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There may be times, however, when the model is inadequate. The battery voltage, for example, may drop as more and more current is drawn, or as the battery ages. The lightbulb’s resistance may change as it heats up, and the filament may have a bit of inductance and capacitance associated with it as well as resistance so that when the switch is closed, the current may not jump instantaneously from zero to some final, steadystate value. The wires may be undersized, and some of the power delivered by the battery may be lost in the wires before it reaches the load. These subtle effects may or may not be important, depending on what we are trying to find out and how accurately we must be able to predict the performance of the circuit. If we decide they are important, we can always change the model as necessary and then proceed with the analysis.
The first property, known as Kirchhoff’s current law (abbreviated KCI), states that at every instant of time the sum of the currents flowing into any node of a circuit must equal the sum of the currents leaving the node, where a node is any spot where two or more wires are joined. This is a very simple, but powerful concept. It is intuitively obvious once you assert that current is the flow of charge, and that charge is conservative-neither being created nor destroyed as it enters a node. Unless charge somehow builds up at a node, which it does not, then the rate at which charge enters a node must equal the rate at which charge leaves the node.
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There may be times, however, when the model is inadequate. The battery voltage, for example, may drop as more and more current is drawn, or as the battery ages. The lightbulb’s resistance may change as it heats up, and the filament may have a bit of inductance and capacitance associated with it as well as resistance so that when the switch is closed, the current may not jump instantaneously from zero to some final, steadystate value. The wires may be undersized, and some of the power delivered by the battery may be lost in the wires before it reaches the load. These subtle effects may or may not be important, depending on what we are trying to find out and how accurately we must be able to predict the performance of the circuit. If we decide they are important, we can always change the model as necessary and then proceed with the analysis.
The first property, known as Kirchhoff’s current law (abbreviated KCI), states that at every instant of time the sum of the currents flowing into any node of a circuit must equal the sum of the currents leaving the node, where a node is any spot where two or more wires are joined. This is a very simple, but powerful concept. It is intuitively obvious once you assert that current is the flow of charge, and that charge is conservative-neither being created nor destroyed as it enters a node. Unless charge somehow builds up at a node, which it does not, then the rate at which charge enters a node must equal the rate at which charge leaves the node.
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我们有时会,然而,当所建立的模型是不够的。电池电压为例,可能会越来越多的当前的画,或者电池时代。灯泡的抵抗力可能会改变,因为它加热,长丝可能有点电感和电容以及相关性能,当开关关闭时电流瞬间不能跳从零到最后,稳态值。这些电线可以发育不全,有些电力将由电池可能会失去在电线上才能到达负荷。这些细微的影响可能或不可能是重要的,这取决于我们试图找出和多准确,我们能够预测性能的电路。如果我们决定他们很重要,我们可以随时改变模型是必要的,然后分析。
第一个财产,称为基尔霍夫电流法(缩写科),表明在每一个瞬间电流的总和流入任一节点的电路必须之和等于电流离开节点,哪里一个节点是任何地方两个或两个以上的电线都连在一起了。这是一个很简单的,但有力的概念。它是无庸置疑一旦你断言,电流流动的收取费用,那笔钱是conservative-neither被创造,也不能被破坏,好像进入节点。除非费用在某种程度上建立在一个节点,它不,然后速率进入一个节点必须等于主管负责的速率离开节点。
第一个财产,称为基尔霍夫电流法(缩写科),表明在每一个瞬间电流的总和流入任一节点的电路必须之和等于电流离开节点,哪里一个节点是任何地方两个或两个以上的电线都连在一起了。这是一个很简单的,但有力的概念。它是无庸置疑一旦你断言,电流流动的收取费用,那笔钱是conservative-neither被创造,也不能被破坏,好像进入节点。除非费用在某种程度上建立在一个节点,它不,然后速率进入一个节点必须等于主管负责的速率离开节点。
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也许有些时候,然而,当模型是不够的。电池电压,例如,可能会下降,因为越来越多的目前是订定,或作为电池老化。小灯泡的电阻会改变,因为它加热,和灯丝可能有电感和与之相关的电容位和阻力,这样,当开关关闭时,电流可能不会跳的瞬间从零到一些最后,稳态值。可能是矮小的电线,以及由电池提供电源的一些可能会在电线失去才达到的负荷。这些微妙的影响可能会或可能并不重要,这取决于我们正试图找出如何,我们必须能够准确预测电路的性能。如果我们决定他们是重要的,我们可以根据需要随时更改模型,然后进行分析。
第一个属性,如基尔霍夫电流定律(简称氯化钾)众所周知,指出,在每一个瞬间的到任何一个电路节点流动电流之和必须等于该离开节点的潮水,某个节点是任何部位的总和如果两方或更多的电线相连。这是一个非常简单,但功能强大的概念。这是显而易见的,一旦你直观地断言,电流是电荷的流动,而收费是保守既不被创造也不能被消灭,因为它进入一个节点。除非以某种方式积聚电荷在一个节点,它没有,那么充电的速度,进入了一个节点必须平等的速率充电叶节点。
第一个属性,如基尔霍夫电流定律(简称氯化钾)众所周知,指出,在每一个瞬间的到任何一个电路节点流动电流之和必须等于该离开节点的潮水,某个节点是任何部位的总和如果两方或更多的电线相连。这是一个非常简单,但功能强大的概念。这是显而易见的,一旦你直观地断言,电流是电荷的流动,而收费是保守既不被创造也不能被消灭,因为它进入一个节点。除非以某种方式积聚电荷在一个节点,它没有,那么充电的速度,进入了一个节点必须平等的速率充电叶节点。
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也许有些时候,然而,当模型是不能够充分说明的。电池电压,例如,可能会下降,随着电流的逐渐增加,电压会降低,或随着电池的老化电压也降低。当灯泡被加热时,电阻会增加,并且灯丝可能有电感和电容与它相关的阻力,这样,当开关关闭时,电流可能不会瞬间从零跳到最终的稳态值。可能是电线不够粗,以及由电池传递的能量在到达负荷前损失在线路里。这些微妙的影响可能并不重要,这取决于我们试图求出什么和我们必须能够预测的电路的精确性的范围。如果我们决定他们是重要的,我们可以根据需要随时更改模型,然后进行分析。
第一个属性,熟知的基尔霍夫电流定律(简称KCL),指出在每一个瞬间的到任何一个电路节点电流之和必须等于该离开节点的电流,该接点可以是任何一个由两条及以上的电线的连接点。这是一个非常简单,但是非常有力的概念。显而易见的,当你认为电流是电荷的移动,电荷进入到一个接点时电荷不被创造和不消失,除非以某种方式积聚电荷在一个节点,它没有,电荷进入节点的速度一定等于电荷离开节点的速度。
原著:YXJ
第一个属性,熟知的基尔霍夫电流定律(简称KCL),指出在每一个瞬间的到任何一个电路节点电流之和必须等于该离开节点的电流,该接点可以是任何一个由两条及以上的电线的连接点。这是一个非常简单,但是非常有力的概念。显而易见的,当你认为电流是电荷的移动,电荷进入到一个接点时电荷不被创造和不消失,除非以某种方式积聚电荷在一个节点,它没有,电荷进入节点的速度一定等于电荷离开节点的速度。
原著:YXJ
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这谁啊 打字速度够快的嘛 不过正好 省的我们自己打了 顺便说一下 上边那个答案很明显不行。。。。
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很长,不会。。。这是大题还是翻译题?
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