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EMF 电动势(electromotive force (emf))是一个表征电源特征的物理量。定义电源的电动势是电源将其它形式的能转化为电能的本领,在数值上,等于非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功。它是能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。常用符号E(有时也可用ε)表示,单位是伏特(V)。
电源电动势计算;"=IR Ir"大写R表示外电阻,小写r表示内电阻
E表示完全释放出来的能量比如最著名的E=MC^2,其中E代表能量的变化量,M代表质量的变化量,C代表光速。意为能量=质量乘光速的平方。
电荷的天然单位,基本物理常量之一,记为e,其值为1.60217733×10^-19库仑。1910年 R.A.密立根通过油滴实验精确测定,并认证其 基元性。电子的电荷为-1个基元电荷,质子的电荷为 1个基元电荷,已发现的全部带电亚原子粒子的电荷都等于基元电荷的整数倍值。
一、机理区别: 反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。 电动势是反映电源把其他形...
如果电流从A端流入而且是上升的,电感内产生的感应电动势是A端为正级B端为负极,此时在整个回路中电感相当于一个电压比E低的电源,串联且是反向电路。如果回路中电流不变化了电感就没有感应现象了。当回路电流突...
以常见的直流电磁继电器为例加以说明。电磁继电器的驱动机构为电磁铁,由铁芯及缠绕在铁芯上的线圈组成,其电气特性与电感完全一样,能够抑制线圈中电流的变化。通电时,电能转化为磁能,电磁铁产生恒定的磁场,继电...
等电位法测量电源电动势和内阻
测量电源电动势和内阻是高中学生物理课程开展的一个实验,有两种测量电源电动势和内阻的方法:解方程组法和图像法。本文就这两种方法进行讨论分析,并提出一种新的实验方法,以减少实验误差。
实验:测定电源的电动势和内阻导学案
实验:测定电源的电动势和内阻导学案 一、实验原理 1.原理:闭合电路的欧姆定律实验电路: 2、实验电路 分析两电路的不同 ,左图中由于电压表分流而引起误差,右图 由电流表分流引起误差。而在右图中实际上测到的内阻等效于 电流表与电源串联起来的总阻值,但由于电流表内阻较小,与 电源内阻接近,故相对误差很大;而左图电压 表内阻很大,其分流作用可忽略不计,误差较小。因而,实验 电路我们选择的是左图。 3. 实验依据: 得,解得 二、实验操作 【例】测定电源的电动势和内电阻的实验电路如下图,回答下 列问题: (1)现备有以下器材: A.干电池 1个 B.电压表( 0~3V) C.电压表( 0~15V) D.电流表( 0~0.6A)E.电流表( 0~3A) F.滑动变阻器( 0~10Ω)G.滑动变阻器( 0~1750Ω) 其中电压表应选 , 电流表应选 ,滑动变阻
中文名称:基元电荷
英文名称:Elementary Charge
基元电荷的值在2002年更正为:1.60217653(14)×10-19 库仑,其相对标准不确定度为85 。
注:括弧"( )"里的数字 是末尾数值的"标准不确定度"。
基元电荷的质量为:0.91×10^-30kg
电子的电荷量与质量的比值,叫做比荷,大小为:1.76×10^11C/kg 。
注:C =Coulomb =库仑。
密立根油滴实验,美国物理学家密立根所做的测定电子电荷的实验。1907-1913年密立根用在电场和重力场地中运动的带电油滴进行实验,发现所有油滴所带的电量均是某一最小电荷的整数倍,该最小电荷值就是电子电荷。用喷雾器将油滴喷入电容器两块水平的平行电极板之间时,油滴经喷射后,一般都是带电的。在不加电场的情况下,小油滴受重力作用而降落,当重力与空气的浮力和粘滞阻力平衡时,它便作匀速下降,它们之间的关系是:mg=F1+B(1),式中:mg──油滴受的重力,F1──空气的粘滞阻力,B──空气的浮力。
