『壹』 基爾霍夫定律的驗證
KCL基爾霍夫電流定律,KVL基爾霍夫電壓定律
都通過飾演的方法驗證KCL就是通過任一節點的電流的代數和為零,KVL就是通過任一迴路的電壓為零。
『貳』 基爾霍夫定律實驗報告以及實驗數據
依照基爾霍夫電流定律,可知:b節點: I1+I2=I3 或 I1+I2-I3=0e節點同b節點依照基爾霍夫電壓定律。
可知: 左環路 10V = I1×500Ω + I3 ×300Ω + I1×510Ω和右環路 8V = I2×1000Ω + I3 ×300Ω + I2×220Ω三式聯立可求解:I1,I2,I3 ,然後 I3 ×300Ω即為電壓表讀數適中均按標量定義。
(2)電工實驗裝置做基爾霍夫實驗擴展閱讀:
波長分布規律:
實際物體的輻射能的波長分布規律,隨物體和溫度而異。設實際物體輻射任一波λ的輻射能力為Eλ,在同溫度下的黑體輻射相同波長的能力為E0λ。
若Eλ/E0λ=常數,即物體的輻射能力與波長無關,則這種物體稱為灰體。大多數工程材料在熱輻射波長范圍內接近於灰體。灰體的輻射能力E可表示為:式中C(<C0)為灰體的輻射系數,其數值與物體的表面狀況及溫度有關。
物體的輻射能力與同一溫度下黑體的輻射能力之比ε,等於各自的輻射系數之比ε=E/E0=C/C0。ε稱為黑度,它代表物體的相對輻射能力。
G.R.基爾霍夫發現,任何物體的輻射能力與吸收率A的比值都相同,且該比值恆等於同溫度下絕對黑體的輻射能力,即:此式稱為基爾霍夫定律。它表明物體的吸收率與黑度在數值上相等,即物體的輻射能力越大,吸收能力也越大。
『叄』 關於電工技術基礎實驗的問題 驗證基爾霍夫定律 電路圖為圖1 測量值為圖2 特別需要解決的是圖3
給你個參考
1)僅就你的測量值看,電流值與電壓值就明顯對不上,這個誤差也太大了,是否不夠用心;
2)電流測量值,與計算值誤差太大,是否電路的參數也給寫錯了;
3)關於測量誤差問題,一個是電流表的內阻不可能=0,是有一定值的,因此串聯在電路上就會造成測量誤差;而同理,電壓表的內阻也不可能是無窮大的,其並聯是電路上就導致測量誤差的發生;
『肆』 關於電子電工的實驗
基爾霍夫定律和迭加原理
5一、實驗目的
加深對基爾霍夫定律和迭加原理的內容和適用范圍的理解。
二、原理及說明
1、基爾霍夫定律是集總電路的基本定律。它包括電流定律和電壓定律。
基爾霍夫電流定律:在集總電路中,任何時刻,對任一節點,所有支路電流的代數和恆等於零,即: ∑I=0
基爾霍夫電壓定律:在集總電路中,任何時刻,沿任一迴路內所有支路或元件電壓的代數和恆等於零,即: ∑U=0
2、迭加原理是線性電路的一個重要定理。
如果把獨立電源稱為激勵,由它引起的支路電壓、電流稱為響應,則迭加原理可簡述為:在任意線性網路中,多個激勵同時作用時,總的響應等於每個激勵單獨作用時引起的響應之和。
三、儀器設備
電工實驗裝置: DG011 、 DY031 、 DG053
四、實驗內容
1、基爾霍夫定律
1) 按圖2-1接線。其中I1、I2、I3是電流插口,K1、K2是雙刀雙擲開關。
2) 先將K1、K2合向短路線一邊,調節穩壓電源,使US1=10V,US2=6V,(用DG053的20V直流電壓表來分別測量DY031的輸出電壓)。
3) 將K1、K2合向電源一邊,按表2-1中給出的各參量進行測量並記錄,驗證基爾霍夫定律。
圖2-1
表2-1 基爾霍夫定律
I1(mA) I2(mA) I3(mA) 驗證 ∑I入=∑I出
節點 b:
Uab(V) Ubc(V) Ubd(V) Uda(V) Ucd(V) 驗證 ∑U = 0
迴路abcda 迴路abda
2、迭加原理
實驗電路如圖2-1。
1) 把K2擲向短路線一邊,K1擲向電源一邊,使Us1單獨作用,測量各電流、電壓並記錄於表2-2中。
2) 把 K1 擲向短路線一邊,K2 擲向電源一邊,使Us2單獨作用,測量各電流、電壓並記錄在表2-2中。
3) 兩電源共同作用時的數據在實驗內容1中取。
表2-2 迭加原理
I1(mA) I2(mA) I3(mA) Uab(v) Ubc(v) Ubd(v)
US1單獨作用
US2單獨作用
US1、US2共同作用
驗證迭加原理
六、報告要求
1. 用表2-1和表2-2中實驗測得數據驗證基爾霍夫定律和迭加原理
2. 據圖2-1給定參數,計算表2-2中所列各項並與實驗結果進行比較。
『伍』 關於電子電工的實驗 基爾霍夫定律和迭加原理實驗報告
基爾霍夫定律和迭加原理5一、實驗目的加深對基爾霍夫定律和迭加原理的內容和適用范圍的理解.二、原理及說明1、基爾霍夫定律是集總電路的基本定律.它包括電流定律和電壓定律.基爾霍夫電流定律:在集總電路中,任何時刻...