『壹』 什麼是電壓差
電壓差其實電位只差,就是我們平時說的電壓.
假如A點的電位是10V,B點的電位是8V,C點的電位是6V.那麼A到B之間的電壓差是2V,A到C之間的電壓是4V.
通俗點講:我們把兩節干電池串聯,接個小燈泡,小燈泡兩端的電壓差就是3V,而一節干電池的兩端的電壓差是1.5V.如果我們將兩節干電池並聯,再接個小燈泡,小燈泡兩端的電壓差就是1.5V(並接電池的作用是加大容量,這個估計你還不懂)
電壓差就是用高電位減去低電位的差值.設干電池的正極為1.5V,負極為0V,兩點的電壓差就是1.5V.設干電池的正極為0V,負極就為-1.5V.當兩節干電池串聯的時候,一節的負極與另外一節的正極連在一起,他們就是等電位,都是0V,所以第一節的正極1.5V減去第二節的負極-1.5V就得出從第一節的正極,到第二節的負極的電壓差為3V.
更通俗的說:電位就相當於你現在所在的樓層,比如你現在在5樓,另外有個電位是在二樓,你和他就相差3層樓(這就是電壓差),如果另外一個電位在地下1層,那你和他就相差6層(這個也是電壓差)
我想這樣講你應該能看得懂了吧?!
『貳』 什麼是電位差
電壓也稱作電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由於電勢不同所產生的能量差的物理量。
其大小等於單位正電荷因受電場力作用從A點移動到B點所做的功,電壓的方向規定為從高電位指向低電位的方向。電壓的國際單位制為伏特(V,簡稱伏),常用的單位還有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
此概念與水位高低所造成的水壓相似,需要指出的是,「電壓」一詞一般只用於電路當中,「電勢差」和「電位差」則普遍應用於一切電現象當中。

電壓可分為高電壓,低電壓和安全電壓。
高低壓的區別是:以電氣設備的對地的電壓值為依據的。對地電壓高於或等於1000伏的為高壓。對地電壓小於1000伏的為低壓。
其中安全電壓指人體較長時間接觸而不致發生觸電危險的電壓。按照國家標准《GB3805-83》安全電壓規定了為防止觸電事故而採用的,由特定電源供電的的電壓系列。我國對工頻安全電壓規定了以下五個等級,即42V、36V、24V、12V和6V。
『叄』 音頻大地電場法
11.1.1基本原理
音頻大地電場法(Sound Frequency Telluric Electric Field Method)是電磁法的一種,是利用頻率在20Hz~20kHz(即音頻)范圍內的天然大地電場作為場源,在地面沿一定的剖面線測量電場強度 Ex。由於電場強度的變化情況在一定程度上反映出了岩石電阻率的變化,通過研究大地電場的這種變化,達到了解地質構造、找水、找礦及解決地質災害問題的目的。本方法受地形影響較小,工效高,成本低,可用於普查階段快速發現地質目標。
11.1.2觀測方法
在地表沿一定方向布置的測線上逐點測量交流電位差△V(單位為mV/m),如圖11-1所示,然後計算電場強度
圖11-1音頻大地電場法觀測原理示意圖
(1)勘查對象與周圍地質體之間存在較明顯的電阻率差異;
(2)由於本方法主要是沿地表的觀測剖面線測量不均勻體所引起的大地電場變化,因此要求所探測的對象必須是較陡立的條帶狀地質體,一般斷裂構造帶、岩溶裂隙發育帶、岩脈等都具備這種條件;
(3)在有覆蓋的地區,表土覆蓋在30m以內均能測到明顯異常;
(4)在有強大的工業游散電流地區難以保證觀測質量,不宜使用該方法。
11.1.4數據處理方法
(1)濾波處理;
(2)作面積測量繪制等值線平面圖時,需對所測數據進行日變改正。
11.1.5成果表達方式
(1)電場強度 Ex(或電位差△V)曲線圖;
(2)綜合剖面圖;
