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電路同心圓

發布時間:2022-01-19 21:32:32

⑴ protel電路圖兩個同心圓表示什麼圖中J6和J7之間的連線是什麼意思

電路圖兩個同心圓表示一個測試點,在板上可以焊一個插針,用於測量的。
J6和J7畫了一個連線,估計是一個跳線塊,也叫短路塊,可以把兩個點連在一塊。
因,你這只有局部圖,要有全局圖還好識別。

⑵ 法拉第圓盤發電機工作原理解釋

把該金屬圓盤看成有無數條半徑組成,圓盤滾動時,相當於每條半徑(如:OA、OB、OC)都繞圓心O轉動而切割磁感線。

根據右手定則可以判斷,A、B、C等在磁場中金屬半圓邊線上的各點電勢較高,而圓心O的電勢較低,因此,圓心處將積累了大量的負電荷,而在磁場中的半圓邊線上將積累有正電荷。

(2)電路同心圓擴展閱讀

利用「微元」思想將圓盤當作無數個同心圓環閉合電路。當加上勻強磁場時,每一個同心圓環閉合電路中的磁通量都沒有變化,在每一個圓環電路上都沒有感生電動勢產生,所以在這些同心圓環電路上也就沒有感應電流。

但若將圓盤看成由無數根輻條組成,他們都在切割磁感線,隨盤做圓周運動的電子受到沿半徑由中心到邊緣的洛倫茲力,結果使正負電荷分別在圓盤中心和邊緣積累,從而產生動生電動勢,與外電路通過圓盤邊緣、圓盤中心相連構成閉合電路,從而形成沿半徑方向的感應電流。

電流真實方向是沿半徑向里的,與同心圓環電路正好是垂直關系,每一個同心圓環上的各點都是等勢點,即每一個同心圓環都是一根等勢線。因此問題中穿過圓盤的磁通量沒有變化,圓盤上沒有沿同心圓方向的感應電流,圓盤轉動過程中形成了沿半徑方向的動生電動勢。

⑶ 在《鐵路線路設計規范》中,「雙線同心圓和改建既有線的曲線半徑可為零數」是什麼意思

不一定為整數。

⑷ 電路有哪些特徵

1820年的一天,丹麥科學家漢斯·克里斯琴·奧斯特正在哥本哈根大學給學生講課。課堂上,他將演示通電導線。當電流接通時,導線附近的一個指南針動了一下,並改變了指向。

他大吃一驚,感覺是不是實驗裝置中的某些部件出了毛病。奧斯特作了進一步的研究,他在導線周圍放置了好幾個指南針,發現只要一接通電源,指南針的指針會環繞導線排成一個圓圈。

奧斯特的這一發現揭示了電和磁之間的聯系。它們之間究竟有怎樣的聯系?為了搞清這個問題,我們必須先學習電流知識。

在第一節我們已經知道,所有物質內部都含有電子和質子,電子和質子都帶有電荷(electriccharge)。電子帶負電荷,質子帶正電荷。

電荷通過導線或其他導體時,就產生了電流。電流(electriccurrent)是電荷在導體中的流動。單位時間內通過導線的電量就是電流強度。電流的單位是安培(A),這是以科學家安培的名字命名的,常常被簡寫為「安」。電流的大小告訴我們每秒鍾通過某一處電量的多少。

那麼,電荷運動跟磁現象究竟有什麼關系呢?噸流產生磁場。由直線電流所產生的磁感線是以導線為圓心排列的同心圓。電流的方向決定了磁場的方向。如果電流方向反向,磁場方向也隨著反向。

安培做了大量的實驗,研究電和磁現象。他假設所有的磁現象都是由環形電流產生的。例如,原子中電子的圓周運動,使原子成為小磁體。現代科學已經證明,安培的假設是正確的,即所有的磁現象都是由電荷的運動引起的。

電流不會自動在所有的導線中流動,電流只在電路中流動。電路(electriccircuit)是電荷能夠流動的閉合通路。所有的電器,無論是電烤箱、收音機,還是電吉他、電視機,都有電路。

