有誰知道做電意味著什麼? 當你做電時該做什麼,該說什麼

發布 文化 2024-05-18
7個回答
  1. 匿名使用者2024-01-28

    我還沒有聽說過這個新排名。

  2. 匿名使用者2024-01-27

    沒有電來做這個詞,只有電阻這個詞。

    電阻(通常用“R”表示)是乙個物理量,表示導體對電流的電阻大小。 導體的電阻越大,導體對電流的阻力就越大。 不同導體的電阻一般是不同的,電阻是導體本身的乙個特性。

    電阻會引起電子流動的變化,電阻越小,電子流動越大,反之亦然。 然而,超導體沒有電阻。

    電阻是描述導體電導率的物理量,用 R 表示。 電阻由導體兩端的電壓u與通過導體的電流i之比來定義,即導體兩端通過單位電流的電壓r=u i。 因此,當導體兩端的電壓恆定時,電阻越大,通過的電流越小; 相反,電阻越小,通過的電流就越大。

    因此,電阻的大小可以用來衡量導體對電流的電阻強度,即電導率的好壞。 電阻的大小與導體的材料、形狀和體積以及周圍環境等因素有關。

    不同導體的電阻根據其性質的不同可分為兩種。 一種稱為線性電阻或歐姆電阻,滿足歐姆定律; 另一種型別稱為非線性電阻,不滿足歐姆定律。 電阻的倒數 1 r 稱為電導率,也是描述導體電導率的物理量,用 g 表示。

    國際單位制中的電阻單位是歐姆(歐姆),稱為歐姆。 國際單位制 (SI) 電導單位是西門子 (S),縮寫為西。 電阻器也常以千歐和兆歐為單位使用。

    在GCS系統中,電阻單位是靜態和安靜的。

    電阻率是描述導體電導率的引數。 對於由某種材料製成的圓柱形均質導體,其電阻r與長度l成正比,與橫截面積s成反比。 是比例係數,由導體的材料和周圍溫度決定,稱為電阻率。

    其國際單位制 (SI) 是歐姆表 (m)。

    導體的電阻通常用字母r表示,電阻的單位是歐姆(ohm),簡稱歐姆,符號為(希臘字母,發音為omega),1=1V A。

    電阻元件電阻值的大小一般與溫度有關,也與導體長度、橫截面積和材料有關。 雖然大多數(金屬)半導體的電阻隨著溫度的公升高而增加,但有些半導體卻相反。 如:

    玻璃,碳在一定溫度的情況下,有公式r = l s,其中是電阻率,l是材料的長度,單位是m,s是面積,單位是平方公尺。 可以看出,材料電阻的大小與材料的長度成正比,與其面積成反比。

  3. 匿名使用者2024-01-26

    用**ml聽對方的聲音是命中**。

    在 QQ 上通常使用文字 ml。

  4. 匿名使用者2024-01-25

    怎麼了? 我會幫你回答答案。

  5. 匿名使用者2024-01-24

    發電廠有燃煤發電、鳳凰發電、水力發電和核電。

    自然界中可以產生電力,例如閃電。

    也可以使用人工發電,由其他能源轉換。

    發電廠發電。

    發電廠的電力從何而來。

    發電廠的電力來自發電廠的發電機。

    發電機**即將到來。

    發電機的電力是由電磁感應原理產生的。 發電機是一種機械裝置發電機,可將其他形式的能量轉換為電能。

    1.概述: 電力是現代社會中最重要的能源之一。 發電機是由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅動,將水流、氣流、燃料燃燒或核裂變產生的能量轉化為機械能,傳遞給發電機,發電機再轉化為電能。

    發電機在工農業生產、國防、科技、日常生活等方面有著廣泛的用途。

    發電機的形式很多,但其工作原理都是基於電磁感應和電磁力的定律。 因此,其構造的一般原理是利用適當的磁性和導電材料,形成相互進行電磁感應的磁路和電路,從而產生電磁功率,達到能量轉換的目的。

    發電機的分類可以歸納為以下幾點:

    發電機 { 直流發電機、交流發電機 { 同步發電機、非同步發電機(很少使用)。

    交流發電機還可以分為單相發電機和三相發電機。

    2.結構和工作原理。

    發電機通常由定子、轉子、端蓋和軸承組成。

    定子由定子鐵芯、繞線繞組、底座和其他將這些部件固定到位的結構部件組成。

    轉子由轉子鐵芯(或磁極、磁扼流圈)繞組、保護環、中心環、滑環、風機和轉軸組成。 發電機的定子和轉子由軸承和端蓋連線組裝,使轉子在定子內旋轉,做切割磁力線的運動,從而產生感應電勢,通過端子抽出並連線到電路, 並產生電流。

  6. 匿名使用者2024-01-23

    電化學是研究電與化學反應之間相互關係的科學。 電和化學反應的相互作用可以通過電池或高壓靜電放電來完成,這統稱為電化學,它是電化學的乙個分支,稱為放電化學。 因此,電化學通常特指“電池科學”。

    電池由兩個電極和電極之間的電解質組成,因此電化學的研究內容應包括兩個方面:一是對電解質的研究,即電解質,包括電解質的導電性質、離子的輸運性質、參與反應的離子的平衡性質等,其中電解質溶液的理化研究常稱為電解質溶液理論; 另一方面,還有對電極的研究,即電極,它包括電極的平衡特性和通電後的極化特性,即電極與電解質介面處的電化學行為。 電解質和電極的研究涉及化學熱力學、化學動力學和物質結構。

    1791年,伽伐尼發表了金屬能使青蛙腿肌肉收縮的“動物電”現象,這被普遍認為是電化學的起源。 1799年,沃爾特在伽伐尼的工作基礎上,發明了由不同金屬板和濕紙組成的“電樁”,也就是現在的“伏打樁”。 這是化學電源的原型。

    在直流電機發明之前,各種化學電源是唯一可以提供恆定電流的電源。 1834年法拉第電解定律的發現為電化學奠定了定量基礎。

    在19世紀下半葉,通過亥姆霍茲和吉布斯的工作,電池的“啟動功率”(現在稱為“電動勢”)被賦予了明確的熱力學含義; 1889年,內斯托斯利用熱力學推導出電極反應中涉及的物質濃度與電極電位之間的關係,這就是著名的內斯托公式; 1923年,Debye和Schucel提出了公認的強電解質稀溶液靜電理論,極大地促進了電化學在理論和實驗方法方面的發展。

    20世紀40年代以後,電化學瞬態技術的應用和發展,電化學方法與光學和表面技術的結合,使得研究快速而複雜的電極反應成為可能,並提供了有關電極介面處分子的資訊。 電化學一直是物理化學中比較活躍的一門子學科,其發展隨著固態物理、催化、生命科學等學科的發展而推動和滲透。

    在物理化學的眾多分支中,電化學是唯一基於大工業的學科。 其主要應用有:電解工業,其中氯鹼工業是僅次於合成氨和硫酸的無機基礎工業; 鋁、鈉等輕金屬的冶煉,銅、鋅的精煉也是電解的; 機械行業採用電鍍、電解拋光、電泳噴漆等完成部件的表面處理; 為了保護環境,可以通過電滲析去除氰化物離子和鉻離子等汙染物; 化學電源; 金屬腐蝕防護問題,金屬腐蝕大多是電化學腐蝕; 肌肉運動和神經資訊傳遞等許多生命現象都涉及電化學機制。

    應用電化學原理開發的各種電化學分析方法已成為實驗室和工業監測中不可或缺的手段。

  7. 匿名使用者2024-01-22

    樓上說的一點都不對! 物理運動產生的能量稱為電!

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