(3)電場強度 Ex剖面(或電位差△V)平面圖;
(4)電位差△V等值線平面圖;
(5)推斷成果圖。
11.1.6資料解釋原則
(1)掌握當地的地質及物性資料;
(2)分析曲線特點,確定異常性質(高阻或低阻異常);
(3)結合當地的地質條件,研究引起異常的地質因素;
(4)由點到面判斷異常分布規律;
(5)音頻大地電場法僅用於定性解釋,配合其他方法進行定量研究。
11.1.7儀器設備
音頻大地電場法儀器設備見表11-1。
表11-1音頻大地電場法儀器表
『肆』 什麼是電位和電位差 為什麼有+ - 的表示 請回答 謝謝
電位是表徵電場特性物理量。電場力把單位正電荷從某一點移動到無窮遠(或大地)時所作的功,就是電場中該點的電位,用符號"V"表示。電位的單位是"伏特"。電場中兩點之間的電位差稱為"電壓"。如甲、乙兩點之間的電位差,就是甲、乙兩點之間的電壓。如果乙點的電位是零,則甲點的電位就是甲、乙兩點之間的電壓。電壓有方向性,電壓的正方向是從高電位指向低電正。電壓的單位是"伏特",用符號"V"表示。交流電電壓的大小和方向是不斷在變化的,常用"~"符號表示,如"-220V",即表示交流電壓220伏。
『伍』 風量儀器上的差壓是什麼意思
指的是風量測量儀前後的壓力差值。
風量測量就是流體流量測量的一種。在測量流量的時候需要測量前後的流體壓力值,以用來計算流體流量。
這個差壓一般是用微壓差計測量出來的。
還是搞不清楚的,應找到流量測量相關技術基礎理論來仔細看。
『陸』 大地高中誤差是什麼意思
在大地測量中,大地高會出現誤差值,中誤差是指大地差值的兩倍的計量
『柒』 聲頻大地電場法的工作方法
聲頻大地電場法的野外工作方法有剖面測量和面積性探測兩種。野外工作時,測線方向要垂直地質構造線,測線長度在構造線兩側各延伸100m以上,以追蹤出完整的異常為准。測量時,用兩根測量電極M、N;極距10m(信號很小時,可適當加大),極距一般為10m或5m時,點距與其相同,沿測線方向逐點測量電位差△VS,記錄點在M、N的中點。通常是M、N兩根電極平行測線方向排列,僅在重點了解異常性質時採用M、N電極垂直測線方向進行觀測。
野外工作時注意以下幾點:
1)試驗表明,某些地區的大地電磁場的電場強度有著明顯的方向性。在測量過程中,同一測線上的電極排列方向要保持一致。
2)電極距MN的大小直接影響測量讀數的大小,見圖3-4-2。MN的距離應依測區內大地電磁場的電場強度、所用儀器的靈敏度以及異常的寬度等因素來確定。一般情況下,MN取10m即可。在某些大地電場很弱的地區,可適當增大MN極距。在異常地段可適當加密點距。
圖3-4-2 △VS與MN距離的關系
3)大地電磁場是一種不穩定的場,其頻率和振幅都隨時間在不斷地變化。不同天的日變觀測資料表明,這種場的日變化規律是很難掌握的,有時在短時間內就有很大的變化,尤其是在夏天雷雨季節更是明顯。大地電磁場的日變會造成一些假異常。清除日變場影響的方法有兩種,一是在異常地段進行多次重復觀測,若幾次觀測的異常形態基本一致,即可認為該異常是由地質構造因素所引起,其成果可以利用;二是作大地電磁場的電場強度日變觀測,在實測曲線上清除日變場的影響。具體做法是,在進行剖面測量時,在正常場區布置兩根固定電極M′、N′,固定電極的排列方向與活動電極的一致,觀測固定電極間的電位差△VS值,作大地電場的日變曲線,見圖3-4-3。用日變曲線對剖面觀測曲線作日變改正,也就是從剖面測量的值中減去大地電場日變值,以便消除日變的影響。圖3-4-4是未經日變改正的觀測曲線與經日變改正的曲線對比圖。由圖可見,改正後的曲線反映異常更為明顯。
圖3-4-3 日變觀測曲線
圖3-4-4 未經日變改正的觀測曲線與經日變改正的曲線對比圖
『捌』 音頻大地電場儀找水原理
