在电路中如何判断正负极电动势的正负

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电位差计的使用和测量毕业论文.doc16页
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伊犁师范学院物理科学与技术学院
2014届本科毕业论文
论文题目 : 电位差计的使用和测量
作者姓名 : 艾比布拉?库尔班
班级 : 2010级1 班
专业 : 物理学
学号 : 201XXXXXXXXXX
指导教师 : 阿尔达克 副教授
完成时间 : 日
物理科学与技术学院
二一四年五月
电位差计的使用和测量
众所周知,科学技术的高度发展,特别是微电子技术的飞跃发展,使我们进入了微机时代。出现了微机直流数字电压表和微机直流标准电压源等仪器,然而,直流电位差计作为一种传统的古典仪器并没有因此淘汰,它精度高、稳定性好、受外界干扰影响小,这些特点并非能被数字仪器所代替,它的可靠性仍一直处于领先的地位。正是由于它的可靠性为广大用户所确认,所以迄今为止它仍是精密测量领域必不可少的一种仪器。电位差汁是一种测量直流电势的精密仪器。1841年Poggendorff第一个禅述了电位差计的原理,并称之为补偿法。
补偿方法是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差 电压 、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降 用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形 ,这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。它能提供精确稳定的电压,为实验减少误差K2打向“标准”位置,检流计和校准电路联接,Rn 取一预定值,其大小由标准电池ES 的电动势确定;把K1合上,调节RP ,使检流计G指零,即En
IRn,此时测量电路的工作电
正在加载中,请稍后...& 描绘小电珠的伏安特性曲线知识点 & “二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,...”习题详情
148位同学学习过此题,做题成功率77.7%
二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡测二极管的正反向电阻.将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断右端为二极管的正极.(选填“左”、“右”)②厂家提供的伏安特性曲线如右图.该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否一致,可选用的器材有:A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;B.0~20Ω的滑动变阻器一只;C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;G.待测二极管一只;H.导线、电键等.为了提高测量结果的准确度,电压表应选用D,电流表应选用F.(填序号字母)③为了达到测量目的,请在答题卡上虚线框内画出正确的实验电路原理图.
本题难度:一般
题型:填空题&|&来源:2011-河南模拟
分析与解答
习题“二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断...”的分析与解答如下所示:
①多用电表测电阻电流的流向是“红进黑出”,二极管具有单向导电性,当电流从二极管的正极流入,电阻比较小,当从二极管的负极流入,电阻非常大.②根据电源电压可选出电压表,根据图中得出的电流值电可选出电流表;③由题目要求及给出的图象可得出滑动变阻器的接法;由电阻关系可得出电流表的接法.
解:①二极管具有单向导电性;而欧姆表中指针偏转较大说明电阻较小,即为正向电流;而欧姆表内部的电源正极接在黑表笔上,故黑表笔接在二极管的正极处电流较大,故由题意可知,二极管右侧为正;②由题意可知,采用的电源电压为3V,故为了安全和准确,电压表应选取D,3V的量程;由图可知,最大电流约为30mA,故电流表应选F;故选D,F;③由题意可知,本实验要求作出伏安特性曲线,故要求多测数据,故应采用分压接法;同时,因二极管电阻较小,故应采用电流表外接法;故答案如图所示;故答案为:①右;②D,F;③如下图.
本题要求能由小灯泡的伏安特性曲线得出本题的解法; 同时注意本题中要明确欧姆表及二极管的性质.
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二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模...
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经过分析,习题“二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断...”主要考察你对“描绘小电珠的伏安特性曲线”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
描绘小电珠的伏安特性曲线
与“二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断...”相似的题目:
有一个小灯泡上标有“3V&0.2A”字样,现要测量其伏安特性曲线,下列器材可供选用:A.电压表(0一3V,内阻1KΩ)&&&&B.电压表(0-15V,内阻5KΩ)C.电流表(0一0.3A,内阻2Ω)&&D.电流表(0一0.6A,内阻0.5Ω)E.滑动变阻器(10Ω,l&A)&&&&&&&&F.滑动变阻器(1000Ω,0.5A)G.直流电源(6V,内阻不汁)&&&&&&&&&&&&&另有开关一个、导线若干.①实验中电压表应选&&&&,电流表应选&&&&,滑动变阻器应选&&&&.(只填器材的字母代号).②在虚线框中画出实验电路图.
