Recherchez plus de 40.000 articles de l'encyclopédie originale et classique Britannica, la 11ème édition.
POTENTIOMÈTRE , un See also:instrument pour la See also:mesure de la force électromotrice et également de la différence du potentiel électrique entre deux See also:points. See also:Le potentiomètre de See also:limite est habituellement appliqué à un instrument pour la mesure de la différence potentielle régulière ou continue entre deux points en termes de différence potentielle See also:des bornes d'une See also:cellule voltaic See also:standard d'une certaine sorte, telle qu'une cellule de See also:Clark ou de Weston. Le potentiomètre See also:moderne a été développé hors d'un See also:arrangement dû à J. C. See also:Poggendorff, employé également par J. See also:Latimer Clark, mais converti en sa See also:forme directe moderne de See also:lecture par J. A. See also:Fleming en 1885 (voir des industries, 1886, le i. 152). En principe le potentiomètre moderne se compose d'un arrangement au See also:moyen de lequel n'importe quelle différence potentielle ne dépassant pas une certaine valeur assignée peut être comparée à cela d'une cellule standard ayant une force électromotrice connue. See also:Sous la forme la plus See also:simple il se compose d'un See also:long, droit, See also:fin, See also:uniforme See also:fil excédent étiré une See also:balance divisée. See also:Les extrémités de ce fil sont reliées à une ou plusieurs cellules secondaires de force électromotrice See also:constante, une résistance variable étant interposée afin de régler le See also:courant traversant le fil fin. À une extrémité de See also:cette amende le fil est attaché une borne d'un galvanomètre sensible. Des contacts de glissement peuvent être déplacés le long du fil fin dans n'importe quelle position. À supposer que la balance sous ce fil est divisée en 2000 parts et See also:celle nous sommes en See also:possession d'une cellule standard de Clark, la force électromotrice étant connue aux diverses températures, et égalons par exemple à 1,434 volts au See also:premier See also:processus de 15° C. The doit placer le potentiomètre. Le glisseur est placé afin de toucher le fil fin au numéro 1434 de See also:division sur le fil fin, et la cellule de Clark soit relié entre le See also:contact de glissement et une borne du galvanomètre, de sorte que son See also:poteau négatif soit relié par le galvanomètre à cette extrémité du fil fin auquel le pôle négatif de la See also:batterie fonctionnante est attaché. La résistance dans le See also:circuit avec le fil fin est alors changée jusqu'à ce que le galvanomètre ne See also:montre aucun débattement. Nous savons alors que la chute du potentiel en See also:bas des 2000 divisions du fil fin doit être exactement de 2 volts. Si alors nous substituons à la cellule standard n'importe quelle autre source de force électromotrice, nous pouvons entrer le glisseur dans une autre position dans laquelle le galvanomètre ne montrera aucun débattement. La lecture indique alors directement la force électromotrice de cette deuxième source de potentiel. Ainsi, par exemple, si une expérience étaient faites avec une cellule de Leclanche, et si le équilibrer-See also:point s'avéraient à 1500 divisions sur l'échelle, la force électromotrice serait déterminée en tant que 1,500 volts. Au See also:lieu d'ajuster de cette manière la force électromotrice de n'importe quelle forme de cellule, si nous passons n'importe quel courant constant par une résistance connue et introduisons des fils des extrémités de cette résistance dans le raccordement avec le glisseur et la borne de galvanomètre, nous pouvons de la même manière déterminer la chute du potentiel en bas de la résistance ci-dessus en termes de force électromotrice de la cellule standard et mesurer ainsi le courant traversant la résistance standard. Sous la forme See also:pratique le fil de potentiomètre est en See also:partie remplacé par un See also:certain nombre d'enroulements de fil, la parole 14 (voir la fig. 1), et le fil de potentiomètre lui-même a une résistance égale à un de See also:ces enroulements. Une borne du galvanomètre peut alors être décalée à la jonction S entre n'importe quelle paire des enroulements consécutifs et du glisseur décalé à n'importe quel point sur le fil de potentiomètre. Par un tel arrangement la différence potentielle peut être mesurée de n'importe quelle quantité de o à 1,5 volts. Dans certains See also:cas le fil de potentiomètre est complètement remplacé par une série d'enroulements divisés en See also:petites subdivisions. Nous pouvons utiliser un tel potentiomètre pour mesurer la grande différence potentielle plus grande que la force électromotrice de la batterie fonctionnante, comme suit: Les deux points entre lesquels la différence potentielle est exigée sont reliés par la résistance élevée, parole de 100.000 ohms ou plus, et des extrémités d'une fraction connue