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很多工程计算中,会遇到特征值和特征向量的计算,如:机械、结构或电磁振 动中的固有值问题;物理学中的各种临界值等。这些特征值的计算往往意义重大
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一、 教学基本要求 电路理论主要研究电路中发生的电磁现象,用电流、电压和功率等物理量来描述其中 的过程。因为电路是由电路元件构成的,因而年整个电路的表现如何既要看元件的连接方 式,又要看每个元件的特性,这就决定了电路中各电流、电压要受两种基本规律的约束, 即:
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《大学物理学》课程电子教案(PPT教学课件)第十三章 电磁感应、电磁场 习题课
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一. 位移电流 包含电阻、电感线圈的电路,电流是连续的
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一、自感应 由于回路自身电流的变化,在回路中产生感应电动势的现象。 实验指出:
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动生电动势的成因,导线内每个自由电子,受到的洛仑兹力为
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⚫ 概述 ⚫ 低压电器的电磁执行机构 ⚫ 接触器 ⚫ 继电器 ⚫ 熔断器 ⚫ 低压断路器 ⚫ 低压隔离器 ⚫ 主令器
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引言 19世纪末,以牛顿力学(经典力学)、麦克斯韦电磁 场理论(经典电动力学)为代表的经典物理学发展到了相 当完善的程度,在实际应用中取得了空前的成功。 1900年著名的英国物理学家开尔文,这样展望着二十 世纪的物理学:
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变压器:利用电磁感应原理,把一种电压的交流电能转变成频率相同的另一种电 压的交流电能
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福州大学:《大学物理》课程教学资源(PPT课件讲稿,电磁场、热学)电磁感应小结
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