基尔霍夫定律和叠加定理和戴维宁定理的相同点
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一个辐射体向周围发射辐射能时,同时也吸收周围辐射体所发射的能量。在平衡辐射状态下,该物体的发射总能量等于它的吸收总能量。辐射体在温度T、波长为λ的总能量与吸收本领的比值等于处在平衡辐射态时吸收总能量,它与物体的性质无关,而是波长和温度的普适函数。 基尔霍夫定律的结论:一个发射本领大的辐射体,它的吸收本领也一定大。当吸收系数为1时,表示物体吸收了全部发射到它上面辐射能量,是一个理想的辐射体。只有黑体才能够在任何温度下及在任何波长上吸收本领恒为1 。一般辐射体的吸收本领总是小于黑体的,即吸收系数小于1。 基尔霍夫定律(物理化学方面) 某一化学反应的反应焓随温度而变化是由于生成物与反应物的热容不同引起的。即:反应焓随温度的变化率等于生成物等压热容之和减去反应物等压热容之和。
戴维南定理
Thevenin's theorem 有译为戴维宁定理。 可将任一复杂的集总参数含源线性时不变二端网络等效为一个简单的二端网络的定理。1883年,由法国人L.C.戴维南提出。由于1853年德国人H.L.F.亥姆霍兹也曾提出过,因而又称亥姆霍兹-戴维南定理。 对于任意含独立源,线性电阻和线性受控源的单口网络(二端网络),都可以用一个电压源与电阻相串联的单口网络(二端网络)来等效.这个电压源的电压,就是此单口网络(二端网络)的开路电压,这个串联电阻就是从此单口网络(二端网络)两端看进去,当网络内部所有独立源均置零以后的等效电阻. 一个有电压源、电流源及电阻构成的二端网络,可以用一个电压源Uoc和一个电阻Ro的串联等效电路来等效。Uoc等于该二端网络开路时的开路电压;Ro称为戴维南等效电阻,其值是从二端网络的端口看进去,该网络中所有电压源及电流源为零值时的等效电阻。电压源Uoc和电阻Ro组成的支路叫戴维南等效电路。 应用戴维南定理必须注意: ①戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。 ②应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。 ③戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解
楞次定律:闭合导体回路中的感应电流,其流向总是企图使感应电流自己激发的穿过回路面积的磁
戴维南定理
Thevenin's theorem 有译为戴维宁定理。 可将任一复杂的集总参数含源线性时不变二端网络等效为一个简单的二端网络的定理。1883年,由法国人L.C.戴维南提出。由于1853年德国人H.L.F.亥姆霍兹也曾提出过,因而又称亥姆霍兹-戴维南定理。 对于任意含独立源,线性电阻和线性受控源的单口网络(二端网络),都可以用一个电压源与电阻相串联的单口网络(二端网络)来等效.这个电压源的电压,就是此单口网络(二端网络)的开路电压,这个串联电阻就是从此单口网络(二端网络)两端看进去,当网络内部所有独立源均置零以后的等效电阻. 一个有电压源、电流源及电阻构成的二端网络,可以用一个电压源Uoc和一个电阻Ro的串联等效电路来等效。Uoc等于该二端网络开路时的开路电压;Ro称为戴维南等效电阻,其值是从二端网络的端口看进去,该网络中所有电压源及电流源为零值时的等效电阻。电压源Uoc和电阻Ro组成的支路叫戴维南等效电路。 应用戴维南定理必须注意: ①戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。 ②应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。 ③戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解
楞次定律:闭合导体回路中的感应电流,其流向总是企图使感应电流自己激发的穿过回路面积的磁
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一. 基本定律
电路分析中最基本、最基础的定律就是基尔霍夫定律,它又分为基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。基尔霍夫定律和元件的物理特性是电路分析的基础。
1. 基尔霍夫电流定律:在集总参数电路中,任意时刻流出(流入)任何节点的各支路电流的代数和为零。
2. 基尔霍夫电压定律:在集总参数电路中,任意时刻沿任意闭合路径( 按固定绕向 ), 各支路电压代数和为零。
二. 基本定理
1. 叠加定理:
在线性电路中,任一支路中的电流(或电压)可以看成是电路中所含的每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路上所产生的电流(或电压)的代数和。
2.替代定理:
对于给定的任意一个电路,若某一支路电压为uk、电流为ik,那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源,或者用一个电流等于ik的独立电流源,或用R=uk/ik的电阻来替代,替代后电路中各支路中的全部电压和电流均保持原有值。
3. 戴维宁定理:
任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换;此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压uoc,而电阻等于一端口的输入电阻(或等效电阻Req)。
4. 诺顿定理
任何一个含源线性一端口电路,对外电路来说,可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换;电流源的电流等于该一端口的短路电流,电阻等于该一端口的输入电阻(或等效电阻Req)。
5. 特勒根定理
(1)功率守恒定理:任何时刻,一个具有n个结点和b条支路的集总电路,在支路电流和电压取关联参考方向下,满足:
(2)拟功率守恒定理:任何时刻,对于两个具有n个结点和b条支路的集总电路,当它们具有相同的图,但由内容不同的支路构成,在支路电流和电压取关联参考方向下,满足:
6.互易定理:(略)
7. 最大功率传输定理:(略)
8.对偶原理:(略)
电路分析中最基本、最基础的定律就是基尔霍夫定律,它又分为基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。基尔霍夫定律和元件的物理特性是电路分析的基础。
1. 基尔霍夫电流定律:在集总参数电路中,任意时刻流出(流入)任何节点的各支路电流的代数和为零。
2. 基尔霍夫电压定律:在集总参数电路中,任意时刻沿任意闭合路径( 按固定绕向 ), 各支路电压代数和为零。
二. 基本定理
1. 叠加定理:
在线性电路中,任一支路中的电流(或电压)可以看成是电路中所含的每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路上所产生的电流(或电压)的代数和。
2.替代定理:
对于给定的任意一个电路,若某一支路电压为uk、电流为ik,那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源,或者用一个电流等于ik的独立电流源,或用R=uk/ik的电阻来替代,替代后电路中各支路中的全部电压和电流均保持原有值。
3. 戴维宁定理:
任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换;此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压uoc,而电阻等于一端口的输入电阻(或等效电阻Req)。
4. 诺顿定理
任何一个含源线性一端口电路,对外电路来说,可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换;电流源的电流等于该一端口的短路电流,电阻等于该一端口的输入电阻(或等效电阻Req)。
5. 特勒根定理
(1)功率守恒定理:任何时刻,一个具有n个结点和b条支路的集总电路,在支路电流和电压取关联参考方向下,满足:
(2)拟功率守恒定理:任何时刻,对于两个具有n个结点和b条支路的集总电路,当它们具有相同的图,但由内容不同的支路构成,在支路电流和电压取关联参考方向下,满足:
6.互易定理:(略)
7. 最大功率传输定理:(略)
8.对偶原理:(略)
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基尔霍夫定律和叠加定理和戴维宁定理的相同点是都适用于线性集总参数电路。
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基尔霍夫定律二、电压源和电流源 学 习 目 标 掌握叠加原理、戴维南定理和诺顿定律 五、叠加原理 叠加原理:对于线性电路,任何一条支路...
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