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关于电流的文章

  • 电鳗的发电原理是什么(电鳗为什么可以放出电流)

    在美洲的亚马孙河流域,生长着地球上最大的原始森林。同时,这里也是世界上最大的自然生态体系之一,生活着无数各种各样的动物。与此同时,这里也有很多特有的生物,具备了非常独特的生活习性。而在亚马孙河中,生活着一种非常奇异的生物,那就是电鳗。电鳗之所以奇异,是因为它具备了释放出超强电流的能力。一种水生生物却可以释放出电流,这到底是因为什么呢?一起跟着奇闻之旅的小编来看看吧。电鳗之所以可以发电,能够释放短暂却强烈的电流,离不开它的肌肉组织。电鳗的每片肌肉薄片都像一颗小电池,能产生0.15伏的电压,但是它体内所有的肌

  • 气象主播遭雷劈 电流火花四溅画面触目惊心

    4月24日,大连的天气一天都没有好脸色阵雨、雷声不断。受天气影响,大连国际机场的进出港航班受到不同程度的影响,大连多个地区停水停电,其中中山区停电区域较多,交通信号灯路灯不亮了,不少高楼出现电梯停驶的状况,并有人员被困。详情【视频】点击右下角【查看原文】 不过有惊无险,随着雷雨天气的结束都已经恢复正常,但是最让小编后怕的是这件事:大连气象台气象主持人晓东遭遇雷击,手臂发麻,雨伞和手上出现电流火花。 这到底是怎么回事儿?主持人没有危险?我的小编第一时间采访了被雷击的主持人晓东,他说——4月24日早上9点

  • 耳麦电流声大「耳机麦克风有电流声怎么办」

    耳麦有杂音(电流声)主要原因:
    1,电脑没有及时清理,堆积系统垃圾太多,电脑反映缓慢,应及时清理电脑的系统垃圾和杀毒。
    2,耳麦损坏,可以把耳麦和其他耳麦或电脑比较,必要时更换耳麦。
    3,电脑有静电,也是主要原因。你用手接触电脑机箱的铁质部分,如果电流声消失,你就把一段铜线,一端接电脑后面的螺丝上,一端接地。效果极佳。
    4,您的麦克风是否在加强状态。 解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
    5,看您周围有没有带磁场,带声波的东西。 解决方法:把带

  • iPhoneXR加电漏电或加电大电流怎么办四个步骤告诉你

    iPhoneXR 加电漏电或者加电大电流维修方案
    第一步:测量TP0522(PP_BATT_VCC 电池正极电压)对地阻值。若存在短路,则在这点加上电压,用松香法找出短路的零件。
    第二步:短接R3303(PP_VDD_MAIN)。若主供电这路短路,则这个电阻很容易损坏,必须短接。
    第三步:测量TP4045(PP_VDD_MAIN_VANGTZE)对地阻值。若存在短路,则在这点加上电压,用松香法找出短路的零件。
    第四步:测量C3111(PP_VDD_BOOST)对地阻

  • 麦克风有电流声怎么处理「如何治好麦克风有电流声或噪音之症看这里」

    首先排查故障原因:
    1.麦克风本身没有问题!(经测试可以正常使用)
    2.声卡设置没有问题!(换过声卡!还是同样出现问题!)
    3.价格很低廉的麦克风和耳麦(小麦),能正常使用!电容麦克风却不能正常使用!
    再用多种解决方法:
    1.检查连接线是不是有短路不良的现象?
    2.插头有没有灰尘?
    3.周围是不是有电磁辐射很强的电器(比如有小孩在玩遥控车)?
    4.麦克风用线不好受到干扰也是常有的事,或者灯管质量不好电磁辐射大等?

  • 把人电死的是电流还是电压「是电压电死人还是电流电死人附人人须知的4种触电知识」

    电在我们的生活中可谓不可或缺,然而,电又是很危险的,不管是用电还是修电,稍有不慎,都可能付出生命的代价。
    电之所以能危害我们的人身安全,只要是在于电流,而不是电压。因为我们人体内部是有生物电的,我们能动,能思考,能呼吸,都是靠生物电的传递,若有外部大电流流经人体,就会扰乱我们体内的神经传递,大电流的发热还会损坏人体组织等,造成生命危险。
    另外,若电压非常高,但其能量很小,电流很小,对人来说是不会有危险的,例如打火机的电子点火器、(小功率)特斯拉线圈的高压电弧等。
    电既然如此危

  • 你的电脑没问题凯隐音效BUG变身后E入墙内会出现电流麦杂音

    残影:凯隐BUG搞心态,E进墙内就炸麦,新买电脑以为坏, 谁知人人都炸麦!
    在RNG夺得MSI冠军之后,国服也是搞起了活动,给所有玩家提供了159名英雄,以及159张皮肤的限时使用权。凭借着这个特权以及无限火力活动的加持,不少玩家都可以在新区、老区混合开黑,不用到处借号,算是相当方便的。而在近期的游戏中,不少玩家却都出现了“炸麦的电流声”,对此大家都是怀疑起了自己的电脑,“我新买的电脑就坏了?”,“我的万元机玩个联盟就坏了?”。
    对于这种情况,玩家们也是百思不得其解,这里残影就跟大家详

