高二物理游标卡尺的读数方法(最新)
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一.游标卡尺的使用
1.结构组成:标卡尺由主尺和副尺(又称游标)组成。主尺与固定卡脚制成一体;副尺与活动卡脚制成一体,并能在主尺上滑动。游标卡尺有0.02、0.05、0.1mm三种测量精度。
2.读书方法:
(1)游标卡尺是利用主尺刻度间距与副尺刻度间距读数的。以下图0.02mm游标卡尺为例,主尺的刻度间距为1mm,当两卡脚合并时,主尺上49mm刚好等于副尺上50格,副尺每格长为=0.98mm。主尺与副尺的刻度间相关为1-0398=0.02mm,因此它的测量精度为0.02mm(副尺上直接用数字刻出)
(2)在主尺上读出副尺零线以左的刻度,该值就是最后读数的整数部分为33mm。副尺上一定有一条与主尺的刻线对齐,在刻尺上读出该刻线距副尺的格数,将其与刻度间距0.02mm 相乘,就得到最后读数的小数部分为0.24mm。将所得到的整数和小数部分相加,就得到总尺寸为33.24mm。
3.使用游标卡尺测量零件尺寸时,必须注意下列几点:
(1)测量前应把卡尺揩干净,检查卡尺的两个测量面和测量刃口是否平直无损,把两个量爪紧密贴合时,应无明显的间隙,同时游标和主尺的零位刻线要相互对准。这个过程称为校对游标卡尺的零位。
(2)移动尺框时,活动自如,不应过松或过紧,更不能有晃动现象。用固定螺钉固定尺框时,卡尺的读数不应有所改变。移动尺框时,不要忘记松开固定螺钉,亦不宜过松。
(3)当测量零件外尺寸时:卡尺两测量面的连线应垂直于被测表面,不能歪斜。测量时,可轻轻摇动卡尺,放正垂直位置。如卡尺带有微动装置,此时可拧紧微动装置上的固定螺钉,再转动调节螺母,使量爪接触零件并读取尺寸。决不可把卡尺的两个量爪调节到接近甚至小于所测尺寸,把卡尺强制卡到零件上去。这样做会使量爪变形,或使测量面过早磨损,使卡尺失去应有的精度。
(4)用游标卡尺测量零件时,不允许过分施加压力,所用压力应使两个量爪刚好接触零件表面。如果测量压力过大,不但会使量爪弯曲或磨损,且量爪在压力作用下产生弹性变形,使测量得的尺寸不准确(外尺寸小于实际尺寸,内尺寸大于实际尺寸)。
(5)游标卡尺上读数时,应把卡尺水平拿着,朝着亮光方向,使人的视线尽可能和卡尺的刻度线表面垂直,以免由于视线的歪斜造成读数误差。
(6)结果,可以多测量几次。即在零件的同一截面上的不同方向进行测量。对于较长零件,则应当在全长各个部位进行测量,获得一个比较正确的测量结果。
二.“测定电源电动势和内阻”实验误差分析与比较
1.电流表外接法
理解:因为测电源的内阻,所以对电源来说用的是电流表外接法。
【分析方法1】计算法:
,其中U、I分别是电压表和电流表的示数,
通过调节滑动变阻器,改变路端电压和电流,得到多组数据,每两
组数据就可以求出电动势和内阻。设某两组U、I的值的大小关系为:
U1>U2,I1 解得:,图1 设电压表的内阻为R V,用E0表示电动势的真实值,r0表示内阻的真实值,则方程应修正为: 解得:, 可见电动势和内阻的测量值都小于真实值。 【分析方法2】图像法:利用电源的伏安特性曲线定性分析。 如图2所示,直线①是根据U、I的测量值所作出的U-I图线, 由于I 数U就是电源的路端电压的真实值U0,除读数误差外,可认为U=U0, 经修正后,直线②就是电源真实值反映的伏安特性曲线,由图线可 以很直观的看出E 【分析方法3】等效法: 把电压表和电源等效为一新电源,如图1虚线框所示,这个等效电源的内阻r为r0和R V的并联电阻,也就是测量值,即 等效电源电动势为电压表和电源组成回路的路端电压,也就是测量值,即 可见要减小误差,所选择的电压表内阻应适当大些,使得。 【实验方法拓展】图3 用电压表和电阻箱测电源电动势和内阻,电路如图3所示。 调节R,测出两组U、R的值,就能算出电动势和内阻,其测量的原理方程为: 其中U是电压表示数,R是电阻箱示数。这种方法产生的系统误差和图1是一样的,因为上式中的就相 当于图1中的电流表所测的流过变阻器的电流I,误差产生的原因还是由于电压表的分流,的值并不是流过电源的电流,而只是流过R的电流,所以最终测得的电动势和内阻的测量值也都小于真实值。 2.电流表内接法 【分析方法1】计算法: 根据闭合电路欧姆定律,其测量的原理方程为: 其中U、I还是电压表和电流表的示数,通过调节滑动变阻器,同样 可以得到多组数据,每两组数据就可以求出电动势和内阻。设某两组U、I 的值的大小关系为:U1>U2,I1 解得:, 由于电流表的分压,电压表的示数U不是电源的路端电压U0,有U 解得:, 可见电动势的测量值等于真实值,而内阻的测量值大于真实值。 【分析方法2】图像法:利用电源的伏安特性曲线来定性分析。 如图5所示,直线①是根据U、I的测量值所作出的U-I图线, 由于U 数I就是流过电源的电流的真实值I0,除了读数会有误差外,可以 认为I=I0,经过修正后,直线②就是电源真实值反映的伏安特性 曲线,由图线可以很直观的看出E=E0,r>r0。 【分析方法3】等效法: 把电流表和电源等效为一新电源,如图4虚线框所示,这个等 效电源的内阻r为r0和R A的串联总电阻,也就是测量值,即 等效电源的电动势为电流表和电源串联后的路端电压,也就是测量值,即 可见要减小误差,电流表内阻需很小,使得,这个要求在实验室测定干电池内阻时很难满足。【实验方法拓展】 用电流表和电阻箱测电源电动势和内阻,电路如图6所示。 调节R,测出两组I、R的值,就能算出电动势和内阻,其测量的原理方程为: 其中I是电流表示数,R是电阻箱示数。这种方法产生的系统误差和图4是一样的,因为上式中的 就相当于图4中的电压表所测的变阻器两端的电压U,误差产生的原因还是由于电流表的分压,的值并不是电源的路端电压,而只是R两端的电压。所以最终测得的电动势的测量值等于真实值,而内阻的测量值大于真实值。 虽然第二种实验方法电动势的测量值等于真实值,但由于电源本身内阻较小,而这种方法得到的内阻的测量值,实验相对误差很大,所以综合考虑,还是采用第一种实验方法较好。