happen take place 区别 欧姆定律详细解析

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千问 | 2012-3-10 06:29:37 | 显示全部楼层
(1).takeplace表示“发生、举行、举办”,一般指非偶然性事件的“发生”,即这种事件的发生一定有某种原因或事先的安排,例如:Greatchangeshavetakenplaceinourhometownduringthepasttenyears.TheOlympicGamesof2008willtakeplaceinBeijing.(2).happen作“发生、碰巧”解,一般用于偶然或突发性事件,例如:Whathappenedtoyou?(一般不说:Whatdidyouhappen?)Maybesomethingunexpectedhappened.Ihappenedtoseehimonmywayhome.=IthappenedthatIsawhimonmywayhome.欧姆定律详解简述:在同一电路中,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,这就是欧姆定律。基本公式是I=U:R(由欧姆定律I=U/R的推导式R=U/I不能说导体的电阻与其两端的电压成正比,与通过其的电流成反比,因为导体的电阻是它本身的一种性质,取决于导体的长度、横截面积、材料和温度,即使它两端没有电压,没有电流通过,它的阻值也是一个定值,永远不变。)乔治·西蒙·欧姆欧姆(1787年—1854年)是一个刻苦很勤奋的研究者。欧姆第一阶段的实验是探讨电流产生的电磁力的衰减与导线长度的关系,其结果于1825年5月在他的第一篇科学论文中发表。在这个实验中,他碰到了测量电流强度的困难。在德国科学家施威格发明的检流计启发下,他把斯特关于电流磁效应的发现和库化扭秤方法巧妙地结合起来,设计了一个电流扭力秤,用它测量电流强度。欧姆从初步的实验中发出,电流的电磁力与导体的长度有关。其关系式与今天的欧姆定律表示式之间看不出有什么直接联系。欧姆在当时也没有把电势差(或电动势)、电流强度和电阻三个量联系起来。在欧姆之前,虽然还没有电阻的概念,但是已经有人对金属的电导率(传导率)进行研究。欧姆很努力,1825年7月,欧姆也用上述初步实验中所用的装置,研究了金属的相对电导率。他把各种金属制成直径相同的导线进行测量,确定了金、银、锌、黄铜、铁等金属的相对电导率。虽然这个实验较为粗糙,而且有不少错误,但欧姆想到,在整条导线中电流不变的事实表明电流强度可以作为电路的一个重要基本量,他决定在下一次实验中把它当作一个主要观测量来研究。在以前的实验中,欧姆使用的电池组是伏打电堆,这种电堆的电动势不稳定,使他大为头痛。后来经人建议,改用铋铜温差电偶作电源,从而保证了电源电动势的稳定。1826年,欧姆用上面图中的实验装置导出了他的定律。在木质座架上装有电流扭力秤,DD\'是扭力秤的玻璃罩,CC\'是刻度盘,s是观察用的放大镜,m和m\'为水银杯,abb\'a\'为铋框架,铋、铜框架的一条腿相互接触,这样就组成了温差电偶。A、B是两个用来产生温差的锡容器。实验时把待研究的导体插在m和m\'两个盛水银的杯子中,m和m\'成了温差电池的两个极。欧姆准备了截面相同但长度不同的导体,依次将各个导体接入电路进行实验,观测扭力拖拉磁针偏转角的大小,然后改变条件反复操作,根据实验数据归纳成下关系:x=q/(bl)式中x表示流过导线的电流的大小,它与电流强度成正比,A和B为电路的两个参数,L表示实验导线的长度。1826年4月欧姆发表论文,把欧姆定律改写为:x=ksa/ls为导线的横截面积,K表示电导率,A为导线两端的电势差,L为导线的长度,X表示通过L的电流强度。如果用电阻l\'=l/ks代入上式,就得到X=a/I\'这就是欧姆定律的定量表达式,即电路中的电流强度和电势差成正比而与电阻成反比。