是等于各个电阻耗电功率之和(4)无论电路是串联还是并联,电路中任意一个电阻变大时,电路的总电阻变大二、电源的电动势和内阻1电动势(1)定义:电动势在数值上等于非静电力把 1 C 的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功(2)表达式:E .Wq(3)物理意义:反

    8、映电源把其他形式的能转化成电能的本领大小的物理量2内阻电源内部也是由导体组成的,也有电阻,叫做电源的内阻,它是电源的另一重要参数三、闭合电路欧姆定律1内容:闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比2公式Error!3路端电压 U 与电流 I 的关系(1)关系式:U EIr.(2)UI 图象如图所示当电路断路即 I0 时,纵坐标的截距为电源电动势当外电路电压为 U0 时,横坐标的截距为短路电流图线的斜率的绝对值为电源的内阻【重要考点归纳】考点一 电路动态变化的分析 1电路的动态变化是指由于断开或闭合开关、滑动变阻器滑片的滑动等造成电路结构发生了变化,一处变化又引起了一系列

    9、的变化2电路动态分析的方法(1)程序法:电路结构的变化R 的变化R 总 的变化I 总 的变化U 端 的变化固定支路Error! 变化支路(2)极限法:因滑动变阻器滑片滑动引起的电路变化问题,可将滑动变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论3.电路动态分析的两个结论(1)总电阻变化情况的判断当外电路的任何一个电阻增大(或减小) 时,电路的总电阻一定增大 (或减小)若开关的通、断使串联的用电器增多时,电路的总电阻增大;若开关的通、断使并联的支路增多时,电路的总电阻减小(2)“串反并同”所谓“串反”,即某一电阻增大时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小,反之则增大所谓“并同”,即

    10、某一电阻增大时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大,反之则减小考点二 电源的功率及效率问题 任意电路:P 总 EIP 出 P 内电源总功率纯电阻电路:P 总 I 2(Rr)E2R r电源内部消耗的功率P 内 I 2rP 总 P 出任意电路:P 出 UI P 总 P 内电源的输出功率纯电阻电路:P 出 I 2RE2RR r2P 出 与外电阻 R 的关系任意电路: 100% 100%P出P总 UE电源的效率纯电阻电路: 100%RR r(1)解决最大功率问题时,要弄清是定值电阻还是可变电阻的最大功率,定值电阻的最大功率用 PI 2R 分析,可变电阻的最大功率用等效电源法求解

    11、U2R(2)电源输出功率最大时,效率不是最大,只有 50%.考点三 含容电路的分析和计算 1当含有电容器的直流电路达到稳定状态时,电容器处可视为断路,与之串联的电阻中无电流,不起降压作用2电容器电压等于与之并联的电阻的电压3电容器(或串联一个电阻)接到某电源两端时,电容器的电压等于路端电压4在计算电容器所带电荷量的变化时,如果变化前后极板所带电荷的电性相同,那么通过所连导线的电荷量等于初末状态电容器所带电荷量之差;如果变化前后极板带电的电性相反,那么通过所连导线的电荷量等于初末状态电容器所带电荷量之和【思想方法与技巧】利用 UI 图象解决非线性元件问题非线性元件有关问题的求解,关键在于确定其实

    12、际电压和电流,确定方法如下:(1)先根据闭合电路欧姆定律,结合实际电路写出元件的电压 U 随电流 I 的变化关系(2)在原 UI 图象中,画出 U、I 关系图象(3)两图象的交点坐标即为元件的实际电压和电流突破电学设计性实验的思路和方法电学设计性实验题能有效地考查学生的实验技能和创造性思维能力,在高考中的考查频率很高.不少学生面对这类题感到无从下手.实际上,只要做到“三个明确”“ 三个选择”,问题便可迎刃而解.一、明确题目的要求认真审清题意,看清题目的要求即审题时要看清题目要求测定什么物理量,验证、探究什么物理规律,或者要求设计达到何种标准的电路等二、明确实验原理解决设计型实验题的关键在于选择