音頻大地電場法是利用大地電磁場作為工作場源,以地下岩礦石電阻率差異為基礎,在地面上測量大地電磁場產生的不同頻率的電場分量的變化規律來研究地下地電斷面的電性變化,達到解決地質問題的一種交流電勘探方法。
先將麥克斯韋方程組經過復雜數學運算化為無源區的波動方程,求出一個周期性的特解,然後求出電磁波的穿透深度 電磁波穿透深度δ與介質電阻率ρ,頻率f三者的關系)。然後經過復雜數學運算求得介質電阻率與波阻抗的關系,與電阻率法處理相同,在野外測定的電阻率稱為視電阻率,最後轉換為 視電阻率與波阻抗頻率的關系公式。以上兩個公式就是音頻大地電場法的基本公式。Hy量在找水和特定方向時可以不考慮。這樣公式在頻率f為一定時: 而E= △V成正比。當 值大,測出△V值也大, 值小,測出△Vs值也小,從野外測得M和N兩點電位差大小,便可知地下視電阻率大小(即高阻體或低阻體)。
二、YDD-B型音頻大地電場儀簡介
山區地形、地質構造及水文地質條件都很復雜,地下水分布又很不均勻。YDD-B型音頻大地電場儀對基岩中的低電阻的富水構造帶的反映很靈敏,它能較准確提供富水帶的位置(特別是地形影響較小)。
1.YDD-B型音頻大地電場儀的主要應用范圍
1)山區找水定井。
2)構造斷裂探測(探測斷層破碎帶、暗河、溶洞及某些不同岩性的接觸帶)。
3)岩性界面劃分、岩脈探測、裂縫探測。
4)岩溶勘測、礦床勘測。
5)地質災害勘測(隱伏溶洞、岩溶塌陷、隱伏裂縫及斷層等)。
2.YDD-B型音頻大地電場儀的功能和特點
本機設有<500Hz、>500Hz、17.4KHz、22.3KHz選頻擋和寬頻擋共五個擋位,同時寬頻擋設有50Hz陷波與不陷波,可在同一測量點上,得到6個不同頻段的讀數,對判斷觀測曲線的異常性質提供了不同的參考資料。
本機設有工頻抑制功能,選擇寬頻檔工作時,當工頻信號不穩定,對讀數干擾較大時,可接通工頻陷波器,工頻穩定,可關斷陷波器。
設有V+,V-電源檢查,當指示電池電壓低於7V時,需要換電池。
本機設有溢出指示功能,觀測信號超過量程時,首位顯示「1」,其餘位無字,這時請增大一個測量量程。
讀數直觀,每秒一次連續顯示,能觀察天然電場動態變化過程。
配有檢查儀器的YDD微型信號發生器,用於現場檢查YDD儀器工作是否正常及連接導線的通斷。
儀器輕便,操作簡單,整機功耗低,選用易購的5號電池供電,成本低,使用方便。
本機全部採用國際上最新高中檔大規模IC集成電路,如高精度A/D片、低功耗的四運放等,加以精心研製,所以整機元器件少,功能強,工作穩定可靠。
3.YDD-B型音頻大地電場儀的主要技術指標
交流音頻電壓測量范圍:0~2000mV(分四擋:0~2mV、0~20mV、0~200mV、0~2000mV)
交流音頻電壓測量精度:<±5%
最高解析度:1μV
頻率響應范圍:寬頻擋20Hz~25kHz
陷波器對工頻50Hz抑制能力:>40dB
選頻擋選頻品質因數:>30dB
頻率響應附加誤差:<±5%
擋間誤差:<±5%(1000Hz測量)
輸入阻抗:>3MΩ
測量采樣時間:1s
顯示方式:3位半液晶顯示
供電:12節5號電池連成+9V、-9V雙電源供電
整機功耗:157mW
外形尺寸及質量:21×23×9cm(長×寬×高)、1.5kg
『玖』 大地電磁測深數據採集
我們觀測的是頻率為10-4~104Hz的近似平面波的天然電磁場。一切無線電波、工業游散電流等都被視為干擾。在工業發達的地區干擾現象往往特別嚴重,加之大地電磁場非常微弱,所以嚴格操作方法,有效地避免或抑制干擾、提高原始數據質量對大地電磁測深尤為重要。
4.2.4.1 選點
