实验:用多用电表探测黑箱内的电学元件

设定黑箱上有三个接点,两个接点间最多只能接一个元件;黑箱内所接的元件不超过两个。

测量步骤和判定:

1、用直流电压挡测量,ABC三点间均无电压;说明箱内无电源。

2、用欧姆挡测量,AC间正、反接阻值不变,说明AC间有一个电阻。

3、用欧姆挡测量,黑表笔接A红表笔接B时测得的阻值较小,反接时测得的阻值较大,说明箱内有一个二极管,可能在AB间,也可能在BC间,如图中两种可能。

4、用欧姆挡测量,黑表笔接C红表笔接B测得阻值比黑表笔A红表笔接B时测得的阻值大,说明二极管在AB间。所以黑箱内的两个元件的接法肯定是图(a)。

探测黑箱内的电路,用多用电表探测黑箱内的电学元件 

电学黑箱问题举例

电学黑箱问题,往往就是给出电路中的几种电学现象,由于暗箱的种类变化多端,解无定法,所以在分析黑箱问题时,一般先判断黑箱内电阻的连接方式:若所测电压发生了变化,电阻通常为串联;若所测电流发生了变化,则电阻可能并联,也可能是电阻原来串联,后来一只电阻被短路(但电路中应有另一只开关),再由题中条件确定电阻的位置和数值。

1. 如图1所示的电学黑箱中,有两只电阻:定值电阻 ,另一为未知电阻 。由箱内抽出三根引线abc。当开关Sc闭合时,电流表的读数为1A,电压表的读数为8V;当开关Sd闭合时,电流表的读数仍为1A,电压表的读数为10V,请在黑箱中画出两个电阻和abc的连接图。由图可知,Rx___________

解析:因为暗箱中只有两个电阻,所以它们可能是串联也可能是并联。由图1可知,当开关Sd点连接时,电压表测量的是电源电压,读数为10V;当Sc闭合时,电压表的示数小于电源电压,因此判断这两个电阻只能串联在ab间。当开关Sc连接时,电流表示数仍为1A,电压表示数为8V,则可断定bc间的电阻为8Ω,即bc间的电阻就是R0,电路如图2所示。当Sd相连时,电路连接方式不变,所以电流表读数仍为1A,由于电源电压等于10VR0两端的电压等于8V,所以Rx电压等于2V,因此,

2. 如图3所示,电源电压为9V保持不变,R016.5Ω,图中虚线框中有两个电阻,阻值分别是 。当开关S1S2闭合、S3断开时,电流表A的读数为0.4A;当S1断开、S2S3闭合时,电流表A的读数为0.36A。请通过计算,在图中虚线框内画出R1R2接入电路的情况。

解析:根据题意,当开关S1S2闭合、S3断开时,电流表A的读数为0.4A;由于电源电压是9V,根据欧姆定律公式I=U/R可知,电路中的电阻是R=U/I=9V/0.4A=22.5Ω。此时虚线框内应连接的电阻是 ,即R1的电阻值。当S1断开、S2S3闭合时,电流表A的读数为0.36A。根据欧姆定律公式I=U/R可知,电路中的电阻是 ,此时虚线框内应连接的电阻是 ,此时恰好是 。即是R1R2串联。电路连接如图4所示。

3. 如图5所示,电压表示数为6V,要使电流表示数为1A,现有 三个电阻,试在方框内选用合适的电阻,画出符合题意的电路图。

解析:本题要求在方框内的等效电阻是6Ω,三个电阻不可能串联(因为每个电阻都大于6Ω),三个电阻也不可能是并联(因为总电阻小于6Ω),只有通过两个不同的电阻并联达到目的。不妨任意从R1R2R3三个电阻中选择两个电阻并联,让其等效电阻成为6Ω,计算结果只有让电阻R1R2并联,其组成电路如图6所示。

4. 7甲是一个密封盒,盒内是由2个电阻和一些导线组成的电路,电路与盒外的abcd四个接线柱相连,而接线柱bc在盒内已用导线相连。某活动小组欲探究盒内两电阻的阻值和电路结构,他们使用的器材是:能输出稳定电压的电池组、量程是0~0.6A的电流表,阻值为5Ω的定值电阻R以及若干条导线,并组成图乙虚线框内所示的探测电路,图乙中mn是从探测电路引出的两根导线。

探测时,他们首先将mn直接连接,观察到电流表的示数0.6A,接下去的操作程序、方法和所得数据,记录在下表中:

mn相连的接线柱

电流表示数/A

mn分接ab接线柱

0.3

mn分接cd接线柱

0.2

mn分接ad接线柱

0.15

根据以上的操作和数据,写出主要的分析过程,并在图甲的盒子内画出盒内的电路图,并标出电阻值。

解析:根据将mn直接连接,电流表的示数0.6A,由欧姆定律U=IR可判断出电源电压为3V

根据将mn分接ab两接线柱,电流表示数为0.3A,由欧姆定律可判断出ab间应接有5Ω的电阻。

根据将mn分接cd两接线柱,电流表示数为0.2A,由欧姆定律可判断出cd间应接有10Ω的电阻。

根据将mn分接ad两接线柱,电流表示数为0.15A,由欧姆定律可判断出ad间应有15Ω的电阻。通过以上分析可得出盒内电路结构和求出两个电阻的阻值分别是Rab=5Ω,Rcd=10Ω。盒内电路如图8所示。


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