图中所示器材为某同学测绘额定电压为2.5V的小灯泡的I-U特性曲线的实验器材.(1)根据实验原理,用笔画线代替导线,将图1中的实验电路图连接完整.(2)开关S闭合之前,图1中滑动变阻器的滑片应该置于&&&&.(选填“A端”、“B端”或“AB中间”)(3)实验中测得有关数据如下表:
0.27根据表中的实验数据,在图2中画出小灯泡的I-U特性曲线.
在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所使用的电流表内阻约为几欧,电压表的内阻约为十几千欧.实验中得到了8组数据,在图甲所示的电流-电压(I-U)坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.(1)请你判断实验电路的连接方式,根据你的判断在虚线框中画出实验电路图,并图乙中连线使之为实验电路.(2)将被测小灯泡与一定值电阻R和电源串联成如图丙所示的电路.电源的电动势为8.0V,内阻为1.0Ω.现测得电路中的电流为0.40A,则定值电阻R所消耗的电功率为&&&&W.
“二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,...”的最新评论
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的标势称为电势或称为静电势在中某的跟它所带的电荷量与正负有关计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负之比叫做这点的电势也可称电位通常用φ来表示电势是从角度上描述电场的物理量则是从力的角度描述电场)电势差能在中产生当电势差相当大时空气等绝缘体也会变为导体电势也被称为电位外文名electric potential别&&&&称电位应用学科物理学适用领域范围电子,物理
<img title="电势梯度电偶极子分布图" style="float:" picsrc="72f082025aafa40faf01906" data-layout="right" width="400" height="300" data-imgref="1" url="http://c./baike/s%3D220/sign=d3df8dca23dbf/72f082025aafa40faf01906.jpg" compressw="220" compressh="165" useredit="1" />在里电势electric potential又称为电位定义为处于中某个位置的单位电荷所具有的电势只有大小没有方向是其数值不具有绝对意义只具有相对意义
1单位正由电场中某点A移到参考点O即零势能点一般取无限远处或者大地为零势能点时电场力做的功与其所带电量的比值
所以φA=Ep/q在中的单位是(V)
2电场中某点相对参考点O电势的差叫该点的电势
电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷在那一点所具有的电势能
公式ε=qφ其中ε为电势能q为电荷量φ为电势即φ=ε/q
在电场中某点的电荷所具的电势能跟它的所带的之比是一个它是一个与电荷本身无关的它与电荷存在与否无关是由电场本身的性质决定的物理量
电势是描述静电场的一种静电场的基本性质是它对放于其中的电荷有作用力因此在静电场中移动电荷静电场力要做功但静电场中沿任意路径移动电荷一周回到原来的位置电场力所做的功恒为零即静电场力做功与路径无关或静电场强的环路积分恒为零[2]
静电场的这一性质称为静电场的根据静电场的这一性质可引入电势来描述电场就好像在中重力做功与路径无关可引入重力势描述重力场一样电场中某一点的电势定义为把单位正电荷从该点移动到电势为零的点电场力所做的功通常选择无限远点的电势为零因此某点的电势就等于把单位正电荷从该点移动到无限远电场力所做的功表示为
电势的单位为V伏1V=1J/C1焦/库静电场中电势相等的点构成一些曲面这些曲面称为电力线总是与等势面并指向电势降低的方向因此静电场中等势面的分布就绘出了电场分布电势虽然是引入描述电场的一个辅助量但它是标量运算比运算简单许多具体问题中往往先计算电势再通过电势与场强的关系求出场强电路问题中电势和电势压即电压是一个很有用的概念电势是普遍描述电场的电磁势的特例[2]1 带电量q的电荷由电场中某点A移到参考点O即零势能点一般取无限远处或者大地为这个零势能点做功WAO将这个电荷从A点移至零势能点电场力做的功)跟这个电荷的电量q比值叫AO两点电势差A点电势