令δ、ρ分别表示油滴和空气的密度;a为油滴的半径;η为空气的粘滞系数;vg为油滴匀速下降速度。因此油滴受的重力为 mg=4/3πa^3δg(注:a^3为a的3次方,一下均是),空气的浮力mg=4/3πa^3ρg,空气的粘滞阻力f1=6πηaVg (流体力学的斯托克斯定律,Vg表示v下角标g)。于是(1)式变为:4/3πa^3δg=6πηaVg+4/3πa^3ρg,可得出油滴的半径a=3(ηVg/2g(δ-ρ))^1/2(2),当平行电极板间加上电场时,设油滴所带电量为q,它所受到的静电力为qE,E为平行极板间的电场强度,E=U/d,U为两极板间的电势差,d为两板间的距离。适当选择电势差U的大小和方向,使油滴受到电场的作用向上运动,以vE表示上升的速度。当油滴匀速上升时,可得到如下关系式:F2+m=qE+B(3),式中F2为油滴上升速度为Ve时空气的粘滞阻力:F2=6πηaVe,由(1)、(3)式得到油滴所带电量q为q=(F1+F2)/E=6πηad/(Vg+Ve)(4)。(4)式表明,按(2)式求出油滴的半径a后,由测定的油滴不加电场时下降速度vg和加上电场时油滴匀速上升的速度vE,就可以求出所带的电量q。注意上述公式的推导过程中都是对同一个油滴而言的,因而对同一个油滴,要在实验中测出一组vg、vE的相应数据。用上述方法对许多不同的油滴进行测量。结果表明,油滴所带的电量总是某一个最小固定值的整数倍,这个最小电荷就是电子所带的电量e。将仪器接入220伏交流电源。高压电源调节置于0位置,旋开油滴室盖子,把水准器放置在上极板面上,利用调平螺钉将油滴室内的平行板电容器板面调节水平。调节显微镜目镜,使分划板刻线明显清晰。再把大头针插入上板小孔中,调节光源角度,直到从显微镜中观察大头针周围光场最明亮、范围最大和光强均匀为止,然后拨出大头针拧上盖子准备喷油。由于本步骤要调节电容器极板,谨防极板带电,应由教师调节。用喷雾器将油滴喷入油滴室内,从显微镜中观察油滴运动情况。实验时先找一个合适的油滴(较小的油滴,运动较缓慢,所带电量小于5个基本电量),使它自由落下,然后再加上电场使它向上运动(上升太快或太慢就适当调节电压)。
这样在重力和电场力交替作用下,让油滴反复上升、下落若干次,在整个视场内都可以看得很清楚,否则需要重新选择。用停表作记录:记录油滴n次下落一定的距离L(显微镜分划板刻线的距离),所经历的总时间tg总,记录油滴n次上升同一距离L,所经历的总时间tE总(两次记录必须是对同一油滴),用油滴所通过的总距离nL分别除以总时间tg总及tE总就得出vg和vE利用公式(4)算出油滴所带的电量q。按照上述方法选取6-10个不同的油滴进行测量,计算它们各自所带的电量。数据处理:本实验只要求学生进行简单的数字处理和分析。按书后的表格记录数据和计算,该表是用国产油滴仪进行实验所得到的一组数据。
1897年汤姆生发现了电子的存在后,人们进行了多次尝试,以精确确定它的性质。汤姆生又测量了这种基本粒子的比荷(荷质比),证实了这个比值是唯一的。许多科学家为测量电子的电荷量进行了大量的实验探索工作。电子电荷的精确数值最早是美国科学家密立根于1917年用实验测得的。密立根在前人工作的基础上,进行基本电荷量e的测量,他作了上百次测量,一个油滴要盯住几个小时,可见其艰苦的程度。密立根通过油滴实验,精确地测定基本电荷量e的过程,
是一个不断发现问题并解决问题的过程。为了实现精确测量,他创造了实验所必须的环境条件,例如油滴室的气压和温度的测量和控制。开始他是用水滴作为电量的载体的,由于水滴的蒸发,不能得到满意的结果,后来改用了挥发性小的油滴。最初,由实验数据通过公式计算出的e值随油滴的减小而增大,面对这一情况,密立根经过分析后认为导致这个谬误的原因在于,实验中选用的油滴很小,对它来说,空气已不能看作连续媒质,斯托克斯定律已不适用,因此他通过分析和实验对斯托克斯定律作了修正,得到了合理的结果。密立根的实验装置随着技术的进步而得到了不断的改进,但其实验原理至今仍在当代物理科学研究的前沿发挥着作用,例如,科学家用类似的方法确定出基本粒子──夸克的电量。油滴实验中将微观量测量转化为宏观量测量的巧妙设想和精确构思,以及用比较简单的仪器,测得比较精确而稳定的结果等都是富有启发性的。
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输入电压:输入电压:100-240V AC(50/60 H...
适用电池型号:LP-E6
产品特点:电源线长度:约1m
产品类型:充电器
充电器型号:LC-E6E
适用电池容量:1800mAh
充电时间:可以迅速对锂电池LP-E6进行充电