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      伏安法測電阻內(nèi)外接式判據(jù)的研究

      2020-12-02 08:06:24何述平
      物理通報 2020年12期
      關鍵詞:法測系統(tǒng)誤差電壓表

      何述平

      (西北師范大學教育學院物理教育研究所 甘肅 蘭州 730070)

      1 引言

      伏安法測電阻既是普通高中物理教學的基本內(nèi)容[1],又是歷年物理高考的熱點;從物理實驗原理方法看,伏安法是測電阻的基本方法.現(xiàn)實教學中常用的伏安法測電阻內(nèi)外接式的判據(jù)為:

      式中RA,RV分別為電流表、電壓表內(nèi)阻,Rx為待測電阻.然而,判據(jù)(1)從哪來的?依據(jù)是什么?判據(jù)(1)、(2)是兩回事,還是一回事?兩判據(jù)是否完備?伏安法測電阻內(nèi)外接式的判據(jù)究竟是什么?就此進行相應研究,以期明晰伏安法測電阻內(nèi)外接式判據(jù)的來龍去脈,為一線教師合理運用判據(jù)奠定有理有據(jù)的物理基礎.

      2 條件判據(jù)的推證

      伏安法測電阻內(nèi)、外接式電路分別如圖1和圖2所示,圖1電流表測得的是通過待測電阻的電流,電壓表測得的卻是待測電阻和電流表的總電壓(電流表分壓引起待測電阻的系統(tǒng)誤差);圖2電壓表測得的是待測電阻兩端的電壓,電流表測得的卻是通過待測電阻和電壓表的總電流(電壓表分流引起待測電阻的系統(tǒng)誤差).易見,無論哪種電路方式,伏安法均不能同時準確測得待測電阻兩端的電壓和通過的電流,即均存在電表接入引起待測電阻的系統(tǒng)誤差.先定量分析系統(tǒng)誤差,再演繹推理,可得伏安法測電阻內(nèi)外接式的條件判據(jù).

      圖1 內(nèi)接式電路

      圖2 外接式電路

      2.1 系值判據(jù)

      對圖1電路,待測電阻的測量值為

      (1)

      式中U,I為電表測得值,RA為電流表內(nèi)阻.易見,測量值R內(nèi)大于真實值Rx;相對系統(tǒng)誤差為

      (2)

      由式(1)、(2)得[6]

      (3)

      式(3)表明:伏安法內(nèi)接式測電阻,僅電流表內(nèi)阻RA引起δ內(nèi);Rx比RA越大,δ內(nèi)越小(RA→0時,δ內(nèi)→0).

      對圖2電路,待測電阻的測量值為

      (4)

      式中U和I為電表測得值,RV為電壓表內(nèi)阻.易見,測量值R外小于真實值Rx;相對系統(tǒng)誤差為

      (5)

      由式(4)、(5)得[6]

      (6)

      式(6)表明:伏安法外接式測電阻,僅電壓表內(nèi)阻RV引起δ外;Rx比RV越小,δ外越小(RV→∞時,δ外→0).

      伏安法測電阻內(nèi)外接式的系值判據(jù):

      (1)δ內(nèi)<δ外時,采用內(nèi)接式;

      (2)δ內(nèi)=δ外時,內(nèi)外接式均可;

      (3)δ內(nèi)>δ外時,采用外接式.

      2.2 比值判據(jù)

      (7)

      δ內(nèi)與δ外的大小關系分別取<,=,>,依次對應內(nèi)、內(nèi)外、外接式;由式(3)和式(7)得伏安法測電阻內(nèi)外接式的比值判據(jù):

      2.3 臨值判據(jù)

      若有一電阻Rc使內(nèi)外接式的相對系統(tǒng)誤差相等,即δ內(nèi)=δ外,則由式(3)、(6)可知:Rx>Rc時,δ內(nèi)<δ外,采用內(nèi)接式;Rxδ外,采用外接式.Rc稱為內(nèi)外接式判據(jù)的臨界電阻.由式(3)、(6)可得Rc的方程

      進而得有意義的解[6]

      (8)

      (9)

      由式(8)或式(9)可確定臨界電阻Rc的大小(易見:僅由所用電表內(nèi)阻確定).

      伏安法測電阻內(nèi)外接式的臨值判據(jù):

      (1)Rx>Rc時,內(nèi)接式;

      (2)Rx=Rc時,內(nèi)外接式;

      (3)Rx

      3 條件判據(jù)的討論

      3.1 邏輯性

      由推證過程知,系值判據(jù)為基本判據(jù),比值判據(jù)、臨值判據(jù)為系值判據(jù)的推論(即推論判據(jù));系值判據(jù)為準確判據(jù),比值判據(jù)、臨值判據(jù)為近似判據(jù);3個條件判據(jù)的實質(zhì)是依據(jù)相對系統(tǒng)誤差大??;因此,伏安法測電阻內(nèi)外接式的3個條件判據(jù)實質(zhì)相同、形式各異.

