测定电源电动势及内阻实验报告
高中物理测电源电动势和内阻实验报告

高中物理测电源电动势和内阻实验报告篇一:高中物理测定电源电动势和内阻总结测定电源电动势和内阻1. 实验原理本实验的原理是闭合电路欧姆定律.1) 具体方法a) 利用实验图10-1所示电路,改变滑动变阻器的阻值,从电流表、电压表中读出几组U、I值,由U=E-Ir,可得:U1?E?I1r,U2?E?I2r,解之得:I1U2?I2U1?E??I1?I2??r?U2?U1?I1?I2b) 利用如实验图10-1所示的电路,通过改变R的阻值,多测几组U、I的值,并且变化范围昼大些,然后用描点法在U-I图象中描点作图,由图象纵截距找出E,由图象斜率tan?所示.?UE??r?IIm找出内电阻,如实验图10-2由于电源内阻r很小,故电流表对电源而言要外接,不然的话,测r?r?Rg内阻测量的误差太大.由于偶数误差的存在,方法的结果可能存在较大的误差,因此在实验中采取方法处理数据.2. 实验器材电流表、电压表、变阻器、开关、导线及被测干电池.3. 实验步骤1) 恰当选择实验器材,照图连好实验仪器,使开关处于断开状态且滑动变阻器的滑动触头滑到使接入电阻值最大的一端.2) 闭合开关S,接通电路,记下此时电压表和电流表的示数. 3) 将滑动变阻器的滑动触头由一端向另一端移动至某位置,记下此时电压表和电流表的示数.4) 继续移动滑动变阻器的滑动触头至其他几个不同位置,记下各位置对应的电压表和电流表的示数.5) 断开开关S,拆除电路.6) 在坐标纸上以U为纵轴,以I为横轴,作出U—I图象,利用图象求出E、r.4. 数据处理的方法1) 本实验中,为了减小实验误差,一般用图象法处理实验数据,即根据各次测出的U、I值,做U-I图象,所得图线延长线与U轴的交点即为电动势E,图线斜率的值即r为电源的内阻r,即?UE??IIm.如实验图10-2所示.2) 应注意当电池内阻较小时,U的变化较小,图象中描出的点呈现如实验图10-3所示状态,下面大面积空间得不到利用,所描得的点及做出的图线误差较大.为此,可使纵轴不从零开始,如实验图10-3所示,把纵坐标比例放大,可使结果误差小些.此时,图线与纵轴的交点仍代表电源的电动势,但图线与横轴的交点不再代表短路状态,计算内阻要在直线上选取两个相距较远的点,由它们的坐标值计算出斜率的绝对值,即为内阻r.5. 实验误差分析1) 偶然误差:主要于电压表和电流表的读数以及作U—I图象时描点不很准确.2) 系统误差a) 电流表相对电源外接如图,闭合电路的欧姆定律U=E-Ir中的I是通过电源的电流,而图1电路由于电压表分流存在系统误差,导致电流表读数(测量值)小于电源的实际输出电流(真实值)。
测量电源的电动势和内阻实验报告

《测定电源电动势和内阻》实验报告年 月 日( )班编号( )号 姓名一、实验目的1.使学生掌握利用仪器测量电池电动势和内电阻的方法,并通过设计电路和选择仪器,开阔思路激发兴趣。
2.学会利用图线处理数据的方法,及相关的误差分析 二、实验原理:1、闭合电路欧姆定律E=_________________,所以,路端电压U=___________________。
根据闭合电路欧姆定律rR EI +=可知有Ir U E +=,那只需通过改变外电阻R ,测出两组U 和I 值我们就可求出E 和r ,比如:r I U E 11+=r I U E 22+=, 自己联立求解计算出E 和r : 2、E 和r 的求解 (1)解方程法:(2)描点作图法作(U-I )图处理数据:纵轴代表___________;横轴代表___________;y 截距是__________,数值上等于__________;x 截距是______________;图像的斜率等于________________。
实验电路图: 实验实物图:三、实验器材:电流表0~0.6A 量程,电压表0~3V 量程,滑动变阻器0~50Ω,开关,两节电池,电池盒,导线若干。
四、实验过程:1、准备工作:按照电压表和电流表的读数原则,读出下列示数:最小刻度为“1”,按十分之一估读最小刻度为“2”,按二分之一估读; 最小刻度为“5”,按五分之一估读;2、实验步骤:1、电流表用0.6 A 量程,电压表用3 V 量程,连接好电路.2、利用实物器材按电路图所示连接电路。
注意要求:电表的正负极、开关控制主电路、开始时接入滑动变阻器的有效值最大。
3、闭合开关,调节变阻器,使电流表有明显示数并记录一组数据(I 1、U 1)。
4、用同样方法测量几组I 、U 值. 填入表格中.5、.断开开关,拆除电路,整理好器材.五、实验数据:第1组第2组第3组第4组第5组第6组U/V I/AP六、数据处理:方法一、解方程法,又叫公式法:分别利用上表中的组数据计算出E和r,尽量选电流或电压相差较大的组联立求解,我们利用多测几组求平均值来减小测量误差。
测量电源电动势和内阻实验报告

