电容器如何放电?


 发布时间:2021-03-05 06:46:33

为了提供一个不涉及大量数学的简单答案,在几乎每个科学领域中都使用了微分方程来提供过程的数学描述。它们之所以有用,是因为大多数流程都可以用流程要素之间的细微差异引起的变化来描述。当这些小的变化以数学形式表示时,结果就是一个微分方程。由于变化很小,因此可以做出简化过程表达式的假设,例如考虑将电容器放电到电阻器中。我们知道存储在电容器中的电荷为Q = V * C,其中V =电容器上的电压,C为电容。电荷的小变化dQ将引起电压dV的小变化。电阻两端的电压为V,电阻两端的电流为V / R。电流是电荷量除以时间,或者电流变化是电荷变化除以时间变化,即dI = dQ / dt。(注意:这是简化的假设:)对于Q的很小变化,我们可以假设电压没有变化,因此电流在该间隔中是恒定的。

因此dV =(1 / C)dQ = idt =(V / C * R)dt;将其重写为一个微分方程,得到的V / dt = V /(C * R),它描述了电容器向电阻器的放电。这是一个特别简单的示例,更复杂过程的微分方程会变得非常混乱,并且许多问题无法明确求解。

假设所有电荷都集中在球体的中心处,现在可以解决问题,从而在距所有电荷累积的球体中心等于球体半径的点处找到电势。

一个。熊已经在电缆和地面之间建立了电路,电流以最小的电阻路径流动,并且将流过他而不是流过电导率低的空气。由于熊具有电阻,因此电能将起作用(电子从一种电势转移到另一种电势所需的能量)克服了他的阻力,部分能量将转移给热能。这就是被电死的人会从内而外燃烧的原因。

那么那本书肯定有印刷错误或其他东西,因为q = CV不准确。实际上,如果外部导体的电势取决于尺寸,则这取决于变量,基于q的电荷,其结构,形状和导电量取决于变量(因此是可变的)。因为如果C = q / v,则隔离导体的改变电势将受到阻碍,因此由于q的电荷(功率),不能完全允许V完全转换。

您不清楚两次测量中开关是否都打开。如果是,则电压将相同。否则,由于电池内部电阻两端的电压降,电压会有所不同。

动作电位是对神经元膜阈值刺激的全有或全无反应。来自先前神经元的神经递质或来自环境的刺激会在神经元的体细胞中产生分级电位。电位到达到达轴突的轴突岗。如果电势或所有电势的总和足够强大,可以到达轴突岗的阈值,则沿轴突启动一个动作电势。电压门控的Na +通道打开,使Na离子冲入细胞,导致轴突内部变为正。此后不久,延时的K +电压门控通道打开,允许K离子移出电池并将电势带回到中性。然后,Na-K ATPase泵开始工作,将Na +抽出细胞,再将K +抽回细胞.Na +涌入产生的巨大正电势刺激了电压门控通道在轴突下方的开放,整个过程重复进行直到到达轴突终端为止。在那里,通道允许Ca2 +进入细胞并引起神经递质从突触小泡释放到突触间隙中。

就像电场E具有电势Phi一样,磁场B具有矢量电势A.当量子力学波函数(描述量子力学中的物质,例如电子)通过矢量电势A传播时它获得了相移,这可以通过两种不同的方式在干涉实验中得到证明,在该实验中,波函数与自身重叠。有趣的是,人们会期望磁场是“物理相关”的量。但是,如果波函数的两条路径都通过自由场空间,也会出现这些干涉图样(Aharonv-Bohm振荡),只是矢量势引起了这种效应。物理学家一开始就对此感到困惑,因为可以观察到波动函数,也没有定义矢量电势A uniq。您可以执行所谓的量规变换,该变换会改变矢量电势,但应使所有物理相关量保持不变。

解决此难题的方法是,您仅在干涉实验中测量相位差,而不是拍子本身。相位差是轨距不变的。如果您不了解所有内容:不用担心,这是物理大师考试中的一个常见问题!有关更多信息,请参见下面的链接。

电容器 电势 电路

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