基尔霍夫定律验证试验,算出电路中这几个量的计算值 基尔霍夫定律的验证的实验报告

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基尔霍夫定律验证试验 , 算出电路中这几个量的计算值

基尔霍夫定律验证试验,算出电路中这几个量的计算值 基尔霍夫定律的验证的实验报告

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解:根据KCL列出电流方程:I1+I2+I3=0 。
KVL:I1(R1+R4)-I3R3=E1;I2(R2+R5)-I3R3=E2 。
(300+200)×I1-100I3=10;
(1000+300)×I2-100I3=5 。
解方程组:I1=0.01626A=16.26mA 。
I2=0.00241A=2.41mA , I3=-0.01867A=-18.67mA 。
UBD=I1R1=0.01626×300=4.878(V) , UDF=-I2R2=-0.00241×1000=-2.41(V) , 
UDC=-I3R3=-(-0.01867)×100=1.867(V) , UEC=-I2R5=-0.00241×300=-0.723(V) , UCA=I1R4=0.01626×200=3.252(V) 。
基尔霍夫定律的验证基尔霍夫定律的验证如下:
基尔霍夫定律 , 它表明物体的吸收率与黑度在数值上相等 , 即物体的辐射能力越大 , 吸收能力也越大 。

热传导定律(Kirchhoff) , 是德国物理学家古斯塔夫·基尔霍夫于1859年提出的 , 它用于描述物体的发射率与吸收比之间的关系 。
在热力学平衡的条件下 , 各种不同物体对相同波长的单色辐射出射度与单色吸收比之比值都相等 , 并等于该温度下黑体对同一波长的单色辐射出射度 。
依靠电磁波辐射实现热冷物体间热量传递的过程 , 是一种非接触式传热 , 在真空中也能进行 。物体发出的电磁波 , 理论上是在整个波谱范围内分布 , 但在工业上所遇到的温度范围内 , 有实际意义的是波长位于之间的热辐射,而且大部分位于红外线(又称热射线)区段中 。
的范围内 。所谓红外线加热,就是利用这一区段的热辐射 。研究热辐射规律 , 对于炉内传热的合理设计十分重要 , 对于高温炉操作工的劳动保护也有积极意义 。
当某系统需要保温时 , 即使此系统的温度不高 , 辐射传热的影响也不能忽视 。如保温瓶胆镀银 , 就是为了减少由辐射传热造成的热损失 。
如何验证实验数据是否满足两条基尔霍夫定律验证实验数据是否满足两条基尔霍夫定律步骤如下:
1、实验前先任意设定三条支路的电流参考方向 。
2、分别将两路直流稳压电源接入电路 。
3、将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中 , 选择合适的电流表档位 。
4、用直流数字电压表分别测量两路电源输出电压以及电阻元件上的电压值 。
5、将测得的各电流、电压值分别代入计算并验证基尔霍夫定律 , 作出必要的误差分析 。
基尔霍夫定律实验数据是什么?如下图:
基尔霍夫定律(Kirchhoff laws)是电路中电压和电流所遵循的基本规律 , 是分析和计算较为复杂电路的基础 , 1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff , 1824~1887)提出 。
相关信息:
基尔霍夫定律是求解复杂电路的电学基本定律 。从19世纪40年代 , 由于电气技术发展的十分迅速 , 电路变得愈来愈复杂 。某些电路呈现出网络形状 , 并且网络中还存在一些由3条或3条以上支路形成的交点(节点) 。这种复杂电路不是串、并联电路的公式所能解决的 。
【基尔霍夫定律验证试验,算出电路中这几个量的计算值 基尔霍夫定律的验证的实验报告】刚从德国哥尼斯堡大学毕业 , 年仅21岁的基尔霍夫在他的第1篇论文中提出了适用于这种网络状电路计算的两个定律 , 即著名的基尔霍夫定律 。该定律能够迅速地求解任何复杂电路 , 从而成功地解决了这个阻碍电气技术发展的难题 。

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