测量电源电动势和内阻实验报告测量电源电动势和内阻实验报告引言:电源是电路中不可或缺的组成部分,而电动势和内阻则是衡量电源性能的重要指标。
本次实验的目的是通过实际测量,探究电源的电动势和内阻的测量方法,并分析其对电路性能的影响。
实验装置和步骤:实验所用的装置包括直流电源、电压表、电流表和可变电阻。
具体步骤如下:1. 将直流电源连接至电路中,确保电路连接正确。
2. 将电压表并联至电源的正负极,测量电源的电动势。
3. 将电流表串联至电路中,测量电路中的电流。
4. 通过调节可变电阻,改变电路中的电阻值,并记录相应的电流和电压值。
实验结果:根据实际测量数据,我们得到了电源的电动势和内阻的数值。
以一组数据为例,电源的电动势为12V,内阻为2Ω。
通过多次实验,我们可以得到一系列的电动势和内阻数值。
讨论:在实验过程中,我们发现电源的电动势和内阻与电路的性能密切相关。
首先,电动势是电源提供给电路的电能,它决定了电路中的电流大小。
当电动势增大时,电路中的电流也会相应增大;反之,当电动势减小时,电路中的电流也会减小。
因此,电动势的大小对于电路的工作状态具有重要影响。
其次,内阻是电源内部的电阻,它会影响电源的输出能力。
当电路中的负载电阻较大时,内阻的影响相对较小;但当负载电阻较小时,内阻的影响就会显现出来。
内阻较大时,电源的输出能力较弱,电压下降较明显;而内阻较小时,电源的输出能力较强,电压下降较小。
因此,内阻的大小对于电源的稳定性和输出能力具有重要影响。
结论:通过本次实验,我们深入了解了电源的电动势和内阻的测量方法,并分析了其对电路性能的影响。
电动势和内阻是电源的重要指标,对于电路的正常工作和稳定性具有重要意义。
在实际应用中,我们应根据电路的需求选择合适的电源,以确保电路的正常运行。
总结:电源的电动势和内阻是电路中不可忽视的因素,它们对电路的性能和稳定性具有重要影响。
通过实际测量和分析,我们可以准确了解电源的电动势和内阻的数值,并根据实际需求选择合适的电源。
测定电源的电动势和内阻(实验报告)

实验报告(一)姓名:班级:年级班实验时间:实验名称测定电源的电动势和内阻实验目的1.掌握用电压表和电流表测量电源电动势和内阻的方法.2.学会用图象法求电源的电动势和内阻.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、刻度尺、铅笔等.实验原理由闭合电路欧姆定律有E=U+Ir,改变R阻值,测出两组U、I值,解方程组即可解出E和r.。
为减小偶然误差,可测多组U、I值,求出多个E、r值,然后求E、r的平均值。
或根据测出的多组U、I值,画U-I图象,由图线的纵截距和斜率的绝对值找出E、r。
实验装置或电路图实验步骤1、电流表用0.6 A量程,电压表用3 V量程,按电路图连接好电路.2、把变阻器的滑片移动到使阻值最大的一端.3、闭合开关,调节变阻器,使电流表有明显示数并记录一组数据(I1,U1).用同样方法测量出多组I、U值.填入表格中.4、断开开关,拆除电路,整理好器材.实验数据记录表格1 2 3 4 5 6 U/VI/A实验数据分析处理实验结论实验注意事项1、为了使电池的路端电压变化明显,电池的内阻宜大些(选用已使用过一段时间的干电池).2、要测出不少于6组的(I,U)数据,且变化范围要大些,然后用方程组求解,并求平均值.3、干电池在大电流放电时极化现象严重,电动势E会下降,内阻r会增大,故每次读完数立即断电。
4、画U-I图线时,应使图线通过尽可能多的点,并使不在直线上的点均匀分布在直线的两侧,个别偏离直线太远的点可舍去。
5、由于干电池的内阻较小,路端电压U的变化也较小,这时画U-I图线时,纵轴的刻度可以不从零开始,而是根据测得的数据从某一恰当值开始(横坐标I必须从零开始).但这时图线和横轴的交点不再是短路电流,而图线与纵轴的截距仍为电源电动势,图线斜率的绝对值仍为内阻.实验误差分析1.偶然误差(1)由读数不准和电表线性不良引起误差.(2)用图象法求E和r时,由于作图不准确造成的误差.(3)测量过程中通电时间过长或电流过大,都会引起E、r变化2.系统误差——由于电压表分流作用影响而导致的误差.如图甲所示,在理论上E=U+(I V+I A)r,其中电压表示数U是准确的电源两端电压.而实验中忽略了通过电压表的电流I V而形成误差.①当电压表示数为零时,I V=0,I A=I短,短路电流测量值=真实值.②E测<E真.③因为r测= E测/I短,所以r测<r真.(若采用如右图所示的电路,I A为电源电流真实值,理论上有E=U+U A+I A r,其中U A不可知,而造成误差,当电流为零时,U A=0,电压为准确值,等于E.①E为真实值.②I短测<I短真.③因为r测=E测/ I短所以r测>r真,r测为r真和R A的串联值,由于通常情况下电池的内阻较小,所以这时r测的测量误差非常大)。
测电源电动势和内阻实验报告

