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电学教程课件

电学基本概念与原理01直流电路分析02电磁场与电磁波04电子设备与器件05交流电路分析03电工测量与安全用电06目录

01电学基本概念与原理

电荷电荷是物质的一种基本属性,分为正电荷和负电荷。电荷的多少称为电荷量,用符号“q”表示,单位是库仑(C)。电场电场是电荷周围存在的一种特殊物质,它对放入其中的电荷有力的作用。电场可以用电场线来描述,电场线的疏密表示电场的强弱,电场线的切线方向表示电场的方向。电荷与电场

电流是电荷的定向移动形成的。电流的大小用电流强度来表示,简称电流,用符号“I”表示,单位是安培(A)。电压是电场中两点之间的电势差,用符号“U”表示,单位是伏特(V)。电压是形成电流的原因,有电压不一定有电流,但有电流一定有电压。电流与电压电压电流

电阻电阻是导体对电流的阻碍作用。电阻的大小用电阻率来表示,与导体的材料、长度和横截面积有关。电阻用符号“R”表示,单位是欧姆(Ω)。电容电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量。电容的大小与电容器的极板面积、极板间距和介质有关。电容用符号“C”表示,单位是法拉(F)。电感电感是描述线圈产生自感电动势本领的物理量。电感的大小与线圈的匝数、长度、横截面积和磁导率有关。电感用符号“L”表示,单位是亨利(H)。电阻、电容与电感

欧姆定律欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。即I=U/R。基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。电流定律指出在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的电流代数和恒等于零。电压定律指出在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零。欧姆定律与基尔霍夫定律

02直流电路分析

能将正、负电荷分别聚集到电源的正、负极,并在电源内部保持恒定的电势差,从而形成恒定的电流。直流电源在电路中消耗电能的设备或元件,如电阻、电感、电容等。负载的大小决定了电路中的电流和电压分配。负载直流电源与负载

各元件依次相连,电流路径唯一,通过每个元件的电流相等。串联电路并联电路混联电路各元件并列连接在电路中,电压相等,电流路径可分流。既有串联又有并联的电路,分析时需结合串联和并联电路的特点。030201串联、并联与混联电路

描述电路中电压、电流和电阻之间的关系,是电路分析的基础。欧姆定律包括电流定律和电压定律,用于复杂电路的分析和计算。基尔霍夫定律将复杂电路简化为等效电路,便于分析和计算。等效电路法电路分析方法

在给定电源电压和负载电阻的情况下,当负载电阻等于电源内阻时,负载上获得的功率最大。定理内容用于指导电路设计,使负载在特定条件下获得最大功率。应用场景最大功率传输定理仅适用于线性电路,且负载电阻需满足一定条件。注意事项最大功率传输定理

03交流电路分析

正弦交流电基本概念正弦交流电的定义正弦交流电是指电路中的电动势、电压和电流随时间按照正弦函数规律变化的交流电。正弦交流电的三要素正弦交流电的三要素包括最大值、角频率和初相位,它们决定了正弦交流电的基本特征。正弦交流电的表示方法正弦交流电可以用解析式、波形图和相量图等多种方法表示,方便对其进行分析和计算。

负载的概念及分类负载是指电路中的用电设备,它们消耗电能并转换为其他形式的能量。负载可以根据其阻抗特性分为电阻性、电感性和电容性负载。交流电源的种类交流电源包括发电机、变压器等,它们可以将机械能、磁能等转换为电能,为电路提供动力。电源与负载的匹配为了保证电路的正常工作,需要根据负载的特性选择合适的电源,使电源的输出功率和负载的输入功率相匹配。交流电源与负载

串联谐振电路是指由电感线圈和电容器串联组成的电路,在特定频率下会发生谐振现象,此时电路的阻抗最小,电流最大。串联谐振电路并联谐振电路是指由电感线圈和电容器并联组成的电路,在特定频率下也会发生谐振现象,此时电路的阻抗最大,电压最高。并联谐振电路谐振电路在通信、电子测量等领域有广泛应用,如利用谐振现象进行频率选择、信号放大等。谐振电路的应用串联、并联谐振电路

三相交流电是由三个频率相同、相位差互为120°的正弦交流电组成的电力系统。它由三相发电机产生,具有高效、稳定等优点。三相交流电的产生三相交流电路可以采用星形连接或三角形连接,不同的连接方式具有不同的特点和用途。三相交流电路的连接方式三相交流电路在工业、农业、交通等领域有广泛应用,如电动机、变压器等电气设备均采用三相交流电供电。三相交流电路的应用三相交流电路

04电磁场与电磁波

123磁场是传递实物间磁力作用的场,由运动着的微小粒子构成,看不见、摸不着,具有粒子的辐射特性。磁场定义磁场对放入其中的磁体产生力的作用,且磁场具有方向性,可用磁感线描述其强弱和方向。磁场性质磁场可由磁体产生,也可由电流产生。地球本身就是一个大磁体,

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