  • 负电荷定向移动的方向与规定的电流方向相反,为什么负电荷的电流方向相同

    昨天的关于电流方向的文章发布以后,有粉丝提出以下问题:为什么负电荷定向移动方向与电流方向相反呢?这个问题可能困扰好多初学电学的同学,有的同学干脆就直接记住答案。今天我来分析以下。
    和粉丝私信截图为什么负电荷定向移动方向与电流方向相反呢?自然界中只有两种电荷:正电荷和负电荷。电荷间的相互作用是:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引,根据这一相互作用,我是这样理解,正负电荷受力方向反,所以定向运动的方向也相反。而电流的方向规定为正电荷定向移动的方向,所以负电荷定向移动的方向与电流的方向相反。

  • 科普1电流其实不是电流,电流是怎样形成的科普

    头条上经常有人讨论电流的速度之类的问题。
    科学家刚发现电流呈现出来的现象(会发热、会产生磁场、与磁场间会产生力、会发光、会引发化学反应等等)时,还不知道有电子这种东西。后来要计算电路,需要知道电流的方向。于是相关的专家开了一个大会来讨论这个问题。因为都不知道电流的本质,各执一见。后来就做了一个规定:电流是从正端流向负端。
    后来发现是带负电荷的自由电子的流动形成了电流。由此也创立了固体物理学(它也包括了半导体理论)。下面叙述就属于固体物理学基础,也是量子化学、量子力学的基础。

  • 为什么电子漂移速度很慢但电流很快,电流是电子的流动吗

    如今,电网的电压等级越来越高,输电线路也越修越长,一条特高压动不动就是上千公里。目前世界上输电距离最长的线路全长3300千米。
    再加上城市主网、配电网等各种线路,电线从发电厂连到你家都可能得有4000公里了。
    这电,到底能在短时间内送过来吗?路上会耽搁吗?
    这可真不用担心,因为“电的速度”是非常非常快的,基本上接近目前发现的“最能跑”的物质——光在真空中传播的速度了,大约是30万公里/秒。
    所以,电传播10000公里也就只要花大约0.03秒。这个你连眨下眼(0.2~

  • 电流的认识,认识电流知识

    电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名)。
    导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。
    电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。此外,工程中也以正电荷的定向流动方向为电流方向,电流的大小则以单位时间内流经导体截面的电荷Q来表示其强弱,称为

  • 初中物理电流走向,初中物理电学的电流与电压

    电流的形成取两个相同的验电器A和B,使A带电,B不带电。可以看到A的金属箔张开,B的金属箔闭合。如图,
    A带电,B不带电。可以看到A的金属箔张开,B的金属箔闭合
    实验现象是:用金属棒连接,验电器A的金属箱张开的角度减小,B的金属箱由闭合变为张开。这表明,验电器B也带了电。就是说,有一部分电荷通过金属棒从A移动到了B,电荷发生了移动。电荷的定向移动形成电流。
    验电器A的金属箱张开的角度减小,B的金属箱由闭合变为张开电流的方向回路中有电流时,发生定向移动的电荷可能是正电荷,也可能

  • 为什么交流电的电流方向会改变「交流电电流方向会发生改变电流从零线流出时会不会电到我们」

    只要稍微懂点电学的人都知道的
    家里的电线是不能乱摸的
    若是碰到火线
    就会有触电的危险
    触电时会导致接触部位肌肉收缩、抽搐
    重者出现昏迷、心跳和呼吸停止


    而在一般情况下
    只接触到零线是没有触电危险的
    这些估计大家都知道


    家里供电用的是220V的交流电
    电流方向和电压大小是随时间发生周期性改变
    把电流方向分成以下两个方向


  • 电流一般是交流还是直流「电流为什么要分直流和交流有什么不同呢」

    电被分为两种电流:交流电(AC)和直流电(DC)。交流电的极性在一秒钟内变换多次,而直流电则保持恒定不变。
    你家墙壁上的电就是交流电,而电池中的电便是直流电。使用直流电的不只是电池供电的设备,几乎所有的电子设备都使用整流器将墙上的交流电转换成直流电。
    因为交流电是非常方便传输,而且损耗小,而直流电的恒常性对于电子设备的运行是至关重要的,这些设备需要一个稳定的状态来运行。
    电到底是什么?
    电是电子通过导体(如金属丝)的流动。电子在长链中相互碰撞,导致电子沿导线的整体运

  • 电流的磁效应是什么意思,电流的磁效应谁发现的

      在历史上很长的一段时间里,磁学和电学的研究一直彼此独立进行着,在经过许多科学家的多年研究后,磁与电才结合起来。
      1820年,物理学家奥斯特发现把一根导线平行地放在磁针的上方,给导线通电时,磁针会发生偏转,就好像受到磁铁的作用一样。这说明不仅磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场,这个现象被称为电流的磁效应。
      奥斯特的这个发现开启了一扇通向新的研究领域的大门,激发了更多科学家探索的思路。
      1820年,研究者毕奥和萨伐尔在论文中报告了他们发现直线电流对磁针作用的规律:直