什么是楞次定律_楞次定律到底是什么意思_楞次定律的内容及应用步骤-电气技术-飞外网

楞次定律:闭合导体回路中的感应电流,其流向总是企图使感应电流自己激发的穿过回路面积的磁通量,能够抵消或补偿引起感应电流的磁通量的增加或减少。

或者说:回路中感应电流的流向,总是使感应电流激发的穿过该回路的磁通量,反抗回路中原磁通量的变化。

楞次(1804--1865)是俄国物理学家和地球物理学家,出生于爱沙尼亚的多尔帕特。早年曾参加地球物理观测活动,发现并正确解释了大西洋、太平洋、印度洋海水含盐量不同的现象,1845年倡导组织了俄国地球物理学会。1836年至1865年任圣彼得堡大学教授,兼任海军和师范等院校物理学教授。

楞(léng)次定律的表述可归结为:“感应电流的效果总是反抗引起它的原因。” 如果回路上的感应电流是由穿过该回路的磁通量的变化引起的,那么楞次定律可具体表述为:“感应电流在回路中产生的磁通总是反抗(或阻碍)原磁通量的变化。”我们称这个表述为通量表述,这里感应电流的“效果”是在回路中产生了磁通量;而产生感应电流的原因则是“原磁通量的变化”。可以用十二个字来形象记忆“增反减同,来拒去留,增缩减扩”。

如果感应电流是由组成回路的导体作切割磁感线运动而产生的,那么楞次定律可具体表述为:“运动导体上的感应电流受的磁场力(安培力)总是反抗(或阻碍)导体的运动。”我们不妨称这个表述为力表述,这里感应电流的“效果”是受到磁场力;而产生感应电流的“原因”是导体作切割磁感线的运动。

从楞次定律的上述表述可见,楞次定律并没有直接指出感应电流的方向,它只是概括了确定感应电流方向的原则,给出了确定感应电流的程序。要真正掌握它,必须要求对表述的涵义有正确的理解,并熟练掌握电流的磁场及电流在磁场中受力的规律。

二、楞次定律的内容有什么 1、内容:感应电流的磁场,总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

2、四步理解楞次定律

1)明白谁阻碍谁──感应电流的磁通量阻碍产生产感应电流的磁通量的变化。

2)弄清阻碍什么──阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身。

3)熟悉如何阻碍──原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”。

4)知道阻碍的结果──阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。

3、理解楞次定律的另一种表述

1)表述内容:感应电流总是反抗产生它的那个原因。

2)表现形式有四种:

a.阻碍原磁通量的变化;增反减同

b.阻碍物体间的相对运动,有的人把它称为“来拒去留”;

c.增缩减扩,磁通量增大,面积有收缩的趋势,磁通量减小,面积有扩大的趋势

d.阻碍原电流的变化(自感)

