楊先操
(云南師范大學(xué) 云南 昆明 650092;盤縣第二中學(xué) 貴州 六盤水 553500)
設(shè)電源的電動勢和內(nèi)電阻的真實(shí)值分別為ε和r,電源的電動勢和內(nèi)電阻的測量值分別為ε′和r′.電流表和電壓表的內(nèi)阻分別為RA和RV.滑動變阻器從右向左移動,得到的兩組示數(shù)分別為(U1,I1)和(U2,I2).
若采用電流表外接法,如圖1所示,如果不考慮電壓表和電流表的內(nèi)阻,由閉合電路歐姆定律有
解得
這就是電動勢和內(nèi)電阻的測量值.
圖1
如果考慮電壓表和電流表的內(nèi)阻,由閉合電路歐姆定律有
解得
這就是電動勢和內(nèi)電阻的真實(shí)值.
由此可見E′=E,r′=r+RA.也就是說測得的電動勢是準(zhǔn)確的,而測量值r′的相對誤差為[1]
由于實(shí)驗(yàn)設(shè)備所限,電源內(nèi)電阻r和電流表的內(nèi)阻RA的阻值差不多,這樣內(nèi)電阻就會有很大的相對誤差.所以我們不采用這種測量方法(當(dāng)RA已知時(shí),應(yīng)當(dāng)采用這個方法,但要減去RA).
若采用電流表內(nèi)接法,如圖2所示.
圖2
如果不考慮電壓表和電流表的內(nèi)阻,由閉合電路歐姆定律有
解得
這就是電動勢和內(nèi)電阻的測量值.
如果考慮電壓表和電流表的內(nèi)阻,由閉合電路歐姆定律有
解得
這就是電動勢和內(nèi)電阻的真實(shí)值.
因?yàn)閁1>U2,所以
因此
也就是說,測得的電動勢和內(nèi)電阻都是偏小的.它們的相對誤差分別為[2]
其中RV遠(yuǎn)大于r,所以兩者的相對誤差都很小.所以在學(xué)生實(shí)驗(yàn)中都采用電流表內(nèi)接法測量電源的電動勢和內(nèi)電阻.
由于電表的分壓或分流導(dǎo)致的系統(tǒng)誤差,對此采用補(bǔ)償法來彌補(bǔ)原有實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)理論不足之處[3].改進(jìn)設(shè)計(jì)原理電路圖如圖3所示,電源E為要測定電動勢和內(nèi)阻的電源,E′為該電路的輔助電源.調(diào)整R和R′,使靈敏電流計(jì)G的指針指在中央零刻度處,AB中無電流,這說明AB兩點(diǎn)的電勢相等,即UA=UB,UAB=0.此時(shí),電源E的電流從其正極通過輔助電路回到其負(fù)極,而又由于UAB=0,輔助電路部分有電流無電勢差,由歐姆定律可知輔助電路部分在整個電路中的電阻等效為零,電流表A處于輔助電路部分,說明其電阻不影響整個電路.所以,此時(shí)電流表A的示數(shù)即為通過被測電源E的真實(shí)電流,電壓表V的示數(shù)即為被測電源E的實(shí)際外電壓.調(diào)整R和R′,使UAB=0,記下電流表A和電壓表V的示數(shù)I1和U1;再次調(diào)整R和R′,使UAB=0,記下電流表A和電壓表V的示數(shù)I2和U2.根據(jù)閉合電路的歐姆定律,由兩次測量列方程為
解得
圖3
(1)按實(shí)驗(yàn)原理電路圖(圖3)連接好電路,注意在連接電路時(shí),開關(guān)S1和S2處于斷開狀態(tài),滑動變阻器R和R′的阻值最大.
(2)閉合S1,S2,調(diào)整R和R′值,使UAB=0,記下電流表A和電壓表V的示數(shù)I1和U1.
(3)改變R和R′值,調(diào)整R和R′,再次使UAB=0,記下電流表A和電壓表V的示數(shù)I2和U2.
(4)將所測數(shù)據(jù)代入方程(1)求解E測,r測.
為減小在讀數(shù)時(shí)帶來的誤差,應(yīng)該采用教材所述作U-I圖線.由
可變形為
即U=-Ir+E(y=kx+b)的形式.若坐標(biāo)紙上以I為橫坐標(biāo),U為縱坐標(biāo),用測出的幾組I,U值畫出U-I圖像,如圖4所示.
圖4
所得直線跟縱軸的交點(diǎn)(y截距)即為電動勢值,跟橫軸的交點(diǎn)(x截距)即為短路電流值,直線斜率的絕對值即為內(nèi)電阻r的值.
(5)整理儀器.
經(jīng)這樣改良設(shè)計(jì)后,消除了系統(tǒng)誤差,只存在偶然誤差,使測量更精確.
1 徐漢順.測定電源電動勢和內(nèi)阻的誤差分析.考試周刊,2013(09):59~60
2 肖麗英.伏安法測電源電動勢和內(nèi)電阻實(shí)驗(yàn)的理解和系統(tǒng)誤差分析.中學(xué)物理,2012(10):42~43
3 李廷森.測定電源電動勢和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)與改進(jìn).考試周刊,2008(04):38