电学的基本知识

2024-05-16

1. 电学的基本知识


电学的基本知识

2. 电学是什么梗

其实电学梗出自2017年的番剧《GAMERS电玩咖》,主要是用来调侃里面人物感情线的复杂。如果说白学和春学都是三角恋令人胃痛的话,那么《电玩咖》则是多角恋令人迷惑。这部番剧的标题已经表明了主线就是少男少女们打电游的过程中所摩擦出的火花,但是编剧特意要用过山车式的剧情让观众迷惑不已。

首先,本作的主角有五位,两男和三女。所谓电学,就是研究这五人之间复杂的感情线。男主角叫做雨野景太,是个平平无奇的高中小男生,从各种意义上来说都是典型的“亚撒西”男主。男二叫做上原祐,典型的现充配角,通常都要被主角逆袭的存在。女一叫做天道花怜,大家只需要她是金毛就可以了。同样的,女二星之守千秋是蓝毛;女三亚玖璃则是粉毛。

联结这五个人的存在,自然便是电玩社了。男主景太本来是个玩着gal的快乐肥宅,可就当他在游戏店里寻找他的快乐时,他被校花也就是本作的女主花怜搭讪了(对就是这个金毛)。至于搭讪的理由自然就是让景太加入她所在的电玩社,果然天降的好事总是送给平平无奇的男主角。当然看到这里,我们也就明白了金毛对男主是有好感的,事实上金毛的地位真的是挺卑微的。

画面一转我们便看到了男二和女三在一起,也就是现充和粉毛在逛街。本来两对官配已经定好了,但是作者故意要把感情线写得复杂起来。所以本作的女二千秋,也就是蓝毛便闪亮登场了。但实际上,感情线混乱的开始在于男主和男二之间的友情。在第二集中,男二为了不让男主尴尬,直接把他的女朋友晾在一边,也就是从这段剧情开始,电学的颜色开始变绿了。

单纯的女三认为男二不重视他,于是男二和女三的感情出现了裂痕。特别是当粉毛亚玖璃看到男二和蓝毛在一起的时候,就感觉自己被绿了。于是气愤的她找来了男主谈心,结果又被蓝毛看到了。而男主的解释更让蓝毛怀疑男主和粉毛在一起了,于是我们的现充上原就莫名其妙地变绿了。那么蓝毛和男主又是什么关系呢?答案是蓝毛暗恋男主,但是表面上是死傲娇和男主势不两立。与此同时,男二又貌似和金毛女主有了关系,让蓝毛认定他是个渣男。上原:我特么心里苦呀,本来好好的一个女朋友,到最后和别人跑了,还被误认为是渣男。

其实《电玩咖》从上帝视角来看,关系并不乱:男二和粉毛是一对;男主和金毛、蓝毛是三角恋关系。但绝的是作者给予他们每个人不同的视角:在男主看来女主不喜欢他,蓝毛讨厌他,男二和粉毛因为蓝毛而感情破裂。但是在其他人的视角里,感情线则是截然不同的,在第六集中粉毛所画的关系图中就可以看出。总的来说,《电玩咖》是一部展现各种神操作的搞笑恋爱番,里面主要角色的各种误解让彼此之间的关系更加复杂。所谓“电学”,就是在电玩社里出现的混乱的恋爱喜剧罢了。

3. 电学什么梗

电学是物理学的分支学科之一。主要研究“电”的形成及其应用。 “电”一词在西方是从希腊文琥珀一词转意而来的,在中国则是从雷闪现象中引出来的。
自从18世纪中叶以来,对电的研究逐渐蓬勃开展。它的每项重大发现都引起广泛的实用研究,从而促进科学技术的飞速发展。 现今,无论人类生活、科学技术活动以及物质生产活动都已离不开电。随着科学技术的发展,某些带有专门知识的研究内容逐渐独立,形成专门的学科,如电子学、电工学等。电学又可称为电磁学,是物理学中颇具重要意义的基础学科。

