如何判断电容器放电电流方向

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 19:16:55
物理如何判断电流的方向

左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内.把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流方向,则大拇指的方向就是导体受力的方向.电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向.如

判断电容器充放电过程中电流的方向,关键是看电容器极板的电荷是增多还是减少.如果增多,则电流方向从负极板到正极板:如果减少

电流方向的实质是什么?正电荷的定向移动方向就是电流的方向.充电时,电流方向从负极板到正极板,实质是负极板的正电荷在相对减少(没充电之前负极板正负电荷相等),正极板的正电荷在相对增加.但是我们知道,电路

平行板电容器如何判断是冲电还是放电,冲放电时电压、电荷量怎么变化?

电压增加是在充电降低是在放电充电时电荷量增加放电时电荷量减少~!!

通电如何判断电流磁场方向

有电流方向时用(右手)安培定则判断,直电流时拇指为电流方向,四指为环形磁场方向,环形电流和通电螺线管时四指为电流方向,拇指为通电螺线管内部磁场方向,即电磁铁N极(磁铁内部磁场由S指向N,外部由N指向S

电容器正负极板的电流方向如何辨别

“如果电容器极板的电荷增多则电流方向从负极板到正极板.如果减少,则电流方向由正极板流向负极板.如果不变,则电路中无电流”这个问题不难理解,首先自然界电荷是守恒的,不能凭空产生,电流方向从负极板到正极板

怎么判断电容器是充电,还是放电

比如说电容器电压小于回路中电源电压时电容器充电,而大于时电容器放电.你只需记住电流是从高电压处流向低电压处就容易判断了.使不带电的电容器带电

电容器的充电与放电如何判断

这要看具体的已知条件有哪些才好回答.当电容器的电压大于回路其他部分的电压时电容器放电,当电容器的电压小于回路其他部分的电压时电容器充电.比如说电容器电压小于回路中电源电压时电容器充电,而大于时电容器放

问下怎么判断电容器充电和放电时的电流方向 电流方向与负电荷运动方向相反又用来干嘛

当外部加在电容器两端的电压,高于电容器两极的电压时,外部就对电容器充电:电流流向电容器的正极板,而从负极板流出;当外部加在电容器两端的电压,低于电容器两极的电压时,电容器就对外部放电:电流流出电容器的

有安培力,如何判断电流方向

右手定则判断:右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内.把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中

电容器如何放电

低压电容器一般用放电电阻,高压电容器一般用放电线圈.

电容器放电电流对人体的危害

当时没事就好了.不过今后要注意.如一定要接触电容的电极.做好绝缘防护或电容安全放电.跟师傅学一下放电.大电容与高压电容都要注意安全放电

怎么判断振荡电路放电和充电时电流方向

所谓的充电放电是指电容器的充电放电.振荡电路用的电容一般是无极性的.即使用的有极性电容,它在某时刻带的电也与+-极号无关.也就是说电容器工作时它的两极是交替带+或-电.电流是电荷的流动,充放电是电荷在

当电容器连入电路中,已经正负极板,问这样可以直接判断电流方向吗?如何判断呢?

判断什麼电流方向?电容器的话是放电正极--->负极(只是方向)充电负-->正(只是方向)

如何判断电流方向?

电流方向是从电源正极流向电源负极的你用笔沿着电路图画着过去就行了并标出箭头再问:如果没有导线呢再答:右手螺旋定则判断:用右手握螺线管。大拇指所指的那一端为磁场方向,四指弯向螺线管的方向就是电流方向

电容器放电电流电流问题

开始电流最大,并呈指数规律衰减.i=(U./R)e^(-t/RC)其中R为线路放电电阻,U.为电容初始电压.随电容的放电,电容电压下降,放电电流i=Uc/R也随电压下降,电流减小则电容放出电荷的速度减

电容器放电问题请问,如何判断连接在电路中的电容器,当带电荷量改变时,所引起的电流的方向?

其实连接在电路中的电容器也是分正负极的,带正电的为正极,另一个是负极,所以,电容器两端也有电压,如果电压增大了,那么正极板带正电增加,负极板带负电也增加,电流就从正极板流入,从负极板流出.如果两极板两

怎么判断电容器放电过程中电荷运动的方向

电容器放电时就相当于电源~所以电流就从正极板沿导线流向负极板.电流的产生是由于自由电子的移动,正电荷不会动,所以负电荷从负极板沿导线流向正极板,正电荷不移动

电容器充电 放电电流是否相等

I=dQ/dt充电电流时间是变化的在充电期间放电电流也是一样变化的

若电容器放电,如何判断其电流方向?

电容放电时电流方向和正负极无关,只和电容当时存储电荷的状态有关.在电容外部是从电压高的极板流向电压低的极板,在电容内部是从电压低的极板流向电压高的极板.