家庭电路问题题

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在第一讲中,山卡教授首先对牛顿运动方程的意义做了特别的讨论,然后通过大量的实验说明引入新作用力的必要,然后介绍了电磁学的第一个基本定律—库伦定律,整堂课始终强调要理解方程背后的物理意义。
本节课中,教授首先带大家复习了电场的概念,然后开始进入新的知识点。大致可分为三部分:无限延长的导线产生的电场,无限延伸的平面上的电场以和电荷密度,还有高斯定律。
耶鲁大学的物理教授Ramamurti Shankar在这次课程中主要讲了高斯定理。他首先讲了高斯定理的内容及不用积分过程的公式推导,然后通过在球体、电线和导体中电场计算的典型例题让同学们熟悉了该定理的应用。
本讲主要介绍电势与能量守恒定律。
这节课是由拉马穆尔蒂·桑卡尔教授主讲的。他主要讲解了常用物理量电势。运用能量守恒定律和高斯定理解决求电势和电容的问题。同时还讲解了电荷在电场中的受力情况,在电荷移动时电场所做的功。
本集视频先回顾了如何用镜像电荷解决电势和电场强度问题,然后讲了电路中电子如何荷载电流,其中关于电池作用机制的讲解别具一格,深入浅出。
本课为基础物理,主要讲解电荷、磁场、电流在电路中运作状况。讲述电动势,压力的变化与电荷的关系。讲解电动差,压力差在电路里的作用。
磁学和电学有着直接的联系。经典磁学认为如同电荷一样,自然界中存在着独立的磁荷。相同的磁荷互相排斥,不同的磁荷互相吸引。而现代磁学则认为环形电流元是磁极产生的根本原因,相同的磁极互相排斥,不同的磁极互相吸引。独立的磁荷是不存在的。由于电子围绕原子核的运动,所有的物质都具有某种特别的磁学效应。但是在自然界,铁,镍,钴等材料表现了很强的磁特性,所以磁学又被称为铁磁学。
这节课中,教授紧接着上节课的内容。从复习安培定理和右手螺旋定理开始,讲解了安培定理在螺线管中的运用。紧接着分析推导了楞次定理和法拉第定理。
耶鲁大学基础物理课程。本节课共分四个部分,首先对楞次定理和法拉第定理做了复习,并进行了展开的讲述,之后,又对电力发动机,自感和互感以及磁场能量密度等概念进行了详细的演示和讲解。
基础物理第12集主要讲了电路中的计算。集中讲解了三个环环相扣的问题。侧重于复数的运算在解电路问题中的运用。三个问题由简到繁,运用了数学中的虚数、实数、微积分等概念,建立模型和函数,解答电路问题。先对一个方程的解进行猜测,再将答案带进去验证。最后得出公式。本课例子生动,化繁就简,深入浅出。
[第13课]电路问题.第二部分
交流电路中,由于电压、电流等物理量的周期性改变,给其他各个物理量的计算都带来了极大的不便,但是如果引入复数进行计算,实际上就能大大简化问题的解答和计算。视频还包括了电磁学中的其他一些内容。
这堂课主要介绍了电磁学著名的麦克斯韦方程。从复习波动方程开始,一步步讲到麦克斯韦是如何把电,磁和光联系在一起的。最后得出结论:光就是电磁波在高速运动的结果。
麦克斯韦电磁场理论的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。耶鲁教授Ramamurti Shankar带你走进奇妙的麦克斯韦电磁理论。
本课主要讲解了光学理论,有趣的是,教授用了很多例子,将光沿直线传播以及光的反射与折射和光速的测量个内容放在很多实际的生活场景当中,使整个课堂生动活泼。本课主要涉及到了安培定律,法拉第定律等,还讲到了伽利略测量光速以及光学的早期发展史。
本集继续上集的内容,对光线与几何光学进行进一步的阐释。
本课主要讲解了光学问题,包括在一个屏幕上有两个小孔反射光的情况,以及衍射问题。应用到众多概念,如实数、虚数、复数等等,以及光谱,用到了几何解题法,向量解题法等解题方法。
本节课中,教授重述了杨氏双缝实验中的要点,然后开始讲光的微粒性,光电效应,康普顿散射,粒子和光波的二元性还有不定性原理。大量的疑难表明,量子力学这个领域需要持续不断的研究。
这一课主要讲了著名的双缝实验是如何进行的,研究了双缝实验中粒子的运动情况,而且利用量子定律解释了双缝实验的一些现象。
本节耶鲁公开课共分为两大部分:质子波函数复习和环上的质子。讲师主要就量子力学的基本概念,相关的公式及计算技巧进行了细致完整的讲解。
本节课主要讲解量子力学的运动方程、理论概念和观测物理量之间的对应规则和物理原理。通过生动的类比、举例、课堂互动和比喻等形式,对波动函数进行了回顾,细致讲解了薛定谔方程和能量的量子化,并仔细探讨了“盒子中的粒子”这个问题。量子力学认为物质没有确定的位置,它表现出的宏观看起来的位置其实是对几率波函数的平均值,在不测量时,它出现在哪里都有可能,一旦测量,就得到它的平均值和确定的位置。量子力学里,不对易的力学量,比如位置和动量,是不能同时测量的,因此不能得到一个物体准确的位置和动量,位置测量越准,动量越不准。而根据薛定谔方程,可描述微观粒子的运动。每个微观系统都有一个相应的薛定谔方程式将物质波的概念和波动方程相结合。通过解方程可得到波函数的具体形式以及对应的能量,从而了解微观系统的性质。