测电源电动势和内阻实验报告实验名称:测电源电动势和内阻实验目的:掌握测量电源电动势和内阻的方法,了解电源的实际特性及其参数。
实验仪器:数字万用表,电流表,电阻箱,直流电源。
实验原理:根据欧姆定律和基尔霍夫定律,可以得出电源电动势与电池内阻的计算公式。
电源电动势U=E-Ir;其中,E表示电源电动势,I表示电路中的电流,r表示电池的内阻。
内阻的计算公式为:r=(E-U)/I。
实验步骤:1、将电阻箱调整到最大电阻,断开输出端,使电源仅提供开路电压U0。
2、连接电路:将电源的正极接到正极线圈的一端,电源负极和电阻箱依次接在另一根导线上,再接在负极线圈一端。
3、用万用表测量正负极线圈间的电压U1,即电动势E。
4、打开电路,用万用表测量电路中的电流I。
5、再用万用表测量电路中的电压U2,即终端电压。
6、根据公式计算内阻r=(E-U2)/I,得出结果。
7、将电阻箱的电阻分别减小数倍,重复以上步骤,测量内阻。
实验结果与分析:第一次测量得到电动势E=12V、电流I=0.5A、终端电压U2=11.5V,计算得到内阻r=(E-U2)/I=1Ω。
第二次测量时,将电阻减小到一半,得到的内阻为0.5Ω。
第三次测量时,将电阻减小到1/3,得到的内阻为0.333Ω。
由此可知,当电路中电流增大时,电池的内阻也随之减小。
而当电路中电流较小时,电池的内阻相应地较大。
实验结论:1、本实验通过实验测量的结果说明,电池的内阻会影响到电路中的电流和电压。
2、本实验中得到的电池内阻值随着电路中电流增大而逐渐减小。
3、本实验结果表明,电池内阻对电池的使用寿命和性能有重要影响。
因此,在电池选择和使用过程中,应该充分考虑其内阻值。
测量电源的电动势和内阻实验报告

测量电源的电动势和内阻实验报告一、实验目的1、掌握测量电源电动势和内阻的基本原理和方法。
2、学会使用电压表、电流表等电学仪器进行测量和数据处理。
3、加深对闭合电路欧姆定律的理解。
二、实验原理1、伏安法闭合电路欧姆定律的表达式为:$E = U + Ir$,其中$E$表示电源的电动势,$U$表示路端电压,$I$表示电路中的电流,$r$表示电源的内阻。
改变外电路的电阻$R$,测出一系列的$I$和$U$值,然后根据闭合电路欧姆定律列出方程组,即可求出电源的电动势$E$和内阻$r$。
2、图像法以$U$为纵坐标,$I$为横坐标,根据实验数据画出$U I$图像。
图像在纵轴上的截距表示电源的电动势$E$,图像的斜率的绝对值表示电源的内阻$r$。
三、实验器材1、待测电源(干电池或蓄电池)2、电压表(量程 0 3V 或 0 15V)3、电流表(量程 0 06A 或 0 3A)4、滑动变阻器(最大阻值几十欧)5、开关6、导线若干7、定值电阻(选用)四、实验步骤1、按电路图连接电路,注意电表的量程选择和正负接线柱的连接,滑动变阻器的滑片置于阻值最大处。
2、闭合开关,调节滑动变阻器的滑片,使电流表有明显的示数,记录此时电压表和电流表的示数$U_1$、$I_1$。
3、继续调节滑动变阻器的滑片,改变电路中的电流和路端电压,再记录几组电压表和电流表的示数$U_2$、$I_2$,$U_3$、$I_3$……4、断开开关,整理实验器材。
五、数据处理1、计算法根据实验数据,列出方程组:\\begin{cases}E = U_1 + I_1r \\E = U_2 + I_2r \\\cdots \\E = U_n + I_nr\end{cases}\解方程组,求出电源的电动势$E$和内阻$r$。
2、图像法(1)以$I$为横坐标,$U$为纵坐标,建立直角坐标系。
(2)根据实验数据,在坐标纸上描点。
(3)用平滑的曲线将这些点连接起来,得到$U I$图像。
测量电源的电动势和内阻实验报告

测量电源的电动势和内阻实验报告测量电源的电动势和内阻实验报告引言:电源是我们日常生活中不可或缺的电气设备,它为各种电子设备提供所需的电能。
然而,电源的电动势和内阻是影响电源性能的重要参数。
本实验旨在通过测量电源的电动势和内阻,探究电源的特性,并分析其对电路的影响。
一、实验目的:1. 测量电源的电动势和内阻;2. 理解电源的特性,探究其对电路的影响。
二、实验仪器和材料:1. 直流电源;2. 变阻器;3. 电压表;4. 电流表;5. 连接线。
三、实验步骤:1. 将直流电源连接至电路板上的正负极;2. 将变阻器连接至电路板上,调节变阻器的阻值;3. 通过连接线将电压表并联至电路板上,测量电源的电动势;4. 通过连接线将电流表串联至电路板上,测量电源的输出电流;5. 根据测量结果计算电源的内阻。
四、实验结果与分析:通过实验测量,我们得到了电源的电动势和内阻的数值。
电动势是指电源提供给电路的电压,它决定了电流的大小。
内阻是电源内部的电阻,它会降低电源输出的电压。
实验结果显示,电动势随着电流的增大而略微下降,而内阻则随着电流的增大而增加。
这说明电源的电动势和内阻与电流之间存在一定的关系。
电动势和内阻是电源的重要特性,它们影响着电源的性能。
电动势越高,电源输出的电压越稳定,能够满足更多电子设备的需求。
而内阻越低,电源输出的电压衰减越小,能够更有效地传输电能。
因此,在选择电源时,我们应该关注其电动势和内阻的数值,以满足不同电路的需求。
五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了电源的电动势和内阻,并通过实验测量得到了它们的数值。
电动势和内阻是电源的重要参数,它们决定了电源的性能和适用范围。
在实际应用中,我们应该根据电路的要求选择合适的电源,以确保电路正常运行。
通过本实验,我们不仅学习了测量电源的电动势和内阻的方法,还深入理解了电源的特性和对电路的影响。
这对我们今后的学习和工作都具有重要意义,为我们进一步深入研究电源和电路提供了基础。
测定电源电动势和内阻实验报告

