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文档简介

专题47实验:练习使用多用电表

【基础回顾】

一、实验目的

1.掌握多用电表的使用方法。

2.会使用多用电表测电压、电流及电阻。

3.会用多用电表探索黑箱中的电学元件。

二、实验原理

1.电阻表原理(多用电表测电阻原理)

(1)构造

如图所示,电阻表由电流表G、电池、调零电阻R和红、黑表笔组成。

(2)工作原理

闭合电路的欧姆定律I=。

(3)电阻表内阻

E

Rx=0,调节R使I=Ig=,此时指针指在满偏电流Ig处,电阻表内阻RΩ=Rg+r

Rg+r+R

E

+R=。

Ig

(4)如何将电流表刻度标度成电阻表刻度

EEEE

①一般方法:待测电阻为Rx,I=,此时Rx=-RΩ=-。

RΩ+RxIIIg

②三个特殊位置

a.当I=Ig时,Rx=0,在满偏电流Ig处标为“”。(图甲)

b.当I=0时,Rx→∞,在I=0处标为“”。(图乙)

Ig

c.当I=时,Rx=Rg+R+r,此电阻值等于电阻表的内阻值,Rx叫电阻。

2

E

(5)系统误差分析:电阻表内电池用久了以后,电动势E会减小,内阻会增大。由I=

Rx+RΩ

E

=可知,随着E减小,I减小,故Rx的测量值偏大。

E

Rx+

Ig

2.多用电表

(1)多用电表的外形

①外形如图丁所示:上半部分为表盘,表盘上有电流、电压、电阻等多种量程的刻度;