为了纪念欧姆对电磁学的贡献,物理学界将电阻的单位命名为欧姆,以符号Ω表示。电阻的单位欧姆简称欧。1欧定义为:当导体两端电势差为1伏特,通过的电流是1安培时,它的电阻为1欧。一个导体的电阻R不仅取决于导体的性质,它还与工作点的温度有关。对于有些金属、合金和化合物,当温度降到某一临界温度T°C时,电阻率会突然减小到无法测量,这就是超导电现象。导体的电阻与温度有关。一般来说,金属导体的电阻会随温度升高而增大,如电灯泡中钨丝的电阻。半导体的电阻与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值即会减小很多。通过实验可以找出电阻与温度变化之间的关系,利用电阻的这一特性,可以制造电阻温度计(通常称为“热敏电阻温度计”)。部分电路欧姆定律部分电路欧姆定律公式:I=U/R其中:I、U、R——三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻。I=Q/t电流=电荷量/时间(单位均为国际单位制)也就是说:电流=电压/电阻或者电压=电阻×电流『只能用于计算电压、电阻,并不代表电阻和电压或电流有变化关系』欧姆定律通常只适用于线性电阻,如金属、电解液(酸、碱、盐的水溶液)。由欧姆定律所推公式:串联电路:I总=I1=I2(串联电路中,各处电流相等)U总=U1U2(串联电路中,总电压等于各处电压的总和)R总=R1R2......RnU1:U2=R1:R2并联电路:I总=I1I2(并联电路中,干路电流等于各支路电流的和)U总=U1=U2(并联电路中,电源电压与各支路两端电压相等)1/R总=1/R11/R2I1:I2=R2:R1R总=R1·R2\\(R1R2)R总=R1·R2·R3:R1·R2R2·R3R1·R3即1/R总=1/R11/R2……1/Rn全电路欧姆定律(闭合电路欧姆定律)I=E/(Rr)V-电压-伏特R-电阻-欧姆I-电流-安培其中E为电动势,r为电源内阻,内电压U内=Ir,E=U内U外适用范围:纯电阻电路闭合电路中的能量转化:E=UIrEI=UII^2RP释放=EIP输出=UI纯电阻电路中P输出=I^2R=E^2R/(Rr)^2=E^2/(R^22rr^2/R)当r=R时P输出最大,P输出=E^2/4r(均值不等式)功率与电阻的关系欧姆定律例题1.由欧姆定律导出的电阻计算式R=U/I,以下结论中,正确的为A、加在导体两端的电压越大,则导体的电阻越大B、通过导体的电流越大,则导体的电阻越小C、导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟电流成反比D、导体的电阻值等于导体两端的电压与通过导体的电流的比值。2、一个导体两端加有电压为6V时,通过它的电流大小为0.2A,那么该导体的电阻为Ω,若两端的电压为9V时,通过导体的电流为A。若电路断开,那么通过导体的电流为A。此导体的电阻为Ω。3、一个导体两端的电压为15V时,通过导体的电流为3A,若导体两端的电压增加3V,那么此时通过导体的电流和它的电阻分别为A0.6A5ΩB3.6A5ΩC3.6A1ΩD4A6Ω4、一只电阻当其两端电压从2V增加到2.8V时,通过该电阻的电流增加了0.1A,那么该电阻的阻值为A8ΩB20ΩC28ΩD18Ω5、一个定值电阻阻值为20Ω,接在电压为2V的电源两端。那么通过该电阻的电流是A。若通过该电阻的电流大小为0、15A,则需要在电阻两端加上V的电压。6、有甲、乙两个导体,甲导体的电阻是10Ω,两端电压为3V;乙导体电阻是5Ω,两端电压为6V。