三、楞次定律的应用步骤 a.明确原来的磁场方向

b.判断穿过(闭合)电路的磁通量是增加还是减少

c.根据楞次定律确定感应电流(感应电动势)的方向

d.用安培定则(右手螺旋定则)来确定感应电流(感应电动势)的方向


电机磁路基本定律一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量。2022-04-08 10:40:23337电机磁路基本定律一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量。2022-04-07 15:10:21115摩尔定律的现在及未来封装的作用及其对摩尔定律微缩的贡献正在演进。直到2010年代,封装的主要作用是在主板和芯片之间传输电源和信号,并保护芯片。2022-03-28 17:43:001224电路的基本概念与基本定律电路的基本概念与基本定律2022-01-27 23:57:184电路模型与电路定律.课件电路模型与电路定律.课件2022-01-13 10:05:456井下电钳工计算机模拟考试题,矿井维修电工考试题库完整(25页)-原创力文档.....矿井维修电工高级工试题一、单项选择题:(共50 个,每小题0.5 分,共计 25 分)1、 变压器的基本原理是(B)。A. 电流的磁效应B .电磁感应C.楞次定律D .磁路欧姆定律2、 对称2021-11-09 15:21:002反激电源的反射电压。他们的依据,就是原边电流的突然消失,通过楞次定律会产生一个补偿电压。这种分析,都有几分道理,但都如盲人摸象2021-10-22 15:35:592如何判断感应电动势的方向如何判断感应电动势方向 楞次定律用来判断感应电流方向:感应电流的磁场出现阻碍引起感应电流的磁通量变化。楞次定律判定感应电流方向的步骤依次是: 清楚闭合回路中引起感应电流的原磁场方向。   确定原磁场2021-08-10 17:15:3519136楞次定律右手定则图解楞次定律是判定感生电动势(感应电流)方向的普遍定律。楞次定律判定的对象是闭合回路,适用于一切电磁感应现象。右手定则判定的对象是一段直 导线,只适用于导线切割磁感线运动的情况,所以说右手定则是楞次定律2021-07-11 15:08:119347基尔霍夫电流定律公式以及含义基尔霍夫定律建立在电荷守恒定律、欧姆定律及电压环路定理的基础之上,在稳恒电流条件下严格成立。当基尔霍夫第一(基尔霍夫电流定律)、第二(基尔霍夫电压定律)方程组联合使用时,可正确迅速地计算出电路中各2021-07-13 10:24:247370什么是电感,我们该如何更好地运用电感什么是电感,怎么更好运用电感? 电感通常在电路中的标识为L ,如L101。为什么不用Inductor的“I”呢?估计是因为字母I和数字1容易看错。还有一个说法是纪念发明了“楞次定律”的Lenz2021-06-16 01:50:442806一文知道什么是基尔霍夫定律基尔霍夫第一定律又称节点电流定律。基尔霍夫第一定律的内容是:电路中任意节点电流的代数和等于零。在实际应用中,常规定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负。这样,流入节点电流之和等于流出节点电流之和。2021-05-15 17:33:5512908电感是什么,我们该如何更好地运用电感什么是电感,怎么更好运用电感? 电感通常在电路中的标识为L ,如L101。为什么不用Inductor的“I”呢?估计是因为字母I和数字1容易看错。还有一个说法是纪念发明了“楞次定律”的Lenz2021-04-14 01:32:10662电瓶修复技术之揭秘电池修复设备的工作原理的一般有两大类,一类是脉冲消除硫化的设备,一类是活化仪。市场上脉冲消除硫化的设备又分有源、无源两类: 无源类是利用电池自身的电能通过电子线路给电感储能,然后突然切断电流,电感储能瞬间释放,根据楞次定律e=-Ldi/2021-03-10 09:35:41591知识 | 电机如何从楞次定律到反电动势来实现了的运转?楞次定律是以1834年物理学家埃米尔·楞次(Emil Lenz)的名字命名的,他在1834年提出了这一定律指出,在导体中,由变化的磁场感应的电流的方向是,由感应电流产生的磁场与初始变化的磁场相反。2021-01-31 09:12:5110电机磁路中的基本定律一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量。2021-01-20 12:48:375磁路欧姆定律公式_磁路欧姆定律的应用磁路的欧姆定律用来确定磁路的磁通Φ、磁动势F和磁阻Rm之间的关系。三者之间的定量关系可以表示为:Φ=F/Rm2020-12-25 14:47:061302电磁感应定律内容_电磁感应定律提出者和发现者电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势 。2020-12-25 14:31:573580电磁感应定律的含义_电磁感应定律表达式电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。2020-12-25 14:17:5426377电路的基本概念和基本定律的学习课件免费本文档的主要内容详细介绍的是电路的基本概念和基本定律的学习课件免费包括了:1 电路和电路模型 ,2 电路中的基本物理量 ,3 电阻、 电容、 电感元件及其VCR特性 ,4 电路中的电源,5 基尔霍夫定律2020-12-22 09:59:584英伟达官方认可“黄氏定律”,摩尔定律会失效吗?