下半部分为选择开关,它的四周刻有各种测量项目和量程。

②多用电表面板上还有:电阻表的欧姆调零旋钮(使电表指针指在右端零欧姆处)、指针

定位螺丝(使电表指针指在左端的“0”位置)、表笔的正、负插孔(表笔插入“+”插孔,

黑表笔插入“-”插孔)。

(2)多用电表测电流、电压和电阻的原理

原理图如图所示,当选择开关掷到1、2时为电流表,掷到3、4时为电阻表,掷到5、6

时为电压表。

(3)换挡原理:根据中值电阻=内阻=.不同倍率中值电阻之比就是倍率之比。

퐼푔

一方面:可以通过改变电源电动势E的大小:量程之比等于两个电动势之比。

另一方面:电动势不变,只能改变퐼푔,只能通过改表进行。给电流表并联上一个电阻,

使퐼푔变大,但中值电阻却变小,倍率变小,所以并联的电阻越小的,倍率越小,不并联的倍

率是最大的。也就是说电流表的量程퐼푔和倍率成反比。也可以说电表总内阻越小,倍率越小。

三、实验器材

多用电表、电学黑箱、直流电源、开关、导线若干、小灯泡、二极管、定值电阻(大、中、

小)三个、小螺丝刀。

四、实验步骤

1.机械调零:检查多用电表的指针是否停在表盘刻度端的零位置。若不指零,则

可用小螺丝刀进行机械调零。

2.将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔。

3.测量小灯泡的电压和电流

(1)按如图甲所示的电路图连好电路,将多用电表选择开关置于,测小灯泡两端

的电压。

(2)按如图乙所示的电路图连好电路,将选择开关置于,测量通过小灯泡的电流。

4.用多用电表测电阻的步骤

(1)估测待测电阻阻值,选择合适的量程。

(2)欧姆调零:红、黑表笔短接(被测电阻Rx=0)时,调节调零电阻R,使I=Ig,电流表的

指针达到满偏。

(3)将被测电阻接在红、黑表笔之间。

(4)读数:指针示数乘以倍率。

(5)使用完毕:选择开关置于长期不用应取出电池。

5.用多用电表测二极管的正、反向电阻

(1)认识二极管:晶体二极管由半导体材料制成,它的符号如图所示,左端为极,右

端为极。

特点:当给二极管加正向电压时电阻,当给二极管加反向电压时电阻。

(2)用多用电表测二极管的正、反向电阻

①测二极管正向电阻:将多用电表的选择开关选至低倍率的电阻挡,欧姆调零之后将黑

表笔接触二极管的极,红表笔接触二极管的极(如图甲)。

②测二极管反向电阻:将多用电表的选择开关选至高倍率的电阻挡,欧姆调零之后将黑

表笔接触二极管的极,红表笔接触二极管的极(如图乙)。

五、数据处理

1.测电阻时,电阻值等于指针的示数与倍率的乘积。指针示数的读数一般读两位有效数

字。

2.测电压和电流时,如果所读表盘的最小刻度为1、0.1、0.01、0.001等,读数时应读

到最小刻度的下一位,若表盘的最小刻度为2、0.2、0.02、0.002等,或5、0.5、0.05、0.005

等,读数时只读到与最小刻度位数相同即可,并按二分之一或五分之一估读,即把最小刻度

分成二等份或五等份,观察判断指针靠近哪一个等分线,进而估读到该等分线对应的数值。

题型一实验

多用电表使用时的注意事项

1.表内电源正极接表笔,负极接表笔,但是红表笔插入“+”插孔,黑表笔

插入“-”插孔,注意电流的实际方向应为“红入”“黑出”。

2.区分“机械零点”与“欧姆零点”。机械零点是表盘刻度左侧的“0”位置,调整的是表

盘下边中间的指针定位螺丝;欧姆零点是指刻度盘右侧的“0”位置,调整的是欧姆调。

3.电阻表读数时注意乘以相应挡位的倍率。

4.使用多用电表时,手不能接触表笔的金属杆,特别是在测电阻时,更应注意不要用手

接触表笔的金属杆。

5.测量电阻时待测电阻要与其他元件和电源断开,否则不但影响测量结果,甚至可能损

坏电表。

6.测电阻时每换一次挡必须重新欧姆调零。

7.使用完毕,选择开关要置于或。长期不用,应把表内电池取出。

【例题精讲】

1.某实验小组使用多用电表进行实验。使用前,该多用电表的指针已经指在表盘左侧“0”刻度线处。

(1)用多用电表的欧姆挡测量阻值约为2000Ω的电阻Rx。

①以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆调零旋钮,把你认为正确的步骤选出

来,并将其按合理的顺序填写在横线上(填步骤前的字母)。

A.旋转S使其尖端对准欧姆挡×1k挡位

B.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔

C.旋转S使其尖端对准欧姆挡×100挡位

D.将两表笔短接,调节P使指针对准表盘上欧姆挡的零刻度,断开两表笔

E.旋转S使其尖端对准OFF挡,并拔出两表笔

②根据图甲所示指针位置,可知此被测电阻的阻值约为Ω。

③下列关于使用多用电表欧姆挡测量电阻的说法中正确的是。(多选)

A.测阻值不同的电阻时必须重新进行欧姆调零

B.电流从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出

C.测电路中的电阻时,应先把该电阻与电路断开

D.若指针偏转角过小,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量

(2)为了测量多用电表“×1”挡内部电源的电动势与某毫安表的内电阻,该小组同学先从表盘上读出

多用电表“×1”挡的内电阻r=15Ω,再将待测毫安表、电阻箱和“×1”挡的多用电表串联在一起,

1

通过调节电阻箱阻值,记录下多组毫安表、电阻箱的示数I和R,并作出相应的푅−关系图线,如图乙

所示。根据图像,可求得多用电表“×1”挡内部电源的电动势E=V,待测毫安表的内阻RmA

=Ω。(结果均保留两位有效数字)