    13、实验原理如果实验需要测定某些电学量,应弄清待测物理量可通过哪些规律、公式求得,与哪些物理量有直接联系,可用哪些物理量定量地表示,用何种方法测定相关量,进而得出待求量三、明确设计电路的原则设计电路一般应遵循“安全性”原则、“ 精确性、方便性”原则,兼顾“ 运用仪器少,耗电少”等三条原则1安全性原则选用仪器组成电路,首先要保证实验正常进行例如通过电流表的电流和加在电压表上的电压均不得超过其量程,滑动变阻器、被测电阻不得超过其额定电流(额定功率) 等2精确性、方便性原则“精确”是指选用仪器组成实验电路时要尽可能减小测量误差,提高精确度例如所用电流表、电压表的指针应有较大的偏转,一般应使指针偏转在满刻

    14、度的 1/3 以上,以减小因读数引起的偶然误差“方便”是指实验中便于调节控制,便于读数例如应根据电路可能出现的电流、电压范围选择滑动变阻器对大阻值的滑动变阻器,如果滑片稍有移动就使电路中的电流、电压有很大变化,则不宜采用对于滑动变阻器,还要权衡用分压式电路还是限流式电路3运用仪器少,耗电少原则在达到实验目的,各项指标均符合要求的前提下,还应注意运用的仪器尽量少和节约电能例如控制电路有限流式与分压式两种调节电路,若这两种调节电路均能满足要求,从消耗功率小,节约电能的角度,则应选用限流式电路四、控制电路的选择滑动变阻器选用限流接法和分压接法的依据:1负载电阻电压要求变化范围较大,且从零开始连续可调

    15、,应选分压电路2若负载电阻的阻值 Rx远大于滑动变阻器总阻值 R,应选分压电路3若负载电阻的阻值 Rx小于滑动变阻器总阻值 R 或相差不多,且没有要求电压从零可调,应选限流电路4两种电路均可时限流电路优先,因为限流电路消耗的总功率小五、测量电路的选择对伏安法测电阻,应根据待测电阻的大小选择电流表不同的接法1阻值判断法:当 RVRx时,采用电流表 “外接法”;当 RxRA 时,采用电流表 “内接法”2倍率比较法:(1)当 ,即 Rx 时,既可选择电流表“内接法 ”,也可选择“外接法”;RVRx RxRA RVRA(2)当 即 Rx 时,采用电流表外接法;RVRx RxRA RVRA(3)当 即

    16、Rx 时,采用电流表内接法RVRx RxRA RVRA3试触法:与 比较大小:UU II(1)若 ,则选择电压表分流的外接法;UU II(2)若 ,则选择电流表的内接法II UU六、实验器材的选择1安全因素通过电源、电表、电阻的电流不能超过允许的最大电流2误差因素选择电表时,保证电流和电压均不超过其量程使指针有较大偏转(一般取满偏度的 );使用欧姆表选挡时让指针尽可能在中值刻度附近13 233便于操作选滑动变阻器时,在满足其他要求的前提下,可选阻值较小的4关注实验的实际要求实验七 测定金属的电阻率1螺旋测微器(1)构造:如图甲,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

    17、 50 等份,旋钮 K 每旋转一周,螺杆 P 前进或后退0.5 mm,则螺旋测微器的精确度为 0.01 mm.甲 乙(3)读数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)如图乙所示,固定刻度示数为 2.0 mm,不足半毫米,从可动刻度上读的示数为15.0,最后的读数为:2.0 mm15.00.01 mm2.150 mm.2游标卡尺(1)构造(如图所示 ):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,尺身上还有一个紧固螺钉(2)用途:

    18、测量厚度、长度、深度、内径、外径(3)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 个的、20 个的、50 个的,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 mm20 19 mm 0.05 mm 0.05 mm50 49 mm 0.02 mm 0.02 mm(4)读数:若用 x 表示由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,则记录结果表达为(xK

    19、精确度)mm.3常用电表的读数对于电压表和电流表的读数问题,首先要弄清电表量程,即指针指到最大刻度时电表允许通过的最大电压或电流值,然后根据表盘总的刻度数确定精确度,按照指针的实际位置进行读数即可(1)03 V 的电压表和 03 A 的电流表读数方法相同,此量程下的精确度分别是 0.1 V 或 0.1 A,看清楚指针的实际位置,读到小数点后面两位(2)对于 015 V 量程的电压表,精确度是 0.5 V,在读数时只要求读到小数点后面一位,即读到 0.1 V.(3)对于 00.6 A 量程的电流表,精确度是 0.02 A,在读数时只要求读到小数点后面两位,这时要求“ 半格估读” ,即读到最小刻度