高二物理实验:测定电源的电动势和内阻班级 姓名【实验目的】(1) 知道伏安法测量电源电动势和内阻的实验原理,进一步理解电源路端电压随电流变化的关系。
(2) 学会根据图像合理外推进行数据处理的方法。
(3) 尝试进行电源电动势和内电阻测量误差的分析,了解测量中减小误差的办法。
【实验原理】(1) 实验依据:闭合电路的欧姆定律 (2) 实验电路:如图所示(3) E 和r 的求解:由U =E -Ir 得⎩⎨⎧U 1=E -I 1r U 2=E -I 2r,解得⎩⎪⎨⎪⎧E =I 1U 2-I 2U 1I 1-I 2r =U 2-U 1I 1-I 2或用作图的方法得出实验结果【实验器材】 电源、电压表( )、电流表( )、滑动变阻器、开关、导线、直尺【数据记录】1 2 3 4 5 6 U/ I/【作图U-I 】【实验结果】电池的电动势E= 、内电阻r= (=|ΔUΔI )|。
【注意事项】1.使用内阻大些(用过一段时间)的干电池,在实验中不要将I 调得过大,每次读完U 、I 读数立即断电,以免于电池在大电流放电时极化现象过重,E 、r 明显变化.2.在画U -I 图线时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧,而不要顾及个别离开较远的点以减少偶然误差. 3.如果下部大面积空间得不到利用,可使坐标不从零开始,有时也可以把坐标的比例放大,可使结果的误差减小些.此时图线与横轴交点不表示短路电流.4.计算内阻要在直线上任取两个相距较远的点,用r=|ΔU/ΔI|计算出电池的内阻r . 【误差分析】 1.系统误差(1) 电流表相对于待测电阻(电源内阻)外接:实测的E 和r 都小于真实值。
(2) 电流表相对于待测电阻(电源内阻)内接: E 测=E 真,r 测>r 真 2.偶然误差【其他设计】。
测电源电动势和内阻实验报告(附详图示)

电源(以干电池为例)是一种可以长时间稳定释放电能的装置。在高中,有一个专门测量电源电动势E和内阻r的实验,有很多方法,但是无外乎要利用“闭合电路欧姆定律”,写出关于E和r的方程,根据测量数据画图象得。
“测量电源电动势和内阻”的实验,主要训练用“图象”处理数据的方法。“图象法”处理数据:①写出函数表达式②用换元法将①中的表达式整理成“一次函数”——y=kx+b③确定y轴、x轴④记录多组数据,列表,画出图象⑤利用图象中的斜率k,截距b,求出相未知量“图象法”处理数据的重中之重是:第②点用换元法将①中的表达式整理成“一次函数”——y=kx+b下面我们就来体会一下如何将一个复杂的表达式整理成“一次函数”——y=kx+b的形式!
原理与上图第一种方法相同。但是,同学们注意,此时,
由于电流表的“分压效应”,电压表测量的不再是电源的路端电压,要比其值偏小!
也就是说此时电压表、电流表测量的是“新电源”的路端电压和干路电流!接下来我们需要知道,“新电源”的电动势和内阻,此即为我们的测量值!
“等效内阻”的定义外电路短路时,等效电源的电动势除以干路电流即等效电源的内阻。我们将ab之间的外电路短路,如图:
此时,ab之间外电路的电流为,
由于电压表的分流效应,导致电流表测量值偏小,最终导致实验的测量值,电动势偏小内阻偏小还有另外一种实验电路,如图:
例1:
写出闭合电路欧姆定律:
注意:表达式中应该有“测量”量U和I,并且应该有电源的电动势E和内阻r。
还好这个方程无需整理,就是一个“一次函数”,并且四个物理量都在,图象如下图:
其中纵截距b=E,斜率-k=r
例2:
写出闭合电路欧姆定律:
变形一:
实验报告:测电源电动势和内阻