那么通过两导体的电流AI甲=6V/10Ω=0.6AI乙=3V/10Ω=0.3ABI甲=3V/10Ω=0.6AI乙=6V/5Ω=0.3ACI甲=6V/5Ω=1.2AI乙=6V/10Ω=0.6ADI甲=3V/10Ω=0.3AI乙=3V/5Ω=0.6A欧姆定律的微分形式在通电导线中取一圆柱形小体积元,其长度ΔL,截面积为ΔS,柱体轴线沿着电流密度J的方向,则流过ΔS的电流ΔI为:ΔI=JΔS由欧姆定律:ΔI=JΔS=-ΔU/R由电阻R=ρΔL/ΔS,得:JΔS=-ΔUΔS/(ρΔL)又由电场强度和电势的关系,-ΔU/ΔL=E,则:J=1/ρ*E=σE(E为电场强度,σ为电导率)有关欧姆定律的公式(包括推出来的)有关欧姆定律的公式(包括推导出来的)由欧姆定律所推公式:并联电路:串联电路I总=I1I2I总=I1=I2U总=U1=U2U总=U1U21:R总=1:R11:R2R总=R1R2RI1:I2=R2:R1U1:U2=R1:R2R总=R1R2:R1R2R总=R1R2R3:R1R2R2R3R1R3也就是说:电流=电压÷电阻或者电压=电阻×电流流过电路里电阻的电流,与加在电阻两端的电压成正比,与电阻的阻值成反比。⑴串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)电流处处相等I1=I2=I总电压等于各用电器两端电压之和U=U1U2总电阻等于各电阻之和R=R1R2U1:U2=R1:R2总电功等于各电功之和W=W1W2W1:W2=R1:R2=U1:U2P1:P2=R1:R2=U1:U2总功率等于各功率之和P=P1P2⑵并联电路总电流等于各处电流之和I=I1I2各处电压相等U1=U1=U总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和R=R1R2÷(R1R2)总电功等于各电功之和W=W1W2I1:I2=R2:R1W1:W2=I1:I2=R2:R1P1:P2=R2:R1=I1:I2总功率等于各功率之和P=P1P2⑶同一用电器的电功率①额定功率比实际功率等于额定电压比实际电压的平方Pe/Ps=(Ue/Us)的平方2.有关电路的公式⑴电阻R①电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积)R=密度×(L÷S)②电阻等于电压除以电流R=U÷I③电阻等于电压平方除以电功率R=UU÷P⑵电功W电功等于电流乘电压乘时间W=UIT(普式公式)电功等于电功率乘以时间W=PT电功等于电荷乘电压W=QU电功等于电流平方乘电阻乘时间W=I×IRT(纯电阻电路)电功等于电压平方除以电阻再乘以时间W=UU÷R×T(同上)⑶电功率P①电功率等于电压乘以电流P=UI②电功率等于电流平方乘以电阻P=IIR(纯电阻电路)③电功率等于电压平方除以电阻P=UU÷R(同上)④电功率等于电功除以时间P=W:T⑷电热Q电热等于电流平方成电阻乘时间Q=IIRt(普式公式)电热等于电流乘以电压乘时间Q=UIT=W(纯电阻电路)赞同
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千问 | 2012-3-10 06:29:37 | 显示全部楼层
happen偶然发生,事先没有计划takeplace按计划发生赞同
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千问 | 2012-3-10 06:29:37 | 显示全部楼层
1).takeplace表示“发生、举行、举办”,一般指非偶然性事件的“发生”,即这种事件的发生一定有某种原因或事先的安排,例如:Greatchangeshavetakenplaceinourhometownduringthepasttenyears.TheOlympicGamesof2008willtakeplaceinBeijing.(2).happen作“发生、碰巧”解,一般用于偶然或突发性事件,例如:Whathappenedtoyou?(一般不说:Whatdidyouhappen?)Maybesomethingunexpectedhappened.Ihappenedtoseehimonmywayhome.=IthappenedthatIsawhimonmywayhome.注意:happen与takeplace通常都没有被动语态。赞同