本课主要讲述了四个方面的内容,包括散射、势阱等内容,运用代数和几何两种方法解决物理问题。应用到很多三角学的内容。最后,还联系实际生活场景,讲述了这些物理知识在实际生活中的应用。
量子力学是现代物理的重要分支,本讲座通过解释量子力学中重要的两条基本假设,结合实际例子,例如如何从粒子的初始状态预测它之后走向等例子,生动地解释了量子力学的基础原理,为之后的量子力学课程打下了坚实的基础。
本节课教授主要了量子力学的几个主要公设,量子力学的应用,时间-能量不定性原理还有多个粒子的量子力学问题。关于量子力学的部分也就告一段落了。
学校:耶鲁大学
讲师:Ramamurti Shankar
授课语言:英文
类型:物理 国际名校公开课
课程简介:该门课程为耶鲁大学Spring 2010新开课程,系 “基础物理 ”
(代号:PHYS 200 [ 授课学期:Fall 2006]这门课程的延续). 紧着上部分课程,课程内容涵盖电学、磁力学、光学、量子力学等。(16-25集感谢史国强校对)
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电子电路查找故障的方法
电子电路查找故障的方法
(1)通用方法  
把合适的信号或某个模块的输出信号引到其它模块上,然后依次对每个模块进行测量,直到找到故障模块为止。查找的顺序可以从输入到输出,也可以从输出到输入。找到故障模块后,要对该模块产生故障的原因进一步检查。查找模块内部故障原因的步骤:   ①测量元器件引脚电源电压。使用面包板做实验出现故障时,要检查是否因引脚接触不良导致元器件本身没有正常工作。   ②断开故障模块输出端所接的负载,可以判断故障来自模块本身或负载。   ③检查安装的线路与原理图是否一致,包括连线、元件的极性及参数、集成电路的安装位置是否正确等。   ④检查用于测量的仪器是否使用得当。   ⑤检查元器件使用是否得当或者已经损坏。在实验中大量使用的是中规模集成电路,由于它的引出端较多,使用中有时会将引出端接错,从而造成故障。在电路中,由于安装前经过调试,元器件损坏的可能性很小,如果怀疑某一元器件损坏,必须对它进行单独测试,对确已损坏的元器件予以更换。   ⑥对反馈回路的故障判断是比较困难的,因为它是把输出信号的部分或全部以某种方式送到前面模块的输入端,使系统形成一个闭环回路,在这个闭环回路中只要有一个模块出故障,则整个系统处处存在故障现象。查找故障需要把反馈回路断开,接入一个合适的输入信号,使系统成为一个开环系统,然后再逐一查找发生故障的模块及故障元器件等。  
(2)观察判断法  
对于自己设计的系统或非常熟悉的电路,因为对各部分的原理及性能指标、波形形状已有较透彻的了解,所以通过仪器、仪表观察到的读数和波形,可以直接判断故障发生的部位及原因,从而准确、快速地找到故障并加以排除。  
(3)数字电路故障分析的特点  
数字电路的故障查找和排除相对比较简单,除三态电路外,其余数字电路的输入与输出只有高电平和低电平两种状态。查找故障可以先进行动态测试,缩小故障的范围,再进行静态测试,查出故障的具体位置。
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&#165&38元桥式电路测温的问题_百度知道
桥式电路测温的问题
首先,LM324是个指标很差的运放;其次,用LM324一次放大150倍是个错误的选择。解决方法:1、建议换个好点的运放,如OP07;2、如果非要放大150倍,建议采用2级放大;整流电路主要由变压器、整流主电路和滤波器等组成。目前主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定,变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。
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建议采用2级放大首先,不需要放大150倍、建议换个好点的运放,Pt100测温是比较简单的,用LM324一次放大150倍是个错误的选择:1,LM324是个指标很差的运放;其次。解决方法。热电偶测量电路更简单,而且信号比桥路大多了,不需要用桥路这么复杂了,这样信号太小了,如OP07;2,直接加上恒流源或者基准电压即可测量。 如有问题可邮件chenhongbin@anpe;另外、如果非要放大150倍,直接放大即可测量,不需要用桥路来做
桥式电路的相关知识
其他1条回答
采用LM158运算,在桥的电源加稳压电路.