所有的電路具有相同的基本特徵。第一,有提供電能的電源。電源是電路工作的動力。第二,必須有用電器。收音機、計算機、燈泡和電冰箱都能將電能轉化成其他形式的能。例如,燈泡可以將電能轉化為光能(發出光)和熱能(放出熱)。第三,用導線和開關連接。為了使電路更形象,你可以畫一個電路圖。下一頁中的「探索電路」給出了一個用符號來表示的電路圖,這些符號分別代表電路中的各個元件。我們可以邊學習電路,邊認識電路中的各個元件及其符號。

電流能通過金屬導線。電流也能通過塑料或紙張嗎?不能,並非每一種物質都能通過電流。

電流能自由通過的材料叫導體(conctor)。像銅、銀、鐵和鋁等金屬都是導體。在金屬導線中,一些電子可自由地在原子間移動,這些電子叫自由電子。當這些電子定向移動通過導線時,就形成電流。

你是否產生這樣的疑問:為什麼一閉合開關,電燈就亮起來?電子怎麼會那麼快就從電力公司到達你的電燈呢?其實,在你閉合開關時,電力公司並沒有產生電子並送到你處,電子存在於組成電路的所有導線中。當你閉合開關時,導線一端的自由電子就被拉過來,導線另一端的自由電子被推過去,因此,只要電路一接通,就有電子持續不斷地在電路中流動。

絕緣體(insulator)與導體不同,電荷不能在其中自由流動。絕緣體中的電子被緊緊地束縛在原子中,不能自由移動。橡皮、玻璃、沙、塑料和干木材都是絕緣體。

電荷通過一個電路時,必定通過電阻器。電阻器(resistor)阻礙電荷流動,就要消耗電能。導體對電荷運動的阻礙作用,叫做電阻(resistance)。

一種材料的電阻取決於該材料的原子結構。設想我們要穿過一個有人的房間。如果房間里的人很少,你就可以很容易地通過,不撞到任何人;如果房間里擠著很多人,你就會撞到別人。與此類似,一個電子移動時會撞到材料中的其他粒子。每一次碰撞,都使電子的一些能量轉化成熱能(可感覺到熱)或光能(可看到光)。碰撞越多,電子能量轉化成其他能就越多。

托馬斯·愛迪生研製燈絲時就利用了電阻。愛迪生用許多材料做實驗,他要找的材料,必須既能導電,又有足夠大的電阻,以便通電時能熱起來並發光。愛迪生試驗過棉線、銅絲、蠶絲、碎玉米殼,甚至頭發。直到他用竹片燒成的炭做實驗,才取得成功。最後,他用鎢絲取代了竹炭。金屬鎢能產生足夠的熱並發光,而本身不會熔化。

科學家已經發現,一些材料在極低溫度下可變成超導體。超導體(suPerconctor)是一種沒有電阻的材料。超導體與普通導體有非常大的不同。由於沒有電阻,電流通過超導體時,就沒有能量的損失。利用超導體製成的導線可以降低電能的損耗,提高電能的利用率。但超導體作為磁體的應用卻受到限制,因為強磁場會破壞物質的超導性,使它重新變成普通導體。

超導體的最大問題是需要非常低的溫度。現在已經發現一些新的材料,在相對較高的溫度下也能變成超導體。目前,科學工作者正在研製實用的超導體。

⑸ 電路圖中的電鈴符號是什麼

電路圖中的電鈴符號如圖:

電鈴是利用電磁鐵的特性,通過電源開關的反復閉合裝置來回控制纏繞在答主磁芯線圈中的電流通斷形成主磁路對彈性懸浮磁芯的磁路吸合與分離交替變化,使連接在彈性懸浮磁芯上的電錘在鈴體表面產生振動並發出鈴聲的機器,電鈴可以去告知人們工作學習時間的長短預定。

