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- 003-靜電的發現與記錄,資料是需要鑒別真偽的
- 004-電荷與電場(一)電磁力與萬有引力對決
- 005-萊頓瓶,人類發明的第一個電子元器件:電容
- 006-正負電荷的提出者:本杰明·富蘭克林的故事
- 007-電池的前世今生,第一個原電池-伏打電堆
- 008-一己之力“電出8種化學元素,天賦還是天時?
- 009-電學第一定律竟然出自法國的一名工程師
- 010-創造一個公式其實很簡單,只需三步你也可以
- 011-電磁力與萬有引力差距到底有多大,你會算嗎
- 012-平方反比定律中隱藏著的宇宙終極奧秘
- 013-電磁學的敲門人是誰,他經歷了什么樣的人生
- 014-磁的本質是什么?遇事不決,安培力學
- 015-解讀法拉第(1)想象力與創造性思維重要性
- 016-解讀法拉第(2)不求名、不逐利只做科學的仆人
- 017-場是什么?我們為什么需要電場
- 018-EM Waves 什么是電磁波?它是如何產生的?
- 019-ε0 epsilon 是什么?真空真的是什么都沒有嗎?
- 020-單位換算什么講究?國際基本單位為什么就7個?
- 021-通俗易懂的麥克斯韋方程組-高斯定律(1)
- 022-通俗易懂的麥克斯韋方程組-高斯電場定律2
- 023-通俗易懂的麥克斯韋方程組-高斯電場定律3
- 024-通俗易懂的麥克斯韋方程組- H &B有何區別
- 025-通俗易懂的麥克斯韋方程組-高斯磁定律(2)
- 026-通俗易懂的麥克斯韋方程組-電磁感應定律(1)
- 027-通俗易懂的麥克斯韋方程組-電磁感應定律(2)
- 028-通俗易懂的麥克斯韋方程組-電磁感應定律(3)
- 029-通俗易懂的麥克斯韋方程組-電磁感應定律(4)
- 030-通俗易懂的麥克斯韋方程組-安培麥克斯韋定律(1)
- 031-通俗易懂的麥克斯韋方程組-安培麥克斯韋定律(2)
- 032-通俗易懂的麥克斯韋方程組-安培麥克斯韋定律(3)
- 033-通俗易懂的麥克斯韋方程組-安培麥克斯韋定律(4)
- 034-從電磁場到電磁波,電磁波是同相位的嗎?
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- 036-超光速=穿越時空?淺析狹義相對論鐘慢效應
- 037-James·Clerk·Maxwell,富二代麥克斯韋(1)
- 038-天妒英才,未能見證自己成就的麥克斯韋(2)
- 039-聊一聊歐姆定律的那位大佬,悲催的歐姆(1)
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- 041-垂直對稱的電路如何求解等效電阻
- 042-水平對稱的電路如何求解等效電阻
- 043-wheatstone bridge惠斯通電橋
- 044-典型電橋結構求解等效電阻
- 045-三角形與星形結構,Δ與Y的互換法則
- 046-三角形與星形結構,Δ-Y變換的證明
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- 048-Cube 立體電阻結構求解等效電阻(2)
- 049-春眠不覺曉,超導知多少?(1)
- 050-離離原上草,超導知多少?(2)
- 051-電場、電勢、電壓、電勢能、電能、電功等等
- 052-從萊頓瓶到電容,簡析電容簡史
- 053-從電容的電場強度E了解電容與火花塞的關系
- 054-基礎知識:十分鐘帶您匯總物理單位
- 055-基礎知識:匯總倍數單位與數量級單位
- 056-一提交流電就是特斯拉?交流電發電機的歷程
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- 061-什么是自然常數e?為什么許多公式與它有關?
