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相似文献
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1.
刘甜 《物理通报》2021,(6):102-108
本实验利用导体通电时产生的温升效应研发了一款性能优良的新型电流计.实验就地取材,使用家中常见的外卖保温袋、快递保温盒等物品,利用其材料对红外线的高反射率和优秀隔热性制作了保温性能良好的电流计外壳,并采取相对测量法,通过使用恒流源提供的恒定电流测绘单位时间内导体ΔT-I2关系曲线,与相同条件下待测电流引发的导体温升相对照,从而得到电流强度的大小,使电流计的测量精度大大提高.出于对装置实用性的考量,本实验一并研究了电流计在封闭/流通及不同温湿度环境中的测量表现,结果表明,在一定范围内(15.8~23.3℃)的室温变化与室内空气对流对电流计测量无显著影响,而干燥(湿度50%±10%)/潮湿(湿度90%±10%)的环境差异则对电流计测量影响较大,需要分别设计两种对应的测量模式以减小测量误差.  相似文献   

2.
电容器充电时间的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
在现行高等学校普通物理实验教材中,绝大多数都有"用冲击电流计测电容和高阻"实验.用电容器漏电法测高阻,是利用给电容器充电后通过高阻漏电,在漏电开始后的某一时刻t,把电容器剩余的电荷量,通过冲击电流计放电,以测出t时电容两端的电荷量对应的dt值.从而根据一系列(t,dt)作出Qt-t图线,求出t值,最后计算出Rx=t/C(作图法处理数据).  相似文献   

3.
针对测试灵敏电流计特性的实验装置,以灵敏电流计的灵敏度及内阻为研究对象,用等偏法测量实验数据,引入Spss的曲线估计功能分析实验数据,得到电阻复合量与电阻比、光标偏转格数、电压的综合量的定标曲线,并验证出复合量与综合量具存在线性关系,由此标出灵敏电流计的灵敏度及内阻,用置信概率为95%的不确定度,对测量数据和实验结果进行分析和评价,最终得到更为可靠合理的实验结果。  相似文献   

4.
高树榕  朱莉 《物理实验》1991,11(2):51-52,56
用冲击电流计测量长直螺线管在轴线上磁感强度的分布,是个很重要的实验,通过这个实验可以掌握冲击电流计的使用方法,还可加深对圆形电流磁场理论的理解。一、冲击电流计的使用条件 1.冲击电流计必须在远离外磁场源的地方使用,特别注意应防止电流计测量回路  相似文献   

5.
陈照平 《物理实验》1993,13(5):199-202
灵敏电流计是一种高灵敏度仪表,是测量微弱电流或电压的常用仪表,由于调整、检修、或长期使用,其参数会有所改变,使用时常需重新测定,这也是电学实验的必修实验。但是,本实验测量结果偏差很大,失去实用价值,本文提出噪声分离测定与电阻补偿修正法,可有效地消除该偏差。一、实验基本方法及问题测量线路如图1,电源电压经R_0分压后为V,再经R_a、R_b第二级分压后加到电阻箱R和电流计上,使电流计偏转一定的格数N,这时通过电流计的电流  相似文献   

6.
冲击法测定直螺线管磁场的误差分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
陈春天 《物理实验》1997,17(2):55-56
冲击电流计是测量在极短时间内电路中通过的电量的高灵敏度仪器,可用来测磁场、电容、电感等.本文结合用冲击法测定螺线管磁场的实际教学经验,对实验中出现的一些误差及对测量的影响进行了较详细的分析,并试图对冲击电流计的正确、合理使用进行探讨.一、测量原理及线路冲击法测量磁场是根据电磁感应定律,利用被测直螺线管中磁通量变化时,包围在这个磁通回路的探测线圈感应出电动势为基础,由串联在探测回路中的冲击电流计准确地测出流过回路的瞬时电量,借以计算磁场.磁场测定的实验线路如图1所示,BG为电流计,N1和N2分别是被测螺管…  相似文献   

7.
测灵敏电流计内阻的实验方法对比   总被引:1,自引:0,他引:1  
在“灵敏电流计的特性研究”实验中,采用测量电流计内阻的传统方法“半偏法”,该方法重复测量结果存在较大误差。本文采用改进后的实验方法“变偏法”测量内阻,并用多点测量取平均的方法进行数据处理,明显减小了实验误差。  相似文献   

8.
本文介绍了用冲击电流计测电容时,开关漏电对测量的影响及改进方法。最后简要指出用比较法测量一个量值与标准电容相差较大的电容时,产生系统误差的原因。  相似文献   

9.
再论测灵敏电流计内阻的误差及改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
屈进禄  张逸超 《物理实验》1997,17(6):243-245
灵敏电流计是电磁学的必修实验,其内容是标定灵敏电流计的参数,实验时主要是测量灵敏电流计的内阻凡.然而实验中常出现误差大,重复性差,在极端情况下甚至出现负凡的情形,严重影响教学效果.为此不少文章对测量灵敏电流计内阻的方法和误差进行了讨论,有的资料仅是通过实验结果或根据经验进行误差讨论,进而提出某些改进.有的资料也对实验误差从理论上进行了分析讨论,但现在看来还不是很全面.笔者认为:在测量误差与实验方法的讨论中,理论与实践的结合上还有很大的欠缺.为此,我们由测量R。的一般公式为出发点,从理论上对测量误…  相似文献   