      鑒于系值判據(jù)既可知內(nèi)外接式相對系統(tǒng)誤差大小,又可知大小關系;比值判據(jù)、臨值判據(jù)僅可知內(nèi)外接式相對系統(tǒng)誤差大小關系,且需熟知和運算相應關系式;因此,伏安法測電阻內(nèi)外接式條件判據(jù)的簡捷程度(由簡到繁)依次為:系值判據(jù)、臨值判據(jù)、比值判據(jù).這為伏安法測電阻內(nèi)外接式條件判據(jù)的運用奠定了方法基礎.

      3.2 完備性

      由推證過程知,伏安法測電阻內(nèi)外接式的條件判據(jù)是嚴謹合理的;但是否十全十美,還是美中不足?回顧伏安法測電阻內(nèi)外接式條件判據(jù)的推證依據(jù),均僅考慮了內(nèi)外接式的相對系統(tǒng)誤差;若相對系統(tǒng)誤差超過了合理范圍(如大于2.0%),那么該怎么辦?由誤差理論的基本要點(對于已定的系差分量,必須進行修正[7])知,此時應修正測量值,由式(1)、(4)分別得內(nèi)外接式的修正值

      因此,伏安法測電阻內(nèi)外接式的完備判據(jù)為:條件判據(jù)[即系值判據(jù)、臨值判據(jù)、比值判據(jù);推證時已默認或暫不考慮相對系統(tǒng)誤差控制于合理范圍(如小于等于2.0%)]+范圍判據(jù)(即合理誤差范圍).

      通過實例說明如下:由中學物理實驗標配電表參量(直流安培計J0407型:2.5級,0.6 A擋,RA=0.12 Ω;直流伏特計J0408型:2.5級,3 V擋,RV=3kΩ)和待測電阻Rx=15.0 Ω(定值),依據(jù)上述3個條件判據(jù)依次可得:

      (1)δ內(nèi)=0.8%>δ外=0.5%,外接式;

      (3)Rx=15.0 Ω

      雖然依據(jù)3個條件判據(jù)可獲得一致的結論,即外接式;但從相對系統(tǒng)誤差控制于合理范圍的角度看,內(nèi)接式也完全合理、可行(δ內(nèi)=0.8%<2.0%).

      恩哥解答:沒必要。孕期無論是主動還是被動吃很多,除了讓你變胖,還會增加巨大兒的風險,最終導致難產(chǎn)。所以,孕期飲食要適量,保持營養(yǎng)均衡,補充適量的葉酸。

      因此,伏安法測電阻內(nèi)外接式判據(jù)不僅僅是條件判據(jù),而且更重要的是范圍判據(jù).

      4 釋疑解惑

      基于伏安法測電阻內(nèi)外接式條件判據(jù)的討論和現(xiàn)實高中物理教學的運用,釋疑解惑如下.

      (1)伏安法測電阻內(nèi)外接式比值判據(jù)的運用中提及了待測電阻為大、臨界、小阻值電阻[2,3],此時的大、臨界、小似乎相對于臨界阻值而言,但臨界阻值卻事先未明確;此時的實質(zhì)是近似比較相對系統(tǒng)誤差大小;因此,待測電阻阻值大小的界定沒有必要而顯得多余.

      (2)盡管數(shù)學形式上也可由比值判據(jù)推得臨值判據(jù),但比值判據(jù)、臨值判據(jù)的近似條件不同,且臨值判據(jù)的近似條件較比值判據(jù)的更具一般性[參見式(7)、(8)的推證近似];因此,比值判據(jù)、臨值判據(jù)是兩形式不同的判據(jù).比值判據(jù)有兩形式是基于不等式的關系不同(盡管兩形式可以簡便相互推證).

      (3)伏安法測電阻內(nèi)外接式判據(jù)的相關運用或討論僅關注條件判據(jù)[2~6],幾乎不考慮范圍判據(jù),從而使判據(jù)欠完備,可能導致電阻測量值明顯偏大或偏小(難免學生質(zhì)疑伏安法測電阻的可行性);由上述討論知,伏安法測電阻內(nèi)外接式的完備判據(jù)是條件判據(jù)和范圍判據(jù)的綜合.

      5 運用建議

      基于上述研討,有如下運用伏安法測電阻內(nèi)外接式判據(jù)的建議.

      (1)不僅要關注條件判據(jù),而且要考慮范圍判據(jù),即綜合運用條件判據(jù)和范圍判據(jù).

      (2)明確各個條件判據(jù)(系值判據(jù)、比值判據(jù)、臨值判據(jù)),合理運用相應條件判據(jù),勿使條件判據(jù)的運用“庸俗”化.

      (3)伏安法測電阻內(nèi)外接式電路選擇時,更宜運用系值判據(jù).不僅可明確內(nèi)外接式相對系差的各自大小和相互大小,而且避免了“熟知”比值判據(jù)、臨值判據(jù)(若不明怎么來的,僅憑判據(jù)本身而運用,似有“死記硬背,照貓畫虎”之勢)的辛勞;但需有明晰的物理思維方法,以側重物理思維之培養(yǎng).

      (4)僅測量一次,實質(zhì)是估測(不如直接運用多用電表測量簡捷);不僅應進行多次測量(如大于等于6次),以減小測量的隨機誤差;而且應規(guī)范運用數(shù)據(jù)處理方法(如圖像法、平均法[8]),以合理確定待測電阻.

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