在媒体层面传播几年后,“黄氏定律”这一命名终于被英伟达官方认可。 摩尔定律会失效吗? 除了Intel一直不肯承认外,想必其他厂商的答案都是“肯定”的。 在这一事实的前提下,他们更多的考虑的问题是2020-12-18 16:30:071967摩尔定律名词解释_摩尔定律永远有效吗摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。其内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。2020-12-08 14:34:176131电路元件和电路定律的学习课件免费本文档的主要内容详细介绍的是电路元件和电路定律的学习课件免费包括了:1 电路和电路模型 ,2 电流、电压、电动势及其参考方向,3 电路元件的功率 ,4 电阻元件,5 电源元件,6 基尔霍夫定律,7 受控电源2020-12-03 12:55:187欧姆定律是谁提出的_欧姆定律思维导图欧姆定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。2020-11-20 17:20:124391欧姆定律适用范围_欧姆定律三个公式欧姆定律使用对象: 在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导态。处于超导态的导体电阻消失了,不加电压也可以有电流。对于这种情况,欧姆定律当然不再适用了。2020-11-20 17:06:068478楞次定律最具代表性的作品:感应电机楞次定律是以1834年物理学家埃米尔楞次(Emil Lenz)的名字命名的,他在1834年提出了这一定律指出,在导体中,由变化的磁场感应的电流的方向是,由感应电流产生的磁场与初始变化的磁场相反。这是2020-10-09 15:03:201376电路模型和电路定律的学习课件免费本文档的主要内容详细介绍的是电路模型和电路定律的学习课件免费包括了:电路和电路模型,电流和电压的参考方向,电功率和能量,电路元件,电阻元件,电压源和电流源,受控电源,基尔霍夫定律2020-09-27 17:08:216摩尔定律三大定律 摩尔有效但梅特卡夫和吉尔德已登上舞台 华为、中芯国际、长江存储也已登场摩尔定律塑造了过去50年,梅特卡夫定律指引着现在,而吉尔德定律描述着未来。2020-08-05 15:56:2712626史上最生动的电感选取技巧!以上就是楞次定律,最终效果就是电感会阻碍流过的电流产生变化,就是电感对交变电流呈高阻抗。同样的电感,电流变化率越高,产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高;如果同样的电流变化率,不同的电感,如果产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高。2020-07-01 10:52:564096回流面积是如何影响EMC辐射发射的如图1,根据楞次定律,走线1上流过一个变化的电流i1.变化的电流会在走线1周围产生一个变化的磁场。这个磁场会以系数k耦合到走线2上(系数值一般在0.4-0.6之间,距离的减小和信号上升时间减小都会增加K值)。2020-04-13 17:43:271261基于一种信号耦合来实现阻抗控制的设计方案如图1,根据楞次定律,走线1上流过一个变化的电流i1.变化的电流会在走线1周围产生一个变化的磁场。这个磁场会以系数k耦合到走线2上(系数值一般在0.4-0.6之间,距离的减小和信号上升时间减小都会增加K值)。2019-11-28 17:15:42749磁阻与电感的关系由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。2019-09-10 09:36:255219Eroom 定律怎么破?AI 来解题Eroom 定律怎么破?这是新药开发商最头疼的问题。2019-07-29 08:53:583124电感在电路板中的作用及使用事项有哪些电感是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。2019-07-26 17:24:2811968继电器续流二极管的选择继电器并联的二极管,不是什么BUCK电路中的续流二极管,由于继电器线圈的是感性负载,作用是吸收驱动三极管在断开时继电器线圈的自感电压,根据楞次定律,电感上的电流在减小时,会产生一个自感电压,这个电压2019-07-15 17:11:2519318不同两种电机如何产生动力? 在交流异步电动机中,转子磁场的形成要分两步走:第一步是定子旋转磁场先在转子绕组中感应出电流;第二步是感应电流再产生转子磁场。在楞次定律的作用下,转子跟随定子旋转磁场转动,但又“永远追不上”,因此才称其为异步电动机。2019-07-11 09:53:09924基尔霍夫的电压定律及电路回路Gustav Kirchhoff的电压定律是第二定律他的基本定律我们可以用于电路分析。他的电压定律表明,对于闭环串联路径,电路中任何闭环周围的所有电压的代数和等于零。这是因为电路回路是闭合的导电路径,所以没有能量损失。2019-06-13 23:44:489604布尔代数定律的描述布尔代数是我们用来分析数字门和电路的数学。