從根本上說測點的選擇是由地質任務所確定的,但在具體工作中應盡量考慮地形與環境因素。測區地形應開闊、平坦、一般地形高差不大於極距長度的10%。注意避免在小丘、河谷附近布置測點。測點要盡量遠離電台、電站、高壓輸電線、鐵道等工業設施。此外也應注意兩個電極周圍的地表條件,如溫度、濕度、地表岩石的電阻率等應大致相同,避免極化電位差不同因素造成的影響。
近年來大地電磁測深中廣泛使用了遠參考站的方法。測量數據中屬於平面電磁場的信號應該是互相關的,而局部干擾電磁場的信號是互不相關的。根據這一原理,將測點的測量數據與參考點的測量數據做相關分析,從而剔除互不相關的局部干擾電磁場的影響。
4.2.4.2 布極
電極一般布置成「十」型(圖4.2.9),x軸通常取磁北方向,y軸指向東。角度誤差小於1°。不極化電極應與土壤緊密接觸,注意清除周圍植物根系。兩對電極間距離相等,誤差不超過極距的1%,並取等長的電線連接,避免傳輸線長短不一造成的干擾。測量電線用屏蔽電纜接入儀器車。在受地形限制不適於「十」形布極時,也可採用「L」形或「T」形。同樣注意保持方向彼此垂直,中心點可設置在角頂。電極距長度的選擇根據大地電場強度而定。水平磁場感測器一般離中心10 m左右,方向互相垂直,埋入地下30~40cm。垂直磁場感測器有兩種類型:一種也是磁棒,和水平的感測器相同,垂直埋入地下;另一種採用邊長為幾米的空心回線,水平地置於地表。應注意避免與其他信號傳輸線交叉或相距太近。參考站的布極方式與基站相同,兩站間可用屏蔽電纜連接,也可用其他方式,如同步鍾或無線電傳輸來聯絡。目前大地電磁測深已向多站同時測量方向發展。一方面同時使用多台儀器在不同測站測量,使用GPS同步。另一方面一台儀器同時接多組電極,同時測量。
圖4.2.9 「十」字形布極法
4.2.4.3 觀測
要求觀測資料必須包含有足夠的頻譜成分、足夠的記錄長度並滿足一定的質量指標。由於大地電磁測深法的勘探深度和信號頻率有關,一般要求測量電磁場的頻率范圍應使最高頻率對應的穿透深度為所需探測的第一層厚度的幾分之一,最低頻率對應的穿透深度為最大勘探深度的數倍。測量電磁場信號的采樣時間間隔應使截止頻率高於所需的最高頻率,采樣時窗寬度應大於所需的最低頻率對應的周期。此外,考慮到數據處理時截斷效應的影響,記錄長度至少要大於要分析的信號的最大周期的5~6倍。
由於計算阻抗張量元素至少要有兩組非線性相關的電磁場的振幅譜,各頻段信號不能只記錄一次,要求同一頻段要有7~8份不同時間的觀測記錄,以便用最小二乘法求取張量阻抗元素,提高求解的精度。
為了避免數據量太大,當需要測量的頻帶范圍較寬時,一般分為幾個頻段采樣,並分段作傅里葉變換。
『拾』 電位和電壓以及電位差。的區別
電壓(voltage),也稱作電勢差或電位差。電位也被稱為電勢。電位和電壓的區別如下:
1、定義的區別
電壓(voltage)是衡量單位電荷在靜電場中由於電勢不同所產生的能量差的物理量。是電路中自由電荷定向移動形成電流的原因。
電位:處於電場中某個位置的單位電荷所具有的電勢能。
2、特點的區別
電勢只有大小,沒有方向,是標量,其數值不具有絕對意義,只具有相對意義。其大小等於單位正電荷因受電場力作用從A點移動到B點所做的功,電壓的方向規定為從高電位指向低電位的方向。
電勢的特點是:不管是正電荷的電場線還是負電荷的電場線,只要順著電場線的方向總是電勢減小的方向,逆著電場線總是電勢增大的方向。正電荷電場中各點電勢為正,遠離正電荷,電勢降低。負電荷電場中各點電勢為負,遠離負電荷,電勢增高。

3、分類的區別
電勢是從能量角度上描述電場的物理量,沒有更進一步的分類標准。
按大小分,電壓可分為高電壓,低電壓和安全電壓。高低壓的區別是:以電氣設備的對地的電壓值為依據的。對地電壓高於或等於1000伏的為高壓。對地電壓小於1000伏的為低壓。
按功能分,電壓可分為阻抗電壓和醫學電壓。