关于电动势的方向计算

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关于磁流体发电机电动势的计算
摘 要:本刊2000年第3期刊出“电学综合复习例说”一文后,先后收到了多位读者来稿,分别对“例说”中的例1进行了指正,现摘录如下
优质期刊推荐水的浓度在电动势计算时怎么处理?_百度知道
水的浓度在电动势计算时怎么处理?
电动势公式怎么写以氢氧燃料电池为例,水的活度需要是1吗?另外这个电池的标准状态是什么条件(氢气和氧气是标准气压我知道
提问者采纳
不考虑,就是常数,若基本上不变,那就看浓度变化是否很大如果水是气体,那也是必须写入的;若浓度变化大;如果水是液体,那就用标准压力为参考;L为标准,即以1mol&#47
水是液体,我要计算电池电动势,标准电动势是知道的,水的浓度无法绕过,要么按1处理,要么是,哪个对?
浓度不变,就是1。其它标准电动势中已考虑过了。
你的意思是纯水的活度是1?
我的意思是水的浓度问题已考虑进标准电动势中了,你完全可以绕过其浓度问题,即在表达式中不出现水的浓度项。
哦,明白你的意思了那么H+ + OH- =H2O计算这个平衡的平衡常数的时候,水的浓度按多少
水的浓度不用计算,因为根本不会进入表达式中!K = 1/[c(H+)*c(OH-)]
如果只做平衡或者是像你说的标准电动势中包含水项,那么绕过是没问题,但是标准电动势是我自己查表减出来的,有些标准电势中不包含水项,或者说我要通过H+ + OH-=H2O的平衡常数计算它的标准Gibbs自由能,水的浓度项很难绕过,它应该怎么处理?
只要有其中的某一项电极电势包含水项的就可以了,没有必要所有各项都包含水项。由于目前几乎所有电极电势都是从水溶液中得到的,因此原本包含水项是必然的,所以水项是可以绕过的。
通过H+ + OH-=H2O的平衡常数计算它的标准Gibbs自由能,这次总没办法绕过了吧。。水的浓度按多少?如果能绕过的话我干嘛吃饱撑的提这问题,你跟我抬什么杠啊
无意与你抬杠,也没有这种想法,只是正常的讨论。请你自己去算算:(1)查表法(298K):
H2ODelta G(f标准)
237.129Delta G(r标准) = -79.88kJ/mol(2) 平衡常数计算法:K = 1/Kw = 1.00* 10^14
Delta G(r标准)= -2.303*8.314* 298 *lgK = -79.88kJ/mol请注意,根本没有考虑水的浓度,是通过水的离子积来求算的(还是被绕过了水的浓度)!
那就是说水按纯液体对待,活度是1啊我就不明白了,你为啥非要绕过呢不过水的活度是1确定了,问题也就算完了
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此时水的浓度取摩尔体积。公式在这里不好表达;L,如果取1立方米水为1000kg的话水的浓度不是1mol&#47,C水=18&#47。单位为摩尔每立方米,楼主是想要考虑水电离带来的电势差吧;1000000
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出门在外也不愁计算感应电动势的“四个注意”46
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计算感应电动势的“四个注意”46
计算感应电动势的“四个注意”;在电磁感应现象中计算感应电动势的基本方法是法拉第;???(BS)=n?t?t;?B(S不变,B变化)?t;?S=(B不变,S变化)?t;?S?BnB+nS(B、S均变化)?t?tE=n;在计算感应电动势时要注意一下几点;1、当磁场不变,闭合回路的部分导体做切割磁感线运;时把法拉第电磁感应定律E=;=?S=Blv计算,这?t??中
计算感应电动势的“四个注意”在电磁感应现象中计算感应电动势的基本方法是法拉第电磁感应定律。从理论上讲可以根据E =n计算任意情况下的感应电动势,公式E =n???t????是普遍适用的。为了使用方便我们可以把E =n推广到?t?t一些特殊情况,为了方便,不妨设B?S,则???(BS)=n ?t?t?B
(S不变,B变化) ?t?S=
(B不变,S变化) ?t?S?BnB+nS
(B、S均变化) ?t?tE =n在计算感应电动势时要注意一下几点1、当磁场不变,闭合回路的部分导体做切割磁感线运动产生感应电动势,用E=nB时把法拉第电磁感应定律E ==?S=Blv计算,这?t??中的??理解为切割导体在?t时间内“扫过的磁通量”时,就可用E ?t??直接推导出。公式E =Blv实际上可以理解为法拉第电磁感应定律在导体切割磁感线而发生电磁感应?t现象这种特殊情况下的推论。除了磁场必须是匀强的外,磁感强度B、切割速度v、导体棒长度l三者中任意两个都应垂直的,即B?l,l?v,v?B,这三个关系必须是同时成立的。如有不垂直的情况,应通过正交分解取其垂直分量代入。导体导体导体切割磁感线产生感应电动势的本质是洛伦兹力提供非静电力。我们把导体切割磁感线产生的感应电动势叫动生电动势,动生感应电动势的本质是洛伦兹力提供非静电力,用公式E=nBlv计算动生电动势,公式E=nB?S或E =B ?t?S或E =B lv的研究对象一段做切割线的导体,这一段导体相当于一个?t?S计算。穿过闭?t电源,导体的的电阻就是电源的内阻,感应电动势的方向既可用楞次定律判断,也可以用右手定则分析。 2、当回路面积不变,穿过闭合回路的磁场发生变化是产生的电动势时用公式E=nB合回路的磁场发生变化而产生感应电动势的本质是:根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场回在周围空间产生一种电场,这种电场叫涡旋电场或感生电场,其电场线是闭合曲线,如果空间存在闭合导体,导体的自由电荷会在这种电场的作用下定向运动,产生感应电流,非静电力是涡旋电场电场力。我们把由于磁场变化而产生的感应电动势叫感生电动势。感生电动势的计算公式是E=nB?S,公式的研究对象是整个导?t体,或者说感生电动势分布在整个回路中,感生电动势的方向用楞次定律判断。3、当穿过回路的磁场与回路的面积均发生变化时,回路同时产生感生电动势与动生电动势,这时要注意用楞次定律判断感生电动势与动生电动势的方向是相同还是相反,大小用公式E=nB计算。 ?S?B+nS
