欧姆定律 编辑
电路学里,欧姆定律表明:电导体两端的电压



V


{\displaystyle V}

与通过电导体的电流



I


{\displaystyle I}

成正比。数学表达式为:
8
图片 0 图片
评论 0 评论
匿名用户 · [[ show_time(comment.timestamp) ]]
[[ nltobr(comment.content) ]]
相关
古斯塔夫·罗伯特·克希荷夫,德国物理学家。在电路、光谱学的基本原理有重要贡献,1862年创造了“黑体”一词。1847年发表的两个电路定律发展了欧姆定律,对电路理论有重大作用。1859年制成分光仪,并与化学家罗伯特·威廉·本生一同创立光谱化学分析法,从而发现了铯和铷两种元素。同年还提出热辐射中的基尔霍夫辐射定律,这是辐射理论的重要基础。此外基尔霍夫还研究了弹性体的振动、物体在流体中的运动、重性流体的流动和波动等一系列问题。
亨利·卡文迪什,英国物理学家、化学家。他首次对氢气的性质进行了细致的研究,证明了水并非单质,预言了空气中稀有气体的存在。他首次发现了库伦定律和欧姆定律,将电势概念广泛应用于电学,并精确测量了地球的密度,被认为是艾萨克·牛顿之后英国最伟大的科学家之一。
电路的输入阻抗是指电路从输入功率源方向“看进”电路时所等效的阻抗。如果功率源提供了已知的电压和电流,这阻抗可以通过欧姆定律求得。输入阻抗是电路的戴维宁等效,其模型是一个RL或RC组合,得到的等效电路能与原电路对外产生相同的响应效果。
电阻器,泛指所有用以产生电阻的电子或电机配件。电阻器的运作跟随欧姆定律,其电阻值定义为其电压与电流相除所得的比值。
电导率或比电导,又译电传导性、电导系数,是表示物质传输电流能力强弱的一种测量值。当施加电压于导体的两端时,其电荷载子会呈现朝某方向流动的行为,因而形成电流。电导率



σ




{\displaystyle \sigma \,\!}

是以欧姆定律定义为电流密度




J





{\displaystyle \mathbf {J} \,\!}

和电场强度




E





{\displaystyle \mathbf {E} \,\!}

的比率:
电导率或比电导,又译电传导性、电导系数,是表示物质传输电流能力强弱的一种测量值。当施加电压于导体的两端时,其电荷载子会呈现朝某方向流动的行为,因而形成电流。电导率



σ




{\displaystyle \sigma \,\!}

是以欧姆定律定义为电流密度




J





{\displaystyle \mathbf {J} \,\!}

和电场强度




E





{\displaystyle \mathbf {E} \,\!}

的比率:
莱昂·夏尔·戴维南是法国的电信工程师。他利用欧姆定律来分析复杂电路。
亨利·卡文迪什,英国物理学家、化学家。他首次对氢气的性质进行了细致的研究,证明了水并非单质,预言了空气中稀有气体的存在。他首次发现了库伦定律和欧姆定律,将电势概念广泛应用于电学,并精确测量了地球的密度,被认为是艾萨克·牛顿之后英国最伟大的科学家之一。
亨利·卡文迪什,英国物理学家、化学家。他首次对氢气的性质进行了细致的研究,证明了水并非单质,预言了空气中稀有气体的存在。他首次发现了库伦定律和欧姆定律,将电势概念广泛应用于电学,并精确测量了地球的密度,被认为是艾萨克·牛顿之后英国最伟大的科学家之一。
亨利·卡文迪什,英国物理学家、化学家。他首次对氢气的性质进行了细致的研究,证明了水并非单质,预言了空气中稀有气体的存在。他首次发现了库伦定律和欧姆定律,将电势概念广泛应用于电学,并精确测量了地球的密度,被认为是艾萨克·牛顿之后英国最伟大的科学家之一。