物质中的电效应是电学与其他物理学科(甚至非物理的学科)之间联系的纽带。物质中的电效应种类繁多,有许多已成为或正逐渐发展为专门的研究领域。比如:
电致伸缩、压电效应(机械压力在电介质晶体上产生的电性和电极性)和逆压电效应、塞贝克效应、珀耳帖效应(两种不同金属或半导体接头处,当电流沿某个方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、汤姆孙效应(一金属导体或半导体中维持温度梯度,当电流沿某方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、热敏电阻(半导体材料中电阻随温度灵敏变化)、光敏电阻(半导体材料中电阻随光照灵敏变化)、光生伏打效应(半导体材料因光照产生电位差),等等。
对于各种电效应的研究有助于了解物质的结构以及物质中发生的基本过程,此外在技术上,它们也是实现能量转换和非电量电测法的基础。

电学什么梗

4. 电学包括哪些方面

电场学和电磁学两大重点

5. 电学中的E都代表什么 竟有什么公式

E有很多解释:
1、能量:单位:J(焦耳),Ek为动能,Ep为势能,E0为光子能量(E0=hγ),E总为系统总能量,ΔE为质量亏损释放的能量(ΔE=mc^2)。
2、场强:单位:N/C或V/M,其中E=F/Q=U/d。


扩展资料:
对一根细杆施加一个拉力F,这个拉力除以杆的截面积S,称为“线应力”,杆的伸长量dL除以原长L,称为“线应变”。线应力除以线应变就等于杨氏模量E=( F/S)/(dL/L)。
对一块弹性体施加一个侧向的力f(通常是摩擦力),弹性体会由方形变成菱形,这个形变的角度a称为“剪切应变”,相应的力f除以受力面积S称为“剪切应力”。剪切应力除以剪切应变就等于剪切模量G=( f/S)/a。
对弹性体施加一个整体的压强p,这个压强称为“体积应力”,弹性体的体积减少量(-dV)除以原来的体积V称为“体积应变”,体积应力除以体积应变就等于体积模量: K=P/(-dV/V)。
参考资料来源:百度百科-e

