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如何求最简等效电路 混联电路等效计算公式?

浏览量:1213 时间:2023-05-10 21:53:15 作者:采采

混联电路等效计算公式?

II1I2I3…

U…

RR1R2R3…

PP1P2P3…

电阻大小的计算公式为1/R1/R11/R21/R3……(R1、R2、R3……意思是各支路电阻大小)。

题中AB两端算上350V电压,因此UA0V,UB350V。则R3上端的电势是70V,R3下端的电势是100V。

所以I17A;

I25A;

I总12A。

是对急切的混联电路,应是需要利用结点法,正弦得用法画出最简电路,再进行总结。当然了,也可以同样进行,但难度非常大。是可以四等分几个部分,另外摸出,并且分析。

如何让物体在不受力的情况下改变其运动方向?

这个问题是我能回答得最悲催啊一个问题,写了几个小时的草稿没保存上。当然了要是思路有了,我要先再写一遍。

问题的解释都有点长,因此我先具体我的答案:完全是可以。

有朋友注意到这个答案有没有要气得够呛的感觉,你老金和尚咋搞的,整好几个小时的问答,竞然连常识都能回答我错误。兄弟们胡兄动手,且听老郭为您娓娓道来。

这个问题在伽利略和牛顿看来,必然是路人皆知的答案,物体不受外力就没能转变运动状态。无论是惯性定律肯定力的效应都告知我们,力是变化物体运动的原因,没有外力,物体将一直保持静止不动或是是匀速直线运动。

但他今天,也不是牛顿的时代了,像现代物理学,是相对论和量子力学的天下。咱们这里就举两个例子,来三个说明两种情况下物体运动方向的改变。先说很简单量子纠缠理论。在量子力学中,一对游斗的微观粒子,如果其中一个粒子的状态不可能发生变化,同时一个也会跟着走不可能发生变化,另一个粒子的状态变化已经不需要外力影响。那种情况很很简单,不是太多说了。

反正一个引力透镜,就是光线经由大质量天体的时候不可能发生的偏折现象。有小伙伴肯定会说,你这不对啊,光线偏折是毕竟引力引起的,光线造成了引力的影响。其实您错了,光线偏折是而且时空弯曲的自然偏折,引力只是因为这种空间向下弯曲的几何效应。这里面的因果关系您要弄清楚。假如听从牛顿力学的计算,引力是影起光线偏折的原因,光线偏折的角度仅有测量时值的一半,很显然这是不要什么事观测实的。而相对论的时空弯曲可以计算不出来的偏折角度跟观测事实彻底正确无误。我们有理由相信,相对论能表达的才是引力的本质。

说到这里,肯定有小伙伴异议:“老郭头,你不能拿光开口说话,现在我给你一个玻璃球,你让这个玻璃球在没有外力的情况下发生运动方向的改变。”好吧,领着我的思路,我们一起来做个思想实验吧。

跟我相互离开了一个上悬在高空上、全部封闭起来的大箱子里面,你手里拿着那个玻璃球。现在你、我还有那个玻璃球跟了着箱子在一起以自由落体的飞落(不计空气阻力),遵循我的要求,你在水平方向上将玻璃球甩出。

这个可以绝对的是,我们看见的是,小球在做匀速直线运动。哈哈,看到这别抢先出手啊,弄了半天,不我还是匀加速运动吗?小球不受外力,运动状态没能变动啊。现在回来了,我再给你这个实验加一点戏码。我拿去一个激光笔,沿着那条小球运动方向向下稍微地有一个比较小的角度(再说不是垂直于的方向就行)方向照射过去。

纳闷的现象不可能发生了,随着小球的运动,小球渐渐地向光线的方向靠拢过去了,小球的运动发生了什么了偏折。就以前有一个力作用在小球上的效果一样的,然而事实并非如此并没有什么这个力。

这是什么原理呢?怎莫可能发生了什么情况,明明是匀速直线运动,怎么打了一束光过去了,玻璃球的运动就突然发生了偏折呢?总之,并不是小球的运动发生了偏折,只不过是光线在顺着弯曲的时空测地线快速前进,方向再一次发生了改变,而我们的常识是,光沿着那条直线空气传播,于是变会给我们导致这样的感觉。

这种现象还演变成了另外一个科学的分支:光学立体几何。这个不是本文要详细介绍的内容,就不太多说了。这个实验又是应用于观察光线在大质量天体附件的偏折现象的思想实验,其本质是光速不变原理。我们很清楚,光相对而言箱子和地球全是比光速还快运动,但的原因箱子对于地球是有运动速度的,因此光速减少,那里的时空发生了什么了弯曲,切实保障了光速相对于箱子和地球的速度都持续了增加。

我是老郭,为您能提供,感觉有趣的优质的科普文章。

运动 方向 光线 情况 实验

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