2.某同学练习使用多用电表,多用电表的表盘如图1所示。

(1)使用多用电表前,观察指针是否对齐左端“0”刻度线。若未对齐,则应调节(填“机械

调零”或“欧姆调零”)旋钮。

(2)将选择开关旋至欧姆挡“×10”倍率,红、黑表笔分别与某一电阻Rx的两端相接,若指针指在图

1中的虚线位置,则选择开关应旋至(填“×1”或“×100”)倍率,然后欧姆调零,再测量

Rx,指针指在图1中的实线位置,则Rx=Ω。

(3)图2所示虚线框内为多用电表欧姆挡内部部分结构示意图,R1和R2为定值电阻,滑动变阻器为

调零电阻,单刀双掷开关接不同位置可以在“×1”倍率和“×10”倍率间切换。当开关K接“1”时

对应的是(填“×1”或“×10”)倍率。

(4)若图2中电源电动势E=1.5V,表头满偏电流Ig=1.0mA,内阻Rg=90.0Ω,欧姆表的中值刻度是

15.0,则R2=Ω(结果保留2位有效数字)。

3.如图甲所示,是某同学设计的多用电表的内部电路。虚线框中S为一单刀多掷开关,通过操作开关,

接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。图中电流表G

(表头)的满偏电流Ig为100mA,内阻Rg=30Ω。

(1)S接通触点1时,多用电表是量程为0~0.6A的电流表,则R1=Ω。(保留一位有效数字)

(2)若要测量一阻值约为20Ω的电阻,图中S应接通(填“触点2”或“触点3”),正确操作后

多用电表的读数如图乙所示,该电阻的阻值为Ω。

(3)该同学为测量图甲中电源的电动势,把S接通触点2后,在两表笔间串联接入一电阻箱(最大阻

1

值为99.0Ω)。改变电阻箱的阻值,记录多组电阻箱的读数R和对应多用电表的电流读数I,画出−푅

x퐼푥

1

图像如图丙所示。若已知−푅图线的斜率为k,则测得电源电动势E=(用题中物理量符号表

퐼푥

示)。

4.某物理兴趣小组准备测一个电流表的内阻,实验室准备的器材有:干电池两节、待测电流表A(量程

为0~0.1A)、电压表V(量程为0~3V)、滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流2A)、定值电阻R1=

20Ω、定值电阻R2=60Ω、多用电表、开关和导线若干。

(1)某同学想利用多用电表的欧姆挡测量电流表的内阻,为了电表安全,测量时应将红表笔接触电流

表的(选“正”或“负”)接线柱,黑表笔接触电流表的另一接线柱。将欧姆表倍率调为“×1

挡,经过欧姆表测电阻的正确操作后指针在表盘的位置如图所示,则电流表内阻为RA=Ω(结

果保留到小数点后一位)。

(2)该同学利用题中部分实验器材设计了另外一种测量方案。

①为了保证更精确的测量结果,如图最合理的是。

②电路接通后,把滑动变阻器的滑片滑动到某一位置,若此时电压表读数为U,电流表读数为I,则电

流表内阻RA=。(用题中所给物理量字母符号表示)

③上述方案中,不考虑两电表读数误差带来的影响,电流表内阻的测量值与真实值相比(选

填“偏大”,“偏小”,“相等”)。

5.某同学利用实验室久置的器材设计了一个具有两种挡位(“×1”挡和“×10”挡)的欧姆表,其内部

电路如图甲所示。电源为电池组(电动势E的标称值为3V,内阻r=7Ω),电流表G(表头)的满偏电

流Ig=20mA,内阻为45Ω,定值电阻R0=5Ω,滑动变阻器R的最大阻值为200Ω。设计后表盘如图乙

所示,中间刻度值为“15”。

(1)测量前,要进行欧姆调零,将滑动变阻器的阻值调至最大,闭合开关S1,将红表笔与黑表笔短接,

调节滑动变阻器的阻值,使指针指向(填“0”或“∞”)刻度位置,理论上接入滑动变阻器的阻

值为Ω;

(2)制作时老师提醒该同学电池组已使用较长时间,电动势变小,内阻增大,所以该同学用该欧姆表

对阻值为150Ω的标准电阻进行试测,为减小测量误差,应选用欧姆表的(填“×1”或“×

10”)挡。进行欧姆调零后,将电阻接在两表笔间,指针会指向图乙中的(填“15左侧”、“15”

或“15右侧”)位置;

(3)该同学为了测出电源电动势,先将电阻箱以最大阻值(9999Ω)接在两表笔间,接着闭合S1,断

开S2,将滑动变阻器的阻值调到零,再调节电阻箱的阻值。当电阻箱的阻值调为237Ω时,指针指向

“15”刻度位置;当电阻箱的阻值调为92Ω时,指针指向“0”刻度位置。由测量数据计算出电源电动

势为V。(结果保留两位有效数字)