我们可以使用这些“布尔定律”来减少和简化复杂的布尔表达式,以减少所需的逻辑门数。因此,布尔代数是一个基于逻辑的数学系统,它具有自己的一套规则或定律,用于定义和减少布尔表达式。2019-06-13 23:25:223156测温仪的定律及原理黑体在线测温仪辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理2019-05-09 15:26:012549逻辑代数的基本定律详细实例说明本文档的主要内容详细介绍的是逻辑代数的基本定律详细实例说明包括了:代入定理,反演定理,对偶定理。2019-05-05 01:32:2021四条电学定理的详细资料说明本文档的主要内容详细介绍的是四条电学定理的详细资料说明内容包括了:基尔霍夫第一定律,基尔霍夫第二定律,楞次定律,欧姆定律2019-01-09 09:03:0323电气中的名词详细资料解释包括了电压,电流,电感等本文档的主要内容详细介绍的是电气中的名词详细资料解释包括了电压,电流,电感,正弦交流电,三相交流电源,电能,电功率,有功功率(P),无功功率(Q),视在功率(S),右手定则,左手定则,楞次定律,电磁感应现象,变压器原理,主变,启备变,高厂变2018-09-16 22:30:579基尔霍夫定律kcl和kvl本文分别对基尔霍夫电压和基尔霍夫电流定律进行了详细的介绍了。主要包括定律含义、内容、应用方法及例题等。2018-07-20 16:01:0257493如何走出摩尔定律困境?摩尔定律领域的困境与研究方向详细概述专用架构与软硬件协同设计将是未来专有化架构研究趋势,也将是走出摩尔定律困境一个富有前景的方向2018-06-12 18:36:223951模拟电路的8大要求、4大组成理解欧姆定律、电阻和电导的关系;理解焦耳--楞次定律、电功率的概念;了解电气设备额定值的定义及其电路在不同工作状态下的特点;熟练掌握基尔霍夫定律;熟练掌握电阻串、并联及分压、分流的运算技能;深刻理解电路中电位的概念并能熟练计算电路中各点的电位。 2018-04-14 05:41:012283机械能守恒定律3种表达式_机械能量守恒定律公式汇总本问开始介绍了机械能守恒定律的概念和机械能守恒定律守恒条件,其次阐述了机械能守恒定律的三种表达式以及相关的例题进行说明,最后对机械能守恒定律公式进行了汇总。2018-03-16 10:17:53113372电磁感应定律谁发现的_电磁感应定律的应用本文开始阐述了什么是电磁感应定律,其次阐述了电磁感应定律谁发现的和电磁感应定律的发展历程,最后介绍了电磁感应定律的应用。2018-03-16 08:54:2119698摩尔定律会不会终结_摩尔定律还适用吗摩尔定律是不会终结的,具体的跟随小编来了解下。2018-03-09 10:42:5910471摩尔定律算定律吗摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(GordonMoore)提出来的。其内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。2018-03-09 09:48:124625摩尔定律其实是个欲望定律摩尔定律或许会失效,但人类的欲望是没有穷尽的。厂家总得想着法地取悦消费者,打出新噱头,玩出新花样。或许,这也是人类进步的动力吧。2018-03-09 09:31:0710664摩尔定律是什么_摩尔定律提出者及含义 摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(GordonMoore)提出来的。2018-03-09 09:20:1321908基尔霍夫定律包括哪两个定律_基尔霍夫定律为什么会有成立条件(怎么推倒出来的)基尔霍夫定律是求解复杂电路的电学基本定律。从19世纪40年代,由于电气技术发展的十分迅速,电路变得愈来愈复杂。某些电路呈现出网络形状,并且网络中还存在一些由3条或3条以上支路形成的交点(节点)。2017-12-20 15:34:5323423对于摩尔定律是个欲望定律,你怎么看?严格意义来说摩尔定律并不能算一个准确的定律,或者根本不算一个定律,摩尔也是通过对后期行业研究得出一种发展趋势,而这种趋势却不能稳定,说白了只是一份行业学习曲线经验总结。2017-11-29 10:39:12918摩尔定律的准确性_摩尔定律失效的原因_超越摩尔发展的新趋势“摩尔定律是关于人类创造力的定律,而不是物理学定律”。持类似观点的人也认为,摩尔定律实际上是关于人类信念的定律,当人们相信某件事情一定能做到时,就会努力去实现它。2017-11-29 10:17:482589SiP回归“拯救”摩尔定律业内认为摩尔定律继续有两条可行之路:一条是按照摩尔定律往下发展,CPU、内存、逻辑器件等将是这条路径的主导者与践行者,这些产品占据了市场的50%;另一外是超越摩尔定律的More than Moore2017-11-16 09:29:11953什么是基尔霍夫定律_基尔霍夫定律的应用基尔霍夫定律Kirchhoff laws是电路中电压和电流所遵循的基本规律,是分析和计算较为复杂电路的基础,1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff2017-10-31 08:50:1288429摩尔定律的历程摩尔定律是指IC上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。