电学中的E都代表什么 竟有什么公式

6. 电学基础知识。

电学知识总结 
一, 电路 
电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流). 
电流的方向:从电源正极流向负极. 
电源:能提供持续电流(或电压)的装置. 
电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能. 
有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合. 
导体:容易导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等. 
绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等. 
电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成. 
路有三种状态:(1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路. 
电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图. 
串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失) 
并联:把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的) 
二, 电流 
国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安. 
测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上. 
实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安. 
三, 电压 
电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置. 
国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏. 
测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程; 
实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏; 
②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏. 
熟记的电压值:①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏. 
四, 电阻 
电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用.(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小). 
国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧; 
1千欧=103欧. 
决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关). 
滑动变阻器: 
原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的. 
作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压. 
铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A. 
正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方. 
五, 欧姆定律 
欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比. 
公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω). 
公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一. 
欧姆定律的应用: 
①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I) 
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R) 
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR) 
电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联,串得越多,电阻越大) 
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等) 
②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和) 
③ 电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR 
④ 分压作用:=;计算U1,U2,可用:; 
⑤ 比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量) 
电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联,并得越多,电阻越小) 
①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和) 
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压) 
③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R 
④分流作用:;计算I1,I2可用:; 
⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量) 
六, 电功和电功率 
1. 电功(W):电能转化成其他形式能的多少叫电功, 
2.功的国际单位:焦耳.常用:度(千瓦时),1度=1千瓦时=3.6×106焦耳. 
3.测量电功的工具:电能表 
4.电功公式:W=Pt=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒). 
利用W=UIt计算时注意:①式中的W.U.I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量.还有公式:=I2Rt 
电功率(P):表示电流做功的快慢.国际单位:瓦特(W);常用:千瓦 
公式:式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V),I→安(A) 
利用计算时单位要统一,①如果W用焦,t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时,t用小时,则P的单位是千瓦. 
10.计算电功率还可用右公式:P=I2R和P=U2/R 
11.额定电压(U0):用电器正常工作的电压.另有:额定电流 
12.额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率. 
13.实际电压(U):实际加在用电器两端的电压.另有:实际电流 
14.实际功率(P):用电器在实际电压下的功率. 
当U > U0时,则P > P0 ;灯很亮,易烧坏. 
当U < U0时,则P < P0 ;灯很暗, 
当U = U0时,则P = P0 ;正常发光. 
15.同一个电阻,接在不同的电压下使用,则有;如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4.例"220V100W"如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦.) 
16.热功率:导体的热功率跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比. 
17.P热公式:P=I2Rt ,(式中单位P→瓦(W);I→安(A);R→欧(Ω);t→秒.) 
18.当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有:热功率=电功率,可用电功率公式来计算热功率.(如电热器,电阻就是这样的.) 
七,生活用电 
家庭电路由:进户线(火线和零线)→电能表→总开关→保险盒→用电器. 
所有家用电器和插座都是并联的.而用电器要与它的开关串联接火线. 
保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成.它的作用是当电路中有过大的电流时,它升温达到熔点而熔断,自动切断电路,起到保险的作用. 
引起电路电流过大的两个原因:一是电路发生短路;二是用电器总功率过大. 
安全用电的原则是:①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体. 
八,电和磁 
磁性:物体吸引铁,镍,钴等物质的性质. 
磁体:具有磁性的物体叫磁体.它有指向性:指南北. 
磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极. 
任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极) 
磁极间的作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引. 
磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程. 
磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的. 
磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用. 
磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向. 
磁感线:描述磁场的强弱,方向的假想曲线.不存在且不相交,北出南进. 
磁场中某点的磁场方向,磁感线方向,小磁针静止时北极指的方向相同. 
10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极附近.但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述这一现象. 
11.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场. 
12.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向, 
则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极). 
13.通电螺线管的性质:①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变. 
14.电磁铁:内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁. 
15.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变. 
16.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流.还可实现自动控制. 
17.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动. 
18.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流.应用:发电机 
感应电流的条件:①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体在磁场中;③这部分导体做切割磁感线运动. 
感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关. 
发电机的原理:电磁感应现象.结构:定子和转子.它将机械能转化为电能. 
磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.应用:电动机. 
通电导体在磁场中受力方向:跟电流方向和磁感线方向有关. 
电动机原理:是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的. 
换向器:实现交流电和直流电之间的互换. 
交流电:周期性改变电流方向的电流. 
直流电:电流方向不改变的电流. 
实验 
一.伏安法测电阻 
实验原理:(实验器材,电路图如右图)注意:实验之前应把滑动变阻器调至阻值最大处 
实验中滑动变阻器的作用是改变被测电阻两端的电压. 
二.测小灯泡的电功率——实验原理:P=UI

7. 电学的图

电学的图有规律可循.你可以从电源的正极出发,顺着电路一点点的找.最后流回电源的负极.这样化电路图就会更加的清晰了.

电学的图

8. 电学的有关知识

一、 欧姆定律部分 

1. I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比) 

2. I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处处相等) 

3. U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和) 

4. I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和) 

5. U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。都等于电源电压) 

6. R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和) 

7. 1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和) 

8. R并= R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式) 

9. R串=nR (n个相同电阻串联时求总电阻的公式) 

10. U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比) 

11. I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比) 



二、 电功电功率部分 

12.P=UI (经验式,适合于任何电路) 

13.P=W/t (定义式,适合于任何电路) 

14.Q=I2Rt (焦耳定律,适合于任何电路) 

15.P=P1+P2+…+Pn (适合于任何电路) 

16.W=UIt (经验式,适合于任何电路) 

17. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路) 

18. P=U2/R (复合公式,只适合于纯电阻电路) 

19. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热) 

20. W=I2Rt (复合公式,只适合于纯电阻电路) 

21. W=U2t/R (复合公式,只适合于纯电阻电路) 

22.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电路中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比) 

23.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中,电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比)
我认为记住公式很重要,所以就给你发了 。。
最新文章
热门文章
推荐阅读