电势也是只有大小没有方向也是标量和地势一样电势也具有相对意义在具体应用中常取标准位置的电势能为零所以标准位置的电势也为零电势只不过是和标准位置相比较得出的结果我们常取地球为标准位置在理论研究时我们常取无限远处为标准位置在习惯上我们也常用电场外这样的说法来代替零电势位置 电势是一个相对量其参考点是可以任意选取的无论被选取的物体是不是带电都可以被选取为标准位置 -------零参考点例如地球本身是带负电的其电势相对于无穷远处约为8.2×10^8V尽管如此照样可以把地球作为零电势参考点同时由于地球本身就是一个大导体电容量很大所以在这样的大导体上增减一些电荷对它的电势改变影响不大其电势比较稳定所以在一般的情况下还都是选地球为零电势参考点
电势的特点是不管是正电荷的电场线还是负电荷的电场线只要顺着电场线的方向总是电势减小的方向逆着电场线总是电势增大的方向
正电荷电场中各点电势为正远离正电荷电势降低
负电荷电场中各点电势为负远离负电荷电势增高
1由电场中某点位置决定反映的性质
2与检验电荷电量电性无关
3表示将1C正电荷移到参考点电场力做的功
电势差与电势的关系
电场力做功
①公式W=qU
②∵ U由电场中两点位置决定∴W由qU决定与路径无关和重力做功一样属于保守力做功
③特点电场力做功由移动电荷和电势差决定与路径无关
电荷周围产生的静电场的电势差与电势的公式与推导 对于一个正点电荷带电量为Q在它的周围有向外辐射的电场任取一条电场线在上面任取一点A距厂源电荷为r在A点放置一个电荷量为q的点电荷使它在电场力作用下沿电场线移动一个很小的位移△x.由于这个位移极小所以认为电场力在这段位移上没有改变得φ=KQ(1/r)[3]1由电场中某点位置决定反映电场能的性质
2与检验电荷电量电性无关
3表示将1C正电荷从参考点移到零势点电场力做的功
电荷周围产生的的电势差与电势的公式与推导
一场源点荷为Q在距Q为r的A点有一点电荷为q求证此A处电势
证明我们取的是r(i+1)-r(i)=△r △r→0  那么r(i+1)到r(i)也就是△r这一段内的可以看做F(r(i))=kQq/(r(i))^2  那么这一段内库仑力做功  △W(i)≈F(r(i))·△r=kQq·△r/(r(i))^2≈kQq·△r/(r(i)·r(i+1))=  kQq·(r(i+1)-r(i))/(r(i)·r(i+1))=kQq·(1/r(i)-1/r(i+1)) 这样后再累加起来就是  ∑△W(i)=W=kQq/r(1)-kQq/r(n) 得到公式
等量同种点电荷电势分布
1正点电荷连线上中点电势最低从中点向两侧电势逐渐升高
2连线中垂线上从中点向中垂线两侧电势降低直至无限远处电势为零
3负点电荷的情况正好相反
等量异种点电荷电势分布
1点电荷连线上沿电场线方向电势从正电荷到负电荷依次降低
2连线中垂线上中垂线上任意两点之间电势差为零即中垂线上电势为零细胞膜电势
是生命活动的基本单位生物体的每个细胞都被厚度约为(60~100)×10-10m的细胞膜所包围细胞膜内外都充满液体在液体中都溶有一定量的细胞膜由两个分子厚度的被称为类脂双层的卵磷脂层所组成卵磷脂分子为两亲分子其疏水链向膜的中间亲水部分伸向膜的内外两侧球形蛋白分子分布在膜中有的蛋白分子一部分嵌在膜内一部分在膜外也有的蛋白分子横跨整个膜这些膜蛋白在生物体的活性传递和许多化学反应中起催化作用并充当离子透过膜的通道细胞膜在生物体的细胞代谢和信息传递中起着关键的作用
在细胞膜内外的电解质中K+离子比Na+和Cl-离子更容易透过细胞膜因此细胞膜两侧K+离子的浓度差最大静止神经细胞内液体中K+离子的浓度是细胞外的35倍左右为简单起见不考虑Na+Cl-和H2O透过细胞膜的情况只考虑K+离子透过细胞膜膜电势是膜两边离子有选择性地穿透膜而使两边浓度不等而引起的电位差它是指膜两侧的平衡电势差设用适当的装置将细胞内外液体组成以下电池
AgAgCl| KCl(aq)|内液(β)|细胞膜|外液(α)|KCl(aq)| AgClAg
