ID: 00040414
Источник: ФИПИ
Собираем установку. В одну цепь последовательно (друг за другом, по кругу) включаем источник тока, ключ, реостат, амперметр и резистор $R_2$. Вольтметр подключаем параллельно резистору — прямо к его двум концам. Такое подключение не случайно: амперметр должен пропускать через себя весь ток цепи, поэтому стоит в разрыв, а вольтметр меряет «разницу напора» между двумя точками, поэтому цепляется по бокам от резистора.
Почему так. Реостат — это переменное сопротивление, «кран», которым мы регулируем ток в цепи. Двигая его ползунок, мы задаём нужное значение тока, а вольтметр показывает, какое напряжение при этом установилось на резисторе. Проделав так три раза, мы получаем три пары чисел и по ним видим, как связаны ток и напряжение.
Ход опыта и измерения. Реостатом ставим ток $0{,}3$ А и снимаем напряжение; затем $0{,}4$ А — снимаем напряжение; затем $0{,}5$ А — снова снимаем. Каждое число записываем с погрешностью прибора: ток как $I \pm 0{,}02$ А, напряжение как $U \pm 0{,}1$ В. Оформляем таблицей из двух строк (или строим точки на графике $I(U)$).
Как обработать. Посмотрите на отношение $\dfrac{U}{I}$ в каждом опыте: у резистора оно во всех трёх случаях получается одинаковым (в пределах погрешности) — это и есть его сопротивление. А точки на графике $I(U)$ ложатся на прямую, проходящую через начало координат.
Вывод. Сила тока в резисторе прямо пропорциональна напряжению на его концах: увеличили напряжение вдвое — ток тоже вырос вдвое. Это и есть экспериментальное подтверждение закона Ома для участка цепи.