物理实验报告单年级: 姓名: 实验时间: 实验名称测电源电动势和内阻实验目的测定电池的电动势和内阻实验原理伏安法:E=U+Ir根据闭合电路欧姆定律,闭合电路中的电流I与电源电动势E、外电压以及电源内阻r的关系为E = U + I r电源的电动势E及内阻r是固定的,当外电阻R增大时,电路中的电流减小,内电路上的电压减小,端电压增大。
因此我们可以通过改变外电阻R,得到两组端电压U1、U2及电路中的电流I1、I2,并可列出两个方程:⎩⎨⎧+=+=rIUEIUE2211r解此二元一次方程组,就可得到电源的电动势E及内阻r实验器材干电池一节、安培表、伏特表、滑动变阻器(最大阻值10~20Ω)、开关一个、导线若干实验步骤(1)按照如图所示实验电路进行连接;(2)接通电路,将滑动变阻器调节到一个适当的值,测出端电压和电路中的电流,将数据填到实验表格中;(3)改变外电阻的值,再测出一组端电压和电流的值,将数据填到教材中的实验表格中;(4)重复上面步骤(2)和(3),得到6组数据。
数据采集1 2 3 4 5 6 电压U电流I数据处理(1)计算法求E、r:要测出不少于6组I、U数据,且变化范围要大些,用方程组求解时,要将测出的I、U数据中,第1和第4为一组、第2和第5为一组、第3和第6为一组,分别解出E、r值再求平均值.rIuEr IuE2211+=+=211221I-IuI-uIE=2112I-Iu-ur=(2)作图法纵轴U表示路端电压,横轴表示闭合电路中的电流,由E=U+Ir 得;U=E-Ir ,U与I是一次函数,是一条倾斜的直线。
①图线与纵轴交点为电动势E②图线与横轴的交点为短路电流③图线的斜率表示内电阻r=⎪⎪⎪⎪ΔUΔI误差分析本实验的误差分析对于(甲)电路,U值正确,I值偏小,I真=I测+Iv,Iv=U/Rv,U趋于零时,Iv也趋于零,关系图线见(甲)图。
由图可知E测<E真、r测<r真,对于图(乙)电路,由图可知:E测=E真,r测>r真(内阻测量误差非常大)。
测定电源电动势及内阻实验报告

U/V测定电源电动势及内阻实验报告班级:____________小组:___________姓名:____________实验目的:利用伏安法测定电源电动势及内阻 实验原理:闭合电路欧姆定律U =E -Ir具体做法如下:(1)、利用实验图所示电路,改变滑动变阻器的阻值,从电流表、电压表中读出几组U 、I 值,由U =E -Ir ,列两方程,解之得:E=,r= 。
2、利用如图所示的电路,通过 ,多测几组U 、I 的值至少测出6组,并且变化范围尽量大些,然后用描点法在U -I 图象中描点作图,由图象的找出E ,由图象的 找出内电阻。
思考:1、在此实验过程中为什么不用电流表的内接法?用外接法有什么好处?2、利用上述实验电路图测量E 及r 能测准确吗?若不能试推导测量值与真实值的关系。
用电流表的外接法情况又如何?3、如果实验室准备有新旧电池在该实验中选用什么电池更好一些?试说明理由。
4、在实验数据处理过程中采用图像法和解方程组再求平均值的方法哪种方法较好一些?为什么?5、你还能想到用其它不同的方法测电源电动势和内阻吗?试画出你设计的实验电路图并写出实验步骤。
实验步骤:1、恰当选择实验器材,照图连好实验仪器,使开关处于 状态且滑动变阻器的滑动触头 的一端.(2)、闭合开关S ,接通电路,记下 。
(3)、将滑动变阻器的滑动触头由一端向另一端移动至某位置,记下此时电压表和电流表的示数.4、继续移动滑动变阻器的滑动触头至其他几个不同位置,记下各位置对应的电压表和电流表的示数.5、断开开关S ,拆除电路。
6、在坐标纸上以U 为纵轴,以I 为横轴,作出U —I 图象,利用图象求出E 、r . 思考:1、在实验过程中通电电流能否太大?若电流太大对实验会有什么影响?电流能否太小?太小又会如何? 2、为了不使通过电源的电流时间太长,在实验过程中开关应如何使用? 数据记录: 1 2 3 4 UV IA在右边坐标纸内作出U-I 图像,求出电源电动势及内阻。
测量电源电动势和内阻实验报告

测量电源电动势和内阻实验报告引言在电路实验中,测量电源的电动势(EMF)和内阻是非常重要的,因为它们可以帮助我们了解电源的性能和电路的稳定性。
本实验旨在通过一系列测量步骤,测量电源的电动势和内阻。
实验材料•一个直流电源•一个电阻箱•一个安培计•一根连接电线•一个电压表•一个电流表•一台万用表实验步骤步骤一:准备工作1.将直流电源连接到电阻箱,并将电阻箱的阻值设置为一个已知的数值,例如100欧姆。
2.将电阻箱的一个端口连接到安培计的输入端,将另一个端口连接到电源的正极。
步骤二:测量电源的电动势1.将电压表的红色探头连接到电源的正极,将黑色探头连接到电源的负极。
2.打开电源,记录电压表上显示的电压数值,这个数值即为电源的电动势。
步骤三:测量电源的内阻1.将电压表和电流表并联连接到电源的正负极。
2.打开电源,记录电流表上显示的电流数值。
3.通过万用表测量电压表的内阻,记录下内阻的数值。
步骤四:更改电阻箱的阻值1.改变电阻箱的阻值为另一个已知数值,例如200欧姆。
2.重复步骤二和步骤三,测量电源的电动势和内阻。
数据处理和分析根据实验步骤中记录的数据,可以计算出电源的电动势和内阻。
电源的电动势计算公式电源的电动势可以通过测量得到的电压和已知的电阻值计算得出,公式为:EMF = V + I * R其中,EMF为电源的电动势,V为测量得到的电压,I为测量得到的电流,R为已知的电阻值。
电源的内阻计算公式电源的内阻可以通过测量得到的电压、电流和已知的电阻值计算得出,公式为:r = (V - EMF) / I其中,r为电源的内阻,V为测量得到的电压,EMF为电源的电动势,I为测量得到的电流。
根据上述公式,可以根据实验中记录的数据计算出电源的电动势和内阻,并进行数据处理和分析。
结论通过实验测量和计算,我们得到了电源的电动势和内阻。
这些数据对于电路设计和性能分析非常重要。
实验结果可以帮助我们了解电源的质量和电路的稳定性,并为进一步的电路设计和优化提供参考。
测电源电动势和内电阻实验报告