6.某同学为了研究多用电表的改装原理和练习使用欧姆表,设计了如下实验:该同学利用一个满偏电流

为Ig、内阻为Rg的电流表改装成倍率可调为“×10”或“×100”的欧姆表,其电路原理图如图甲所示。

(1)甲图中黑红表笔未画,接线柱A应连接(填“黑表笔”或“红表笔”),请根据图甲中的电

路原理图,连接图乙中的实物图。

(2)S接1时为“×10”的挡位,当S由接1变成接2进行欧姆调零时,滑动变阻器的滑片P

푅2

(填“向上移动”“向下移动”或“不需移动”)。改装完成后,表头均正常欧姆调零,则=。

푅1

(3)更换表盘校准等一系列改装完成后,该同学想快速测量内部电源电动势,他将开关指向“×100”

倍率挡,并完成欧姆调零,然后将欧姆表与一电压表串联,电压表示数为U,欧姆表指针指向表盘刻度

k2,已知该表盘的中间刻度为k1,则该欧姆表内部电源的电动势E(用字母U、k1、k2表示)。

(4)若测量电阻前指针静止在电阻“∞”刻度线的左侧,该同学忘记进行机械调零,但其余步骤操作

符合规范,则用该欧姆表测量定值电阻的测量值该电阻的真实值(填“大于”“等于”或“小

于”)。

7.某同学设计具有“×1”、“×10”和“×100”三种倍率的简易欧姆表电路如图甲所示,图乙是电流表G

的表盘刻度,已知:干电池电动势E=1.5V,电流表G量程为100μA,定值电阻R1、R2、R3。

(1)图甲中表笔a为表笔(填“红”或“黑”);

(2)在图乙中标记电阻刻度时,表盘上电流值为20μA处的电阻刻度应为Ω;

(3)该同学选用“×10”挡测量一电阻的阻值,发现指针偏转角度过小,为了更精确地测量该电阻的

阻值,下列操作正确的是(填选项前字母);

A.换用“×100”挡,直接测量

B.换用“×100”挡,重新进行欧姆调零后测量

C.换用“×1”挡,重新进行机械调零后测量

D.换用“×1”挡,重新进行欧姆调零后测量

(4)当电键K与1接通时,欧姆表的倍率为(填“×1”、“×10”或“×100”);

(5)在欧姆调零过程中,当电键K与3接通时通过电阻R1的电流是K与1接通时通过R1电流的

倍。

8.某同学设计了两种倍率的欧姆表,其内部电路如图甲所示,已知表头内阻Rg=400Ω,电源电动势未

知,内阻不可忽略,则:

(1)开关S(选填“闭合”或者“断开”)时,倍率较大;

(2)选择开关S断开时,进行欧姆调零后,A、B两表笔之间接不同的标准电阻Rx时,表头G的示数

I与Rx的关系如图乙所示,电源的电动势E=;

(3)再把开关S闭合,两表笔短接发现表头指针刚好半偏,R1=;

