电压表读数的计1修改高

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1、电压表读数的计算接到电路中的电压表,稳定时它对电路所起的作用,一般可视为是一只定值电阻,其阻值等于它的内阻Rg。它的读数等于它在其内阻上的电压降。因此,当通过它的电流为Ig时,其读数为V=IgRg。对于理想电压表,虽然可以认为它的内阻有无限大,但其内阻两端电压不为零时,尽管这时通过它的电流很小,也不能认为无电流。求电压表读数时存在许多误区,有些同学稍有不慎,就会坠入陷阱。例1如图1所示,一很长的薄导体平板沿x轴放置,板的宽度为L,电阻可忽略不计。aebcfd是圆弧形均匀导线,电阻为3R,圆弧所在的平面与轴垂直,圆弧的两端a、d与导体板的两个侧面相接触,并可在其上滑动

2、。圆弧ae=eb=cf=fd=1/8圆周长,圆弧bc=1/4圆周长。一个内阻为Rg=nR的体积很小的电压表位于圆弧的圆心处,电压表与b、c相连。整个装置处于磁感强度为B、方向垂直向上的匀强磁场中。当导体板不动而圆弧导线与电压表一起以恒定速度v沿x轴方向做平移运动时(1)求电压表的读数。(2)求e点与f点的电势差Uef。解析(1).画出此装置从左向右看的侧面图,如图2所示,弧bc段产生的感应电动势大小为。弧ae段产生的感应电动势大小为。弧eb、cf、fd段产生的感应电动势大小均为。连接电压表的每根导线中产生的感应电动势大小均为。各段的感应电动势的方向可由右手定则来判断

3、。画出图2的等效电路,如图3所示。用I1、I2、I3分别表示图中三个支路的电流,其方向如图3所示。则有联立以上各式,并将代入,解得电压表的读数为(2).对e、f两点下方的支路,有解得例2如图4所示,在正方形导线回路所围的区域A1A2A3A4内分布有方向垂直于回路平面的匀强磁场,磁感强度B随时间以恒定的变化率增大,回路中的感应电流I=3.0mA。已知A1A2、、A3A4两边的电阻皆为零,A1A4边的电阻R1=3.0kΩ,A2A3边的电阻R2=7.0kΩ(1)A1、A2两点间的电压U12,A2、A3两点间的电压U23,A3、A4两点间的电压U34。A4、A1两点间的电压

4、U41。(2)若一内阻可视为无限大的电压表V位于正方形导线回路所在的平面内,其正负端与连线位置分别如图5,图6、和图7所示,求3种情况下电压表V1、V2、V3的读数。解析1)用ε表示回路中总感应电动势,由楞次定律可知,的方向(或回路中电流方向)沿逆时针方向,由欧姆定律得根据对称性可知,正方形的四条边上单独产生的感应电动势相等。其大小均为。因此,可以将图4等效为图8所示的电路。根据含源电路欧姆定律得解得:U12=2.5V,U23=4.5V,U34=–2.5V,U34=0.5V。将电压表接入电路中后,含电压表的那条支路同样也要产生感应电动势,这一点很容易被同学们所忽视。

5、对于图6所示的情况,含电压表V1支路所产生的感应电动势与边产生的感应电动势大小相等、方向相同。因此,可以将图5等效为图9所示的电路。由于电压表的内阻为无限大,故接入电压表后,含电压表支路所产生的感应电动势对其它支路的电流不会产生影响。即:将电压表接入电路中后,通过R1中的电流仍为I=1mAU41=0.5V。用电流的叠加原理不难对此给出解释,不过若电压表的内阻不为无限大,这个问题就应另当别论了。用U1表示电压表V1上的电压降(电压表的读数),对含有V1的那条支路,有同理,可以将图6、图7等效为图10、图11所示的电路。在图10中,用U2表示电压表内阻上的电压降,对含V

6、2的那条支路,有解得:。这里的负号说明电压表上端电势高于下端电势。在图11中,用U3表示电压表内阻上的电压降,对含V3的那条支路,解得.练习题1.一个半径为a、电阻为r的圆形导线,接上一个电阻为R的电压表后按图12(a)、(b)两种方式放在磁场中,连接电压表的导线电阻可忽略,(a)、(b)中的圆心角都是θ。均匀变化的磁场垂直于圆面,变化率ΔΒ/Δt=k。试问中电压表的读数各是多少?(答案a接法中电压表的读数为0,b接法中电压表的读数为)2.一横截面为矩形的水平金属板,宽为d,两侧由滑动接头e和f相连,金属杆ab长2d,位于水平位置,af=be,整个装置处在方向竖直向

7、上、磁感强度为B的匀强磁场中,不计金属板和金属杆的电阻。问在以下三种情况下电压表的读数为多少?a点比b点的电势高多少?b点比e点的电势高多少?(1).金属板以恒定的水平速度v向右运动,但电压表和金属杆保持静止。(2)若金属板以恒定的水平速度v向左运动,但电压表和金属杆保持静止。(3)若整个装置和杆一起以恒定的水平速度v向右运动。(答案:1).电压表读数为Bdv,a点比b点的电势高Bdv,b点与e点的电势相等。2).电压表读数为Bdv,a点比b点的电势低Bdv,b点比e点的电势高(Bdv)/2。3).电压表读数为0,a点比b点的电势低2Bdv,b点比e点的电势低(

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