夏節(jié)玲
(江蘇省蘇州市相城區(qū)陸慕高級中學 215131)
【教材提供的方案】教材3-1,用電壓表、電流表(伏安法)測定干電池的電動勢和內阻.
1.電路圖的選擇上教材選擇了圖1甲的接法(安培表外接法)
圖1
2.數(shù)據(jù)處理上提供了兩種方法
(1)計算法.此法由于偶然誤差比較大,所以僅僅是課本提供的一種參考方案,實際一般不采取.(2)圖像法.圖像法利用調節(jié)滑動變阻器獲取實驗多組數(shù)據(jù),作出U-I圖像,如圖2所示,這種數(shù)據(jù)處理的優(yōu)勢在于對于測量中偶然誤差較大的數(shù)據(jù)可以舍棄,利用一次函數(shù)的斜率或者截距解決問題.
圖2
原理:E=U+IrU=E-Ir;U為路端電壓,I為流過干路即r的電流.
圖2可得:
3.系統(tǒng)誤差思考
初中把伏特表和安培表作為理想電表處理,即伏特表內阻為無窮大,安培表內阻為零,因此電路圖1甲和圖1乙是一樣的.但經(jīng)過高中的學習已經(jīng)知道,伏特表是大電阻一般幾千歐并不是無窮大,安培表的電阻很小一般幾歐姆左右并不為零.這樣圖1甲和圖1乙就有區(qū)別.教材中為什么選擇圖1甲而不選擇圖1乙呢?測量任何電源的電動勢和內阻都選擇圖1甲嗎?這就需要老師授課時在關鍵點位講清楚了.
(1)
2.圖1乙的修正表達式U=E-I(r+RA)
(2)
作出U-I圖像數(shù)據(jù)處理:縱軸截距為電動勢,圖像斜率的大小為電池和安培表的總內阻.即E測=E=E真,r測=r+RA>r真
綜上,本實驗在電路圖的選擇大致遵循的原則:內阻大的電池內接法(圖1乙),內阻小的電池外接法(圖1甲).
判斷口訣巧記憶:大 內 大 不變,小 外 小 小.
理解:內阻大的電池:安培表內接 ,r測偏大,E測準確 (大內大不變);內阻小的電池 : 安培表外接 ,r測偏小,E測偏小 (小外小小).
變式1:安培表 電阻箱
這是教材提供的變式.缺電壓表,調節(jié)變阻箱可測多組I和R數(shù)值.
圖3
電壓由誰來替代呢?如何進行圖像法數(shù)據(jù)處理?
基本式:E=IR+Ir
變形成方便數(shù)據(jù)處理的一次函數(shù):
圖4
系統(tǒng)誤差的分析:I準的,U偏小(安培表分壓)等效于基本方案伏安法的內接產(chǎn)生的誤差,因此E測=E真,r測>r真.
變式2:伏特表 電阻箱
教材提供的第2種變式. 缺電流表,調節(jié)電阻箱阻值可測量多組U和R的數(shù)值.
圖5
電流由誰來替代呢?如何進行圖像法數(shù)據(jù)處理?
勘查區(qū)位于和什托洛蓋中—新生界斷拗型盆地的中東部。區(qū)內地層有泥盆系、石炭系、三疊系、侏羅系、古近系、新近系和第四系。賦煤地層為下侏羅統(tǒng)八道灣組地層(賦存A煤組煤層)和中侏羅統(tǒng)西山窯組地層(賦存B煤組煤層)。
變形成方便數(shù)據(jù)處理的一次函數(shù):
系統(tǒng)誤差的分析:U準的,I偏小(伏特表分流)等效于基本方案伏安法的外接法產(chǎn)生的誤差,因此E測=E 由此:本實驗中無論給我們何種器材,我們都可以回歸到伏安法去處理,步驟如下: 第一步:用所給的器材選擇合適的電路圖,大內小外的原則(安培表內阻已知例外) 第二步:圖像法數(shù)據(jù)處理:(1)解決兩個物理量:U(路端電壓),I(流過電源的電流);(2)寫出基本式,再推導出方便數(shù)據(jù)處理的一次函數(shù);(3)作出一次函數(shù)圖像再根據(jù)斜率和截距的意義得出E和r. 第三步:類比伏安法作出系統(tǒng)誤差分析. 掌握了這三步,從表象看到本質,任何變式都不怕. 【參考案例】在測量電源的電動勢和內阻的實驗中,由于所用電壓表(視為理想電壓表)的量程較小,某同學設計了如圖6所示的實物電路. 圖6 第三步系統(tǒng)誤差分析:本實驗U路準的,I偏小(伏特表分流)等效于基本方案伏安法中的外接法產(chǎn)生的誤差E測 回到文章開頭電流表內接法,由修正表達式U=E-I(r+RA)可得,圖像法U-I數(shù)據(jù)處理:與縱軸的截距E測=E,電動勢沒有誤差;圖像的斜率大小k=RA+r,可以得到電源內阻r=k-RA,如果安培表內阻RA已知,選擇安培表內接法完全可以修正系統(tǒng)誤差. 在有的參考書上對于本實驗情況分類還有好多組變式,有些謂之安安法,還有伏伏法,讓學生眼花繚亂,其實,不管哪種變式,我們切入方法是選擇合適量程的電表后,尋找本實驗的靈魂物理量路端電壓U和流過電池的電流I,然后根據(jù)閉合電路歐姆定律寫出基本表達式,推導出方便數(shù)據(jù)處理的一次函數(shù)關系,最后根據(jù)圖像斜率和截距的物理意義解答即可.五、實驗電路圖選擇的例外情況:當提供的電流表內阻RA已知