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电学元件的伏安特性曲线
实验312超声声速的测量声波是一种机械波它可以在气态液态固态物质中传播它会引起物质的光学电磁力学化学性质以及人类生理心理等性质的变化人耳能听到的声波称为可闻声波频率在20Hz20kHz之间频率低于2实验3.12超声声速的测量声波是一种机械波。
电学元件的伏安特性曲线Tag内容描述:<p>1、实验一 电子元件伏安特性的测定 姓名 学号 专业 实验台号 实验时间 一、实验目的 1 掌握电压表、电流表、直流稳压电源等仪器的使用方法 2 学习电阻元件伏安特性曲线的测量方法 3 加深理解欧姆定律,熟悉伏安特性曲线的绘制方法 二、原理 若二端元件的特性可用加在该元件两端的电压U和流过该元件的电流I之间的函数关系I=f(U)来表征,以电压U为横坐标,以电流I为纵坐标,绘制I-U曲线,则。</p><p>2、电子学实验报告 实验一 电路元件伏安特性实验测试 一 实验目的 1 学会识别常用电路元件的方法 2 掌握线性电阻 非线性电阻元件伏安特性的测绘 3 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法 二 实验仪器 今后的电子学。</p><p>3、实验一电学元件伏安特性的研究 不同电学元件的伏安特性曲线不同, 由此可以知道电学元件的导电特性, 从而了解它们 在电路中的作用。 实验目的实验目的 1.了解电阻及二极管的伏安特性 2.掌握用伏安法测量时的接线方法 3.了解分压器和电表的正确使用方法 实验仪器实验仪器 直流稳压电源、滑线变阻器、毫安表(微 安表) 、电压表、换向开关、待测电阻、二极管 实验原理实验原理。</p><p>4、测定电器元件的伏安特性曲线的常见方法 需要测量待测电器元件的电压和电流 要考虑电流表是内接还是外接 一般情况下是外接 因为所测的小灯泡的电阻一 般较小 要考虑滑动变阻器的接法 因为要测多组数据 要求电压变化范围较大 所以用 分压接法 在进行数据处理时 图线一般不是直线 要用平滑的曲线把各个点连接起来 一 用下列器材组成描绘电阻 R0伏安特性曲线的电路 请将实物图 2 连线成为实验电 路 微安表 A。</p><p>5、高考二轮复习实验专题训练 伏安特性曲线的描绘 1用发光二极管制成的LED灯具有发光效率高 使用寿命长等优点 在生产与生活中得到广泛应用 某同学找到一个LED灯泡 研究它的特性 测得它两端电压U和通过的电流I 数据如下。</p><p>6、第七章恒定电流,第1课时电阻定律部分电路欧姆定律,考点自清,一、电流,定向移动,二、电阻电阻率1.电阻(1)定义式:(2)决定式:2.电阻率(1)物理意义反映导体的物理量,是导体材料本身的属性.,导电性能,(2)电阻率与温度的关系金属的电阻率随温度升高而.半导体的电阻率随温度而.超导体:当温度降低到附近时,某些材料的电阻率突然成为超导体.三、欧姆定律部分电路欧姆定律(1)内容:导。</p><p>7、实验四 电学元件伏安特性的测量 电路中有各种电学元件 如线性电阻 半导体二极管和三极管 以及光敏 热敏和压敏元件等 知道这些元件的伏安特性 对正确地使用它们是至关重要的 利用滑线变阻器的分压接法 通过电流和电压。</p><p>8、实验一 电学元件伏安特性的研究 不同电学元件的伏安特性曲线不同 由此可以知道电学元件的导电特性 从而了解它们在电路中的作用 实验目的 1 了解电阻及二极管的伏安特性 2 掌握用伏安法测量时的接线方法 3 了解分压器。</p><p>9、实验9:描绘小电珠的伏安特性曲线 一、实验目的 描绘小灯泡的伏安特性曲线。 二、实验原理 用电流表和电压表测出小电珠在不同电压下的电流,建立IU坐标系,描点连成直线或平滑曲线即得到小电珠的伏安特性曲线。 为了尽可能多取些数据点并减小实验误差,应选用电流表外接法,滑动变阻器分压接法电路,因为小电珠的电阻值较小。 三、实验器材 小电珠、电流表、电压表、滑动变阻器、电源、导线、开关、坐标纸。 四、实验步。</p><p>10、高三实验复习: 描绘小灯泡的伏安特性曲线,一、实验目的及教学目标 1、描绘小灯泡的伏安特性曲线; 2、分析曲线的变化规律并得出结论; 3、能根据题目给出的实验数据,正确描出实验曲线,并由此计算相关物理量;能正确选择适的仪表和器材,选择适的量程和进行正确的实物连路, 4、能处理相关的拓展性的实验课题;能够根据伏安特性曲线求出功率或导体电阻大小。 二、实验原理 在纯电阻电路中,电阻两端的电压与通过电阻。</p><p>11、一 实验目的 测量LED的伏安特性曲线 二 实验仪器 Labview8 5 面包板 滑线变阻器 数据采集卡 导线 三 实验原理 伏安法测量LED的伏安特性曲线 LabVIEW 程序框图 红光导出图 蓝光导出图。</p><p>12、第二章 恒定电流,第2课时 实验:测绘小灯泡的伏安特性曲线,二、实验原理 根据欧姆定律,在纯电阻电路中,电阻两端的电压和通过电阻的电流呈线性关系,即UI图线是一条过原点的直线但是实际电路中由于各种因素的影响,UI图线就可能不是直线用伏安法分别测出灯泡两端电压及通过的电流便可绘出UI图线,其原理图如图所示,【解析】 (1)实物连线如图所示,三、实验器材 小灯泡(3.8 V,0.3 A)一个,电压表(03 V15 V),电流表(00.6 A3 A)各一个,滑动变阻器(20 )一个,学生低压直流电源(或电池组)、开关一个、导线若干、坐标纸、铅笔 四、实验步骤 1。</p><p>13、高中物理实验 描绘小电珠的伏安特性曲线 实验练习题 U V I mA 1 0 2 0 3 0 1 5 1 0 0 5 O 1 如图电路中R1 R2 100 是阻值不随温度而变的定值电阻 白炽灯泡L的伏安特性曲线如右边I U图线所示 电源电动势E 100V 内阻不。</p><p>14、非线性电阻的伏安特性曲线 通过一个元件的电流随外加电压的变化关系曲线 称为伏安特性曲线 从伏安特性曲线所遵循的规律 可以得知该元件的导电特性 以便确定它在电路中的作用 在坐标纸上描述伏安特性曲线之前 应阅读。</p><p>15、1 要测绘额定电压为2V的日常用小灯泡的伏安特性曲线 所供选择的器材除了导线和开关外 还有以下一些器材可供选择 A 电源E 电动势4 0V 内阻可不计 B 电压表V1 量程为0 3 0V 内阻约2k C 电压表V2 0 15 0V 内阻约6k D 电流表A1 0 0 6A 内阻约1 E 电流表A2 0 100mA 内阻约2 F 滑动变阻器R1 最大值10 G 滑动变阻器R2 最大值2k 1 为减少。</p>
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