① 用酸度计和电位差计测电动势的原理各有什么不同它们的测量精确度各是多少
答: 电位差计测电动势是在对消法的原理基础上进行的, 在待测电池上并联一个大小相等、方向相反的外加电势差,这样待测电池中没有电流通过,外加电势差的大小即等于待测电池的电动势。
而酸度计测电动势的原理为:在与pH 值有关的氧化还原体系之间的反应中,电极电势不仅随溶液的浓度和离子强度变化,还随溶液的pH 值而变化,因此,利用标定后的标准电极进行测量,可直接得到与pH 值相应的电动势值。
另外,由玻璃电极组成的电池内阻很高, 在常温时达几百兆欧, 因此不能用普通的电位差计来测量电池的电动势, 一般使用数字电压表进行测量。所谓酸度计就是把用伏特计测出来的电池电动势直接用pH 值表示出来的仪器。
用电位差计测量电池电动势的测量误差是由系统误差, 偶然误差和灵敏度组成, 其值的大小由电位差计的等级,等测电动势大小和标准电池的等级以及所用检流计的灵敏度决定。 一般实验用的电位差计精确度是0.1~0.2 毫伏。
而用酸度计测电动势时,电极的电势本身就存在较大的误差,对于良好的电极也有±2 毫伏左右, 这种小的电势差值叫做玻璃电极的不对称电势, 是由于玻璃膜内外表面的张力之差产生的。
② 为什么每次测量前均需用标准电池对电位差计进行标定
正好我刚做了这个实验,唉,一个数据也没测出来,老师让做后面的思考题。
答:因为电位差计测量电压采用的是比较法,校准电流是为了能达到我们的精度要求,如果不进行校准工作电流,就会产生系统误差,从而导致测量结果存在可以避免的误差,影响数据的精确度。希望可以帮到你啊
③ 电势差计的原理
电位差计是用补偿原理构造的仪器。补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠,电位差计用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降(用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形),这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。若能在无电流流过时进行测量,就可直接测量电动势了。补偿法就是这样一种方法。

数字直读发生(输出)和测量(输入)电压值;
输出标准电压信号可带负载,直接校验各种低阻抗仪表;
采用四端钮方式,消除小信号输出时测量导线误差
可发生对应多种热电偶分度号常用温度范围的毫伏值,温度直读显示;
内附精密基准源,去除标准电池,避免环境污染,同时省却反复对标准要求,方便用户操作;
带RS232标准接口,可与计算机通讯;
外形尺寸:88×215×285mm。
④ 什么叫作给电位差计定标怎样定标
咨询记录 · 回答于2021-11-27
⑤ 什么叫做给电位差计定标怎样定标
摘要 定标可以用分压箱。分压箱具有标准的分压系数,如X10X20X50X100等。将被校准的电压表接到标准电压源,分压箱也接到标准电压源。电位差计接到分压箱的输出端。电位差计测得的数据乘以分压箱倍率就是标准值。要注意分压箱的耐压。这种方法要求电位差计和分压箱的精度等级要比电压表高2个等级。否则要引入误差,或作修正。
⑥ 大学物理实验直流电位差计的应用
直流电位差计是用补偿法原理制作的直流电阻仪器,应用学科为机械工程、电测量仪器仪表、检示仪表和标准器。
:直流电位差计 英文名称:DC potentiometer 定义:按照补偿法原理制作的直流电阻仪器。 应用学科:机械工程(一级学科);电测量仪器仪表(二级学科);检示仪表和标准器(三级学科)
直流电位差计主要有两个电极、一个一定电阻的线圈、一块永久磁铁、一根轴和指针以及表盘组成。当两极接到要测量的电源时,如果存在电位差(也就是电压),在线圈中就产生电流,和磁铁相互作用,发生转动,指针在表盘上读出数值就是电位差。
电位差计是电磁学测量中用来直接精密测量电动势或电位差的主要仪器之一。它用途很广泛,不但可以用来精确测量电动势、电压,与标准电阻配合还可以精确测量电流和电阻和功率等,还可以用来校准精密电表和直流电桥等直读式仪表,有些电器仪表厂则用它来确定产品的准确度和定标,而且在非电参量(如温度、压力、位移和速度等)的电测法中也占有极其重要的地位。它不仅被用于直流电路,也用于交流电路。因此在工业测量自动控制系统的电路中得到普遍的应用。
电位差计所具有的优点,使得它在高精度测量电压方面得到广泛的应用。
1.量各种电动势,特别是微小电动势。例如温差电偶的温差电动势,各种电解液、电极组成的化学电池电动势,霍尔元件的霍尔电动势等。
2.校准伏特计。另配一个大小合适输出可调的待测电动势,将伏特计并接在待测电动势两
端,调节待测电动势输出电压,同时记录直流电位差计和伏特计的读数Ex和V,则ΔV=Ex-V,ΔV-V曲线即为伏特计的校正曲线。
⑦ 电势差计的原理和使用的校准曲线
电位差计是一种精密测量电位差(电压)的仪器,准确度比电压表要高得多,具有广泛的应用,可以用来测量电动势、电压、电阻、电流等。电位差计中所采用的补偿原理还常应用于.此非电量的测量以及自动测控系统中。
引入电压表测量时.电压表内阻会影响测量结果,内阻越小,引起的误差就越大。如图1(b)所示,欲用电压表测量电源E的电动势,若电源电动势为1.5 V,内阻为30 s,则接人电压表后,电源端电压变为U=1.42 V,用电压表也只能测得1.42V的结果,而非真正的电源电动势。在以上两例中,要获得准确的结果,电压表内阻就要为无穷大,即不从被测电路分流,但这是不可能的。因此,电压表在测量原理上存在着无法克服的缺陷。
而电位差计所采用的“补偿原理”则完全不存在这一问题。如图2所示的电路中,当E= Ez时,电路中无电流, 通常把这种状态称为E与E:相互补偿。这时如果其中之一(如E)为待测电位差,另一个(E2)即是用来测量E的电位差计工作电路的关键部分,它应能保证测得的结果(E2 )与待测量(E)严格相等。从这个效果来说,电位差计相当于一只“内阻为无穷大的电压表”。
⑧ 为什么每次测量前均需用标准电池对电位差计进行标定
这是为了使测得的数据更准备,因为电极电势的置是以标定后的情况为参考点的,电位差处在一定的环境中时刻的情况可能不同。这就相当于物理万用表测电阻时对指针的调零。
⑨ 当用电位差计测量待测电源的电动势的大小前为什么要校准电位差计,该校准与检流计
是为了直接从电位差计读出电动势Ex或电压U,其实自是校准电位差计内部电压降,使之与外旋钮标值电压一致,与检流计校准不同,检流计校准是直接归零处理。
电位差计的工作原理是根据电压补偿法,先使标准电池En与测量电路中的精密电阻Rn的两端电势差Ust相比较,再使被测电势差(或电压)Ex与准确可变的电势差Ux相比较,通过检流计G两次指零来获得测量结果。电压补偿原理也可从电势差计的“校准”和“测量”两个步骤中理解。