10.
宋金茂 《物理实验》1997,17(4):166-168
冲击法测量是以冲击电流计为基本仪器0测量方法.冲击电流计是用来测量短时间内m冲电流所迁移的微弱电量,它可用于测量高阻电容、磁感应强度、磁性材料的特性等方面,8高校物理实验中占有重要的地位.而在这一乡实验中,冲击电流计和换向开关是不可少的计器设备.目前普遍使用的换向开关都是双刀刃掷开关,它的工作过程是先将电路断开,然后迅速接通.换向开关从开到闭,电流由一了。变为十人,有一个暂短的时间间隔.在这个时间旧隔里,电路发生了什么变化,这个时间间隔有多长,对测量带来多大的误差,如何改进?下面以冲击电流计测螺线…  相似文献   

11.
目前各高等院校“灵敏电流计”实验的主要内容是测量电流计内阻、分度值等。测量方法多采用等偏法,电路如图所示。这种方法使用不当,内阻测量的误差将会很大,甚至可达百分之几十。误差大的原因何在?  相似文献   

12.
设计了用于"十-线电势差计测电池的电动势"实验的2.500 V电子标准电池,采用电压参考芯片MAX872,输出2.500 V(相对误差为0.05%)的标准电压ES,等效内阻约为1 Ω,微功耗,不怕短路,不易损坏,2节干电池供电. 配以J0409灵敏电流计进行实验,解决了目前常用仪器组合方案中的标准电池、灵敏电流计易于损坏,校准时灵敏度不够而测量时灵敏度过高的问题.  相似文献   

13.
替代法和中值法测量电流计表头内阻是普通物理实验中的一个基本实验.目的是了解电流计内阻在实验中所起的作用,掌握它的测量方法,了解电流计内阻对测量的影响,训练按回路接线及电学实验的操作.实验过程中,经常会出现同一共性问题.本文从理论上分析产生这一问题的原因,并阐述解决方法.  相似文献   

14.
伏特计或安培计均由电流计改装而成 ,在改装之前需要测量电流计的内阻 .江苏省南通农业学校主编的全国中等农业学校教材《物理实践性训练指导》一书中介绍了半值法测量电流计内阻 ,图 1是其电路原理图 .合上开关K1 ,调节R使电流计指针偏转到满刻度 ,则Ig=ER Rg(1)再合  相似文献   

15.
孙镭 《物理实验》1993,13(6):276-277
一、引言测定电流计的外临界电阻的常用方法是:通过改变外电路电阻R_o的值,使电流计活动部分由周期性运动(欠阻尼运动状态)逐渐变成非周期性运动(T→∞),此时的R_o即为外临界电阻R_c,而相应的运动状态称为临界阻尼运动状态,此方法是由实验者观察电流计指示部分的运动状态经判断得出R_c,这种观察往往由于电流计在接近临界阻尼运动状态时,外电阻的值即使变化范围较大,运动状态并无明显差别而不易判断,因而由此得到的R_c值可信程度较低,本文所介绍的测量方法克服了上述方法的弊端,还是在原有的实验仪器上进行测量,但在整个测量过程中让电流计始终处于较易观  相似文献   

16.
在“灵敏电流计的研究”实验中,若采用电流计常数K_1≤10~(-9)A/div的高灵敏电流计,常因零点飘移,使内阻测量误差较大。尤其装置灵敏度低时,即使小心翼翼地测量,也常得出负值,严重地影响了教学效果。  相似文献   

17.
在使用灵敏电流计时,往往需要对它的几个参量,如电流计常数、内阻、临界电阻等进行测定。当然仅就测量电流计内阻而言,电桥法比较准确。但为了简便,也为了测内阻时能与测其他参量共用一个电路,常采用伏安法,并把待测电流计本身作为电流的指示计。然而由于电流计尚未标定,只能读出它的偏转,得不到它指示的电流值。这时,为了测量电流计  相似文献   

18.
席存蒸  王澜涛 《物理实验》1996,16(4):171-173
浅谈冲击电流计阻尼度的选择席存蒸,王澜涛(石家庄铁道学院050043)冲击电流计与灵敏电流计不同,利用冲击电流计测量时读取的是第一次最大偏转量d。,此量以及从零点偏转到此量所需时间t;均与回路的阻尼度有关,即冲击电流计的灵敏度以及它为测量者提供的读数...  相似文献   

19.
胡协凡 《物理实验》1989,9(3):112-113
在物理实验中,广泛使用冲击电流计测量磁感强度和电容量,它们的共同点就是测量在较短的时间τ内通过电路的电量。在冲击法中,由于冲击电流计的周期T_0远大于τ,因而线圈的第一次最大偏转角与迁移的电量成正比,并由此得到待测量B或C与最  相似文献   

20.
本文设计了一款应用电流热效应测量电流大小的仪器:热膨胀式电流计。该电流计主要由电流反馈部分、放大部分、环境控制部分组成。依靠电流热效应与金属热胀冷缩,将电信号转化为位移信号;随后通过光杠杆法对微小变形进行放大,以提高测量精度并控制误差;通过控制环境变量的方法,减小测量影响因素,提高电流计的适用范围。该电流计在测量大电流方面具有显著优势,并且对于电流过载具有较强的耐受能力,在电流监测方面拥有广泛应用空间。  相似文献   

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