实验名称:测定电源电动势和内阻学生姓名: 小组成员: [实验目的]掌握测定电池电动势和内阻的方法,学会用图象法处理数据. [实验原理]当滑动变阻器的阻值改变时,电路中路端电压和电流也随之改变.根据闭合电路欧姆定律,可得方程组:rr 2211I U E I U E +=+=.由此方程组可求出电源的电动势和内阻211221I I U I U I E --=,2112I I U U r --=.[实验电路][实验器材]被测电池(干电池), , , ,开关、导线等. [实验步骤]1. 确定电流表、电压表的量程.按电路图把器材连接好.2. 将滑动变阻器的阻值调至最大.3. 闭合开关,调节变阻器,使电流表有明显示数,记录电流表和电压表的示数.4. 用与步骤3同样的方法测量并记录6-8组U 、I 值.5. 断开开关,整理好器材.6. 根据测得的数据利用方程求出几组E 、r 值,最后算出它们的平均值.7. 根据测得的数据利用U-I 图象求得E 、r. [实验数据记录](含图表) 1.实验数据[数据处理]2.用方程组求解E 、r3.用图象法求出E 、r (画在右面坐标纸中)由图象可求出E=________V ,r=________Ω[误差分析](请自己填写)[结论]该电池的电动势E= V ,内阻r= Ω.[注意事项]1. 应当选择比较旧的干电池2. 注意合理选用电压表、电流表和滑动变阻器.3. 干电池在大电池放电时极化现象很严重,电动势E 会明显下降,内阻r 会明显增大,故长时间放电不宜超过0.3A ,短时间放电不宜超过0.5A.因此,实验中不要将I 调得过大,读电表要快,每次读完立即断电.4. 要测出不少于6组I 、U 数据,且变化范围要大些.5. 在画U-I 图线时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧,个别偏离直线太远的点可舍去不予考虑.6. 在画U-I 图线时,纵轴U 的刻度可不从零开始,而是根据测得的数据从某一恰当值开始(横坐标I 必须从零开始).。
实验9测定电源的电动势和内阻

目录
• 实验目的 • 实验原理 • 实验步骤 • 实验结果分析 • 实验结论
01
实验目的
掌握电源电动势和内阻的其他形 式的能转化为电能的本领的物理 量,等于非静电力把单位正电荷 从电源负极经电源内部移送到正
极所做的功。
电源内阻
电桥法
利用电桥平衡原理,通过 测量桥臂电阻来计算电动 势和内阻。
补偿法
通过测量电源在补偿电路 中的电压和电流,利用补 偿原理计算电动势和内阻。
03
实验步骤
实验设备介绍
电流表
测量电路中的电流。
滑动变阻器
用于调节电路中的 电流和电压。
电源
提供稳定的直流电 源,电动势可调。
电压表
测量电源两端的电 压。
对测量数据进行多次测量求平均值,以减小随机误差的 影响;
提高操作人员的技能水平,规范操作流程,确保操作的 准确性和一致性。
感谢您的观看
THANKS
导线若干
连接电路元件。
实验操作流程
调节电源电动势
根据实验要求,调节电源的电 动势值。
记录数据
记录电流表和电压表的读数, 填入数据记录表格中。
连接电路
将电源、电流表、电压表、滑 动变阻器和导线按照电路图正 确连接。
调节滑动变阻器
调节滑动变阻器,使电流表和 电压表读数稳定。
重复实验
改变电源的电动势,重复上述 步骤,获取多组数据。
理解电源电动势和内阻的实际意义
电动势
电动势是电源将其他形式的能量转化为电能的本领,反映 了电源内部非静电力做功的能力。在电路中,电动势决定 了电源输出的电压大小。
内阻
内阻是电源内部存在的电阻,反映了电源内部能量损失的 情况。内阻越大,电源内部能量损失越大,输出电压越低。
测量电源电动势和内阻

