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  • 简介:本文详细介绍了测量电动的四种典型电路以及每种电路电动测量和计算的具体方法.

  • 标签: 电动势 典型电路
  • 简介:摘要电磁感应现象的发现是非常著名也很有深远影响的,在19世纪的最伟大科学发现中,应该与已定的三大发现并驾齐驱。法拉第、安培、楞茨、麦克斯韦等是这一时期出现的著名人物,他们对定律的发现以及现代电磁理论所做的贡献都是巨大的。电磁效应对科学技术的发展,乃至为整个人类发展的历史都起到不可替代的作用。

  • 标签: 感生电动势 动生电动势 教学体会
  • 简介:一、问题的提出关于感生电动和动生电动的概念,不仅学生往往有错误的理解,有的老师也理解深度不够。请看下面的问题:

  • 标签: 动生电动势 感生电动势 中学 物理教学
  • 简介:电磁感应一章在高中物理教学中占有重要地位,是电磁学内容的综合应用部分,可以综合动力学、能量、电场等知识考查学生的能力.感生电动是感生电场的电场力充当非静电力,而动生电动是洛伦兹力充当非静电力.对有些学生来说,这部分知识好像入门较为困难,不能理解感生电动和动生电动的本质,即使老师不厌其烦地讲解,仍然不能理解.

  • 标签: 高中物理教学 动生电动势 感生电动势 电磁感应 感生电场 洛伦兹力
  • 简介:为了克服现有动生电动测量技术存在的测量范围窄、误差大和精度低的缺点,设计了一种电磁环境下动生电动的智能测量装置.该测量装置设有倒相器和5引脚的SPDT继电器,可实现对线圈正向、反向运动产生的动生电动测量,同时可对矩形线圈的运动速度实现完全自动化控制,并且由数码管直接显示,实现了系统的智能化测量.由此设计的动生电动测量装置可以测量小到几十毫伏的动生电动,测量范围较大,具有智能化、可视化、误差小、精度高的特点,弥补了现有动生电动测量装置的不足.

  • 标签: 动生电动势 电动势测量 测量装置
  • 简介:例:如图1所示,为测量电源电动和内阻的一种电路:(1)如果按图1所示电路测量电源的电动和内阻,则测量结果和真实值相比较,E测——E真,r测——r真(填“大于”、“小于”或“等于”);(2)如果已知图1中伏特表、电流表的内阻分别为RN、RA,则测量结果和真实值的定量关系是、。

  • 标签: 电源 电动势 内阻 误差分析 测量电路 高中
  • 简介:摘 要:利用Arduino与传感器测量电池电动与内阻,减少仪器读数、导线电阻和电池内阻较小导致的误差,放宽电池内阻的选用限制,通过excel处理以外接法、内接法、伏阻法、安阻法等4种不同接法的设计,验证理论误差并得到较于传统实验更加精确且直观的实验结果.

  • 标签: 电动势 内阻 Arduino
  • 简介:摘要 :高中物理中测量电源电动和内阻的实验里,我们经常看到U-I图像的纵坐标不从零开始。这是因为作图时我们要让图像的斜率更大,计算过程中误差较小的原因。

  • 标签: 数据处理 误差分析 电子表格
  • 简介:问吧直播:我是浙江省武义第一中学的高三(13)班的学生,名叫张瑜,担任班长,是一位品学兼优的学生.在最近高三物理复习的过程中产生了一些困惑,特别是在学习感应电动的相关问题时,我的脑子中经常会遇到这样的场景:在解决电磁感应的问题时,用到的定则与规律实在太多了,如右手定则、左手定则、安培定则和愣次定律、法拉第电磁感应定律,有的问题一下子用到左手,一下子又用到右手,搞得我手忙脚乱;

  • 标签: 感应电动势 法拉第电磁感应定律 友情链接 右手定则 左手定则 第一中学
  • 简介:许多电学实验都需要用电压表和电流表进行测量,由于电表内阻等因素的影响,实验一般都存在系统误差;另外,有些物理量是间接测量的,其运算公式有时比较复杂(如伏安法测电池的电动和内电阻),这些都可能产生较大范围的误差.为了消除电表内阻影响产生的系统误

  • 标签: 内电阻 电学实验 电动势 电表内阻 物理量 电压表
  • 简介:本文介绍一种应用MOS集成电路测量可逆电池电动的新方法。应用该原理与方法,不但更新了传统的测量原理与方法,提高了测量的精度,而且也简化了测量步骤。

  • 标签: 可逆电池 电动势 测量原理 简化 MOS集成电路 路测
  • 简介:电动一节是恒定电流中的重点、难点内容,它是掌握闭合电路的关键和基础。同时,电动又是一个抽象的概念,要使学生能较好地理解电动的概念,需要在教法上下一番功夫。教学设计一、用观察实验导入新课实验模拟照明电路:演示:①闭合电键,电压表的读数减少,②逐个增加接入的灯泡数时,灯泡

  • 标签: 电动势 教学设计 中学物理 课堂教学 实验
  • 简介:电动是高中电路部分的核心概念之一,是联结闭合电路欧姆定律、电路中的能量转化、电磁感应等内容的桥梁和纽带。电动概念的建构也是这部分知识学习的难点,许多学生直到高考也未能准确把握其内涵,而是仅仅停留在“电源提供的电压”层次上。

  • 标签: 能量转化 电动势 概念 闭合电路欧姆定律 电磁感应 知识学习
  • 简介:如图(1),一匀强磁场(磁感应强度B随时间均匀变化,已知=K(常矢),长L的直导线垂直于磁场放置,求导线中感生电动的大小。一、一种常见的错误解法图(1)在垂直于磁场的平面内,以L为边长作正三角形回路,根据法拉第电磁感应定律,回路的总电动大小为:

  • 标签: 中直导线 导线感生 感生电动势