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焦耳定律四个公式适用范围
  • 焦耳定律四个公式适用范围

  • 1、普遍适用2、焦耳定律是计算电流经过用电器时产生的热量,它既适用于纯电阻电路,也适用于非纯电阻电路,所以说是普遍使用的。它的大小与电流的二次方成正比,跟电阻成正比,跟时间也成正比。3、但是如果是非纯电阻电路,是不能用欧姆定律把电流换成其他表达式的。纯电阻电路是可...
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焦耳定律电压是否相等
  • 焦耳定律电压是否相等

  • 焦耳定律在串联电路中的运用:在串联电路中,电流是相等的,则电阻越大时,产生的热越多。焦耳定律在并联电路中的运用:在并联电路中,电压是相等的,通过变形公式,W=Q=PT=U2/RT.当U一定时,R越大则Q越小。需要注明的是,焦耳定律与电功公式W=UIt只适用于纯电阻电路,即只有在像电热器这样的...
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焦耳定律的公式
  • 焦耳定律的公式

  • 焦耳定律公式:Q=I2Rt,适用范围:任何电路。控制变量法:(1)控制电流和电阻相同,研究电热与通电时间的关系(2)控制通电时间和电阻不变,改变电流的大小,研究电热与电流的关系(3)控制通电时间和电流不变,改变电阻大小,研究电热与电阻的关系串并联电路电热关系:串联电路中,电热之比等...
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焦耳定律是多少年
  • 焦耳定律是多少年

  • 该定律是英国科学家焦耳于1841年发现的。焦耳定律是一个实验定律,它可以对任何导体来适用,范围很广,所有的电路都能使用。四年1837年,焦耳在父亲的工厂里装配了用电池驱动的磁电机,并对它进行了多方面的实验测试。1838年,在父亲的支持下,焦耳在工厂里建造了一个实验室,开始了他最...
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焦耳定律u型管怎么加水
  • 焦耳定律u型管怎么加水

  • 焦耳定律演示实验,U型管加水步骤:①先将与U型管相连的橡皮管松开,②用滴管将红墨水慢慢注入U型管中,等两边液面与0刻度线相平时,停止滴加红墨水。③将刚才松开的橡皮管与U型管一端重新连接好【为了防止连接橡皮管时液面高度发生变化,可将橡皮管适度捏扁】。...
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一恒河沙焦耳定律
  • 一恒河沙焦耳定律

  • 答:恒河沙与焦耳定律没有关系。焦耳定律的内容是:通电导体产生的热与通电导体通过的电流平方成正比,与导体电阻成正比,与通电时间成正比。当电流单位为安培,电阻单位为欧姆,时间单位为秒时表达式为Q热=I^2Rt,由英国物理学家焦耳通过大量实验总结出来的。...
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焦耳定律Q=i²Rt中的i²和R和t分别是什么
  • 焦耳定律Q=i²Rt中的i²和R和t分别是什么

  • 焦耳定律Q=I²RtI²——电流(或其有效值)的平方。R——用电器的电阻。t——用电时间。Q——电流的热效应所产生的热量。焦耳定律Q=I^2Rt。式中I——电流,单位是A(安培,或安)R——电阻,单位是Ω(欧姆,或欧)t——时间,单位是s(秒)。Q——功、或能,单位是J(焦耳)。式中I^2是电流的平...
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时间的单位是什么 焦耳定律中
  • 时间的单位是什么 焦耳定律中

  • 该公式中时间的单位为秒单位Q-热量-焦耳I-电流-安培R-电阻-欧姆t-时间-秒关于导体中通过的电流与所产生的热量之间的定律。1840年由詹姆斯·普雷斯科特·焦耳提出。定律揭示了电流通过导线时所产生的热量和导线的电阻与电流平方的乘积成比例,即H=0.24IRt式中H为产生的总热...
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焦耳定律演示实验方案
  • 焦耳定律演示实验方案

  • 一、实验器材:电源、导线、带瓶塞且插有温度计的烧瓶2个,里面封闭阻值不同的电阻丝R1&gtR2等。二、实验过程:(1)将两个电阻串联,通电一定时间,观察并记录两支温度计升高的温度大小。(2)继续通电加热一段时间,观察电阻R1烧瓶内温度升高的大小。(3)给R1并联一个相同电阻R1,重做...
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焦耳定律是如何发现的
  • 焦耳定律是如何发现的

  • 1841年,英国物理学家焦耳发现载流导体中产生的热量Q(称为焦耳热)与电流I的平方、导体的电阻R、通电时间t成正比,这个规律叫焦耳定律。24岁时,焦耳开始对通电导体放热问题进行深入研究。焦耳首先把电阻丝盘绕在玻璃管上,做成一个电热器。然后把电热器放入一个玻璃瓶中,瓶中装有已...
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波义耳定律的成立条件
  • 波义耳定律的成立条件

  • 只有在气体质量一定、温度不变的条件下才成立。玻义耳-马略特定律即波义耳定律,是建立在理想气体方程(pV=nRT)上的一个简化定律,由波义耳提出,马略特补充了“在一定压强范围内”的基本定律。玻义耳-马略特定律反映的是在一定压强范围下,气体的体积随压强改变而改变的规律。波义耳...
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概述波义耳定律和盖吕萨克定律
  • 概述波义耳定律和盖吕萨克定律

  • (1)玻意耳定律(温度相同,压强与体积的关系):一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比.具体公式:P1/P2=V2/V1orP1V1=P2V2=&gtPV=恒量.因为PV=恒量,所以,其图像是双曲线的一只。(2)盖吕萨克定律(压强相同,体积与温度的关系):一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力...
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焦耳循环
  • 焦耳循环

