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電路e的值

發布時間:2022-01-10 15:30:57

1. 電氣中A、B、C、D、E、L、N、P、T什麼意思

1、三相交流電路A、B、C:

通常電力傳輸是以三相四線的方式,三相電的三根頭稱為相線,三相電的三根尾連接在一起稱中性線N也叫"零線"。按我國現行標准,GB2681中第3條依導線顏色標志電路時,一般應該是相線-A相黃色,B相綠色,C相紅色。

2、保護接地E:

將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞後或其他情況下可能帶電的電器金屬部分。接地保護一般用於配電變壓器中性點不直接接地的供電系統中,用以保證當電氣設備因絕緣損壞而漏電時產生的對地電壓不超過安全范圍,用E表示。

3、火線、零線L、N:

電源插座大多是單相三線插座或單相二線插座。兩端分別接火線和零線,接線順序是左零右火,即左邊為零線,右邊為火線。三個插頭呈正三角形排列,其中上面最長最粗的銅制插頭就是地線。地線下面兩個分別是火線(標志字母為"L")、零線(標志字母為"N"),順序是左零右火。

4、功率P:

功率是指物體在單位時間內所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的數量一定,時間越短,功率值就越大。

5、變壓器T:

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯。電路符號常用T當作編號的開頭。

(1)電路e的值擴展閱讀:

電氣運行管理:

1、合理調整高峰時段用電負荷

正常情況下應盡量使變壓器的負荷率控制在60%左右,此時變壓器的損耗較低。因此,在高峰用電時段,應優化設備運行方案,選擇卸除某些相對不重要的機電負荷和照明負荷,使高峰期負荷降低。

2、公共照明和辦公設備運行管理

在不影響辦公的情況下,應盡量調低照度或及時關閉燈具,無特殊需要,裝飾類燈具盡量不要長時間開啟。

對人員流動較少的區域,燈具控制開關應採用感應式、聲控式、觸摸延時關閉等控制方式,有條件的可對公共照明系統進行實時監控。長時間不用的計算機等辦公設備應及時切斷電源,減少待機損失。

2. 電路圖中,F 和E分別代表什麼含義

就是個按鈕開關

3. 電動勢E等於

1.電動勢:electromotive force (emf)
電路中因其他形式的能量轉換為電能所引起的電位差,叫做電動勢,簡稱電勢。用字母E表示,單位是伏特。在電路中,電動勢常用符號δ表示。

2.原理:電動勢是描述電源性質的重要物理量。電源的電動勢是和非靜電力的功密切聯系的。所謂非靜電力,主要是指化學力和磁力。在電源內部,非靜電力把正電荷從負極板移到正極板時要對電荷做功,這個做功的物理過程是產生電源電動勢的本質。非靜電力所做的功,反映了其他形式的能量有多少變成了電能。因此在電源內部,非靜電力做功的過程是能量相互轉化的過程。電源的電動勢正是由此定義的,即非靜電力把正電荷從負極移到正極所做的功與該電荷電量的比值,稱電源的電動勢。

3.公式:E=W/q
E=-U

4.物理意義:由上式可知,在電源內部,非靜電力把單位正電荷從負極移送到正極時所做的功。

5.區別:電動勢與電勢差(電壓)是容易混淆的兩個概念。前面已講過,電動勢是表示非靜電力把單位正電荷從負極經電源內部移到正極所做的功;而電勢差則表示靜電力把單位正電荷從電場中的某一點移到另一點所做的功。它們是完全不同的兩個概念。

6.閉合電路歐姆定律:電源的路端電壓是指電源加在外電路兩端的電壓,是靜電力把單位正電荷從正極經外電路移到負極所做的功。電源的電動勢對一個固定電源來說是不變的,而電源的路端電壓卻是隨外電路的負載而變化的。它的變化規律服從含源電路的歐姆定律,其數學表達式為:
U=E-Ir
式中U為路端電壓,Ir為電源的內電壓,也叫內壓降。對於確定的電源來說,電動勢E和內電阻r都是一定的,從上式可以看出,路端電壓U跟電路中的電流有關系。電流I增大時,內壓降Ir增大,路端電壓U就減小;反之,電流I減小時,路端電壓U就增大。

7.可變電路:在電源放電的情況下,當外電路中沒有反電動勢時,路端電壓U=IR(R是外電路的總電阻)。根據含源電路的歐姆定律可得I=E/(R+r),即電流I的大小隨外電阻R而變化。因此,路端電壓U也隨外電阻R而變化。R增大時,I減小,U增大;R減小時,I增大,U減小。當外電路斷開時,R變為無限大,I變為零,內壓降Ir也變為零,這時路端電壓等於電源的電動勢。
但是不能認為路端電壓一定小於電動勢。在電源被充電時,電源內部的電流是從電源正極流向負極,內壓降的方向與電動勢的方向相反,電源的電動勢是反電動勢,這時路端電壓等於電動勢與內壓降之和,即U=E+Ir,路端電壓大於電動勢。

