| 基尔霍夫第一定律(KCL):流入节点的电流代数和等于零(ΣI=0) | | 实验测得某节点I₁=58.8mA, I₂=-64.0mA, I₃=5.2mA,ΣI≈0,验证成立 |
| 基尔霍夫第二定律(KVL):沿任一闭合回路,电压升高等于电压降低(ΣU=0) | | 测量回路beab中Ube=+6.23V, Uea=-14.81V, Uab=+8.57V,ΣU≈0,误差源于测量精度 |
| 支路电流法是求解复杂电路的最基本方法,以支路电流为未知量列写KCL与KVL方程 | | 在含多个电源的网络中尤为适用,但方程数较多,适合计算机求解 |
| 闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流大小与端电压成正比,与总电阻成反比(I=U/R) | | |
| 串联电路中,电压分配与电阻成正比;并联电路中,电流分配与电阻成反比 | 数学表达:$ U_i/U_j = R_i/R_j $$ I_i/I_j = R_j/R_i $ | 用于分压器、采样电阻设计;不平衡并联支路易导致过载 |
| 自感电动势由线圈自身电流变化引起,方向总是阻碍原电流的变化 | 公式为 $ \varepsilon = -L \frac{di}{dt} $,负号表示楞次定律 | 断电瞬间产生高压火花,可用于点火系统,但也可能击穿绝缘 |
| 导体在磁场中受力方向由左手定则确定;切割磁力线产生感应电动势方向由右手定则确定 | “左力右电”口诀记忆;分别用于电动机与发电机原理分析 | 左手定则:磁感线穿手心,四指为电流,拇指为受力方向 |
| 交流电频率f表示每秒周期性变化次数,单位赫兹(Hz),我国工频为50Hz | | |
| 正弦交流电的最大瞬时值称为幅值或峰值($U_m$ 或 $I_m$) | | |
| 交流电有效值等于最大值除以√2($U = U_m / \sqrt{2}$),适用于正弦波形 | | |
| 在R、L、C电路中,只有电阻消耗电能,电感与电容进行能量交换而不耗能 | | |
| 电容元件对高频电流容抗极小,对直流可视为开路,具有“隔直通交”作用 | 容抗公式 $ X_C = 1/(2\pi f C) $ | |
| 带电体间存在相互作用力:同性电荷相斥,异性电荷相吸 | | |
| 两个线圈若通入电流后磁通互相增强,则其对应流入端为同名端 | | |
| 有功功率单位为瓦特(W),无功功率单位为乏(var),视在功率单位为伏安(VA) | | |
| 视在功率S等于电压与电流有效值的乘积(S=UI),包含有功与无功成分 | 满足 $ S^2 = P^2 + Q^2 $,构成功率三角形 | |
| | | 如家用空调铭牌标注“220V, 10A”,则视在功率为2200VA |
| 对称三相电路总功率等于单相功率的3倍($P_{\text{总}} = 3 \times P_{\text{相}}$) | | |
| 对称三相电路中,星形连接时线电压等于√3倍相电压($U_L = \sqrt{3} U_P$) | | |
| 三角形连接时,线电压等于相电压($U_L = U_P$),线电流等于√3倍相电流($I_L = \sqrt{3} I_P$) | | |
| 三相母线相序用颜色标识:A相黄色、B相绿色、C相红色;中性线淡蓝色,保护线黄绿双色 | | |
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| 导体电阻与长度成正比、与截面积成反比,还与材料种类和温度有关 | 公式 $ R = \rho L / A $,多数金属电阻随温度升高而增大 | |
| | 即 $ B \propto I $,反映安培环路定律 | |
| 蓄电池是一种储能设备,能将电能转化为化学能储存,放电时再转回电能 | | 常用于UPS、直流系统、应急照明等场合,需定期充放电维护 |