  • 布雷顿循环,亦称焦耳循环或气体制冷机循环,是以气体为工质的制冷循环。其中,利用处于超临界状态的气体作为工质的布雷顿循环在效率方面有着明显的优势,其利用超临界工质在拟临界区物性突变的现象,将压缩机运行点设置在拟临界温度附近的大密度区域,将换热器的运行点设置在拟临界...
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波义耳定律应用
  • 波义耳定律应用

  • 波义耳定律在潜水中的应用由波义耳定律得知气体体积和压力成反比,所以水越深,气体的体积就越小。水面体积为一的气体,在水深10米时,压力增加一个大气压,约为水面压力的两倍,气体的体积则为二分之一,如果下降到20米深则为水面的三倍压力,以此类推。...
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大耳朵定律
  • 大耳朵定律

  • 孩子的耳朵大小能反映他创造力的高低。耳朵大的孩子创造力更高,智商也会高,而且有一些研究证明:右耳朵较大的孩子未来可能擅长理科,而左耳较大的孩子将来可能擅长文科,虽然不一定很准确,但挺有趣,说明耳朵对人的智力上的影响是存在的。这就是大耳朵定律。...
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波义耳定律的分态方程
  • 波义耳定律的分态方程

  • 波义尔定律(Boyle&#39slaw)是一个描述气体的体积增大时,气体的压力如何减小的实验气体定律波义尔定律(Boyle&#39slaw),有时称为波义尔-马利奥它(Boyle-Mariotta)定律。是一个描述气体的体积增大时,气体的压力如何减小的实验气体定律。现代的波义尔定律的陈述是:“在一个闭合的系统...
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波义耳定律的公式
  • 波义耳定律的公式

  • C除以P。V是指气体的体积,P指压强,C为一常数。这个公式又可以继续推导,理想气体的体积与压强的乘积成为一定的常数,即:PV=C(constant)。如果在温度相同的状态下,A、B两种状态下的气体关系式可表示成:PAVA=PBVB。波义耳具有实验天赋,还证实了气体像固体一样是由原子构成的。但是,在气...
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掏耳朵定律
  • 掏耳朵定律

  • 就是挖耳勺定律。在受到骚扰的时候,准备一个挖耳勺,假装正在掏耳朵,这个时候就没事了,因为一个人内心是不会打扰和侵犯触碰一个正在掏耳朵的人。...
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波义耳定律
  • 波义耳定律

  • 在定量定温下,理想气体的体积与气体的压力成反比。是由英国化学家波义耳(boyle),在1662年根据实验结果提出:“在密闭容器中的定量气体,在恒温下,气体的压力和体积成反比关系。”称之为波义耳定律。这是人类历史上第一个被发现的“定律”。波义耳定律的研究对象是理想气体,理想气...
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波马定律和波义耳定律区别
  • 波马定律和波义耳定律区别

  • 波马定律:一定质量的理想气体,在温度不变得情况下,他的压强跟体积成反比。我们在研究定理时就已经把空间气当作理想气体了。温度不变就是说气体分子所具有的内能不变,分子当然也想保持气体的体积不变了,所以当我们为了研究把气体体积压缩后它内部的分子间就又会拼命的用力互相...
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波义耳定律适用条件
  • 波义耳定律适用条件

  • 只适用于恒定的温度。波义耳定律(Boyle&#39slaw,有时又称Mariotte&#39sLaw):在定量定温下,理想气体的体积与气体的压力成反比。是由英国化学家波义耳(Boyle),在1662年根据实验结果提出:“在密闭容器中的定量气体,在恒温下,气体的压力和体积成反比关系。”称之为波义耳定律。这是人类...
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波义耳定律查理定律适用范围
  • 波义耳定律查理定律适用范围

  • 波义耳定律查理定律的适用范围都是对一定质量的理想气体。理想气体就是压强不太大,温度不太低的气体。但是波义耳定律和查理定律的适用范围也不同,波义耳定律是等温变化,初末状态过程温度不变。而查理定律适用的是等容变化,即初末状态过程中体积保持不变。...
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一千兆焦耳等于多少焦耳
  • 一千兆焦耳等于多少焦耳

  • 一千兆焦耳等于1000000000焦耳1兆焦等于1000000焦耳。MJ就是表示兆焦,是兆焦的符号表示,兆焦是热量的常用单位之一,一个兆焦也就是一百万焦耳。1GJ等于23、9万大卡、1卡等于4、182焦耳、1千卡等于能使出1毫升水上升摄氏1度的热量。1千兆焦等于1000000000焦耳。兆焦、千焦、...
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焦耳符号
  • 焦耳符号

  • 是J。焦耳是功的国际单位,简称焦,在力学中,功的大小等于力与位移及力和位移夹角的余弦函数值三者的乘积,即W=Fscosα。在电学中,电功的大小等于电流与电压及通电时间三者的乘积或电功率与通电时间的乘积,或电压与电量的乘积,即W=UIt=UQ。电功的单位有千瓦时和电子伏。焦耳(简称焦...
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焦耳伦茨定律
  • 焦耳伦茨定律

  • 焦耳定律或焦耳-伦茨定律是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。1841年,英国物理学家詹姆斯·焦耳发现载流导体中产生的热量Q(称为焦耳热)与电流I的平方、导体的电阻R和通电时间t成比例。而在1842年时,俄国物理学家海因里希·伦茨也独立发现上述的关系,因此也称为“焦耳-伦...
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