電流的磁效應:通電時,電磁鐵有電流通過,產生了磁性,把小錘下方的彈性片吸過來,使小錘打擊電鈴發出聲音,同時電路斷開,電磁鐵失去了磁性,小錘又被彈回,電路閉合,不斷重復,電鈴便發出連續擊打聲了。

(5)電路同心圓擴展閱讀:

普通電鈴的原理是電流的磁效應。

電流的磁效應(通電會產生磁):奧斯特發現,任何通有電流的導線,都可以在其周圍產生磁場的現象,稱為電流的磁效應。

非磁性金屬通以電流,卻可產生磁場,其效果與磁鐵建立的磁場相同。

通有電流的長直導線周圍產生的磁場:

在通電流的長直導線周圍,會有磁場產生,其磁感線的形狀為以導線為圓心一封閉的同心圓,且磁場的方向與電流的方向互相垂直.。

⑹ 法拉第圓盤發電機,磁通量沒有變化為什麼還有電流,當然切割磁感線會有電動勢,但是電流是依據磁通量變化

首先指出答主第一個錯誤,在法拉第圓盤發電機啟動時,其內是有磁通量的變化的。該題既可以用動生電動勢理解也可以用感生電動勢理解,動生理解上面那位大哥回答了,我就回答如何用感生理解。
這種看似磁通量不變但有電動勢產生的情況叫做「通量法則佯謬」,在運用磁通量隨時間變化來計算電勢時需注意從運動開始到運動結束的運動導體應該是同一個導體,題主之所以認為磁通量不變就是犯了這個錯誤,誤將不同的另一個運動導體視為第一個運動導體,從而得出了磁通量沒變的結論。其實第一個運動導體已經運動了wt的角度了。
當然高中建議還是用動生,容易理解也容易計算。最後,不要懷疑法拉第電磁感應定律,如果你認為他錯了,那一定是你錯了

⑺ 電路原理圖中,TH是什麼器件 電路圖里標注了TH1, TH2等。

你這在國標符號里沒有,這要看你的圖紙是啥圖來分析了。一般T代表變壓器。

⑻ 高頻電路里地線的電感效應是什麼意思,請具體解釋一下

電感量的大小與導線的長度有關,通常把電感繞製成線圈就是要增加導線的長度。
感抗與電感量的大小及使用的頻率的乘積成正比,請記住這里的頻率。
當高頻應用時,即使很小的電感量,也就是很短的導線,也有可能產生很大的感(阻)抗。

⑼ 深圳市同心圓科技有限公司怎麼樣

簡介:深圳市同心圓科技有限公司成立於2015年09月10日,主要經營范圍為LED設備、機電設備、電子產品的研發與銷售等。
法定代表人:楊波
成立時間:2015-09-10
注冊資本:10萬人民幣
工商注冊號:440306113877097
企業類型:有限責任公司(自然人獨資)
公司地址:深圳市寶安區西鄉街道74區禧鴻源工業區B2棟五樓之二

⑽ 電風扇的電路符號

電路圖中的電風抄扇符號如圖:

風扇主要由扇頭、葉片、網罩和控制裝置等部件組成。扇頭包括電動機、前後端蓋和搖頭送風機構等。電風扇的主要部件是:交流電動機。其工作原理是:通電線圈在磁場中受力而轉動。電能轉化為機械能,同時由於線圈電阻,因此不可避免的有一部分電能要轉化為熱能。

常見的家用電扇本質上屬於軸流風機,即風的流向平行於扇葉的旋轉軸。

(10)電路同心圓擴展閱讀:

普通電風扇的原理是電流的磁效應。

電流的磁效應(通電會產生磁):奧斯特發現,任何通有電流的導線,都可以在其周圍產生磁場的現象,稱為電流的磁效應。

非磁性金屬通以電流,卻可產生磁場,其效果與磁鐵建立的磁場相同。

通有電流的長直導線周圍產生的磁場:

在通電流的長直導線周圍,會有磁場產生,其磁感線的形狀為以導線為圓心一封閉的同心圓,且磁場的方向與電流的方向互相垂直.。

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