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- 065-直流一階RC電路,三要素方程的由來
- 066-從交流電的波形圖計算有效值和平均值
- 067-交流電有效值,RMS值與峰值關系的證明
- 068-交流電相位以及直角坐標與極坐標的相量轉換
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- 071-遇到交流電路,時刻保持復平面與相角的觀念
- 072-什么是容性電路,感性電路?基礎要打牢
- 073-交流RLC電路基礎-阻抗三角形
一
簡單電路
1
物體有了吸引輕小物體的性質,我們就說物體帶了電,用摩擦的方法使物體帶電,叫做摩擦起電。
2
自然界中只有兩種電荷。用絲綢摩擦過的玻璃棒帶的電荷叫正電荷,用毛皮摩擦過的橡膠棒帶的電荷叫負電荷。
需要注意
任何物體都是由原子構成的,而原子由帶正電的原子核和帶負電的電子所組成,電子繞著原子核運動。在通常情況下,原子核帶的正電荷數跟核外電子帶的負電荷數相等,原子不顯電性,所以整個物體是不帶電的。原子核里正電荷數量很難改變,而核外電子卻能擺脫原子核的束縛,轉移到另一物體上,從而使核外電子帶的負電荷數目改變。當物體失去電子時,它的電子帶的負電荷總數比原子核的正電荷少,就顯示出帶正電;相反,本來不帶電的物體,當得到電子時,它就顯示出帶負電。
兩個物體互相摩擦時,因為不同物體的原子核束縛核外電子的本領不同,所以其中必定有一個物體失去一些電子,另一個物體得到多余的電子。例如用玻璃棒跟絲綢摩擦,玻璃棒的一些電子轉移到絲綢上,玻璃棒因失去電子而帶正電,絲綢因得到電子而帶著等量的負電。用橡膠棒跟毛皮摩擦,毛皮的一些電子轉移到橡膠棒上,毛皮帶正電,橡膠棒帶著等量的負電。所以摩擦起電不能創造電荷,是通過電子轉移,使物體帶電的。
3
電荷間存在著相互作用:同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。
4
電荷的定向移動形成電流,物理學中把正電荷定向移動的方向規定為電流方向。電源外部的電流方向從電源的正極流向負極,在電源內部,電流方向從電源的負極流向正極,構成回路。
5
用導線把電源、開關、用電器連接起來組成電流的路徑,稱為電路。電路的狀態一般有通路、開路以及斷路。
需要注意
電源是提供電能的裝置,將其他形式的能量轉化為電能;用電器是消耗電能的裝置,將電能轉化為其他形式的能量;開關用來接通或斷開電路,起到控制電路的作用;導線將電源、用電器、開關連接起來,形成電流的通路。
6
串聯電路就是將電器元件逐個順次連接起來組成的電路,電流只有一條路徑。并聯電路就是將電器元件并列連接起來組成的電路,電流有多條路徑。
二
電流、電壓及電阻
1
電流是表示電流大小的物理量,物理學中用每秒通過導體某一橫截面積的電荷量多少來表示電流的大小,用字母I表示,單位是安培,符號是A,常用單位還有毫安(mA),微安(μA),其中1A=10^3mA=10^6μA。
2
測量電流的儀表是電流表,電流表應該串聯在被測電路中,它一般有兩個量程,大量程為0~3A,分度值為0.1A;小量程為0~0.6A,分度值為0.02A。
3
電壓是形成電流的原因,電源是提供電壓的裝置。電壓用字母U表示,單位是伏特,符號為V。
4
測量電壓的儀表是電壓表,電壓表應并聯在被測電路中,它一般有兩個量程,大量程為0~15V,分度值為0.5V;小量程為0~3V,分度值為0.1V。
5
常用電阻定量描述導體對電流的阻礙作用,用字母R表示,單位是歐姆,符號為Ω。
6
電阻是導體本身的一種性質,導體電阻的大小取決于導體的材料、長度、橫截面積,導體的電阻還與溫度有關。
7
串聯電路中,電流處處相等;串聯電路兩端的總電壓等于各部分電路兩端電壓之和;串聯電路總電阻等于各電阻阻值之和。并聯電路中,干路電流等于各支路電流之和;并聯電路各支路兩端的電壓相等;并聯電路總電阻的倒數等于各支路電阻的倒數之和。
8
滑動變阻器通過改變接入電路電阻絲的長短來改變電阻大小,進而改變電路電流。在閉合電路前,將滑片移到最大阻值處,使電流達到最小值,起到保護電路的作用;調節滑片,改變電路電流,進而改變與之串聯的用電器兩端的電壓,進而達到實驗目的。