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§7 - 1 集总参数电路中电压电流的约束关系 §7-2 电容元件 §7-3 电感元件 §7-4 动态电路的电路方程 §7-5 开关电路的初始条件
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第二章静电场中的导体和电介质 1导体的静电平衡 一静电平衡状态 1静电平衡状态:导体内部和表面都没有电荷的宏观移动
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第一章概要介绍智能电网的基本知识和国内外的研究现状,第二章至第七章分别介绍智能电网基础技术、大规模新能源发电及并网技术、智能输电网技术、智能配电网技术、智能用电技术、智能电网实践与展望。附录中对目前智能电网技术标准体系及部分智能电网国际组织与研究机构进行了简要介绍
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11-5带电粒子在电磁场中的运动 一、带电粒子在电场和磁场中所受的力
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7.1 反馈的基本概念与分类 7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式 7.4 负反馈对放大电路性能的影响 7.5 深度负反馈条件下的近似计算 7.2 负反馈放大电路的四种组态 7.6 负反馈放大电路设计 7.7 负反馈放大电路的频率响应 7.8 负反馈放大电路的稳定性
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3.2 储能元件和换路定则 3.3 RC电路的响应 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法 3.6 RL电路的响应 3.5 微分电路和积分电路 3.1 电阻元件、电感元件、电容元件
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§13-1 耦合电感的电压电流关系 §13-2 耦合电感的串联与并联 §13-3 耦合电感的去耦等效电路 §13-4 空心变压器电路的分析 §13-5 耦合电感与理想变压器的关系
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蛋白质与多肽一样,能够发生两性离解 1也有等电点。在等电点时(Isoelectric 蛋 point pl),蛋白质的溶解度最小,在电 场中不移动。 在不同的H环境下,蛋白质的电学性质 不同。在外液pH低于等电点的溶液中, 蛋白质粒子带正电荷,在电场中向负极 移动;在外液pH高于等电点的溶液中, 蛋白质粒子带负电荷,在电场中向正极 移动。这种现象称为蛋白质电泳- (Electrophoresis)带电粒子在电场中移 动的现象
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§8.5 电势 电势差 §8.6 等势面 电势与电场强度的微分关系 §8.7 静电场中的导体 §8.8 电场能量 §8.9 静电场中的电介质
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第二节 单一元件的交流电路 第一节 电感、电容对交流电的阻碍作用 第三节 RL、RC与RLC串联电路 实训项目九 RC串联交流电路中电压、电流的测试与波形观察 第四节 电路的谐振 第五节 单一元件的交流电路 实训项目十 荧光灯电路的安装 实训项目十一 照明电路配电板的安装
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