解释电压?


 发布时间:2021-01-14 03:26:38

是的,永动机是一种不需要外部能量输入即可保持运转的机器。永动机(PMM)违反的定律将是热力学的第一定律或第二定律。第一定律:能量守恒->进入系统的能量=释放的能量。能量无法创造或破坏。必须去某个地方。如果一台机器在不输入能量的情况下一直以工作状态产生能量,则会违反该第二定律:我无法想到我所见到的关于永动机的示例如何违反第二定律(任何孤立的热力学系统的总熵都倾向于随时间增加,接近最大值),但维基百科指出,某些提议的PMM符合第一个定律,但会违反第二个定律。维基百科说这样的话几乎是完美的PMMS:“通过最小化摩擦和其他耗散原因,可以很好地近似于第二种永动机。行星系统(例如地球和月亮)可以作为一个例子。行星,卫星和恒星自转而无需任何燃料,电池,肌肉,成本,或其他有限的动力,但是行星不会永远旋转-当行星死亡时旋转终止(这种系统中的能量通过潮汐效应消散,并且可能通过引力波也很慢)。在空的牛顿宇宙中,单个粒子可以以恒定的速度永远行进,而不会违反物理定律-尽管在不减慢其速度的情况下当然也无法从中提取能量。

例如,电子可以在物质原子中围绕原子核旋转数千年,直到它降解或被淘汰出轨道。另一个例子是在两个平行的反射镜之间反射光线,假设这些反射镜具有完美的反射性(因此不会传输或吸收任何光),具有完全平行性(因此它确实会永远反射)和具有平滑性(因此它不会反射)。不散)。将镜子制成密闭盒可消除对镜子的完美光滑或完全平行的需求,而无需进行完美的反射。一直以来我都想知道为什么镜子之间反射的光不会构成PMM,现在我知道了:)我年轻时读到的关于PMM的唯一记忆图是Bhaskara的车轮,我发现维基百科上的描述以及来源中的图片链接:“围绕车轮布置的不平衡运动部件掉落,释放出能量,使车轮能够转动;这样,运动部件将返回其原始位置。不平衡的部件可能是枢转臂上的锤子,滚动球或管子中的汞珠。原理是一样的。“创建PMM的尝试已经进行了多年,您可以使用第二个链接找到PMM的历史。关于旋转电子构成PMM的答案:请参阅上面引自Wikipedia的引文-它看来他们不会永远旋转。

静电,电荷不必保持不变。相反,“静态”意味着可以忽略电场和磁场之间的动态耦合。在静电学中,我们研究电场,电压和电荷,但忽略了由这些电荷的运动产生的或由于其他原因而可能存在的任何磁场。由于电场与磁场的关系以及与磁场的相互作用,因此静电是电磁的一个子场。静电近似静电近似的有效性取决于以下假设:电场是无旋转的:根据法拉第定律,该假设暗示不存在或接近-缺少随时间变化的磁场:换句话说,静电不需要没有磁场或电流。相反,如果确实存在磁场或电流,则它们不得随时间变化,或者在最坏的情况下,它们必须仅随时间缓慢变化。在某些问题中,可能需要静电和静磁来进行准确的预测,但是静电势由于电场是不旋转的,因此可以将电场表示为标量函数的梯度,称为静电势(也称为电压)。因此,静电势Φ通过以下公式与电场E相关:基本概念静电的基本方程式是库仑定律,它描述了两点电荷之间的力:电场(以每米伏特为单位)定义为每单位电荷(以库仑为单位)的力(以牛顿为单位)。

根据该定义和库仑定律,可以得出由单点电荷Q产生的电场E的大小为:[编辑]高斯定律高斯定律指出:“通过封闭表面的总电通量与总电通量成正比。装在表面内的电荷。”比例常数是自由空间的介电常数。在数学上,高斯定律采取积分方程的形式:或者,在微分形式下,该方程变为泊松方程。静电势的定义与高斯定律的微分形式相结合(上图)提供了电势Φ与电荷密度ρ之间的关系:这种关系是泊松方程的一种形式。[拉普拉斯方程]在不存在不成对电荷的情况下,该方程变为拉普拉斯方程。通过接触产生电荷[edit]通过接触进行电荷分离表面电荷不平衡的存在意味着物体将表现出吸引力或排斥力。通过接触两个不同的表面,然后由于接触带电现象和摩擦电效应将它们分开,会产生这种导致静电的表面电荷不平衡。摩擦两个非导电物体会产生大量静电。这不仅仅是摩擦的结果;只要将两个非导电表面中的一个放置在另一个表面上,即可对其充电。

由于大多数表面都具有粗糙的纹理,因此通过接触获得充电要比通过摩擦花费更多的时间。一起摩擦物体会增加两个表面之间的粘合剂接触量。通常,绝缘体,即不导电的物质,既能产生又能保持表面电荷。这些物质的一些示例是橡胶,塑料,玻璃和髓。导电物体很少会产生电荷不平衡,除非(例如)金属表面受到固态或液态非导体的撞击时。跨境收费。

能量 电荷 库仑

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