电枢电压不变,电机转速为何随电枢电流增大而减小?
一、电枢电压不变,电机转速为何随电枢电流增大而减小?
电枢的感应电势随转速降低而减小,相应的电流就会变大。这应该是电机负荷变大引起的转速下降。而不是因电流增大引起转速降低。
二、为什么谷点电流随电压的增大而增大?
VG2增大到氩原子的第一激发电位时,电子在第二栅极G2附近与氩原子相撞,可将自己从加速电场中获得的能量传递给氩原子,使其从基态跃迁到第一激发态。
而电子本身失去能量,即使穿过栅极G2也不能穿过G2与极板P之间的拒斥电场,只能折回到栅极,所以极板电流显著减少。当VG2继续增大,电子能量在失去eU0之后还有剩余,直到剩余的能量使电子能克服拒斥电场作用,能冲到极板P,这时Ip开始回升。
汞原子具有玻尔所设想的那种“完全确定的、互相分立的能量状态”,是对玻尔的原子量子化模型的第一个决定性的证据。
三、的电阻随电压的增大而增大吗?
这个不一定,一,电阻接在一个恒定不变的电源电压下时,无论它的电阻怎么变,它的电压都等于电源的电压。也就是它的肠旦斑秆职飞办时暴江电压不会变大!
二、当电阻与其它电阻串联时,二者的电流相等,当其中一个的电阻增大时,它的电压会增大,其理论依据就是欧姆定律。U=IR。两电阻电流相等,U与R成正比。类似于数学上的:Y=KX
四、在欧姆定律里的电流随电阻的增大而减小;为什么在焦耳定律里的电流随电阻的增大而增大?
欧姆定律里电流随电阻的增大而减小,是指电阻上的电压不为0时的情况,即是说,是加在该电阻上的等效电源电压不为0,且内阻为有限值时的情况。
特殊地,用恒流源供电(或等效电源电压为0,或内阻为无穷大)时,电流并不随电阻的变化而变化。这就是说,电压是产生电流的前提条件,电阻是影响电流大小因素之一,但不是决定因素。没有电压这个前提条件,无论电阻如何变化,电流都是不可能产生的。电阻是导体的自然属性之一,无论有无电压、电流,电阻都是存在的。焦耳定律里并没有电流随电阻的增大而增大这样的结论,可能是你看错了吧。焦耳定律说: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。它指出是热量和电阻成正比,而不是电流。和欧姆定律一样,前提条件都是电压不为0。需要注意的是,当电流一定时热量才和电阻成正比,如果是电压一定,热量则和电阻成反比。所以,对焦耳定律的应用,说热量和电阻成什么比,一定要说明是在什么不变的条件下。五、为什么电阻随电压增大而增大?
一,电阻接在一个恒定不变的电源电压下时,无论它的电阻怎么变,它的电压都等于电源的电压。也就是它的肠旦斑秆职飞办时暴江电压不会变大!
二、当电阻与其它电阻串联时,二者的电流相等,当其中一个的电阻增大时,它的电压会增大,其理论依据就是欧姆定律。U=IR。两电阻电流相等,U与R成正比。类似于数学上的: Y=KX
六、为何气体的粘度随压强增大而减小?
气体的粘度是不会随压强增大而减小
1、根据方程 Pv=nRt
2、P表示压强 v表示体积 n表示摩尔 R为常数 t为温度 所以除非温度不变,否则nRt就不是一个常数,就不会随P增大 v变小 气体粘度: 温度对于流体粘度有较大影响,它对气体和液体的影响是不同的。
对于气体,温度升高时气体分子运动加剧,由于气体的粘性切应力主要来自流层之间分子的动量交换,所以粘性增加;对于液体,由于温度升高时其内聚力减小,所以粘性减小。七、如果电流随电压的增大而减少,是什么原因?
变压器里面的升压器就是这样的,升压器提高电压降低电流,这样可以有效的减少电力输送过程中的线路损耗。
用公式表达就是UI=U'I'
U-原电压
I-原电流
U'-变压后的电压
I‘-变压后的电流
由此可以看出当变压后电压升高时电流就会降低。
八、为什么气体压强随体积的减小而增大?
气体压强是大量气体分子由于分子的热运动,频繁和器壁的碰撞而引起。气体压强的大小是指单位面积上受到气体分子碰撞所产生的冲力。气体压强的大小跟①气体分子的平均平动动能有关(分子平均平动动能越大,压强越大)而分子的平均平动动能又由温度决定。
②跟气体分子的质量有关③跟气体单位体积的分子数有关。所以当一定量的某种气体在等温压缩时,气体体积减小,单位体积的分子数增加,导致气体压强增大。所以一定量的气体压强随体积的减小而增大。
九、电阻增大电压与电流会减小吗?
请,我们由欧姆定理可知:U=I×R其中U是电压,I是电流,R是电阻。在生活当中,我们使用的电源基本上都是电压恒定的,那么电阻变大则电流会变小。具体的变化如下:当电压不变时,电阻变大,则电流变小。当电流不变时,电阻变大,则电压变大。
十、为什么短路后电流增大电压减小?
短路处相当于在那儿加了一个功耗非常非常大的设备,既相当于在此处并联了一个非常小的电阻,由于供电输出的功率是固定的负载大了P=UI其中P不变I变大了当然U会变小,线路供电跟不上所以电压下降。
电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
推荐阅读