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一、瞬时功率和平均功率 二、瞬时功率:某一瞬时电压与电流的乘积
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历史的回顾 十九世纪四十年代,电磁学的一些在特殊条件下的基本定律已经相继发现,摆在物理学家面前的课题是把已发现的 各个规律囊括起来,建立电磁现象的统一理论
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一、零电阻现象 二、完全抗磁性迈斯纳效应 三、临界磁场和临界电流 四、同位素效应 五、约瑟夫森效应 六、各种超导材料简介
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电解过程概述;阴极过程;阳极过程; 电解过程槽电压、电流效率和电能效率
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第一节 正弦量的基本概念 第二节 正弦量的相量表示法 第三节 电阻元件伏安关系的向量形式 第四节 电感元件及其伏安关系的向量形式 第五节 电容元件及其伏安关系的向量形式 第六节 基尔霍夫定律的相量形式 第七节 R、L、C串联电路及复阻抗 第八节 R、L、C并联电路及复导纳 第九节 无源二端网络的等效复阻抗和复导纳 第十节 正弦电流电路的分析计算 第十一节 正弦交流电路的功率 第十二节 电路的谐振
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将指示电极和参比电极插入某一溶液,组成一个化学 电池,电池的电动势应等于: E=E右-E大+E;-iR 如果用盐桥消除液体接界电位E,再使用高阻抗的电 位差计,采用三电极系统使电池的电流接近于零,电 池内阻产生的电位降识R可以不计,则电池的电动势可 简化为两个电极的电位差值:
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P33 1-21一台并励直流发电机P=16kW,Ux=230V,IN=6.6A,n1600r/min电枢回路电阻 R=0.1282,励磁回路电阻R=150Q,额定效率n=85.5%试求额定工作状态下的励磁电 流、电枢电流、电枢电动势、电枢铜耗、输入功率、电磁功率
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3-11某APD管用于波长1.55μm,其平均雪崩增益为20,响应度为0.6A/W,当每秒钟有 1000个光子入射时,计算其量子效率和输出光电流
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电路的相量模型(符号电路) 电路正弦稳态响应并不顾及电路初始条件,为求正弦 稳态响应 可用相量表示支路电压,用相量表示支路电流 用元件的相量模型表示相应的电路元件:R→R,C→ L→joL 这种用于进行正弦稳态分析的电路,称电路的相量模 型,也称符号电路
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一、瞬时功率和平均功率 二、瞬时功率:某一瞬时电压与电流的乘积
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