    20、的一半 0.01 A.4电流表、电压表测电阻两种方法的比较电流表内接法 电流表外接法电路图误差原因电流表分压U 测 U xU A电压表分流I 测 IxI V电阻测量值R 测 U测I测RxR ARx测量值大于真实值R 测 时,用电流表内接法RVRA3实验试探法:按如图所示电路图接好电路,让电压表的一根接线柱 P 先后与 a、b 处接触一下,如果电压表的示数有较大的变化,而电流表的示数变化不大,则可采用电流表外接法;如果电流表的示数有较大的变化,而电压表的示数变化不大,则可采用电流表内接法二、数据处理1在求 Rx的平均值的两种方法(1)第一种是用 Rx 算出各次的数值,再取平均值UI(2)第二种是

    21、用 UI 图线的斜率求出2计算电阻率:将记录的数据 Rx、l、d 的值代入电阻率计算公式 R x .Sl d2U4lI三、误差分析1金属丝直径、长度的测量带来误差2若为内接法,电流表分压,若为外接法,电压表分流四、注意事项1测量直径应在导线连入电路前进行,测量金属丝的长度,应在连入电路后拉直的情况下进行2本实验中被测金属丝的阻值较小,故采用电流表外接法3电流不宜太大(电流表用 00.6 A 量程),通电时间不宜太长,以免金属丝温度升高,导致电阻率在实验过程中变大实验八 描绘小电珠的伏安特性曲线一、实验目的1掌握滑动变阻器的使用方法及连接方式2掌握伏安特性曲线的描绘方法3理解小电珠的伏安特性曲线

    22、为什么是曲线二、实验原理用电流表测出流过小电珠的电流,用电压表测出小电珠两端的电压,测出多组(U,I )值,在 UI 坐标系中描出各对应点,用一条平滑的曲线将这些点连起来三、实验器材小电珠“3.8 V,0.3 A”、电压表“0 3 V15 V”、电流表“00.6 A3 A”、滑动变阻器、学生电源、开关、导线若干、坐标纸、铅笔四、实验步骤1画出电路图(如实验原理图所示 )2将小电珠、电流表、电压表、滑动变阻器、学生电源、开关用导线连接成如实验原理图所示的电路3测量与记录移动滑动变阻器触头位置,测出 12 组左右不同的电压值 U 和电流值 I,并将测量数据填入自己设计的表格中4数据处理(1)在坐标

    23、纸上以 U 为横轴, I 为纵轴,建立直角坐标系(2)在坐标纸上描出各组数据所对应的点(3)将描出的点用平滑的曲线连接起来,就得到小电珠的伏安特性曲线一、滑动变阻器的限流式接法和分压式接法比较电路图负载 R 上电压的调节范围 UERER R00UE负载 R 上电流的调节范围 IER R0 ER0IER二、两种接法的选择1限流式接法适合控制阻值较小的电阻的电压,分压式接法适合控制阻值较大的电阻的电压2要求电压从 0 开始逐渐增大,采取分压式接法三、误差分析1电流表外接,由于电压表的分流,使电流表示数偏大2测量时读数带来误差3在坐标纸上描点、作图带来误差四、注意事项1本实验中被测小电珠灯丝的电阻值

    24、较小,因此测量电路必须采用电流表外接法2滑动变阻器应采用分压式接法,目的是使小电珠两端的电压能从零开始连续变化3闭合开关 S 前,滑动变阻器的触头应移到使小电珠分得电压为零的一端4加在小电珠两端的电压不要超过其额定电压实验九 测定电源的电动势和内阻一、实验目的1掌握用电压表和电流表测定电源的电动势和内阻的方法;进一步理解闭合电路的欧姆定律2掌握用图象法求电动势和内阻的方法二、实验原理1实验依据:闭合电路欧姆定律2E 和 r 的求解:由 UE Ir 得Error!,解得 E、r.3图象法处理:以路端电压 U 为纵轴,干路电流 I 为横轴,建系、描点、连线,纵轴截距为电动势 E,直线斜率 k 的绝