(9)使用什么仪器对电势差计定标扩展阅读:
电位差计分交流和直流两种,在生产和科研中广泛使用。例如生产半导体材料和 元件时,常用铂—铂铑合金组成的温差电偶测 量炉温,而温差电动势的变化只有几十微伏,不 宜用电压表测量,一般都要用电位差计。电位差计还被用来准确测量电流和电阻。交流电位差计可用于磁性测量。
根据被测电压和已知电压相互补偿 (即平衡)的原理制成的高精度测量电位差的仪器。与电压表相比的主要优点是测量时不需要待测电路供给电流,因而不影响待测电路,可准确测出电源电动势。一般有转柄式和滑线式两种。
⑩ 简述利用电位差计测量电动势的原理以及测量步骤
工作电源E,限流电阻Rp,滑线电阻Rp构成辅助回路,待测电源E、(或标准电池E),检流计G和Rc构成补偿回路。
按规定电源极性接入E、E,双向开关K打向2,调节C点,使流过G中的电流为零(称达到平衡,若E<E或E、Ex极性接反,则无法达到平衡),则E=Vsc =IRac即E、被电位差IRaC所补偿。
I为流过滑线电阻RAB的电流,称辅助回路的工作电流。若已知I和Rac,就可求出Ex,实际的电位差计,滑线电阻由一系列标准电阻串联而成,工作电流总是标定为一固定数值I₀。
使电位差计总是在统一的I₀下达到平衡,从而将待测电动势的数值直接标度在各段电阻上(即标在仪器面板上),直接读取电压值,这称为电位差计的校准。
校准和测量可以采用同一电路,将双向开关K打向1,调节C到对应于标准电池E,数值的位置D处,再调节R。使检流计指零,这时工作电流准确达到标定值I₀I₀=En/Rad校准后就可进行测量,开关K打向2,注意不可再调Rp,只需移动C,找到平衡位置,就可以从仪器面板上读出待测电压值。

(10)使用什么仪器对电势差计定标扩展阅读:
电位差计由于采用电位补偿的方法, 因此测量精度高。避免了由于电源内阻产生的误差, 在没有电流通过电源的情况下测量它的路端电压, 极大地提高了精确度和灵敏度。
补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠,电位差计用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具。
不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。