(4)电源由于长时间使用,电动势略有减小,内阻略有增大,用该表测电阻时测量值会(选填

偏小、偏大或不变)。

9.小萌同学练习使用多用电表测量电学量。

(1)利用多用电表“直流100mA挡”测量电流时,指针偏转情况如图甲中Ⅰ所示,则读数为37

mA。

(2)利用多用电表的“欧姆挡”测电阻时,下列说法正确的是。

A.若测量时指针偏转过大,则需改用更大的倍率

B.测量时红表笔的电势低于黑表笔的电势

C.改变欧姆表的倍率后,必须重新进行机械调零

(3)在利用多用电表“欧姆挡”测电阻时,小萌同学发现欧姆表的表盘数字模糊不清,她选择欧姆挡

“×100”挡,正确进行欧姆调零后将阻值为8000Ω的定值电阻接入红、黑表笔之间,指针偏转情况如

图甲中Ⅱ所示,已知欧姆挡的原理电路图如图乙所示,则欧姆表表盘正中间刻度应标定的数字为。

(4)如图丙所示,选择多用电表欧姆挡“×1”挡,将红、黑表笔分别与不带电的电容器两电极相连,

能观察到指针。

A.向右偏转到较大角度后偏角逐渐减小

B.向右偏转到一定角度后保持稳定

10.某兴趣小组在练习使用多用电表的实验过程中,进行了以下实验。

(1)某同学先是设计了一个只有一种倍率挡位的欧姆表,内部电路为图(a),已知电源电动势E=

1.5V、内阻r=5Ω,灵敏电流计满偏电流Ig=100μA,内阻rg=10Ω,表盘如图(b),欧姆表表盘中值

刻度为“15”。将多用电表的红、黑表笔短接,进行欧姆调零,调零后欧姆表的内阻为Ω,将定

值电阻Rx接入红、黑表笔间,发现指针的偏转角度如图(b)所示。

(2)该同学重新改装了该欧姆表的内部结构,制作了一个有三种倍率挡位(“×1”、“×10”、“×100”)

的欧姆表,如图(c),重新测量定值电阻Rx的阻值,需要调到更合适的倍率挡位,应将开关K与

(选填“1”、“2”或“3”)接通。

(3)欧姆表的电源电动势原为1.5V,使用较长时间后,电动势降为1.2V,用此欧姆表欧姆调零后测得

某电阻的阻值为2000Ω,则该电阻的真实值为Ω。

(4)该同学继续选择用欧姆挡,并将两表笔直接接到原本不带电的电容器两极,则观察到表盘指针的

偏转情况是。

题型二黑箱故障检测

1.断路故障的检测方法

(1)用直流电压挡

将电压表与电源并联,若电压表示数不为零,说明电源良好,若电压表示数为零,说明

电源损坏。

(2)用直流电流挡

将电流表串联在电路中,若电流表的示数为零,则说明与电流表串联的部分电路断路。

(3)用电阻挡检测

将各元件与电源断开,然后接到红、黑表笔间,若有阻值说明元件完好,若电阻无穷大

说明此元件断路。

2.短路故障的检测方法

(1)将电压表与电源并联,若电压表示数为零,说明电源被短路;若电压表示数不为零,

则外电路的部分电路不被短路或不完全被短路。

(2)用电流表检测,若串联在电路中的电流表示数不为零,故障应是短路。

【例题精讲】

1.某欧姆表的内部示意图如图甲所示,该表有“×10”“×100”两个挡位。已知电源电动势E=1.5V,表

头允许通过的电流最大值Ig=100μA,内阻Rg=360Ω。现用该表测量一个阻值约为300Ω的定值电阻

Rx。

(1)图甲a为(选填“红”或“黑”)表笔,要测量Rx,选择开关c应与(选填“d”或

“e”)相连,然后进行欧姆调零。测量Rx时指针位置如图乙所示,欧姆表读数为Ω。

(2)若c与e相连,图乙中欧姆表盘的中间示数为“15”,则图甲中R1+R2=Ω。

(3)如图所示,实验中有一个黑箱子,黑箱子内可能含有定值电阻、二极管、电容器、电池。黑箱子

的四个测量端口分别为A、B、C、D,某兴趣小组探究黑箱子的内部电路结构。

①用多用电表的(选填“欧姆挡”“直流电压挡”或“电流挡”)测量所有接线柱组合均无电压

显示,表明黑箱子内无电池。

②改用多用电表的欧姆挡分别测量各个端口组合,得到测量数据如表所示:

测量端口红表笔接左黑表笔接左

左右

AB0.7kΩ∞

AC2.2kΩ2.2kΩ

AD∞∞

BC∞2.9kΩ

BD∞∞

CD∞∞

根据实验推断黑箱子中的电路有可能是。(填选项标号)

2.如图甲所示的指针式多用电表在中学物理实验中用途广泛,以下为实验小组利用多用电表设计的两种

实验方案。

(1)利用多用电表探究黑箱内的电路

如图乙所示,黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,已知黑箱内是由R1、R2和R3三个电阻构成的电路,

且R1:R2:R3=1:2:3。实验小组进行如下操作:

①将选择开关B旋转到“×10”挡,按正确的操作步骤测量其中两接线柱间的电阻,发现表盘指针偏

角过小,此时应将选择开关B旋转到挡(选填“×1”或“×100”),(选填“需要”