由于细胞内液卢相中K+离子浓度比相中的浓度大所以K+离子倾向于由β相穿过膜向细胞膜外液α相扩散致使α相一边产生净正电荷而在β相一边产生负电荷α相一边产生的正电荷会阻止K+进一步向α相扩散而β相产生的负电荷会加速K+从α相向β相扩散最后达到动态平衡此时K+离子在α和β两相中的电化学势相等由于K+离子从β相向α相转移造成α相的电势高于β相
在生物化学中习惯于用下式表示膜电势
细胞膜电势的存在意味着细胞膜上有一双电层相当于一些偶极分子分布在细胞表面例如心脏的心肌收缩和松弛时心肌细胞膜电势不断变化因此心脏总的偶极矩以及心脏所产生的电场也在变化心动电流图即心电图就是测量人体表面几组对称点之间由于心脏偶极矩的变化所引起的电势差随时间的变化情况从而判断心脏工作是否正常类似的肌动电流图是监测肌肉电活性的情况这对指导运动员训练有一定的帮助脑电图是监测头皮上两点之间的电势差随时间的变化从而了解大脑神经细胞的电活性情况实验表明我们的思维以及通过视觉听觉和触觉器官接受外界的感觉所有这些过程都与细胞膜电势的变化有关了解生命需要了解这些电势差是如何维持以及如何变化的这个研究领域正越来越为人们重视[4]超导结和耦合超导结
(1) 在超导结中引起的静电势的多次增加和多次减少 研究人员研究了在过阻尼和欠阻尼两种情况下在考虑了热噪声和有交流信号和直流信号同时输入的情况下的超导结两端的静电势研究表明随着温度的增加热噪声的强度和温度成正比静电势会多次被增加和多次被减小 静电势多次被增加的峰值对应于静电势的共振激活现象另外超导结两端的静电势还表现出噪声引起的 热噪声加强稳定的现象
(2) 耦合超导结系统(或器件)中时空噪声的出现和其对输运的影响 在该研究中研究人员首次发现了时空噪声可能出现在耦合超导结系统(一个超导量子干涉器件)中并且时空噪声与电子对的波函数的相差的关联所引起的系统的对称破缺能够引起输运通过对两个模型(一个高斯噪声模型和一个电报噪声模型)的研究研究人员发现在所研究的耦合超导结系统中几率流总是负的并且随着热噪声强度的增加而会出现一个井根据研究人员的研究结果研究人员可以控制噪声使几率流处于有利于科研人员的实验要求的状态比如如果研究人员希望在实验中得到较大的负几率流时研究人员可以采取下面的两个措施a). 在一定的环境扰动下我们可以适当地调整温度使负几率流处于上面所提到的井 的附近 热噪声的强度与温度成正比以便于得到有利于我们实验要求的结果b). 在一定的温度下研究人员们应当采取一定的措施来调节环境扰动以便使负几率流的绝对值尽可能地大
(3) 一个热-惯性ratchet超导量子干涉器件(耦合超导结)中的混沌噪声输运研究了一个热-惯性ratchets超导量子干涉器件中在有周期信号的输入的情况下的混沌噪声输运 研究表明通过控制温度和外部输入信号的强度研究人员可以使输运的方向反号当温度足够低时研究人员很容易得到混沌输运 但当温度足够高时输运主要是热噪声输运
(4) 环境扰动下的耦合超导结 研究人员在考虑了内部热涨落和外部环境扰动的情况下研究了一个SQUID[超导量子干涉器件耦合超导结]发现外部环境的扰动可在SQUID中引起输运通过控制内部热涨落和外部环境的扰动之间的关联可使静电势反号并发现随着系统内部温度的增加电流电压特性越来越接近于正常状态下的欧姆定律
(5) 热涨落和环境扰动的关联可在单个超导结中引起的静电势它们却在国际上激起了大量科研工作者的研究兴趣在相关论文中研究人员研究了外部环境的扰动所引起的噪声与内部热涨落的关联在超导结中所引起的静电势研究表明系统内部的热涨落和外部环境的扰动之间的关联可以引起对称破缺从而在超导结中引起静电势[5](AlessandroVlota,)意大利物理学家日生于科摩成年后出于好奇才去研究自然现象1774年伏特担任科摩大学预科物理教授[6]国际单位制中的电势电势差和驱动电流的电动势的单位伏特就是为纪念他而以他的姓氏命名[7]中的一在静电场中某两点如A点和B点的电势能之差等于它从A点移动到另B点时所作的 故WAB=qEd (E为该点的d为沿的距离) 电势能是电荷和电场所共有的具有统一性
电势能反映电场和处于其中的电荷共同具有的
电势能可以由求得因为 W AB=qUAB=qΦA- ΦB)=qΦA-qΦB=EA(初)
