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1、1a等于多少毫安(1安培电流有多大)
第十三章热能和能源
首先,分子热运动
1.分子动力学理论的内容是:
(1)物质由分子组成;
(2)所有物体的分子都在不断地做随机运动。
(3)分子之间存在相互吸引和排斥。
2.扩散:不同物质相互接触时相互进入的现象。
扩散现象的解释:
①分子不断做随机运动。
②分子之间有空隙。
气体、液体和固体都可以扩散。扩散的速度与温度有关。温度越高,扩散越快。
3.分子的热运动:由于分子的运动与温度有关,分子的不规则运动称为分子热运动。温度越高,分子的热运动越剧烈。
第二,内部能量
1.内能:组成一个物体的所有分子的动能和分子势能之和称为该物体的内能。
单位:焦耳
2.一切物体在任何情况下都有内能;热的铁水和冷的冰都有内能。
3.物体的内能与温度的关系:当物体的质量、材料和状态相同时,温度越高,物体的内能越大。
4.内能的变化:
(1)改变内能的两种方法:做功和传热。
(2)热量:在热量传递的过程中,传递的能量的多少称为热量,热量的单位是焦耳。传热的本质是内能的传递。
一、热传递可以改变物体的内能。
①传热方向:热量从高温物体向低温物体传递或从同一物体的高温部分向低温部分传递。
②传热的条件:有温差。
传热是内能(热),不是温度。
③传热过程中,物体吸热,内能增加;散发热量,降低内能。
注意:物体的内能是变化的,但温度不一定变化。
b、做功改变物体的内能:
①做功可以改变内能:对物体做功时,物体的内能会增加,对外做功时,物体的内能会减少。
②做功改变内能的本质是内能与其他形式能量的相互转化。
做功相当于通过热传递改变物体的内能。
第三,比热容
1.定义:一定质量的物质在温度上升时吸收的热量与其质量和上升温度的乘积之比。
2.定义:
3.单位:焦耳/(千克摄氏度)
4.物理意义:表示物体吸收或释放热量能力的强弱。
5.比热容是物质的特性,其大小与物质的种类和状态有关,而与物质的质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。
6.水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),即1kg水的温度升高(或降低)1℃吸收(或释放)的热量为4.2×103j。
7.比热容表
(1)比热容是物质的一种特性,各种物质都有自己的比热容。
(2)从比热容表也可以看出,水的比热容是所有物质中最大的。这意味着在相同的加热或冷却条件下,水的温度变化会更小。水的这一特性对气候有很大的影响。
在相同的日照条件下,沿海地区白天的温度上升速度比内陆地区慢,夜间沿海地区的温度下降速度更小。因此,在一天中,沿海地区的气温变化较小,而内陆地区的气温变化较大。一年中,内陆夏天比沿海热,冬天比沿海冷。
(3)水的比热容大的特性在生产和生活中经常被用到。
如汽车发动机、发电机等机器,工作时需要产生热量,通常需要循环水冷却。冬天经常用热水取暖。
8.热量的计算公式:
第十四章内部能源的利用
第一,热机
1。热机:把内能转化为机械能的机器叫热机。
2。内燃机:
①冲程:活塞在气缸内往复运动时,从气缸的一端运动到另一端,称为冲程。
②内燃机工作过程:内燃机的每个工作循环分为四个阶段:进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在这四个阶段中,进气冲程、压缩冲程和排气冲程是靠飞轮的惯性完成的,而作功冲程是内燃机中唯一对外做功的冲程,是由内能转化为机械能。此外,压缩冲程将机械能转化为内能。
③汽油机和柴油机的区别。
汽油机:气缸盖,进气空气汽油混合,点火式,效率低。
柴油发动机:气缸盖,进气空气,压燃式,效率高。
第二,热机的效率
1.燃料的热值
①定义:燃料完全燃烧所释放的热量与其质量的比值称为燃料的热值。用符号“Q”表示。
②定义公式:q=Q/m(q为热值)(如果燃料为气体燃料,q=Q/v)
③单位:J/kg,读作每千克J/m3,读作每立方米J/m3。
酒精的热值为3.0×107J/kg,也就是说1kg酒精完全燃烧释放的热量为3.0×107J。
煤气热值为3.9×107J/ m3,即1m3煤气完全燃烧释放的热量为3.9×107J。
(7的幂)
④对热值的理解:
A.对于热值的概念,要注意对“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”三个关键词的理解。1kg是指燃料的质量。如果燃料的质量不是1kg,燃料完全燃烧释放的热量就不是热值。某种燃料:表示热值与燃料的种类有关。完全燃烧:指完全燃烧,否则1kg燃料的化学能会转化为内能,而不是由热值决定的数值。
b、热值反映了某种物质的一种燃烧特性,同时反映了不同燃料在燃烧过程中化学能转化为内能的能力。也就是说,它是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形状、质量、体积无关。