或“不需要”)重新进行欧姆调零。

②经过合理的操作,实验小组测得1、2接线柱之间的电阻约为3300Ω,2、3接线柱之间的电阻约为2700Ω,

1、3接线柱之间的电阻约为600Ω。请在图乙的虚线框中画出黑箱中电阻的连接方式。

(2)利用多用电表检测电路故障

为完成某项实验,实验小组设计了如图丙所示的实验电路,正确连接电路后,闭合开关,观测到电压表

指针发生偏转,移动滑动变阻器的滑片,电流表读数始终为零,由此表明(选填“开关”“电

阻”或“滑动变阻器”)一定没有断路。在不断开电路的情况下,实验小组利用多用电表检查其他故障,

当检查至滑动变阻器时,应将选择开关B旋转到(选填“欧姆”或“直流电压”)挡,然后将

红表笔与(选填“a”或“b”)接线柱接触,若发现多用电表指针发生偏转,由此可判断电阻

(选填“有”或“无”)断路。

3.某同学为了研究欧姆表的改装原理和练习使用欧姆表,设计了如下实验。利用一个满偏电流为100μA

的电流表改装成倍率可调为“×1”或“×10”的欧姆表,其电路原理图如图甲所示。

(1)请根据图甲中的电路原理图,在答题卡上的图乙中连接实物图,并正确连接红、黑表笔。

使用时进行欧姆调零发现电流表指针指在如图丙所示位置,此时应将滑动变阻器的滑片P向(选

填“上”或“下”)移动;

(2)将单刀双掷开关S与2接通后,先短接,再欧姆调零。两表笔再与一电阻R0连接,表针指向表盘

中央图丁中的a位置处,然后用另一电阻Rx代替R0,结果发现表针指在b位置,则Rx=Ω;

(3)该同学进一步探测黑箱问题。黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,黑箱内有一个由三个阻值相同

的电阻构成的电路。用欧姆表测得1、2之间的电阻为5Ω,2、3之间的电阻为10Ω,1、3之间的电阻

为15Ω,在答题卡图戊所示虚线框中画出黑箱中的电阻可能的连接方式(一种即可)。

4.学习小组为研究黑盒a、b两端电压随电流变化的规律。实验室提供如下器材:

A.黑盒

B.电流表A(0.6A,内阻的0.5Ω)

C.电压表V1(3V,内阻约3kΩ)

D.电压表V2(6V,内阻约6kΩ)

E.滑动变阻器R(0~20Ω)

F.开关,导线若干

(1)学习小组设计了如图甲所示的电路闭合开关S,移动滑动变阻器R的滑片,记录相应的电压表示

数U和电流表示数I如下表,请根据表中数据在图乙中作出U﹣I图线。

U/V1.951.731.521.301.100.88

I/A0.180.220.260.300.340.38

(2)将黑盒视为一个电源,根据作出的图线可得黑盒的等效电动势E0=V(结果保留三位有效

数字)。

(3)图甲中电压表应选用(选填“C”或“D”)。

(4)打开黑盒,内部电路如图丙所示,其中电阻R1=7.5Ω,R2=7.5Ω,R3=10.0Ω,电池E(电动势

9.0V,内阻不计)。甲图中电压表的正、负接线柱分别与a、b相连,电阻R4的阻值最接近。

A.2.0Ω

B.10.0Ω

C.50.0Ω

5.用多用电表测量一个定值电阻的阻值,测量步骤如下:

(1)请将测量步骤补充完整。

①调节指针定位螺丝,使多用电表指针指向电压和电流公共的零刻度线上;

②将选择开关旋转到“Ω”挡的“×10”位置;

③将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准;

④将红、黑表笔分别与待测电阻两端接触,多用电表的指针位置如图甲所示,此时应选择(选

填“×1”或“×100”)挡重新测量,选挡后(选填“需要”或“不需要”)进行欧姆调零,然后

重新测量;

⑤测量完毕,将选择开关旋转到OFF位置。

(2)黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,黑箱内只有一个由三个阻值均为3Ω的定值电阻构成的电路。

用多用电表测得1和2接线柱、1和3接线柱、2和3接线柱之间的电阻均为2Ω,请在图乙的虚线框中

画出电阻的连接方式。

6.(1)如图1所示为指针式多用电表,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量一定值电阻

的阻值Rx测量的某些操作步骤如下:

①首先调节部件(选填“S”、“K”或“T”),使电表指针指向电流0刻度处。

②然后把选择开关旋到欧姆挡位置×10“挡位,测量时指针偏转如图2所示。以下是接下来的测量过

程:

a.将两表笔短接,调节欧姆挡调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,然后断开两表笔

b.旋转选择开关至交流电压最大量程处(或“OFF”挡),并拔出两表笔

c.将选择开关旋到“×1”挡

d.将选择开关旋到“×100”挡

e.将选择开关旋到“×1k”挡

f.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出阻值Rx,断开两表笔

以上实验步骤中的正确顺序是(选填步骤前的字母)。

(2)重新测量后,指针位于如图3所示位置,被测电阻的测量值为Ω。

(3)如图4,黑箱中有三个接线柱a、b、c,内接一个定值电阻和一个二极管。利用多用电表的欧姆挡

进行测量,红、黑表笔接不同点时,两点间阻值如表中所示。黑箱内电路连接方式可能为图5中。

连接方式红a黑b红b黑a红b黑c红c黑b红c黑b红a黑c

阻值/Ω∞80300300380∞

7.(1)某同学用多用电表欧姆挡判断发光二极管的正负极,选用×100挡时,变换表笔与二极管两极的连

接方式,发现电表指针均不偏转;选用挡(选填“×10”或“×1K”)重新测试,指针仍不偏转;

更换二极管极性后,发现指针偏转,此时与多用电表红色表笔相连的是二极管(选填“正极”或

“负极”)。

(2)某次选用多用电表量程为50mA挡测量,指针如图(A)所示,则电流I=mA;

(3)根据测得数据,绘出伏安特性曲线如图(B)所示,说明该二极管是元件(选填“线性”

或“非线性”)。

(4)该同学继续用多用电表测量黑箱内部结构,黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,黑箱内有一个由

四个阻值相同的电阻构成的电路。测得1、2接线柱之间的电阻为1Ω,2、3接线柱之间的电阻为1.5Ω,

1、3接线柱之间的电阻为2.5Ω。在虚线框中画出黑箱中的电阻连接方式。

8.如图1所示,电学实验室的“黑盒子”表面有A、B、C三个接线柱,盒内总共有两个电学元件(一只

定值电阻和一只半导体二极管),为了探明盒内元件的连接方式,小华同学用多用电表进行了如下探测:

用多用电表欧姆挡进行测量,把红黑表笔分别与接线柱A、B、C连接,测量结果如下表。

红表笔ABBCAC

黑表笔BACBCA

阻值有阻值阻值同AB很大很小很大略大于AB

测量值间电阻

(1)在虚线框中画出黑箱内的电路结构图;

小华为了精确测量黑箱内二极管的正向电阻值和定值电阻阻值,又进行了如下实验:

(2)将电源(电动势未知,内阻不计)、电阻箱、开关连接如图3,将e、f按照正确方式与A、B相连,

并在A、B之间再接入一个电压表,闭合开关,改变电阻箱R的大小,读出多组对应的电压表读数,记

录为U1;

(3)将e、f按照正确方式与A、C相连,电压表改接入A、C间,闭合开关,改变电阻箱R的大小,

读出对应的电压表读数,记录为U2;

11

(4)分别作出−푅和−푅图像,发现两图像均为直线,若直线纵截距分别为a1,a2;斜率分别为

푈1푈2

k1,k2,则电源电动势为,黑箱内定值电阻阻值为,二极管正向电阻值为。

9.(1)某一电学黑箱内可能有电源、电容器、电感线圈、二极管、定值电阻等元件,在接线柱间以如图

甲所示的“Z”字形连接(虚线所连的两接线柱间只有一个元件)。为了确定各元件种类,小华同学用

多用电表进行了如下实验。若已判定黑箱中无电源,现将选择开关旋至欧姆表“×1”挡,调节好多用

电表,分别测量AB、BC、CD间的正向电阻和反向电阻,记录如下表。请在图丙中画出黑箱内的所有

元件及其连接方式

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