为什么不能用万用表测水电阻?

作者&投稿:漫峡 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
液体的电阻怎么测?为什么不能用万用表测?~

液体的电阻比较大,测电阻是相对于2个极间的电阻而言,一般是采用电压降法来测,万用表的电压太低数据不准确。

万用表测量接地电阻并不严谨,接地电阻测试有专用仪器,如摇表,或接地电阻测试仪等,这些专业设备能提供一定的工作电流来测量其接地是否可靠。
譬如:接地线(多股的线)里还有一根细线连着时,阻值有可能还是很小,但其不能通过电流,当真正有电流通过时接地线会烧断,失去保护意义。

  众所周之,纯水是不导电的,当其中电解质浓度达到一定程度才开始显现导电特性,但是我们很难找到理论上的纯水,所以我们平常能够找到的都不是纯水,而是可以导电的水。
  但如果用一个不能精确到0.01欧姆的万用表来测其电阻是徒劳的,就好比测量一根长度与盛水的杯子直径相当的导线的电阻一样,这个电阻小得可怜,大概和短接两个表笔显示的数字差不多。
  至于为什么测出来是M欧姆级别的。当万用表在测量电阻档时是靠其内部电源也就是电池供电的,由于电压很小,假如您找的水够纯,两个表笔之间根本就不会产生电流。(这只是推测)
  最后说明一下公式算出的电阻,这个不足50欧的电阻是电压端口的总输出电阻,它包括了水,电极棒和导线的总电阻。就算导线升高温度和内阻都忽略,电极棒可是比水先到达100℃的!它也吸收了能量,所以其内阻不能忽略,水的电阻相对于电极棒来说恐怕是可以忽略的。也就是说您算出的电阻几乎全为电极棒的电阻,可以反过来说,如果电极棒没有电阻,怎么可能在通电情况下发热呢?
  另外补充一点,如果在平常状态下测量电极棒的电阻也不会到达您算出的值,因为一般来说金属在温度升高后其电阻也会升高,而且为非线性变化,您算出的只是近似的平均值。
  还有,我不太了解您说的电极棒的结构,不过我认为,水不是通电了才被加热的,而是电极棒和水的热传递过程加热的吧?就好像电水壶一样?所以水吸收的能量与U的平方/R*t这个公式是无关的?

数字万用表都是有量程的,超出量程就不准了(由于精度问题,量程之内也有误差,精度不高的话误差也会很大的)。
纯水的电阻值应该在M欧姆级别,普通的万用表是不可能量出来的,应用兆欧表或者电导率测试仪。

纯水水阻值在18M欧釐米啊。。。


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为什么不能用万用表电阻档测试绝缘
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万用表的电压档在什么情况下不能用来测电压?
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为什么不能用万用表欧姆档直接测量微安表 、检流计或标准电池的内阻_百 ...
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为什么不能用万用表电流档测电压
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万用表一般就是测量电路的电压电流和电阻,量电阻不能进行带电测量,量电压电流都是需要带电来测量的,其他你慢慢想把

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利盾超级: 液体的电阻比较大,测电阻是相对于2个极间的电阻而言,一般是采用电压降法来测,万用表的电压太低数据不准确.

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利盾超级: 原因如下:1、当万用表置于欧姆档位时,表内的电池正极从黑表笔流出经过测试元件,从红表笔返回电表的表头正极,从表头负极流回电池负极.这时如果用电表测试电源内阻,被测电源很低时(1伏左右),如果黑表笔接电源负极,红表笔...

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利盾超级: 你的理解基本正确,之所以采用摇表或兆欧表测量绝缘电阻而不用万用表,有以下原因. 1、万用表量程受限,一般万用表只能测量20M或200M或2000M的电阻,再大就不能测量了. 2、万用表测量电阻实际上是利用欧姆定理,被测电阻太大时,流过被测电阻的电流很小,容易受到干扰和环境分布参数的影响,测量不准确. 3、材料的电阻与施加的电压有一定的关系,因此,测量绝缘电阻时,即便是使用摇表或兆欧表,有时还会明确摇表或兆欧表的电压等级.比如说:500V、1000V、2500V等.

单县15916477073: 求告知为什么不能用万用表欧姆档测量电源电阻 -
利盾超级: 电源内阻,首先是有电源.而一般仪表无法将电源与电阻分离.欧姆档由电阻与电流(电压)表头构成,电源就可能在这些电阻上产生很大电流,而损坏电表,

单县15916477073: 能否带电用万用表测电阻 -
利盾超级: 不能.万用表实际上就是个电流表.当用万用表测电阻时,万用表使用内部电池供电,给电阻两端加一个固定电压,再测量所得到的电流,计算出电阻值.如果带电测量,电路中的高电压会直接进入电流表,将电流表烧坏,或将测量电路烧坏.就算不烧坏,也会测量不准,所以不能带电测量.

单县15916477073: 为什么不能用万用表测另一表头内阻? -
利盾超级: 万用表的电阻测量只能测纯电阻的,而万用表的内部电路中包括有电流通过的电路,还有线圈的感抗,所以不能直接 测量内阻

单县15916477073: 为什么不能用万用表的电阻挡测量绝缘电阻的好坏? -
利盾超级: 因为我们说的绝缘电阻是指500V以上电压的绝缘电阻,万用表的电压只有1.5V. 9V等几种,所以不能用万用表的电阻挡测量绝缘电阻的好坏.

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