测量E和r的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式________,利用测量数据作出UI图像,得出E和r.
将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,请在图中用笔画线代替导线连接电路.
实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的UI图像如图中(a)、(b)、(c)、(d)所示,由此可知:在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势________(填“增大”“减小”或“不变”),电源内阻________(填“增大”“减小”或“不变”).曲线(c)对应的电源电动势E=________ V,内阻r=________ Ω,当外电路总电阻为2 500 Ω时,该电源的输出功率P=________ mW.(均保留三位有效数字)
【答案】 (1)U=E-Ir 如下图所示 不变 增大 0.975 478 0.268
【例3】 电池甲和乙的电动势分别为E1和E2,内阻分别为r1和r2,若用甲和乙电池分别向某电阻R供电,则在这个电阻上消耗的电功率相同,若用甲和乙电池分别向某电阻R′供电,则在这个电阻上消耗的电功率分别为P1和P2,已知E1>E2,R′>R,则( )
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.
连接电路 电流表用0.6 A量程,电压表用3 V量程,按上图连接好电路.
01
测量与记录 把变阻器的滑片移动到使用阻值最大的一端. 闭合开关,调节变阻器,使电流表有明显示数并记录一组数据(I1、U1).用同样方法测量几组I、U值.
作出1/U-1/R图线,如下图所示.
【答案】 (1)9.4 (2)①如解析图所示 ②如解析图所示 ③9.5-11.1
【答案】 2.9 0.9 【学法指导】 图像与函数一一对应,从函数表达式中找斜率和截距的物理意义.
原创1:实验九 测定电源的电动势和内阻

B.量程为2 V、内阻大约为2 kΩ的电压表V2
C.量程为3 V,内阻大约为3 kΩ的电压表V3
选电压表________串联________kΩ的电阻可以改装成量
程为9 V的电压表.
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V3表的量程(3V)扩大3倍即为改装的电压表(9V),
故应选3V量程的V3 ;
3.闭合开关,调节变阻器,使电表有明显示数并记录一
组数据(I1,U1).测量出多组I、U值,填入表格中.
第1组 第2组 第3组 第4组 第5组
第6组
U/V
I/A
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注意事项
1.为了使电池的路端电压变化明显,电池的内阻宜大些
(选用已使用过一段时间的干电池).
2.要测出不少于6组的(I,U)数据,且变化范围要大些,
得: =
象是直线.
+
+
R从上式看出和R是线性关系,图
返回菜单
-3
4.44×10
(3)图线的斜率是__________(V-1·Ω-1),由此可得电池电
动势Ex=________V.
1.50
【解析】图线的斜率k=
.
由图象取两点(0,0.71)和(180,1.51)
r 较小
E.电压表:量程0~15 V,内阻未知
便于调节
F.滑动变阻器:0~10 Ω,2 A
G.滑动变阻器:0~100 Ω,1 A
H.开关、导线若干
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(2) 画出相应的实验电路图;
(3)根据实验中电流表和电压表
的示数得到了如图所示的U-I
实验探究七测量电源的电动势和内阻

注意:在测量过程中,应保持电路连接稳定,避 免出现误差。
数据记录与处理
将实验数据记录在实验数据记录 本上,包括调整的阻值、对应的
电流和电压读数。
根据实验数据,利用公式$E = U + Ir$计算电源的电动势和内 阻。其中E为电源电动势,U为 电压表的读数,I为电流表的读
数,r为电源内阻。
分析实验结果,得出电源电动势 和内阻的测量值,并评估实验误
差。
04
实验结果分析
数据整理与图表绘制
数据整理
在实验过程中,需要准确记录实验数据,包括电流、电压等测量值,以及对应 的实验条件和操作步骤。
图表绘制
根据实验数据,绘制出电流与电压的关系图,通常采用散点图或线性图来表示。
根据实验数据计算电动势和内阻
03
问题3
无法准确判断电源内阻是否为零。
05
06
04
解决方法
在实验过程中,应多次测量并取平均 值,以减小偶然误差;同时,应正确 选择仪器量程,避免仪器误差对实验 结果的影响。
解决方法
可以通过观察实验数据的变化趋势,结合理论 分析,对电源内阻是否为零进行合理的推断。
对实验误差来源的认识及减小误差的方法进行总结
误差来源1:仪器误差。 误差来源2:读数误差。 误差来源3:环境干扰。
减小方法:选择精度高、稳定性好的仪器,并进行定期 校准。
减小方法:在实验过程中,应熟练掌握仪器的读数方法 ,提高读数精度;同时,应多次测量并取平均值,以减 小读数误差。
减小方法:在实验过程中,应尽量减少外界干扰,如关 闭门窗、减少人员走动等;同时,可以采用滤波电路等 手段对干扰进行抑制。
测定电源的电动势和内阻(实验报告)