Eb(末)= -△E
Φ为q为U为EA(初EB(末为两个点的电势能
电场力做功跟电势能变化关系
WAB&0,△Ep&0,电场力做电势能减小~转化成其他形式的能
WAB&0,△Ep&0,电场力做电势能增加~其它形式的能转化成电势能
顺着A→B移动若为,则WAB&0,则UAB=ΦA-ΦB&0,则Φ↓则正Ep↓
若为则WAB&0,则UAB=ΦA-ΦB&0,则Φ↓则负Ep↑
逆着电场线B→A移动若为则WBA&0,则UBA=ΦB-ΦA&0,则Φ↑则正Ep↑
若为负电荷则WBA&0,则UBA=ΦB-ΦA&0,则Φ↑则负Ep↓
静电力做的功等于电势能的减少量
Wab=Epa-Epb
电势能公式与电场处于电场中的电荷及电势能零点的选择有关对于点电荷为q产生的静电场其电势能与电荷q所处到点电荷所在位置的距离r有如下关系We=kQq/r其中k为
这里注意没有和势不同这是因为引力方向是指向对方的而当Qq都是正号时电场力是相互排斥的
在电场中某点的电势能的大小等于把电荷从该点移到电势能为零的点电场力做的功
1.场源电荷判断法离场源正越近,试探正电荷的电势能越大,试探负电荷的电势能越小
2.电场线法正电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小,逆着电场线的方向移动时,电势能逐渐增大
负电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐增大,逆着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小
3.做功判断法无论正负电荷,电场力做正功,电荷的电势能就一定减小,电场力做负功,电荷的电势能就一定增加
零势能处可任意选择,但在理论研究中常取无限远处或大地的电势能为0.
取无穷远为电势零①正电荷产生的电场中Φ&0,远离Φ↓移动正检验电荷W&0,Ep↓
移动负检验电荷W&0,Ep↑
②.负电荷产生的电场中Φ&0,远离Φ↑移动正检验电荷W&0,Ep↑
移动负检验电荷W&0,Ep↓
1. 只在电场力作用下
1.做正功电势能减少增加即电能转化为其它形式能动能
2.电场力做负功电势能增加动能减少即其它形式能转化为
2. 不只受电场力作用
1电场力做电势能减少动能如何变化不确定
2电场力做电势能增加动能如何变化不确定
注电势能是a电势差概念的建立
在重力场中物体在重力作用下做功越多则两点间高度差越大
在电场中电荷在电场力作用下做功越多则称这两点间电势差越大从而建立了重力场中的高度差和电场中的电势差之间的类比关系
考虑到重力场中有hAB=WAB/mg hAB表示重力场中两点高度差WAB表示物体由A移到B重力做的功
则hAB类比于电场中的电势差UAB重力做功类比于电场力做功WAB重力场中物体重力类比于电场中电荷带电量q从而得出电势差的表达式
电势差是标量符号U单位是V1V=1J/C
b电势差的计算问题
1电势能除了与电场有关外还跟放入的电荷有关和重力势能类似
2电势差则与放入的电荷无关仅取决于电场本身性质对于一个确定的电场来说某两点间的电势差是不变的
3电势差的计算是标量运算计算时注意需代入正负号计算中W与U的脚标要对应即
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看某班举行了一次物理实验操作技能比赛,其中一项比赛为用规定的电学元件设计合理的电路图,并能较准确的测量若干个由几节电池组成的电池组(均密封,只引出正负电极)的电动势及其内阻.给定的器材如下:A.电流表G(滿偏电流10mA,内阻10Ω)B.电流表A(0~0.6A,内阻未知)C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A)D.定值电阻R(阻值990Ω)E.开关与导线若干(1)小刘同学用提供的实验器材,设计了如图甲所示的电路,请你按照电路图在乙图上完成实物连线.(2)丙图为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E=V,内阻r=Ω.(结果保留两个有效数字)&推荐试卷&
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