为什么电动势 电压 电位ppt的方向是低电位到高电位?

电动势 - 概念
&&关于电动势的概念,应明确如下几点:&&&&(1)电动势是表示电源把其他形式的能量转变为电能的本领大小的物理量。电源是把其他形态的能量转换为电能的装置。每一种电源在任一时刻都有正极和负极。电源内部存在着某种非电场力,它能克服电场力而做功,迫使正电荷从低电位点的负极经电源内部移动到高电位点的正极,在这个过程中把其他形态的能量转换为电能。为了表征电源内部非电场力对正电荷做功的能力,或者说,为了表示其他形态的能量转换为电能的能力,引入了电动势的概念。&&&&(2)电源的电动势等于其内部非电场力把单位正电荷从负极经内部移动到正极时所做的功。单位与电压相同。电动势的大小取决于电源的本身,与外电路无关。任意的电动势用e表示。对于大小和方向不随时间变化的直流电动势,一般用E表示,也可以用e表示。&&&&(3)习惯上规定电动势的真实方向,是低电位点负极指向高电位点正极,即电位升的方向。这正好与电压的真实方向相反。&&&&(4)电动势与电压是两个不同的概念。前者是非电场力把正电荷从低电位点附近移动到高电位点正极所做的功;而后者是电场力把单位正电荷从高电位点移到低电位点所做的功。但是,它们都可以用来表示电源正、负极之间的电位差。在闭合电路中,从电源对外电路的表现这一客观效果来看,如图1-3所示,既可以用正、负极ab之间的电动势e来表示,也可以用其间的电压U来表示。应注意的是,两者的参考方向正好相反。电动势的概念 &
电动势 - 正文
  能够克服导体电阻对的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。这种作用来源于相应的物理效应或化学效应,通常还伴随着能量的转换,因为电流在导体中(超导体除外)流动时要消耗能量,这个能量必须由产生电动势的能源补偿。如果电动势只发生在导体回路的一部分区域中,就称这部分区域为电源区。电源区中也存在着电阻,称为电源的内阻。电源区之外的那部分导体回路中所消耗的能量,直接来源于导体中的电磁场,但是这时电磁场的能量仍然来自电源。   如果将上述导体回路在电源外部某处断开,在电动势的作用下导体的电荷将重新分布,直到造成一个库仑电场,这个电场在电源内与电动势的作用可以抵消,并使在电源外的导体中电场为零,从而使电流消失。此时在断口两端间出现开路,即的线积分值。由于库仑电场强度沿闭合回路的积分恒等于零,因此电源外部的开路电压在数值上等于它内部的电动势。当导体回路接通时,电源产生在外部电路上的电压将小于电动势的数值,因为有一部分电动势要消耗在内阻上。电动势的单位为伏,与电压的单位相同。   常见的电动势有化学电动势、电磁感应电动势、温差电动势、光生电动势和压电电动势。   化学电动势& 由于化学作用产生的电动势。提供化学电动势的设备称化学电池,简称。若将电池的两个电极用导线连接,则所形成的导体回路中将出现电流。电流经过导线电阻时所产生的热量将向周围传播。这热能间接来源于电池中的化学能。如果电池中发生的化学变化是可逆的,则实现逆过程时,必须由另外的电源迫使电池中的电流沿与电池电动势相反的方向流动。这个过程称为对电池充电。   电磁感应电动势& 由于电磁感应作用所产生的电动势。简称感应电动势。的表明,当导体在磁场中运动或者磁场的变化使导体割切磁通时,都要产生感应电动势。仅由于导体运动而产生的感应电动势称为动生感应电动势。若导体长度为l,运动速度为v,磁通密度为B,并且B、l、v三者互相垂直, 则动生感应电动势ξ=Blv,当导体静止而磁场随时间变化,这样产生的感应电动势称为变压器电动势,又称感生电动势。此时导体闭合回路中磁通的变化率正比于感应电动势的大小。若回路中的总磁通量为ψ,为其时间变化率,则感应电动势ξ为(见) ξ=-  温差电动势& 由于塞贝克效应所产生的电动势。T.J.塞贝克1821年发现,在铋和铜构成的环路上,在其一个接点处加热,保持另一个接点的温度低于这个接点,这种温差使环路中出现电流。后来人们发现,在一些上,这种效应比金属材料上更为显著。因为可以同时利用P型及N型两种材料,而且半导体中载流子浓度与温度关系成指数函数增加。高温端的载流子由于热运动将向低温端扩散,从而产生电动势。如果环路不闭合,则在断开处两边形成异号载流子的积累,出现开路电压。利用温差电动势制成的发电器又称为温差电池。其热源可以利用煤油、石油气及放射性同位素等。温差电池将热能直接变成电能,有结构简单、体积小、寿命长等特点。目前这类电池能达到的效率还不高,但已能够满足一些特殊的需要。   光生电动势& 由各种光生伏打效应所产生的电动势。当光照射到半导体上,光子的能量hv大于半导体材料能级的禁带宽度时,则使半导体中产生电子-空穴对。电子与空穴在扩散过程中的迁移率不同,在半导体的两个相对的表面上分别积累了较多的电子或空穴,出现了电压。在半导体中有 P-N结、异质结或者肖特基结时,这种光生伏打效应得到加强。因为在这些结上存在着内部电场,电子与空穴受到内部电场的作用力,分别向相反的方向加速,产生了电动势。光生电动势在技术上的应用近年不断扩大,例如电视摄像管、各种光探测器、光度计等,特别是用于太阳能电池,尤其受到人们的重视。因为太阳能有取之不尽又无污染的优点,太阳能电池将有助于解决人类对能源的需要。   压电电动势& 由压电效应产生的电动势。压电效应是1880年P.居里在石英晶体上发现的。当晶体受到应力时,在晶体表面间出现电压。这个电压来源于机械功造成形变所产生的极化。但是这种电动势不能提供恒定的持续电流,因为晶体无法承受继续增加的应力而不毁坏。所以压电电动势常应用于脉冲性或者周期性的机械功与电能的转换,如各种点火器、晶体话筒、晶体扬声器、声呐及各种力敏检测设备。现在已发现多种,如电石、酒石酸钾钠、磷酸氢胺、偏钛酸钡、钽酸锂、铌酸锂等。
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电压和电动势有何区别?它们的方向是如何规定的?
