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相似文献
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1.
补偿法是测量电源电动的一种巧妙方法,但电路复杂,操作繁琐。本介绍一种电路简单、操作方便、精确度高的测量电源电动势的新方法。  相似文献   

2.
本文介绍了在电磁学实验中,就如何提高直流复射式检流计内阻测量精度所采用方法,本方法使内阻测量的平均相对误差最大可以减小达两个数量级以上。  相似文献   

3.
1问题的提出 测量电源的电动势与内阻应用闭合电路欧姆定理,高中物理教材中对此提出了很多方法,但由于电流表内阻或电压表的分流,以致在测量中无论采用电流表内接还是电流表外接,都会给测量结果造成一定的误差.  相似文献   

4.
测量电源电动势和内阻通常有下面图1和图2两种电路.由于电表内阻的影响,这两种电路对测量都会造成一定的误差.现在用三种方法来分析误差.  相似文献   

5.
翟刚 《物理通报》2012,(4):87-88
在原测量电源电动势和内阻实验电路的基础上对实验重新进行设计,减少了由于电表因素带来的误差.  相似文献   

6.
通过实验测出电源的外特性曲线,再根据全电路欧姆定律可以测出电源的内阻和电动势。实用的电工学实验方法直观、简便,但由于忽略了一些必要的误差分析而影响了测量精度;而严谨、精确的物理学方法又失之繁杂,不便直接量测。本文介绍一种新设计,兼蓄两种方法之长,实用效果较好。  相似文献   

7.
杨波 《物理通报》2007,(5):56-58
用电流表和电压表测定电源电动势和内阻的这种类型实验,是高考实验复习中一项很重要的内容.测定的基本方法是利用闭合电路欧姆定律,该实验的误差分析对学生来说有一定难度.本文将分别介绍用公式法、图像法、等效法来测定电源的电动势和内阻,以及用电位差法对实验进行改进,来降低实验的难度.  相似文献   

8.
李进 《物理通报》2004,(6):31-32
1 实验原理。由闭合电路的欧姆定律E=U Ir,测出两组路端电压和电流,即有E=U1 I1r,E=U2 I2r,可得E=(U1I2-U2I1)/(I2-I1),r=(U2-U1)/(I1-I2).需要测定的物理量为U和I.  相似文献   

9.
宋钢  翟林华 《物理通报》2004,(10):33-36
板式电势差计原理如图1所示.先将开关SG打向1,使用标准电池Es把电势差计的工作电流标准化后再将SG打向2,即可对0、2间所接的待测电池电动势Ex进行测量。  相似文献   

10.
杨敏 《技术物理教学》2001,9(3):33-33,32
在中专物理实验教学中,实验“测定电源的电动势和内电阻”是属设计性实验。 其中常用的一种方式就是用安培计和伏特计分别测出电流和路端电压,再用全电路欧姆定律求出电源电动势和内电阻。实验电路图如图1所示。  相似文献   

11.
本文介绍一种应用MOS集成电路测量可逆电池电动势的新方法。应用该原理与方法,不但更新了传统的测量原理与方法,提高了测量的精度,而且也简化了测量步骤。  相似文献   

12.
对电位差计测量温差电动势实验采用回归分析法处理,让学生学会用实验的方法建立变量间函数公式。  相似文献   

13.
电动势的测量和计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文详细介绍了测量电动势的四种典型电路以及每种电路电动势的测量和计算的具体方法  相似文献   

14.
根据动生电动势中包含的矢量混合积,分析动生电动势的几何意义.在此基础上,对导体在磁场中运动产生的动生电动势用动生电动势的定义和求体积的方法进行求解,并从几何意义上对导体在磁场中运动时不产生动生电动势的情况进行说明.  相似文献   

15.
在物理实验中,电源的精度直接影响着测量精度,但是在电源精度足够高的情况下,是否适当提高电源电压可以提高测量精度呢?是否电源的内阻越低测量精度越高呢?本文将根据具体的实验问题做一些探讨。  相似文献   

16.
微珠阵列逆反膜性能的改善   总被引:3,自引:2,他引:1  
光学元件阵列作为逆向反射器,具有准相位共轭特性,微珠阵列作为其中一类,已广泛用于显示、配合目标和交通标志.从衍射效应看,远场条件下大微珠的逆反性能优于小微珠.本文提出并实现了用激光法制作玻璃微珠,并且,为提高逆向反射效率和性能,又提出并实现了大微珠和小微珠镶嵌的制膜技术.所制成的新膜,从原理上和实验效果上均优于目前市场上已有的同类产品.它对该类产品的性能改进提供了新的前景.  相似文献   

17.
就如何提高课堂教学效果做了一些探讨。  相似文献   

18.
通过测量空气的露点可得出空气相对湿度,利用半导体帕尔帖效应的制冷方式,可以精确、快速地测出空气的露点,并且不产生污染,操作控制方便。  相似文献   

19.
本文给出了一种在普遍情况下阐述动生电动势产生机理的简单方法,不仅易于理解,且物理机制明显.  相似文献   

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