    25、对值为内阻 r.三、实验器材电池(被测电源)、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、坐标纸、铅笔四、实验步骤1电流表用 0.6 A 量程,电压表用 3 V 量程,按实验原理图连接好实物电路2把变阻器的滑片移动到使接入电路阻值最大的一端3闭合电键,调节变阻器,使电流表有明显示数记录一组电流表和电压表的示数,用同样方法测量并记录几组 I、U 值,并填入表格中第 1 组 第 2 组 第 3 组 第 4 组 第 5 组 第 6 组U/VI/A4.断开开关,拆除电路,整理好器材一、数据处理1列多个方程组求解,再求 E、r 的平均值2用作图法处理数据,如图所示(1)图线与纵轴交点为 E;(2)图线与横轴

    26、交点为 I 短 ;Er(3)图线的斜率表示 r .|UI|二、误差分析1偶然误差:(1)电表读数不准引起误差(2)图象法求 E 和 r 时作图不准确2系统误差:(1)采取电流表内接法,由于电压表分流造成电动势和内阻的测量值均偏小(2)采取电流表外接法,由于电流表分压,造成内阻的测量值偏大三、注意事项1为了使路端电压变化明显,可使用内阻较大的旧电池2电流不要过大,应小于 0.5 A,读数要快每次读数后立即断开电源3要测出不少于 6 组的(U,I) 数据,且变化范围要大些4若 UI 图线纵轴刻度不从零开始,则图线和横轴的交点不再是短路电流,内阻应根据 r 确定|UI|5电流表要内接(因为 r 很小

    27、 )实验十 练习使用多用电表一、电流表与电压表的改装1改装方案改装为电压表改装为大量程的电流表原理 串联电阻分压 并联电阻分流改装原理图分压电阻或分流电阻UI g(RgR)故 R R gUIg IgRg (II g)R故 RIgRgI Ig改装后电表内阻RVR gRR g RA RgRRgR Rg2.校正(1)电压表的校正电路如图甲所示,电流表的校正电路如图乙所示(2)校正的过程是:先将滑动变阻器的滑动触头移动到最左端,然后闭合开关,移动滑动触头,使改装后的电压表( 电流表) 示数从零逐渐增大到量程值,每移动一次记下改装的电压表( 电流表)和标准电压表( 电流表) 示数,并计算满刻度时的百分误

    28、差,然后加以校正二、欧姆表原理(多用电表测电阻原理 )1构造:如图所示,欧姆表由电流表 G、电池、调零电阻 R 和红、黑表笔组成欧姆表内部:电流表、电池、调零电阻串联外部:接被测电阻 Rx.全电路电阻 R 总 R gR r R x.2工作原理:闭合电路欧姆定律 I .ERg R r Rx3刻度的标定:红、黑表笔短接(被测电阻 Rx0)时,调节调零电阻 R,使 II g,电流表的指针达到满偏,这一过程叫欧姆调零(1)当 I Ig 时,R x0,在满偏电流 Ig 处标为“0”(图甲)(2)当 I 0 时, Rx,在 I0 处标为“”( 图乙)(3)当 I 时,R xR gRr,此电阻值等于欧姆表的

    29、内阻值,R x叫中值电阻Ig2三、多用电表1多用电表可以用来测量电流、电压、电阻等,并且每一种测量都有几个量程2外形如“基础再现” 栏目中的实验原理图所示:上半部为表盘,表盘上有电流、电压、电阻等多种量程的刻度;下半部为选择开关,它的四周刻有各种测量项目和量程3多用电表面板上还有:欧姆表的调零旋钮(使电表指针指在右端零欧姆处) 、指针定位螺丝( 使电表指针指在左端的 “0”位置) 、表笔的正负插孔( 红表笔插入“ ”插孔,黑表笔插入“”插孔)四、二极管的单向导电性1晶体二极管是由半导体材料制成的,它有两个极,即正极和负极,它的符号如图甲所示2晶体二极管具有单向导电性(符号上的箭头表示允许电流通

