电流流入导体时产生什么
电流流过导体时,会在导体周围产生磁场。导体(conductor)是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。
磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用接触就能发生作用。
电流通过导体所产生的热量和导体的电阻成正比
电流通过导体时,导体会(生热),这种热叫(焦耳热)。
英国物理学家焦耳发现载流导体中产生的热量Q,这种热量叫做焦耳热
焦耳定律是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。内容是:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I²Rt(适用于所有电路)。
电流通过一段导体所产生的热量与什么成正比
Q=It,其中Q是流过截面的电量,I是电路中的电流强度,t是流过这些电量Q所用的时间。I在数值上等于单位时间内流过某截面的电量。
电荷量的公式:
(1)Q=It(其中I是电流,单位A ,t是时间,单位s)
(2)Q=ne(其中n为整数,e指元电荷,e=1.602176634×10^(-19)库仑,通常取前两位小数)
(3)Q=CU (其中C指电容,U指电压)
扩展资料:
电量的计算法则:
一个电子的电量e=1.60*10-19库。实验指出,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者是它们的电量的整数倍,所以把1.60*10-19库叫做基元电荷。计算法则如下:
一、高压高计用户:
正向无功电量+|反向无功电量|
其中:
正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率
反向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率
二、高压低计用户:
正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损|
即:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。
当导线中有电流通过导线周围会产生什么现象
导线的周围会产生磁场
任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应。磁现象与电现象是被分别进行研究的,特别是吉尔伯特对磁现象与电现象进行深入分析对比后断言电与磁是两种截然不同的现象,没有什么一致性。
之后,许多科学家都认为电与磁没有什么联系,连库仑也曾断言,电与磁是两种完全不同的实体,它们不可能相互作用或转化。但是电与磁是否有一定的联系的疑问一直萦绕在一些有志探索的科学家的心头。
电流通过导体会产生热这种现象称为电流的什么
电流通过导体会产生热这种现象称为电流的热效应。
热效应,指物质系统在物理的或化学的等温过程中只做膨胀功时所吸收或放出的热量。根据反应性质的不同,分为燃烧热、生成热、中和热、溶解热等。
在等温度过程中,体系吸的热因过程不同,有反应热(如生成热、燃烧热、分解热与中和热)、相变热(如蒸发热、升华热、熔化热)、溶解热(积分溶解热、微分溶解热)、稀释热等。
根据等容、等压等过程,热效应可分为等容热效应与等压热效应。等容过程的热效应,称等容热效应【isochoric heat(ing) effect】;等压过程的称等压热效应【isobaric heat(ing) effect】。
化学反应、相变过程等一般是在等压条件下进行的,故手册中列出的有关数据,一般是等压热效应。由于这些过程一般不伴随其他功(只有体积功),等压热效应就等于体系焓的增量,用符号△H表示。若为负值,表明过程放热。这类数据广泛应用于科学研究、工业设计与生产等领域。
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