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千问 | 2012-3-10 06:29:37 | 显示全部楼层
1).takeplace表示“发生、举行、举办”,一般指非偶然性事件的“发生”,即这种事件的发生一定有某种原因或事先的安排,例如:Greatchangeshavetakenplaceinourhometownduringthepasttenyears.TheOlympicGamesof2008willtakeplaceinBeijing.(2).happen作“发生、碰巧”解,一般用于偶然或突发性事件,例如:Whathappenedtoyou?(一般不说:Whatdidyouhappen?)Maybesomethingunexpectedhappened.Ihappenedtoseehimonmywayhome.=IthappenedthatIsawhimonmywayhome.在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值成反比,这就是欧姆定律,基本公式是I=U/R。其实记住公式,先考虑好哪个是不变量就简单的。重要的还是要会分析电路图啊赞同
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千问 | 2012-3-10 06:29:37 | 显示全部楼层
在电路学裏,欧姆定律(英语:Ohm\'slaw)表明,导电体两端的电压与通过导电体的电流成正比,以方程式表示,其中,是电压(也可以标记为,方程式表示为),是电流,比例常数是电阻。虽然导电体是由导电物质组成,导电体也具有微小的电阻。对於任意导电体、电阻器、电路元件、电路等等。不论电流、电压为何,电阻定义为电压除以电流。在欧姆定律裏,电阻与电流、电压无关。并不是每一种元件都遵守欧姆定律。欧姆定律是经过多次实验而推断的法则,只有在理想状况下,才会成立。凡是遵守欧姆定律的元件或电路都称为「欧姆元件」或「欧姆电路」,其电阻与电流、电压无关;不遵守欧姆定律的元件或电路称为「非欧姆元件」或「非欧姆电路」,其电阻可能会与电流、电压有关。欧姆定律是因德国物理学家格奥尔格·欧姆命名。於1827年,在他发表的一本通论《直流电路的数学研究》(ThegalvanicCircuitinvestigatedmathematically)裏[2],他详细的论述简单电路两端的电压与流动於电路的电流之间的关系。他所论述的关系比较复杂,稍後会有更详细说明。上述方程式乃是欧姆定律的现代版本。对於电阻物质或导电物质,欧姆定律可以推广为其中,是电场,是物质的电流密度,是物质的电阻率,是物质的电导率。遵守欧姆定律的物质,称为「欧姆物质」,其电阻率和电导率与电流密度、电场无关早於1753年,义大利物理学家乔凡尼·贝卡立亚(GiovanniBeccaria)就在研究物质的导电性质。他在电路裏加装了盛满了水的玻璃管。当开启电路後,发现玻璃管的截面面积越大,电流的放电强度越大。亨利·卡文迪什也做了很多实验,研究电动势、电流、电阻之间的关系。他使用莱顿瓶为电流源,将电流通过在各种尺寸的玻璃试管裏盛装的盐溶液,靠著调整盐溶液的高度,他可以控制放电强度。卡文迪什把自己身体当作一台生理检流计,从亲身体验被电击後的感觉,来估计电流的放电强度。他又选择出一个装满盐溶液的玻璃试管为标准,然後比较标准放电与试样放电,按照放电强度的大小来估计它们的电阻。这样,他可以定量地描述每一种试样。於1781年1月,他记录在笔记裏,电流与电动势成正比。但是,他并没有将这些珍贵的实验结果告诉任何科学家。