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出门在外也不愁心脏也会出现“电路故障”
核心提示:冠心病之所以让人如临大敌,是因为它是导致心脏性猝死的常见病因。但大多数人不知道,心脏性猝死主要为致命性心律失常所致,包括致死性快速性心律失常、严重缓慢性心律失常和心室停顿。
  之所以让人如临大敌,是因为它是导致心脏性猝死的常见病因。但大多数人不知道,心脏性猝死主要为致命性所致,包括致死性快速性心律失常、严重缓慢性心律失常和心室停顿。日前,广州地区的五家医院联合“世界心脏日”资助企业美敦力共同举办了“健康心跳、健康心”心律失常知识普及宣传周广州站活动。副院长、心内科教授、博士生导师刘世明指出,缓慢性心律失常也是心脏性猝死的重要原因:如果把心脏想象成一间房屋,冠心病是管路故障,心动过缓则是电路故障,两者都可能危及生命。
  如何理解心脏的“电路故障”?
  电路故障,顾名思义就是电流传导出了问题。正常人的心脏搏动,是由位于右心房上部的心脏天然起搏器———窦房结发出电信号,传导到心房,引起心房收缩,将血液从心房泵到心室,然后电信号再通过心脏中央的房室交界区(房室结和希氏束)一分为二地传导到左右心室,使心室收缩,泵送血液至全身。这是一条特殊的传导系统,当其中任何一个环节出现问题,电流的传导发生阻滞,就会导致缓慢性心律失常。
  正常心跳起源于“窦房结”,被称为“窦性心律”,每分钟跳60~100下。当窦房结发生病变,跳得慢或不跳时,身体的代偿机制就会启动房室交界区(房室结和希氏束)取而代之,而房室交界区的每分钟心跳低至40~60下,若是房室交界区也有病变,则将由心室主导心脏的跳动,但心室的每分钟心跳只有20~40下。
  “当心跳每分钟少于50次或更低时,心脏每分钟的血液输出也会随之减少,从而影响全身脏器的供血、供,心脏缺血可导致、心力衰竭,脑缺血可出现头晕、黑朦甚至,严重的可导致猝死。由此来看,保证心脏电信号的传导顺利,使心跳频率维持正常极其重要”。
  心脏“电路故障”主要有哪些?
  电信号的发出从窦房结开始,这个源头出了问题,接下来一系列的传导都要受影响。所以,心脏的“电路故障”首要是窦房结的故障。据介绍,窦房结及其周围组织发生了病变,导致窦房结起搏及传导功能障碍,叫做“”。而在窦房结正常的情况下,房室交界区(房室结和希氏束)也可能发生阻滞,导致电信号不能继续往下传,这类“电路故障”则被称为“”。
  刘世明说,以上两类故障都属于缓慢性心律失常,常因心肌缺血、心脏退行性变等引起。患者可自觉心悸、心跳、胸闷、乏力,但真正要引起重视的是有没有一次性的眼发黑、头晕、晕厥、、心绞痛、气促等症状,因为它们提示心、脑的供血已经出现问题,患者应尽快到医院做检查。
  不过,许多心律失常都为阵发性,患者就诊时若未发作,心电图可能仍为正常。为及早诊断病情,建议做24~48小时的动态心电图监测。若发作次数极少,但发作起来非常严重,如一年里晕厥了一两次,查清楚没有神经系统疾病和其他心脏疾病,应考虑皮下埋植事件记录器,捕捉心律失常。一旦确诊,安装起搏器必不可少,同时也不能忽视本身合并的其他心脏疾病的治疗。
(实习编辑:李杏)
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名医谈心第6期:最近,心源性猝死的名人比比皆是,屡见不鲜。央视足球评论陶伟、名导谢晋、相声演员马季、侯跃文、表演艺术家高秀敏、古月都死于心源性猝死。心脏性猝死80%由冠心病及其并发症引起,如何预防心血管疾病和心脏猝死。 []
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功能特点:1.新一代数字化多功能故障指示器适用于35kV(含)及以下电力线路故障点位置指示。采用太阳能、导线感应自取电、电池供电等供电方式,供电方式灵活,确保指示器长期工作。2.数字化多功能故障指示器能够帮助寻线人员迅速查找到故障点,缩短停电时间,提高供电可靠性。
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1.新一代多功能驱鸟器专为配电网架空型电力线路设计。采用太阳能板、导线感应自取电、电池供电等供电方式,供电方式灵活、可靠,确保驱鸟器长期工作。
2.驱鸟方式采用变频超声波和可变色闪光方式,由它发出的超声波及强闪光刺激鸟类的神经系统,破坏鸟类的生存环境,使鸟类远离杆塔。
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ZD-15型多功能超声波驱鸟(驱鼠)器,核心电路采用新一代16位单片机、具有一定智能功能;采用超声波与LED高亮闪光组合方法,达到驱除鸟类(或鼠类)的目的;可以根据不同场合,既可设置成驱鸟型,也可以设置成驱鼠型。另外,采用高效超声波换能器及宽频驱动电路,确保超声波换能器在不同频率范围内都具有较强的输出功率(声压),从而保证驱鸟(驱鼠)效果。
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