摩尔定律是由英特尔(Intel)名誉董事长戈登·摩尔(Gordon Moore)经过长期观察发现得之。2017-10-24 17:18:111247楞次定律右手定则_右手定则应用_右手定则用法电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。2017-08-16 19:55:53158268基尔霍夫定律简单例题_基尔霍夫定律经典例题基尔霍夫第一定律为基尔霍夫电流定律,第二定律为基尔霍夫电压定律。2017-08-15 19:57:00119843基尔霍夫电流定律例题详解_基尔霍夫电压定律例题详解1845年,刚从德国哥尼斯堡大学毕业、年仅21对的基尔霍夫在他的第一篇论文中提出了适用于网络状电路计算的两个定律,即著名的基尔霍夫定律。这两个定律分为基尔霍夫第一定律和基尔霍夫第二定律,其中基尔霍夫第一定律称为基尔霍夫电流定律,简称KCL;基尔霍夫第二定律即为基尔霍夫电压定律,简称KVL。2017-08-15 17:58:11210661简述基尔霍夫电流定律_基尔霍夫电流定律公式_基尔霍夫电流定律教案基尔霍夫电流定律也称为节点电流定律,于1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出,内容是电路中任一个节点上,在任一时刻,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。2017-08-15 16:59:471683201电路的基本概念与基本定律电路的基本概念和定律2017-02-06 10:47:4133所谓的后摩尔定律时代,IC业者面临什么挑战?摩尔定律究竟还能走多远?一旦摩尔定律正式走入历史,半导体产业该如何继续向前迈进?而在所谓的「后摩尔定律时代」,IC业者面临的挑战是什么?又该如何因应?2017-02-06 11:12:315825斯特藩-玻尔兹曼定律斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann law),又称斯特藩定律,是热力学中的一个著名定律。2016-09-28 19:13:5916摩尔定律死去,半导体怎么办? 当台积电与三星都已经积极将制程推移至7 纳米时,业界一面看着半导体巨擘比划技术武力,一面担忧着摩尔定律的未来。《MIT Technology Review》就以一篇「摩尔定律已死,接下来怎么办?」文章,探讨摩尔定律未来。2016-05-23 10:16:051143欧姆定律复习资料欧姆定律的相关复习题,内容比较简单浅显。2016-03-09 10:31:120摆脱摩尔定律束缚?MIT预测:莱特定律更精准一直以来,摩尔定律(Moore’s Law)是个虽受时间磨损但总被提及的指标。MIT 发现,整体看来,长期性预测方面表现最佳的是莱特定律,其准确度可超越摩尔定律。2013-03-11 09:12:442111音响技术的14条定律音响技术中有14条定律,大家都知道是哪些吗?2012-07-23 14:32:591445摩尔定律_摩尔定律是什么飞外网为大家整理了摩尔定律专题,讲述了摩尔定律的定义,摩尔定律的由来与发展,深入全面的讲解了摩尔定律是什么。供大家认识学习2012-05-21 16:30:19摩尔定律定义与发展摩尔定律是指IC上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。摩尔定律是由英特尔(Intel)名誉董事长戈登·摩尔(Gordon Moore)经过长期观察发现得之。2012-05-21 16:18:384203超越摩尔定律的新技术MEMS半导体技术在摩尔定律上似乎走入了瓶颈期,而超越摩尔定律的新兴技术却受到了众多公司的青睐,其中 MEMS 以无处不在的应用潜力攫取了业界大大小小公司的眼球。 MEMS设计,EDA先行2011-10-19 11:40:181182基尔霍夫定律仿真KCL定律的仿真和KVL定律的仿真2011-07-24 00:30:002781电磁感应和暂态过程§1、电磁感应定律一、电磁感应现象 二、楞次定律——解决了感应电流的方向问题三、法拉第定律——回2010-07-17 09:46:0655摩尔定律,摩尔定律是什么意思摩尔定律,摩尔定律是什么意思摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)提出来的。其2010-02-26 11:28:281163闭合电路中的欧姆定律一、教学目标??1.知识内容:??(1)掌握闭合电路欧姆定律的内容,能够应用它解决简单的实际问题;??(2)掌握路端电压、输出功率、电源效率随外电阻变化的规律。?2010-01-27 09:10:5855欧姆定律欧姆定律简述:在同一电路中,导体中的电流跟导体两2010-01-27 09:06:558680闭合电路欧姆定律2.7闭合电路欧姆定律定律一、教学目标(一)知识与技能1、能够推导出闭合电路欧姆定律及其公式,知道电源的电动势等于内、外电路上电势降落之和。2、理解路端电2010-01-27 09:04:1043全电路欧姆定律课件全电路欧姆定律课件2010-01-27 08:37:36117欧姆定律电路欧姆定律电路 此电路适用于可以流经较大电流的陶瓷湿度传感器。