2.热机效率:
(1)热机能量流图:
真正能转化为对外做功的能量,只是燃料燃烧时释放的一部分能量。
(2)定义:热机工作时,用来做有用功的能量与燃料完全燃烧所释放的能量之比,称为热机效率。
(3)公式:η = QYes/QTotal× 100%。
式中,q有做有用工作的能量;q总是燃料完全燃烧释放的能量。
(4)提高热机效率的主要途径。
①改善燃烧环境,使燃料尽可能充分燃烧,提高燃料的燃烧效率。
②尽量减少各种热量损失。
③减少构件之间的摩擦,以减少克服摩擦做功所消耗的能量。
④充分利用废气带走的能量,提高燃料利用率。
三。能量转化和守恒
能量守恒定律:能量不会被空消灭或产生,只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化和转移过程中能量总量不变。
“第一种永动机”永远无法实现,因为它违反了能量守恒定律。
第十五章电流和电路
首先,两种指控
1.带电(带电):当被摩擦的物体具有吸引光线和小物体的性质时,我们说该物体带电。
轻物是指纸片、头发、草球、灰尘、轻球等。
2.摩擦起电
①定义:物体因摩擦而带电。
②能量的转化:机械能→电能。
3.两种收费:
正电荷的规定:用丝摩擦的玻璃棒的电荷。
负电荷的规律:毛皮摩擦橡胶棒的电荷。
4.电荷之间的相互作用定律:相同的电荷相互排斥,而不同的电荷相互吸引。
5.费用金额
定义:电荷的数量称为电荷的数量。
单位:库仑(摄氏度)
6.验电器
结构:金属球,金属棒,金属箔
功能:检查物体是否带电。
原理:利用相同的电荷互相排斥
7.原子及其结构
(1)原子由中心带正电荷的原子核和原子核外带负电荷的电子组成;
(2)一个电子的电荷为1.6×10-19c;(-19的幂)
(3)正常情况下,原子核的正电荷等于核外电子的负电荷总和,但电性相反,整个原子是中性的;
8.摩擦起电的本质:电荷转移。
因为不同物体的原子核束缚电子的能力不同,摩擦起电不会产生新的电荷,而是电子从一个物体转移到另一个物体,失去电子的正电荷,得到电子的负电荷。
9.导体和绝缘体
①导体
定义:容易导电的物体。
常见材料:金属、石墨、人体、土、酸、碱、盐溶液。
导电原因:导体中有大量电荷可以自由移动。
②绝缘体
定义:不容易导电的物体。
常见材料:橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等。
不容易导电的原因:几乎没有自由移动的电荷。
③导体和绝缘体没有绝对的界限,在一定条件下可以相互转化。在一定条件下,绝缘体也能变成导体。
二、电流与电路
1.电流的形成:电荷的定向运动形成电流。
2.电流方向的规定:正电荷定向运动的方向定义为电流的方向。
3.获得持续电流的条件:电路中有电源,电路是路径。
4.电路
(1)电路由电源、电器、开关和导线组成。
定义:能够提供电流或将其他形式的能量转化为电能的装置。
②电器
定义:用电工作的设备。
工作时:将电能转换成其他形式的能量。
③开关:控制电路的通断。
④导体:传输电能。
(2)三种电路:
路径:连接的电路。
开路:开路。
短路:定义:电源两端或电器两端直接用导线连接。
特点:电源短路,电路中有大电流,可能烧坏电源或电线的绝缘,容易引起火灾。
5.电路图:用符号表示电路连接的图称为电路图。
画电路图注意事项:导体是横平竖直的,不能弯曲,这样才有棱角。开关通常是关闭的。部件的位置应适当安排并均匀分布。元件不要画在角上,整个电路应该是矩形的。
三。串联和并联
四。电流测量
1.电流:表示电流强度的物理量,符号I。
2.单位:安培,符号A,毫安(mA),微安(a) 1A = 1000mA = 1000mA。
3.电流测量:
①测量电流的仪器是电流表;符号:A
②量程的选择:实验室常用的电流表有两个量程:
0 ~ 0.6 A,每个单元格代表的电流值为0.02 A;
0 ~ 3 A,每个电池代表的电流值为0.1 A。
(如果不知道音域,就选一个大一点的音域,试着去摸。)
注意:测试触摸法:先用电流表的一端固定电路的一端,然后用电路的另一端快速测试电流表的另一端。如果指针摆动很小(读数不准),就要换小范围;如果超出量程(电流表会烧坏),就要换更大的量程。
③电流表的使用
(1)电流表必须与电器串联;(相当于一根电线)
(2)端子的连接要正确,使电流从“”端子进入,从“-”端子退出;
(3)测量电流不应超过电流表的最大测量值;
(4)绝对不允许在不使用电器的情况下将电流表直接接在供电杆上。
④电流表读数
(1)定义选定的范围;
(2)明确划分值(每个单元格代表的当前值);
(3)根据指针向右偏转的格数读出当前值;
五、串联和并联电路中的电流定律
1.串联电路电流定律:串联电路中的电流处处相等。
公式:I=I1=I2
2.并联电路电流定律:并联电路中的总电流等于各支路电流之和。
公式:I=I1 I2
2、电压kV为什么k要小写,V要大写,原因你知道吗?
