基爾霍夫電壓定律公式
基爾霍夫電壓定律公式
各段電壓的代數和等于。在任何一個閉合回路中,各元件上的電壓降的代數和等于電動勢的代數和,即從一點出發繞回路一周回到該點時,各段電壓的代數和恒等于零。基爾霍夫電壓定律是電路中電壓所遵循的基本規律,是分析和計算較為復雜電路的基礎,1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫提出。基爾霍夫定律建立在電荷守恒定律、歐姆定律及電壓環路定理的基礎之上,在穩恒電流條件下嚴格成立。當基爾霍夫第一、第二方程組聯合使用時,可正確迅速地計算出電路中各支路的電流值。由于似穩電流(低頻交流電)具有的電磁波長遠大于電路的尺度,所以它在電路中每一瞬間的電流與電壓均能在足夠好的程度上滿足基爾霍夫定律。因此,基爾霍夫定律的應用范圍亦可擴展到交流電路之中。
導讀各段電壓的代數和等于。在任何一個閉合回路中,各元件上的電壓降的代數和等于電動勢的代數和,即從一點出發繞回路一周回到該點時,各段電壓的代數和恒等于零。基爾霍夫電壓定律是電路中電壓所遵循的基本規律,是分析和計算較為復雜電路的基礎,1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫提出。基爾霍夫定律建立在電荷守恒定律、歐姆定律及電壓環路定理的基礎之上,在穩恒電流條件下嚴格成立。當基爾霍夫第一、第二方程組聯合使用時,可正確迅速地計算出電路中各支路的電流值。由于似穩電流(低頻交流電)具有的電磁波長遠大于電路的尺度,所以它在電路中每一瞬間的電流與電壓均能在足夠好的程度上滿足基爾霍夫定律。因此,基爾霍夫定律的應用范圍亦可擴展到交流電路之中。
![](https://img.51dongshi.com/20241005/wz/18055356352.jpg)
各段電壓的代數和等于。在任何一個閉合回路中,各元件上的電壓降的代數和等于電動勢的代數和,即從一點出發繞回路一周回到該點時,各段電壓的代數和恒等于零。基爾霍夫電壓定律是電路中電壓所遵循的基本規律,是分析和計算較為復雜電路的基礎,1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫提出。基爾霍夫定律建立在電荷守恒定律、歐姆定律及電壓環路定理的基礎之上,在穩恒電流條件下嚴格成立。當基爾霍夫第一、第二方程組聯合使用時,可正確迅速地計算出電路中各支路的電流值。由于似穩電流(低頻交流電)具有的電磁波長遠大于電路的尺度,所以它在電路中每一瞬間的電流與電壓均能在足夠好的程度上滿足基爾霍夫定律。因此,基爾霍夫定律的應用范圍亦可擴展到交流電路之中。
基爾霍夫電壓定律公式
各段電壓的代數和等于。在任何一個閉合回路中,各元件上的電壓降的代數和等于電動勢的代數和,即從一點出發繞回路一周回到該點時,各段電壓的代數和恒等于零。基爾霍夫電壓定律是電路中電壓所遵循的基本規律,是分析和計算較為復雜電路的基礎,1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫提出。基爾霍夫定律建立在電荷守恒定律、歐姆定律及電壓環路定理的基礎之上,在穩恒電流條件下嚴格成立。當基爾霍夫第一、第二方程組聯合使用時,可正確迅速地計算出電路中各支路的電流值。由于似穩電流(低頻交流電)具有的電磁波長遠大于電路的尺度,所以它在電路中每一瞬間的電流與電壓均能在足夠好的程度上滿足基爾霍夫定律。因此,基爾霍夫定律的應用范圍亦可擴展到交流電路之中。
為你推薦