由于测2010-01-26 22:42:032134电子基础知识:摩尔定律相关知识电子基础知识:摩尔定律相关知识 摩尔定律 摩尔定律是由英特尔(Intel2009-11-27 09:10:44877欧姆定律应用(PPT课件 苏科版)欧姆定律应用(PPT课件 苏科版):欧姆定律:导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。一、伏安法测电阻:二、伏安法测小灯泡电阻:1. 某同学在伏2009-11-18 17:29:0475欧姆定律ppt课件欧姆定律ppt课件:欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。公式:I=U/R导体的电阻是导体本身固有的一种性质,导体电阻的大2009-11-18 17:19:2293逻辑代数的基本定律和规则逻辑代数的基本定律和规则:2.3逻辑代数的基本定律和规则2.3.1 逻辑代数的公式(1)常量之间的关系(2)基本公式2.3.2 逻辑代数的基本定律2.3.3逻辑代数的三个重2009-09-24 11:37:1240复频域(s域)中的电路定律、电路元件及其模型复频域(s域)中的电路定律、电路元件及其模型 电路中最重要的两个定律是基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)2009-07-27 11:46:1818895回路矩阵与回路电压定律回路矩阵与回路电压定律 关联矩阵A反映了电路节点与支路之间的连接关系,由此可建立矩阵形式的基尔霍夫电流定律。2009-07-27 10:41:093216基尔霍夫定律基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是描述电路中电压、电流遵循的最基本的规律。在介绍基尔霍夫定律之前,首先2009-07-27 10:15:467378热辐射基本定律和辐射特性热辐射基本定律和辐射特性:热辐射应用背景,实际物体吸收比与基尔霍夫定律,固体和液体的辐射特性,黑体辐射基本定律,热辐射的基本概念2009-07-06 07:19:0322换路定律及初始值的确定换路定律及初始值的确定:3.2 换路定律及初始值的确定3.2.1 换路定律通常,我们把电路中开关的接通、断开或电路参数的突然变化等统称为“换路”。我们研究的是换路后电2009-05-10 00:04:4030斯奈尔定律,什么是斯奈尔定律斯奈尔定律,什么是斯2009-05-04 19:45:273179欧姆定律及其适用条件欧姆定律是德国科学家欧姆于1826年通过实验建立起来的。定律表明:在稳恒电流条件下,通过一段导体的电流I与导体两端的电压U成正比,其比例系数由表征导体性质的量──电阻R2009-04-22 15:39:201753基尔霍夫定律及叠加原理的验证基尔霍夫定律及叠加原理的验证一、实验目的1 .熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电 压表电流表的使用方法。2009-03-18 20:49:1518029高中物理新课程教学设计案例-楞次定律-感应电流的方向【教材分析】1、法拉第电磁感应定律和楞次定律是电磁学中的重要定律,一个判定感应电动势的大小,一个判定感应电流的方向,二者前后关联,映衬了电磁感应现象规律2009-01-07 22:49:3726欧姆定律和电流强度欧姆定律和电流强度 欧姆定律是C.S欧姆(CeorgSimonOhm,1787—1854年,德国人)于1827年由实验中发现的定律。欧姆定律是电工学中最基本的计算公式。如图1—1所示电路可得:2008-12-24 18:22:261002基尔霍夫定律与叠加原理实验 基尔霍夫定律与叠加原理一. 实验目的1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。2008-11-02 22:20:5010929什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?楞次定律与电磁感应定律是分析和研究电磁感应的重要定律。楞次定律指出,在闭合线圈中产生的感应电流的方向,2008-10-04 15:33:242333基尔霍夫定律的基本内容是什么?基尔霍夫定律的基本内容是什么?基尔霍夫定律是电路分析和计算的重要工具。依据它可以作出决定电路特性的电流方程式和电压方程式。基尔霍夫定律又分为第2008-10-04 15:08:117638基尔霍夫定律实验基尔霍夫定律实验一、实验目的?⒈ 验证基尔霍夫定律。?2008-09-24 19:17:4130614验证基尔霍夫定律验证基尔霍夫定律一、实验目的1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。2. 学会用电流2008-09-24 09:28:2310150基尔霍夫定律的验证基尔霍夫定律的验证一.实验目的1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解;2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、2008-09-22 15:27:0030213什么是安培环路定律?安培定律的公式什么是安培环路定律?安培环路定律:磁感应场强度矢量沿任意闭合路径一周的线积分等于真空磁导率乘以穿过闭合路2008-08-13 01:17:5127723