?t?t??与E=BLVsin ? 的区别与联系。 ?t??(1)研究对象不同:公式E=n 的研究对象是一个回路;而公式E=BLVsin ?的研究对象是磁场?t4、注意公式E=n中运动的一段导体;?(2)物理意义不同:公式E=n?? 表示的是Δt时间的平均感应电动势,当Δt→0时,则E为瞬时?t感应电动势。而公式E=BLVsin ? ,如果V是某时刻的瞬时速度,则E也是该时刻的瞬时感应电动势;如果V为平均速度,则E为平均速度。(3)公式E=n??
表示的是整个回路的感应电动势,而不是某部分导体的电动势。整个回路的感?t应电动势为0,其回路中某段导体的感应电动势不一的定为0。?? 和E=BLVsin ?本质是统一的。后者是前者的一种特殊情况。但是当导体做切割?t??磁感线运动时,用E=BLVsin ?求E比较方便;当穿过回路的磁通量变化时,用E=n求E比较方便。 ?t(4)公式E=n有关感应电动势计算的三个典型例题例1、如图,直角三角形导线框abc固定在匀强磁场中,ab是一段长为l、电阻为R的均匀导线,ac和bc的电阻可不计,ac长度为阻为1l。磁场的磁感强度为B,方向垂直于纸面向里。现有一段长度为、电22R的均匀导体杆MN架在导线框上,开始时紧靠ac,然后沿ac方向以恒定速度v向b端滑动,滑动2l中始终与ac平行并与导线框保持良好接触。当MN滑过的距离为时,导线ac中的电流是多大?方向如3何?分析与解:MN滑过的距离为l时,它与bc的接触点为P,如图1,此为导体切割磁感线产生动生电动3势模型,选取公式E=BLV计算电动势,L的有效长度为MP,可等效为如图2所示直流电路。 RaM RbM 图 图1 由几何关系可知MP年度为l,MP中的感应电动势 31Blv 31MP段的电阻
r?R 3E?12?2MacP和MbP两电路的并联电阻为R并?33R?R 129?33由欧姆定律,PM中的电流 I?E r?R并ac中的电流
Iac?2I 32Blv 5R根据右手定则,MP中的感应电流的方向由P流向M,所以电流Iac的方向由a流向c。例2、如图(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路。线圈的半径为r1。在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计。求0至t1时间内(1)通过电阻R1上的电流大小和方向;(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。 分析与解:(1)此为磁场变化产生感生电动势模型,等效电路图如图所示。由法拉第电磁感应定律得感应电动势为n?B0r22??2?B E?n?n?r2??t?tt0由闭合电路的欧姆定律,得通过R1的电流大小为En?B0r22 I??3R3Rt0由楞次定律知该电流由b向a通过R1(2)由I?q得在0至t1时间内通过R1的电量为 tn?B0r22t1 q?It1?3Rt0由焦耳定律得在0至t1时间内R1产生的热量为242n2?2B0r2t1 Q?IR1t1?29Rt02例3、如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10Ω/m,导轨的端点P、Q用电阻可忽略的导线相连,两导轨间的距离 l =0.20m.有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感强度B与时间t 的关系为B=kt,比例系数k=0.020T/s.一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直,在t=0时刻,金属杆紧靠在P、Q端,P在外力作用下,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求Q 在t=6.0s时金属杆所受的安培力.分析与解:以a表示金属杆的加速度,在t时刻,金属杆与初始位置的距离为L=此时杆的速度v=at这时,杆与导轨构成的回路的面积S=LI回路中的感应电动势既有动生电动势又有感生电动势,则有E=S而B=kt
12at 2?B+Blv ?t?BB(t??t)?Bt==k ?t?t回路中的总电阻R=2Lr0回路中的感应电流
i=作用于的安培力F=Bli解得
R3k2l2F=t
2r0代入数据为F=1.44×103N -附:常见感应电动势的计算方法11、转杆(轮)发电机:E=BL2? 22、导体平动切割磁感线:E=BLVsin ?(?为B、L、V三个物理量不垂直哪两个物理量之间的夹角)3、交流发动机:e?nBS?sin?t(从中性面开始计时) 包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、外语学习资料、高等教育、各类资格考试、行业资料、计算感应电动势的“四个注意”46等内容。
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什么是电压?电压计算公式和单位换算及电位差概念讲解
前面第一课中学过电路的组成,而第二课中介绍了电流的一些基本概念、计算公式和单位换算,然而我们在电路等用电的地方还听到过电压这个概念,本文就给大家介绍什么是电压及电压计算公式、单位换算与电位这三个基础知识。
什么是电压?