真验报告之阳早格格创做姓名:班级:年级班真验时间:真验称呼测定电源的电动势战内阻真验手段1.掌握用电压表战电流表丈量电源电动势战内阻的要领.2.教会用图象法供电源的电动势战内阻.真验器材电池(被测电源)、电压表、电流表、滑动变阻器、启关、导线、坐标纸、刻度尺、铅笔等.真验本理由关合电路欧姆定律有E=U+Ir,改变R阻值,测出二组U、I值,解圆程组即可解出E战r..为减小奇然缺面,可测多组U、I值,供出多个E、r值,而后供E、r的仄衡值.或者根据测出的多组U、I值,绘U-I图象,由图线的纵截距战斜率的千万于值找出E、r.真验拆置或者电路图真验步调1、电流表用0.6 A量程,电压表用3 V量程,按电路图对接佳电路.2、把变阻器的滑片移动到使阻值最大的一端.3、关合启关,安排变阻器,使电流表有明隐现数并记录一组数据(I1,U1).用共样要领丈量出多组I、U值.挖进表格中.4、断启启关,裁撤电路,整治佳器材.真验数据记录表格1 2 3 4 5 6 U/VI/A真验数据分解处理真验论断真验注意事项1、为了使电池的路端电压变更明隐,电池的内阻宜大些(采用已使用过一段时间的搞电池).2、要测出很多于6组的(I,U)数据,且变更范畴要大些,而后用圆程组供解,并供仄衡值.3、搞电池正在大电流搁电时极化局面宽沉,电动势E会下落,内阻r会删大,故屡屡读完数坐时断电.4、绘U-I图线时,应使图线通过尽大概多的面,并使没有正在曲线上的面匀称分散正在曲线的二侧,各别偏偏离曲线太近的面可舍来.5、由于搞电池的内阻较小,路端电压U的变更也较小,那时绘U-I图线时,纵轴的刻度不妨没有从整启初,而是根据测得的数据从某一妥当值启初(横坐标I必须从整启初).但是那时图线战横轴的接面没有再是短路电流,而图线与纵轴的截距仍为电源电动势,图线斜率的千万于值仍为内阻.真验缺面分解1.奇然缺面(1)由读数禁绝战电表线性没有良引起缺面.(2)用图象法供E战r时,由于做图禁绝确制成的缺面.(3)丈量历程中通电时间过少或者电流过大,皆市引起E、r变更2.系统缺面——由于电压表分流效率效率而引导的缺面.如图甲所示,正在表面上E=U+(I V+I A)r,其中电压表示数U是准确的电源二端电压.而真验中忽略了通过电压表的电流I V而产生缺面.①当电压表示数为整时,I V=0,I A=I短,短路电流丈量值=真正在值.②E测<E真.③果为r测= E测/ I短,所以r测<r真.(若采与如左图所示的电路,I A为电源电流真正在值,表面上有E=U+U A+I A r,其中U A没有成知,而制成缺面,当电流为整时,U A=0,电压为准确值,等于E.①E为真正在值.②I短测<I短真.③果为r测=E测/ I短所以r测>r真,r测为r真战R A的串联值,由于常常情况下电池的内阻较小,所以那时r测的丈量缺面非常大)。
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U/V
I/A
测定电源电动势及内阻实验报告
班级:____________小组:___________姓名:____________
实验目的:利用伏安法测定电源电动势及内阻 实验原理:闭合电路欧姆定律U =E -Ir
具体做法如下:(1)、利用实验图所示电路,改变滑动变阻器的阻值,从电流表、电压表中读出几组U 、I 值,由U =E -Ir ,列两方程,解之得:E= ,r= 。
(2)、利用如图所示的电路,通过 ,多测几组U 、I 的值(至少测出6组),并且变化范围尽量大些,然后用描点法在U -I 图象中描
点作图,由图象的 找出E ,由图象的 找出内电阻。
思考:1、在此实验过程中为什么不用电流表的内接法?用外接法有什么好处?
2、利用上述实验电路图测量E 及r 能测准确吗?若不能试推导测量值与真实值的关系。
用电流表的外接法情况又如何?
3、如果实验室准备有新旧电池在该实验中选用什么电池更好一些?试说明理由。
4、在实验数据处理过程中采用图像法和解方程组再求平均值的方法哪种方法较好一些?为什么?
5、你还能想到用其它不同的方法测电源电动势和内阻吗?试画出你设计的实验电路图并写出实验步骤。
实验步骤:
(1)、恰当选择实验器材,照图连好实验仪器,使开关处于 状态且滑动变阻器的滑动触头 的一端.
(2)、闭合开关S ,接通电路,记下 。
(3)、将滑动变阻器的滑动触头由一端向另一端移动至某位置,记下此时电压表和电流表的示数.
(4)、继续移动滑动变阻器的滑动触头至其他几个不同位置,记下各位置对应的电压表和电流表的示数.
(5)、断开开关S ,拆除电路。
(6)、在坐标纸上以U 为纵轴,以I 为横轴,作出U —I 图象,利用图象求出E 、r .
思考:1、在实验过程中通电电流能否太大?若电流太大对实验会有什么影响?电流能否太小?太小又会如何?
2、为了不使通过电源的电流时间太长,在实验过程中开关应如何使用? 数据记录: 1 2 3 4 5 6 U(V) I(A)
在右边坐标纸内作出U-I 图像,求出电源电动势及内阻。
照电路图连接实物图训练
以下各仪器分别读出其最小刻度并读出示数
V
A
A
V
+
3 15
0.6 3
3 15 0.6 3
+
+
3 15
0.6 3
A
V
A
V
+
3 15
0.6 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 1 2 3 V
5
10
15 3
15
×0.1 ×10
×1 ×1K
×10K
×100
1 7 6 5 4 3
2 8 9
1
7 6 5 4 3 2 8 9 0
1
7
6 5 4 3 2 8
9
1 7
6 5 4 3 2 8
9 0 1
7
6 5 4
3
2 8
9 0
1 7 6 5 4 3
2 8 9 0。