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东南大学:《大学物理学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 静电场习题课
文档格式:PPT 文档大小:1.4MB 文档页数:38
一、掌握描述静电场的两个物理量——电场强度和电势的概念,理解电场强度是矢量点函数,而电势则是标量点函数. 二、理解高斯定理及静电场的环路定理是静电场的两个重要定理,它们表明静电场是有源场和保守场. 三、掌握用点电荷电场强度和叠加原理以及高斯定理求解带电系统电场强度的方法;并能用电场强度与电势梯度的关系求解较简单带电系统的电场强度
《电路测试技术》课程教学资源(实验PPT课件讲稿,共九个实验)
文档格式:PPT 文档大小:3.31MB 文档页数:93
2.1 基本电工仪表的使用及测量误差的计算 2.2 基尔霍夫定律 2.3 叠加原理的验证 2.4 戴维南定理的验证 2.5 日光灯电路及其功率因数提高 2.6 RLC串联谐振电路 2.7 三相交流电路电压及电流的测量 2.8 异步电动机正反转控制 2.9 RC一阶电路的响应测试
电子科技大学:《高等电磁场理论》课程教学资源(课件讲稿)第3章 电磁定理和原理 Electromagnetic Theorems and Principles
文档格式:PDF 文档大小:6.84MB 文档页数:87
3.1 叠加原理 3.2 对偶原理 3.3 唯一性定理 3.4 镜像原理 3.6 等效原理 3.7 感应定理 3.5 互易定理 3.8 惠更斯定理 3.9 巴比涅互补原理
《电磁学》第八章 静电场(教学基本要求)
文档格式:PPT 文档大小:81KB 文档页数:2
一、掌握描述静电场的两个物理量电场强度和电势的概念,理解电场强度E是矢量点函数,而电势V则是标量点函数. 二、理解高斯定理及静电场的环路定理是静电场的两个重要定理,它们表明静电场是有源场和保守场 三、掌握用点电荷电场强度和叠加原理以及高斯定理求解带电系统电场强度的方法;并能用电场强度与电势梯度的关系求解较简单带电系统的电场强度
《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件讲稿,共七个实验)
文档格式:PPT 文档大小:16.79MB 文档页数:59
一、电阻的串联、并联和混联 二、基尔霍夫定律 三、叠加定律及电位的测量 四、戴维南定理 五、一阶电路实验 六、日光灯电路及功率因素的提高 七、三相交流电路
电子科技大学:《电路分析基础 Electric Circuit Analysis》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十一章 正弦稳态的功率、三相电路
文档格式:PPT 文档大小:2.15MB 文档页数:95
§11-1 瞬时功率和平均功率 §11-2 复功率 §11-3 最大功率传输定理 §11-4 平均功率的叠加 §11-5 三相电路 §11-6 电路设计,电路实验和计算机分析电路实例
《电路分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十一章 正弦稳态的功率、三相电路
文档格式:PPT 文档大小:2.15MB 文档页数:94
本章先讨论正弦稳态单口网络的瞬时功率、平均功率和功率因数。再讨论正弦稳态单口网络向可变负载传输最大功率的问题以及非正弦稳态平均功率的计算。最后介绍三相电路的基本概念。 §11-1 瞬时功率和平均功率 §11-2 复功率 §11-3 最大功率传输定理 §11-4 平均功率的叠加 §11-5 三相电路 §11-6 电路设计,电路实验和计算机分析电路实例
中国地质大学(武汉):《电路分析 Circuit Analysis》课程教学资源(课件讲稿)第十一章 正弦稳态的功率、三相电路
文档格式:PDF 文档大小:1.02MB 文档页数:74
本章先讨论正弦稳态单口网络的瞬时功率、平均功率和功率因数。再讨论正弦稳态单口网络向可变负载传输最大功率的问题以及非正弦稳态平均功率的计算。最后介绍三相电路的基本概念。 §11-1 瞬时功率和平均功率 §11-2 复功率 §11-3 最大功率传输定理 §11-4 平均功率的叠加 §11-5 三相电路
电子科技大学:《电路分析基础 Electric Circuit Analysis》课程教学资源(授课教案)第十一章 正弦稳态的功率、三相电路
文档格式:PDF 文档大小:1.15MB 文档页数:95
§11-1 瞬时功率和平均功率 §11-2 复功率 §11-3 最大功率传输定理 §11-4 平均功率的叠加 §11-5 三相电路 §11-6 电路设计,电路实验和计算机分析电路实例
《电工学》课程教学资源(习题与作业参考答案,第六版)第二章习题
文档格式:DOC 文档大小:119KB 文档页数:8
-1 图 2-1 所示的电路中,US=1V,R1=1Ω,IS=2A.,电阻 R 消耗的功率为 2W。试求 R 的阻值。 2-2 试用支路电流法求图 2-2 所示网络中通过电阻 R3 支路的电流 I3 及理想电流源两端 的电压 U。图中 IS=2A,US=2V,R1=3Ω,R2=R3=2Ω。 2-3 试用叠加原理重解题 2-2. 2-4 再用戴维宁定理求题 2-2 中 I3
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