在电场中,将单位正电荷由高电位点移向低电位点时电场力所做的功称为电压。电压等于两点之间的电位之差。其表示为:
U=A/Q式中: A——电场力所做的功,J;
Q——电荷量,C;
U——两点之间的电压,V。
在电场中,将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势。其表示为:
E=AW/Q式中:
AW——外力所做的功,J;
Q——电荷量,C;
E——电动势,V。
电压和电动势的主要区别在于,电压是反映电场力做功的概念,其正方向为电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其正方向为电位升的方向,两者的方向是相反的。电压和电动势的基本单位均为V。电压的正方向规定为由高电位指向低电位,即电位降的方向。电动势的正方向规定为由低电位指向高电位,即电位升的方向。
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电压是电势差的绝对值,是电流通过导体时产生的电势降落;电动势是电源的特性物理量,描述电源将其它形式的能转化为电能的本领,在数值上等于将单位正电荷从电源负极沿电源内部移到正极非静电力所做的功(本质)。也在数值上等于将单位正电荷沿闭合电路移动一周电场力所做的功(量度)。由闭合电路欧姆定律可知,电源电动势与内、外电压之间的关系是E=U(外)+U(内)
电压针对用电器而言,电动势针对电源而言。都是电流流入的方向为负极
电压也是两点间的电位差;电动势是电源本身具有的能力。空载时E=-U
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出门在外也不愁中央电大数控电工电子技术第一章_图文_百度文库
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中央电大数控电工电子技术第一章
电​大​数​控​电​工​电​子​技​术​第​一​章. ​ ​ ​电​路​的​组​成​及​作​用​ . ​ ​电​路​的​主​要​物​理​量​ . ​ ​电​路​的​基​本​元​件​及​其​伏​安​特​性​ ​.​.​.​.​.​.
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电位差、电动势、电位降和电压有之间的区别和联系
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电位是衡量电荷在电路中某点所具有能量的物理量。在数值上,电路中某点的电位,等于正电荷在该点所具有的能量与电荷所带电荷量的比。电位是相对的,电路中某点电位的大小,与参考点(即零电位点)的选择有关,这就和地球上某点的高度,与起点选择有关。零电位点;可以选电路上的任意点,习惯上规定大地为零电位,或多个元器件汇聚的公共点为零电位。电路中任一点的电位,就是该点与零电位点之间的电位差。比零电位点高的电位为正,比零电位点低的电位为负。电位降低的方向就是电场力对正电荷做功的方向。
电压又称电位差,是衡量电场力做功本领大小的物理量。a、b两点间的电压,数值上等于电场力把电荷从a点移到b点所做的功与被移动电荷所带电荷量的比,其Uab=■。
电动势是衡量电源力(或非静电力)做...
电压是电位差。 电位是对于参考点的电势。 而电动势是指自电源负极将电子提升带正极的能量。 电源电动势与电源端电压大小相同,方向相反。
数值上一样,不过电位差与电位降有正负。他们之间的意义不同
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出门在外也不愁电流是从高电压流向低电压的,为什么会有电流电压的参考方向非关联呢?难道电流方向也会由低电位流向高电位?还是电流参考方向可以与电流方向不同?
电流是从高电压流向低电压的,为什么会有电流电压的参考方向非关联呢?难道电流方向也会由低电位流向高电位?还是电流参考方向可以与电流方向不同? 5
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电流不是由高电压流向低电压,而是从电位高的点流向电位低的点,这个电位差才是电压
电流和电压的参考方向可以关联也可以非关联,采用非关联形式的时候是为了研究问题更加方便,因为电压和电流都是矢量。
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关不关联无所谓,是代数量。如果数值为正,说明实际电流与参考方向一致,反之相反。电流参考方向可以与电流方向不同
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