感抗随频率增大,容抗随频率增大而减小
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/07 18:36:56
前面一个问题可以这样理发电机并入电网运行,它的转速都是相同的.作用在发电机转轴上有两个力,汽轮机传递的转动力和发电机负载形成的阻力,这是一对平衡力.当用户负荷增加时,发电机的旋转阻力就会加大,如果不加
与电网容量有关,我们计算时,如果用户的容量小于电网容量的1/50,可以为认电网容量无穷大,这时的电压,频率不变.实际上,负载的变化,一定会影响到电网的电压与频率,但做短路计算时假定这两点不变
媒介传播波的速度由媒介的弹性决定,所以传播速度是不变的,频率改变的结果是波长变短
同类型电容并联是为了增大容量,不同类型电容并联往往是为了频率特性互补(例如铝电解电容的容量大但高频特性不好,于是就把它和容量小但高频特性好的云母电容或独石电容并联,来解决高频特性问题.
解释偶然性:就是种群的基因频率本不应改变,却突然改变了,就是一个种群如果有一万个体,那么一个的改变不会影响什么,因为很快会被掩盖,但是如果只有俩个个体,那么这个改变可能就会一直遗传下去,就是偶然的改变
你这么理解吧,电容是通交阻直的(对直流而言电容充满电后就没电流了),那么交流才有频率呀,那就频率高容抗就小.XC=1/(2*3.14*fC)与频率成反比电感对直流电相当如一根导线,那对交流电才有感抗,
在直流电路中,电流的频率等于零,所以电感线圈的感抗等于零;电容器的容抗等于无穷大,相当于开路.
直流电没有频率,只有正极,和负极,也就是正电压和负电压,频率是指交流电路中每秒正电压和负电压交替变化的次数.我国电网的频率是50Hz
这得要看你用什么样的负载.如果是电阻性负载,其消耗有功功率,我们可以认为频率和负载消耗的功率无关.(其实由于肌肤效应,频率越高,负载的等效电阻越大,其消耗的功率也是会变化的,但是变化值比较小,可以忽略
太高深,只能回答第一个.T*F=1
有点混乱当波源与观察者相向运动时,波源频率不受运动影响,观察者观察到波的频率增大再问:波在波源移向观察者时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低。当观察者移动时也能得到同样的结论。再答:是的,
选C1、交变电流的频率增大,是说电流改变方向的频率增大,并不是电路的电流值的增大,电容器的电量增大是要向它接通更大的电流值才可以增大.2、因为交变电流的频率增大,方向改变加快,电容的充放电的频率也加快
当频率很高时,电感、电容会产生寄生效应.比如,当频率高到一定程度时,电感会呈现容性,即电抗随频率升高而下降,不在是X=jwL.所以就会出现衰减变大的现象.
不对.更加准确的可以表述为“一定范围内,动作电位随刺激强度增大而增大”,一定要加上限定范围的再问:为什要加“一定范围”啊~再答:动作电位的产生是钠离子流入的结果,你也可以想啊,细胞外液中的钠离子浓度是
超声用来做什么用啊?看超声波的衍射条纹?——————————————————我觉得关键是要看超声波在液体里的波长随频率的变化关系波长和光程差直接相关如果波长变长,则条纹间距应该变大.(相差一个波长所需
假如电压不变,磁通会减少.再问:磁通减小的原因是:励磁阻抗增加,空载电流减小,磁动势减小,磁通减小?
提高频率高低之分没有大小之分大小是振幅平时只听说高频低频没有说大频小频的
A、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W,可知光电子的最大初动能随照射光的频率增大而增大.故A正确.B、电子在发生跃迁的时候一次只能吸收一个光子,而所谓极限频率是指处于最外层的电子发生电离所要吸收
电流方向相反则在阳极下(锌片处)又引起一次组织兴奋.由于神经兴奋的电刺激阈值甚小(约10-8A),而锌铜弓接触组织时产生的电流强度较大,足以构成对神经肌肉的有效电刺激,因此锌铜弓常被用作检验神经肌肉标