一直到马克士威於1879年替他编辑注释为著作《卡文迪什的电学研究》(TheelectricalresearchesoftheHonourableHenryCavendish)後,才见诸世面。注意到卡文迪什使用的仪器相当原始粗陋,靠身体感觉很难做出精准的测量,莱顿瓶并不是稳定电流源。所以,学术界认为这耽搁了近百年的实验结果并不足以证实欧姆定律。从1825年到1826年之间,欧姆做了很多关於电阻的实验。於1827年,他将得到的结果一同发表在著作《直流电路的数学研究》(ThegalvanicCircuitinvestigatedmathematically)裏[6]。他从傅立叶对於热传导的研究得到了相当多的灵感,借用了很多傅立叶的点子来论述自己的结果。欧姆是一位优秀的实验者,很会设计与制造实验设备,又具有精湛的数学修养与严谨的敬业态度。刚开始,他使用伏打电堆为电源,用安装於扭秤(torsionbalance)的磁针来测量电流的磁场力。载流导线的电流所产生的磁场与电流成正比,只要测量在载流导线附近的磁针所感受到的磁场力,就可以知道电流。他将电流通过不同长度的检验电线;由於长度不同,电阻也不同。欧姆仔细分析实验结果,得到经验方程式其中,是检验电线造成的电流差值,是相依於实验参数的系数,是检验电线的长度,是与固定长度的载流导线有关的常数。欧姆的实验设备。由於温差,热电偶会产生电动势,促成电流流动於电阻电路。这电流又会产生磁场,使得固定於扭秤的磁针偏转。从读取磁针偏转的角度,就可以知道电流。欧姆很快地就觉得这方程式不太对劲。大约三年前,汤玛斯·泽贝克(ThomasSeebeck)发明使用热电偶为电源。这种电源比伏打电源稳定。采纳《物理与化学年鉴》的总编辑约翰·波根多夫(Johannpoggendorff)的建议,欧姆改用热电偶为电源[9][10],将实验重做一遍,得到经验其中,是扭秤读值,是相依於电动势的常数,是相依於内部电阻的常数,是检验电线的长度。仔细诠释这些变量,将分别诠释为电流、电压、内部电阻、检验电阻,那麼,假定总电阻为则经验方程式变为欧姆定律的现代方程式版本:。欧姆定律可能是早期电学史最重要的定量理论。但是,当欧姆最初发表他的结果时,很多学术界同仁都激烈地批评反对他的理论。德国教育部长指责:「鼓吹这种异端邪说的教授不配教导科学[11]。」物理教授格奥尔格·魄尔(GeorgPohl)这样批评欧姆的著作:「以崇高眼光仰看这世界的人士,必须远离这本无可救药、妄生穿凿的谬书,其唯一目的乃是彻底诋毁大自然的尊严[7]。」。那时候,德国正盛行的黑格尔哲学认为,因为大自然井井有序,而且只要经过合理推论就可获得科学真理,所以,并不需要靠做实验来了解大自然。欧姆的实验方法可能引起了黑格尔门徒的强烈反感。1839年,法国物理学家,克劳德·普雷特(ClaudePouillet)确定欧姆的实验结果。同时,欧姆成为柏林科学院的院士。在英国,查尔斯·惠斯通(CharlesWheatstone)又重新核对了欧姆的实验结果。1841年,欧姆被选为皇家学会的外籍会员。1852年,欧姆荣膺为慕尼黑大学的物理学系主任。於1920年,物理学家发现,通过理想电阻器的电流会出现统计涨落,虽然当电压和电阻为常数时,统计涨落会相依於温度。这种涨落称为詹森-奈奎斯特噪音(Johnson–Nyquistnoise),是因为电荷的离散秉性而产生的现像。这热效应意味著,假若取样的时间间隔足够短暂,电流或电压的测值,其比例跟时间平均比例或系综平均(ensembleaverage)比例相比较,会出现涨落;也就是说,每一个电阻的取样值,跟的时间平均或系综平均相比较,会出现涨落。对於普通电阻物质案例,经过平均程序後,欧姆定律仍旧正确无误。欧姆对於电阻的研究在马克士威方程组出现之前很久,那时科学家对於交流电路的频率相依效应也不了解。但是,在适当范围内,现代电磁理论与现代电路理论并没有发现任何与欧姆定律相悖之处。赞同
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