Подсказки

Открывайте по одной — попробуйте продвинуться после каждой, прежде чем открывать следующую.

Подсказки сгенерированы ИИ и не проверялись человеком — официальными они не являются.

5.1
H1 Направление

Подумай, как должен быть включён амперметр, чтобы он действительно измерял ток в цепи, а не напряжение или что‑то ещё. Нарисуй простую цепь источник — резистор R — амперметр и отметь, что меняется при подключении прибора.

H2 Ключевой шаг

Воспользуйся законом Ома для всей цепи: ток через последовательно включённые сопротивления определяется напряжением источника и суммарным сопротивлением . Для оценки погрешности сравни начальный ток в цепи без амперметра и ток после его включения.

H3 Почти решение
  1. Нарисуй схему с последовательным включением амперметра и резистора.
  2. Запиши выражения для начального тока и для тока после подключения амперметра (закон Ома).
  3. Вычисли абсолютную погрешность и определи для каких R она максимальна, подставив границы шкалы амперметра ( и ) чтобы найти и .
  4. Для увеличения верхнего предела измеряемого тока подключи шунт параллельно амперметру, запиши соотношение падений напряжения на шунте и амперметре и выразите Ш и из полученной системы.
5.3
H1 Направление

Как лучше соединить батарейку, амперметр и неизвестный резистор, чтобы по току определить сопротивление? Нарисуй последовательную схему и отметь все падения напряжения.

H2 Ключевой шаг

Применяй закон Ома к последовательной цепи: при известном напряжении источника ток через последовательно включенные сопротивления равен . Это даёт связь между измеряемым сопротивлением и показаниями амперметра.

H3 Почти решение
  1. Нарисуй последовательную схему: батарейка , неизвестный резистор и амперметр в одной цепи.
  2. Запиши выражение для тока через прибор (закон Ома для всей цепи).
  3. Преобразуй это выражение, чтобы получить формулу для через , и ; используй крайние показания шкалы и для поиска пределов измерений.
  4. Выразите из полученной формулы.