de cette résistance par exemple I/Too ou I/l000 ou I/to, 000 fils sont apportés au potentiomètre et reliés entre le glisseur et la borne correspondante de galvanomètre. Nous pouvons mesurer ainsi comme décrit la baisse en volts en bas d'une fraction connue de la résistance élevée de totalité et calculons donc la chute dans le potentiel en bas de la totalité de la résistance élevée, qui est la différence potentielle exigée. Le potentiomètre et la résistance divisée constituent une sorte de scaleyard électrique au moyen de laquelle n'importe quelle force électromotrice ou différence de potentiel peut être comparée à la force électromotrice d'une cellule standard. Des formes très commodes et pratiques de potentiomètre ont été conçues par See also:Crompton (fig. 2), Nalder, Elliot Bros., Fleming un b, le fil de balance. c, l'ensemble de potentiomètre égal love en série avec lui. d, le See also:double commutateur de poteau reliant les 6 paires de bornes A B C D E F en See also:succession à la glissière entre en contact. e, les enroulements de résistance. f, le rhéostat. See also: et d'autres. Un See also:accompagnement essentiel donc du potentiomètre est une série de basses résistances standard, de parole d'o•I, de 0,01, 0,001 ohms, et également des séries des résistances plus élevées divisées en fractions connues. Dans le travail pratique, les basses résistances prennent la forme de certaines bandes de métal qui ont sur elles deux paires de bornes, "les bornes courantes nommées une," et les autres "bornes potentielles." Ces bandes de résistance, pendant qu'elles s'appellent, sont soigneusement ajustées de sorte que la résistance entre les bornes potentielles ait une valeur See also:basse connue. Afin de mesurer la valeur d'un courant électrique continu, et donc calibrer n'importe quel ampèremètre nous opérons comme suit: L'ampèremètre est placé en série avec une basse See also:bande appropriée de résistance, parole de 0,01 ohms. À partir des bornes potentielles de la bande, des fils sont apportés au potentiomètre afin de déterminer leur différence potentielle en termes de force électromotrice de la cellule standard de Clark. Une observation est alors prise de la lecture de l'ampèremètre et de la chute de la résistance en bas de la basse résistance quand un certain courant régulier traverse la bande et l'ampèremètre. À supposer que la chute potentielle en bas de la bande s'avère volt •981, la différence de bande ayant une résistance de 0,1 ohms, on le verrait que le dépassement courant par la bande était de 98,1 ampères. Si alors la lecture d'ampèremètre était See also:loo qu'elle montrerait à une See also:erreur de cette lecture de minus 1,9 ampères ou presque 2 %. de la même manière le potentiomètre peuvent être employés pour calibrer un voltmètre par l'aide d'une résistance divisée de valeur connue. Dans des See also:mesures électriques liées aux lampes électriques incandescentes le potentiomètre est utile See also:grand, pendant qu'il nous permet de faire exactement et presque simultanément deux mesures, une du courant par la See also:lampe et l'autre de la différence potentielle des bornes. À cette fin une résistance par exemple d'un See also:ohm est placée en série avec la lampe et une résistance de 100.000 ohms placés à travers les bornes de la lampe; la dernière résistance est divisée en deux parts, ohms se composants d'un MOO et autre d'ohms 99,00p. Le potentiomètre nous permet de mesurer donc le courant par la lampe en mesurant la baisse en volts en bas d'une résistance en série avec lui et la différence potentielle des bornes de la lampe en mesurant la baisse en volts en bas de la pièce de See also:dent de la résistance élevée d'aussi, 000 ohms reliés à travers les bornes de la lampe. L'See also:adjonction nécessaire standard de Cells.A au potentiomètre est une certaine forme de cellule standard à employer comme niveau de force électromotrice. Dans le cas de la cellule standard de Clark mentionnée ci-dessus les éléments sont See also:mercure et zinc séparé par une pâte de sulfate mercureux mélangée à une See also:solution saturée de sulfate de zinc. D'autres See also:normes voltaic de force électromotrice sont en service, tel que la cellule à cadmium de Weston, la cellule de See also:calomel de See also:Helmholtz, et la cellule standard de See also:Daniell. La cellule de Clark est faite sous deux formes, le See also: L'information et commentaires additionnelsIl n'y a aucun commentaire pourtant pour cet article.
» Ajoutez l'information ou les commentaires à cet article.
Svp lien directement à cet article:
Accentuez le code ci-dessous, le bon déclic, et choisissez la "copie." Collez-alors la dans votre website, email, ou tout autre HTML. Situez le contenu, les images, et le copyright de disposition © 2006 - Produisez net les industries, copie de worldwide. |
|
[back] POTENTILLA (ordre national Rosaceae, q.v.) |
[next] POTENZA (anc. Potentia) |