    30、过的方向) 当给二极管加正向电压时,它的电阻很小,电路导通,如图乙所示;当给二极管加反向电压时,它的电阻很大,电路截止,如图丙所示3将多用电表的选择开关拨到欧姆挡,红、黑表笔接到二极管的两极上,当黑表笔接“正”极,红表笔接“负”极时,电阻示数较小,反之电阻示数很大,由此可判断出二极管的正、负极一、实验目的1了解多用电表的构造和原理,掌握多用电表的使用方法2会使用多用电表测电压、电流及电阻3会使用多用电表探索黑箱中的电学元件二、实验器材多用电表、电学黑箱、直流电源、开关、导线若干、小灯泡、二极管、定值电阻(大、中、小 )三个三、实验步骤1观察:观察多用电表的外形,认识选择开关的测量项目及量程2机

    31、械调零:检查多用电表的指针是否停在表盘刻度左端的零位置若不指零,则可用小螺丝刀进行机械调零3将红、黑表笔分别插入“”、“ ”插孔4测量小灯泡的电压和电流(1)按如图甲所示的电路图连好电路,将多用电表选择开关置于直流电压挡,测小灯泡两端的电压(2)按如图乙所示的电路图连好电路,将选择开关置于直流电流挡,测量通过小灯泡的电流5测量定值电阻(1)根据被测电阻的估计阻值,选择合适的挡位,把两表笔短接,观察指针是否指在欧姆表的“0”刻度,若不指在欧姆表的“0”刻度,调节欧姆表的调零旋钮,使指针指在欧姆表的“0”刻度处;(2)将被测电阻接在两表笔之间,待指针稳定后读数;(3)读出指针在刻度盘上所指的数值,

    32、用读数乘以所选挡位的倍率,即得测量结果;(4)测量完毕,将选择开关置于交流电压最高挡或“OFF” 挡一、多用电表对电路故障的检测1断路故障的检测方法(1)将多用电表拨到电压挡作为电压表使用将电压表与电源并联,若电压表示数不为零,说明电源良好,若电压表示数为零,说明电源损坏在电源完好时,再将电压表与外电路的各部分电路并联若电压表的示数为零,则说明该部分电路完好,若电压表示数等于电源电动势,则说明该部分电路中有断点(2)将电流表串联在电路中,若电流表的示数为零,则说明与电流表串联的部分电路断路(3)用欧姆挡检测将各元件与电源断开,然后接到红、黑表笔间,若有阻值(或有电流) 说明元件完好,若电阻无穷

    33、大(或无电流)说明此元件断路不能用欧姆表检测电源的情况2短路故障的检测方法(1)将电压表与电源并联,若电压表示数为零,说明电源被短路;若电压表示数不为零,则外电路的部分电路不被短路或不完全被短路(2)用电流表检测,若串联在电路中的电流表示数不为零,故障应是短路二、使用多用电表的注意事项1表内电源正极接黑表笔,负极接红表笔,但是红表笔插入“”孔,黑表笔插入“”孔,注意电流的实际方向2区分“机械零点” 与“ 欧姆零点 ”机械零点是表盘刻度左侧的“0” 位置,调整的是表盘下边中间的定位螺丝;欧姆零点是指刻度盘右侧的“0” 位置,调整的是欧姆挡的调零旋扭3测电压时,多用电表应与被测元件并联;测电流时,多用电表应与被测元件串联4测量电阻时,每变换一次挡位都要重新进行欧姆调零5由于欧姆表盘难以估读,测量结果只需取两位有效数字,读数时注意乘以相应量程的倍率6使用多用电表时,手不能接触测试笔的金属杆,特别是在测电阻时,更应注意不要用手接触测试笔的金属杆7测量电阻时待测电阻要与其他元件和电源断开,否则不但影响测量结果,甚至可能损坏电表8如果长期不用欧姆表,应把表内电池取出三、欧姆表测电阻的误差分析1电池旧了电动势下降,会使电阻测量值偏大2欧姆表挡位选择不当,导致表头指针偏转过大或过小都有较大误差,通常使表针指在中央刻度附近,即表盘的 范围内,误差较小13 23


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