8.《教學參考資料》初中物理第二冊
電動勢是反映電源把其他形式的能轉換成電能的本領的物理量。電動勢使電源兩端產生電壓。在電路中,電動勢常用δ表示。電動勢的單位和電壓的單位相同,也是伏。
電源的電動勢可以用電壓表測量。測量的時候,電源不要接到電路中去,用電壓表測量電源兩端的電壓,所得的電壓值就可以看作等於電源的電動勢。如果電源接在電路中,用電壓表測得的電源兩端的電壓就會小於電源的電動勢。這是因為電源有內電阻。在閉合的電路中,電流通過內電阻r有內電壓降,通過外電阻R有外電壓降。電源的電動勢δ等於內電壓Ur和外電壓UR之和,即δ=Ur+UR 。嚴格來說,即使電源不接入電路,用電壓表測量電源兩端電壓,電壓表成了外電路,測得的電壓也小於電動勢。但是,由於電壓表的內電阻很大,電源的內電阻很小,內電壓可以忽略。因此,電壓表測得的電源兩端的電壓是可以看作等於電源電動勢的。
干電池用舊了,用電壓用測量電池兩端的電壓,有時候依然比較高,但是接入電路後卻不能使負載(收音機、錄音機等)正常工作。這種情況是因為電池的內電阻變大了,甚至比負載的電阻還大,但是依然比電壓表的內電阻小。用電壓表測量電池兩端電壓的時候,電池內電阻分得的內電壓還不大,所以電壓表測得的電壓依然比較高。但是電池接入電路後,電池內電阻分得的內電壓增大,負載電阻分得的電壓就減小,因此不能使負載正常工作。為了判斷舊電池能不能用,應該在有負載的時候測量電池兩端的電壓。有些性能較差的穩壓電源,有負載和沒有負載兩種情況下測得的電源兩端的電壓相差較大,也是因為電源的內電阻較大造成的。
9.電動勢的走勢
電源內部的非靜電力把單位正電荷從電源負極經內電路移動到正極過程中做的功。電動勢的符號是ε,單位是伏(V)。電源是一種把其他形式能轉變為電能的裝置。要在電路中維持恆定電流,只有靜電場力不夠,還需要有非靜電力。電源提供非靜電力,把正電荷從低電勢處移到高電勢處,非靜電力推動電荷做功的過程,就是其他形式能轉換為電能的過程。電動勢是表徵電源產生電能的性能的物理量。如:電動勢為6伏說明電源把1庫正電荷從負極經內電路移動到正極時非靜電力做功6焦。有6焦的其他其形式能轉換為電能。
當電源的外電路斷開時,電源內部的非靜電力與靜電場力平衡,電源正負極兩端的電壓等於電源電動勢。當外電路接通時,端電壓小於電動勢。
不同電源非靜電力的來源不同,能量轉換形式也不同。化學電動勢(干電池、鈕扣電池、蓄電池等)的非靜電力是一種化學作用,電動勢的大小取決於化學作用的種類,與電源大小無關,如干電池無論1號、2號、5號電動勢都是1.5伏。發電機的非靜電力是磁場對運動電荷的作用力。光生電動勢(光電池)的非靜電力來源於內光電效應。壓電電動勢(晶體壓電點火、晶體話筒等)來源於機械功造成的極化現象。

10.反電動勢
反電動勢是指與電源的電動勢方向相反的電動勢。
正常工作的電動機線圈(接電源的)、變壓器一次線圈產生的電動勢,就是反電動勢(又屬於感應電動勢)。這個電動勢抵消電源的電動勢絕大部分。電源電動勢=反電動勢+線路電阻×電流。
給電池充電時,電池的電動勢也是反電動勢,同樣,電源電動勢=反電動勢+線路電阻×電流。

4. 電路中的vf,d,s,e分別代表什麼

vf也就是電壓轉頻率的電路
d數字量電路
s是電導的單位,電導在數值上是電阻的倒數,單位 西門子,S。電阻是導體對電流的阻礙能力,電導是導體對電流的導通能力。
S:西門子,電導的單位。是電阻的倒數。S = 1/Ω
e電荷

5. 電路圖里的E代表什麼

代表電動勢(等於內壓加路端電壓)

6. 已知電路中E=5V:E1=10V:R=R1=R2=10千歐,計算I I1 I2電流值

只要用基爾霍夫的兩個定律,節點電流定律(KCL)和迴路電壓定律(KVL)列出三個方程即可求得。

7. 電路中這些符號都代表什麼…Q,T,W,E,U,I,P,R,F,L.

在電路中,各符號代表的意義

Q:熱量

T:交流電的周期

W:功

E:電動勢

U:電壓

I:電流專

P:功率

R:電阻

F:頻率屬

L:電感

電路中的重要定律

1、歐姆定律:在同一電路中,導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻阻值成反比,基本公式是I=U/R(電流=電壓/電阻)

2、諾頓定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電流源與一個電阻的並聯網路。

3、能量守恆定律:電路總功率=電路功率+各電路元件功率。例如:【電源(I*V)=電路(I*V)+ 各元件(I*V)】

(7)電路e的值擴展閱讀:

一、串聯電路

串聯是連接電路元件的基本方式之一。將電路元件(如電阻、電容、電感,用電器等)逐個順次首尾相連接,將各用電器串聯起來組成的電路叫串聯電路。

優點:在一個電路中, 若想通過一個開關控制所有電器, 即可使用串聯的電路;

缺點:只要有某一處斷開,整個電路就成為斷路,即所相串聯的電子元件不能正常工作。

二、並聯電路

並聯電路是使在構成並聯的電路元件間電流有一條以上的相互獨立通路,為電路組成二種基本的方式之一。

特點:用電器之間互不影響。一條支路上的用電器損壞,其他支路不受影響。

參考資料來源:

網路-電路

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