国际标准的计量单位一般用小写。仅在涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,为了表示对科学家前辈的尊重,就用大写,其余的非以人名命名的单位一般用小写。
其次,对于量词,一般初始量级用小写, 如果相同字母,大小写往往区分不同数量级,例如mΩ、MΩ,小写m表示1×10-3;而大写M表示1×106。所以这里的k表示1×103,应采用小写。(也许这个小写k还是为了与K(开尔文)进行区分) 综上,可以发现kV应当是k小写,V大写。对于这个问题其实你全部大写人家也能看的懂,主要是从学术上来说,国家标准中是怎么规定,我们就要按照标准来书写。
计量单位的标准符号要正确
字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kVA、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号 如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号 如M、G均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。2018年11月16日 ,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。新国际单位体系采用物理常数重新定义质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”和物质的量单位“摩尔”。
其实,我们很多熟悉的计量单位都是和相应科学家的名字相对应的哦!
A——安培,
简称安,
是表示电流量的计量单位,
以法国物理学家安培的姓氏命名。
安德烈·玛丽·安培,
享年61岁,
为电动力学的研究奠定了基础。
Bq——贝可勒尔,
简称贝可,
是表示放射性活度量的计量单位,
以法国物理学家贝可勒尔的姓氏命名。
安东尼·亨利·贝可勒尔,
享年56岁,
首次发现铀的放射性质,
1903年获得诺贝尔物理学奖。
C——库仑,
简称库,
是表示电荷量的计量单位,
以法国物理学家库仑的姓氏命名。
查尔斯·奥古斯丁·迪·库仑,
享年70岁。
他用扭秤测量静电力和磁力,
导出了有名的库仑定律。
℃——摄氏度,
是表示摄氏温度量的计量单位,
没有简称,
它以瑞典物理学家摄尔西斯的姓氏为来源。
安吉斯·摄尔西斯,
享年43岁。
1742年提出使用温度的
十进制分度法,
这一温度的分度标志方法
就是摄氏温标,
但没有用摄尔西斯作为
摄氏温度量的单位名称,
所以其外文符号没有用正体大写。
F——法拉,
简称法,
是表示电容量的计量单位,
以英国物理学家法拉第的姓氏命名。
迈克尔·法拉第,
享年76岁,
在磁感应生电、
磁力线研究方面取得突破性成果,
提出了法拉第电解定律。
Gy——戈瑞,
简称戈,
是表示吸收剂量的计量单位,
以英国物理学家戈瑞的姓氏命名。
路易斯·赫伯特·戈瑞,
享年60岁。
他为电离辐射剂量测定法
和电子阳离子转换学说
奠定了基础,
首次定量评定了辐射时氧
对组织抵抗力的影响。
H—亨利,
简称亨,
是表示电感量的计量单位,
以美国物理学家亨利的姓氏命名。
约瑟夫·亨利,
享年81岁。
他的研究成果奠定了
建造变压器的理论基础,
并对无线电通讯
及无线电广播起了重大作用。
Hz—赫兹,
简称赫,
是表示频率量的计量单位,
以德国物理学家赫兹的姓氏命名.