电荷移动需要力,推动电荷在电源外部移动(也就是导线和负载)的这种力称为电场力。电场力将单位正电荷沿电路中的一点推向另一点所做的功成为电压。就好比水流一样,水压可以控制水流的流动。而如果电路中没有电压就不会产生电流了。
做功越多电压就越大(比如强大的水压可以提高水流将其射出很远),所以电路中电压表现了电场力推动电荷做功的能力。为了方便理解我们可以将电压类比为水压,电流类比做水流,关于电压如何产生的这个问题会在下面“”中介绍到。
电压计算公式
和电流有直流和交流的区别一样,电压也有直流电压和交流电压之分,这个在计算公式中表示的符号是不同的,直流电压用大写字母“U”表示,而交流电压用小写字母“u”表示,电压计算公式是:
上面公式中的U代表电压、W代表电功率(单位焦耳)、q代表电量(单位库伦),功率除以电量就是电压了。AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率,有时候一般电路中没有带这两个参数的简写形式:,但电工养成严格的共识书写习惯总是利大于弊的。
电压单位换算
用上面的公式计算出了电压那用什么单位来表示这个数值呢(就像电流电位用安培“A”一样)?当然有,电压的国际单位为伏特(通常简称伏),用大写字母V表示。它的常用单位和电流单位安培一样也有1KV(千伏)、V(伏)、mV(毫伏)、μV(微伏)这几种,它们之间的划算如下:
1KV=1000V、1V=1000mV、1mV=1000μV
往下一个低级单位换算就除1000即可,重要的是理顺kV、V、mV、μV之间的大小顺序。电压的大小除了通过计算得到外也可以用:万用表直接测量,这个以后会介绍。
电位差的基本概念
我们都知道水可以流通是因为有水压,那为什么有水压呢?因为水位的高低不同,而电位也可以类比成这样。一般情况下物体所带正电荷越多,其电位越高。如果把两个有电位差的不同带电体用导线连接起来,电位高的带电体中的正电荷便向低电位的那个带电体流去,于是导体总就产生了电流(物质中带电粒子定向有规则的移动就形成电流)。
就如同水会从高处向低处流一样,与此类似在电源外部(导线、负载)电流可以说是从高位流向低位。从这一点出发,电路中每一点都有一定的点位。电路中某点的点位高低是一个相对值,他与所选取的参考点有关。在电路中任意两点之间的电位差称为这两点之间的电压。
公式中A和B分别表示电位参考点。电位的单位就是电压的单位,用伏特(V)表示。
电压的方向规定与电场力方向一致,从高电位指向低电位。和电流一样,在电路图上所标的电压和电位的方向都是参考方向。用“→”或“+”、“-”表示。应当指出的是:电压和电位的区别在于,电压是一个绝对值,不随参考点的改变而改变;而电位是一个相对值,随着参考点的改变而改变(因为参考点的改变必然影响电位差的结果)。
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电动势计算公式
电动势计算公式
电路回路里面若不计内阻:E=IR总若计内阻:E=U内+U外=I(r+R)电磁感应里:1,计算平均电动势的通式:E=n△φ/△t
n是线圈匝数,△φ/△t磁通量变化率2,导体杆垂直切割磁感线杆两端的电动势E= BLv3,杆旋转平面与磁场垂直两端的电动势E=BL^2ω/2
ω指杆的角速度4,线圈在磁场中绕垂直磁场的的轴转动产生交流电的通式:E=NBSωsinωt,中性面开始计时或E=NBSωcosωt,线圈平面平行磁场开始计时.
关于感应电动势的计算公式有两个:E=△φ/△t 和 E= BLvsinθ。 E=△φ/△t计算平均电动势E= BLvsinθ计算平均、瞬时均可,有时候公式为E= BLvcosθ
关于感应电动势的计算公式有两个:E=△φ/△t 和 E= BLvsinθ。
不知道你是什么水平,从大学角度电动势有三个公式动生电动势:=积分(v叉乘B点乘dL)感生电动势:=积分(Ei点乘dL),其中Ei是感生电场感应定律:电动势=dφ/dt,对动生和感生都成立
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