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多用电表是电工学的必备工具,也是高考<考试说明>要求学生会使用的基本仪器,其原理是恒定电流这一章知识的综合应用,多用电表的重中之重又是其中的欧姆表.有关欧姆表的考题切入点多、综合性强,突出考查学生的电路分析能力,是实验考查的难点所在. 相似文献
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欧姆表的应用属于高考必考热点实验之一,但关于欧姆表的诸多问题,如刻度线特点的理解、测量系统误差分析等,无论是一线物理教师还是高考考生只知其然而不知其所以然,关于欧姆表的测量原理和换挡原理更是欧姆表的难点,而教材和各种教辅资料对该类问题都没有系统地解释说明.本文结合闭合电路欧姆定律等知识,将欧姆表的问题进行深入研究. 相似文献
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一种高度稳定的扫描隧道显微镜(STM)可以在小于原子尺度范围精密测量金属的电学性能。扫描隧道显微镜可以在表面对单个原子成像,或者移动单个原子。研究人员最近进一步提高了这个仪器的精确性,可以对铅表面单个原子附近不同位置的电导进行测量。这个结果或许有助于揭示金属和超导体的性质的差异,未来或许可以用于纳米加工技术。一台STM的探针非常尖锐,尖端只有一个原子,将探针在真空中操控到距离表面极近的位置。电子可以在加有电势的间隙之间越过,或者称隧穿。当探针在表面运动时,记录通过探针的电流可以对表面成像。另外一种STM技术是将探针保持与表面接触,使得探针原子与样品表面形成化学键。研究人员使用这种被称为点接触技术,可以测量一种材料原子尺度的电导性质,了解在量子物理中电流是如何流动的,此时传统的欧姆定律不再成立。 相似文献
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本文就欧姆表的测量范围问题作一分析。欧姆表测电阻的原理电路图如图1所示,R_0=r+r_g+R为欧姆表等效内阻,当红、黑表笔短接时,调节R使指针满偏, I_g=E/R_0当红、黑表笔与待测电阻R_x相连时,则电流为 相似文献
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在使用万用表的实验中,多数教材均提到欧姆表(万用表的欧姆档)的测量存在一个有效量程,在这个有效量程范围内,测出的数据才是较准确的.然而各教材对欧姆表有效量程的规定并不一致.文1献[1]认为1/5R中~5R中应为欧姆表的有效量程(R中为各档的中值电阻);文献[2]认为欧姆表各档 相似文献
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欧姆表倍率选择的准则 总被引:2,自引:1,他引:1
使用万用电表欧姆档测电阻时,为获得测量的最大准确度,常通过倍率的恰当选择,使表针停在中刻度附近。本文的结论是:表针最佳指值应在“R_c/3—3R_c”间,而不是高中物理教参中所说“R_c/4—4R_c”间(R_c为刻度上的欧姆中心值)。 相似文献
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欧姆表的等级是以弧长的百分数表示的。测量结果的误差不仅依赖于仪表的等级,而且还依赖于仪表的工作状态,下面讨论这两者与测量误差的关系。欧姆表分两类,被测电阻与欧姆表表头串接的称串联式欧姆表。被测电阻与欧姆表表头并接的称并联式欧姆表。前者一 相似文献
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如图1所示的平行板器件中,电场强度E与磁感应强度B相互垂直,四方向垂直纸面向里。具有不同水平速度的带电正粒子(重力不计)射入后发生偏转的情况不同。若进入场区时满足二力平衡条件qvB=qE, 相似文献
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为了正确估计实验误差,必须知道所用测试仪表的允许相对误差或绝对误差。对仪表误差特性的分析,也有利于正确地选择与使用仪表。我们知道,串联式欧姆表(万用表欧姆档)的刻度是非线性的,它的最大允许误差规定“以工作部分长度的百分数表示”。若仪表的等级记为S,则: |ΔL_x|/L_m×100%=S% (1) 其中ΔL_x为弧长的允许绝对误差,L_m 相似文献
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1 选购 高像素选购数码相机(DC),高像素是不可缺少的基本要求,输出为A4照片起码需要300万像素,如果有500万像素更好,此外如果拍摄技巧不足,可以用像素来弥补,缩小相片尺寸,同样能够得到较好的效果. 相似文献
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设计性实验和欧姆表的改装 总被引:2,自引:0,他引:2
从设计性实验的角度讨论了欧姆表改装的有关问题, 包括欧姆表的原理和元件设计, 中偏电阻随电源电压的变化, 欧姆表的面板刻度和校准以及元件参数调整的收敛性等. 相似文献
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电吉他由于被广泛的应用于摇滚乐里,所以也称摇滚吉他。如图1所示,电吉他由琴头、琴颈、拾音器、琴桥、护板构成,顾名思义电吉他是需要接电的,它与一般吉他区别最大的是没有共鸣音箱,不是以箱体的振动发声,而是采用电子拾音器来接受声音,通过扩音器把声波信号放大,它的琴身是实体而非中空的音箱,在琴身上装有两块或三块磁铁,它们被做成拾音器。图1电吉他拾音器是电吉他最关键的设备,如图2所示。一根导线在一个小的磁铁上绕成线圈,线圈连接到扩音器。磁铁产生的磁场使弦线磁化,弦线反过来会产生自己的磁场,当弦线被拨动而产生振动时,它相对线圈运动,使通过线圈的磁通量发生变化。 相似文献