亨利克·鲁道夫·赫兹,
享年37岁,
在电磁波研究上获重要成果。
J—焦耳,
简称焦,
是表示功和能量的计量单位,
以英国物理学家焦耳的姓氏命名。
詹姆斯·普雷斯各·焦耳,
享年71岁,
他发现焦耳定律的基本原理,
提出了能量守恒定理,
与开尔文合作,
提出了焦耳—汤姆逊效应。
K—开尔文,
简称开,
是表示热力学温度量的计量单位,
因英国物理学家开尔文勋爵而得名。开尔文,
原名威廉·汤姆逊,
享年83岁,
1851年提出热力学第二定律,
根据卡诺热循环理论创立了
绝对温标,
后称开氏温标。
N—牛顿,
简称牛,
是表示力、
重力量的计量单位,
以英国物理学家牛顿的姓氏命名。
艾萨克·牛顿,
享年84岁,
确立了力学领域的机械运动
三大定律,
创立了经典力学体系,
发明了万有引力定律。
Pa—帕斯卡,
简称帕,
是表示压力、
压强量的计量单位,
以法国物理学家帕斯卡的姓氏命名。布莱斯·帕斯卡,
享年39岁,
在流体静、动力学研究方面
取得卓越成就,
提出了帕斯卡定律,
设计了二进制算术计算器。
S—西门子,
简称西,
是表示电导量的计量单位,
以德国物理学家西门子的姓氏命名。恩斯脱·韦纳·冯·西门子,
享年76岁,
在电镀及电报设备方面
有一系列研究成果。
Sv—希沃特,
简称希,
是表示剂量当量的计量单位,
以瑞典物理学家希沃特的姓氏命名。罗尔夫·希沃特,
享年70岁,
在放射生物学上做出重要贡献。
T—特斯拉,
简称特,
是表示磁通量密度
和磁感应强度量的计量单位,
以南斯拉夫物理学家特斯拉
的姓氏命名。
尼古拉·特斯拉,
享年87岁,
研究成功电动机
和交流电力传输系统,
发明电话增音机、
弧光照明系统
及特斯拉电机与特斯拉线圈。
V—伏特,
简称伏,
是表示电位、电压、
电动势量的计量单位,
以意大利物理学家
伏特的姓氏命名。
亚历山大·伏特,
享年82岁,
发明静电起电盘、
伏特电池、验电器及储电器。
W—瓦特,
简称瓦,
是表示功率量的计量单位,
以英国发明家瓦特的姓氏命名。
詹姆斯·瓦特,
享年83岁,
设计成冷凝器,
制成双动式蒸汽机,
为动力机革命开辟了道路。
Wb—韦伯,
简称韦,
是表示磁通量的计量单位,
以德国物理学家韦伯的姓氏命名。
威廉·埃特·韦伯,
享年87岁,
在静电系单位的
电磁单位制研究中取得重要成果,
为电磁理论的诞生开辟了道路。
拓展:电力基础名词
电压
电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势高低不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说,在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母U代表电压。单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示 1kV=1000V;
电流
在单位时间里通过截面的电荷量,叫电流。因为有电压(电势差)的存在,所以产生了电力场强,使电路中的电荷受到电场力的作用而产生定向移动,从而形成了电路中的电流。
通常用字母I表示,单位是A(安培),有A(安),kA(千安),mA(毫安);1kA=1000A,1A=1000mA。
注:单位kA, mA 中, k,m为小写,A大写
电量
物理上,电量表示物体所带电荷的多少。我们这里表示用电设备或用户所用电能的数量,又称电能或电功,它是功率在一定时间内的累加值。
单位:千瓦时 kW·h,兆瓦时MW·h。
注:单位kWh(k小写,W大写,h小写),MWh(M大写,W大写,h小写)
直流电
直流电(Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。又称恒定电流。一般干电池,电瓶里的电流都为直流电。
交流电
交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。在电力系统中的发电,变电,配电和营销环节中,大部分用到的都是交流电。
功率
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为 功率=功/时间 。
单位:W(大写英文字母W)
kW(k为小写,W为大写)
MW(均是大写字母)
1MW=1000kW
1kW=1000W。
有功功率
是指保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率;或者是电路中被纯电阻部分所消耗的功率,单位是W。(比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示。
单位:瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。)
注:单位W(大写),kW(k小写,W大写),MW(M,W均为大写)
无功功率
交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,消耗有功功率,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功,消耗的功率为无功功率。无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。(比如:40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(var)或千乏(kvar)。) 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机的转子磁场就是靠从电源取得无用功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明问题,现举一个例子:农村修水利需要挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
注:单位var(v,a,r均为小写),kvar(k小写,v小写,a小写,r小写)。
视在功率
电力网络中,把电压和电流的乘积称为视在功率,用S表示,及S=UI。当网络中的负荷全是纯电阻时,视在功率等于有功功率,通常由于电网中存在感性或容性负载,所以视在功率大于有功功率。为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(kVA)为单位。在电力系统中,视在功率反映设备的容量,电气设备额定电压与额定电流的乘积就是该设备的容量。
注:视在功率单位VA(V,A均为大写),kVA(k小写,V,A大写)
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