㈠ 现实生活中的电动车充电的物理现象,求解释。
按正常情况,功率显示的结果大致如下,
PA = U²/RA
RA = U²/PA ≈ 323 Ω
RB = U²/PB ≈ 278 Ω
R并 = RARB/(RA+RB) ≈ 149 Ω
P总 = U²/R并 ≈ 325 W(或 324 W)
如你所说的数据,有两种可能的情况,
一是,显示的数据不准确。
二是,在两车同时充电时,电源的内阻发生了比较大的变化。
㈡ 电容器的充电原理是什么
电容器的充放电原理为:
当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下,正极由于失去负电荷而带正电、负极。
由于获得负电荷而带负电,正、负极板所带电荷大小相等,符号相反电荷定向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流最大,以后逐渐减小。
通过导线的连接作用,电容器正负极板电荷中和掉.。当K闭合时,电容器C正极正电荷可以移动,负极上中和掉,负极负电荷也可以移到正极中和掉,电荷逐渐减少表现电流减小,电压也逐渐减小为零。
(2)充电有什么物理知识扩展阅读:
电容器的注意事项
1、处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。
2、必须进行人工放电。
3、先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。
4、电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。
5、戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。
6、对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。
参考资料来源:网络-电容器
㈢ (高二物理)什么是充电电流与放电电流
电路元件(电池、电容器、电感线圈等)处于充电过程时流过电路的电流叫做充电电流,处于放电过程流过电路的电流叫做放电电流。
㈣ 充电的物理原理是什么
充电的过程是电能转变成化学能的过程,,但也会产生少量热能
㈤ 电池充电的物理问题:
答:不能,电池充电时,只能用充电电压高于被充电电池电压20%的电源充电,而也电池容量无关,高电压的电池也可以向低电压大容量的电池充电。
一个电池的能量完全转移到另一个电池上,这种事情是不可能发生,因为电池充电发生的化学发应。
㈥ 电池是怎么充电(物理)----为什么充电是电能转化为化学能呢
电池充电时,需要给它加电压,会消耗电能,那当然是电能转化为化学能,
电池在被使用时,用电器从它那里得到电能,自然是它化学能转化为电能了,要不然用电器得到的电能哪来啊
充电电池,又称:蓄电池、二次电池,是可以反复充电使用的电池。常见的有:铅酸蓄电池(用于汽车时,俗称“电瓶”)、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池等.
充电电池一般有一共同的电化学特性,即:其中的化学反应是可逆反应,可以通过外加电源,让电能转化为化学能,使放过电的电池恢复到原来的状态。注意:如果其中的化学反应是不可逆的,电池就不能充电,否则将造成泄漏、爆炸等事情!干电池就是这样.
充电电池的工作原理:说说电池的放电过程先,电池就是把化学能转化为电能的装置。
以锌铜原电池电池为例:
┏ 锌片:Zn – 2e- = Zn2+ 氧化反应(负极)
e-
┗铜片:2H+ + 2e- = H2↑ 还原反应(正极)
总式:Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑
这就是电池的放电过程(活性不同的两种物质之间电子的转移)。
发生的条件:
①活泼性不同的两个电极(金属与金属或石墨或不溶性的金属氧化物);
②两电极浸入电解质溶液且导线连接或直接接触;
粒子的放电顺序:
阳离子:
K + 、Ca2+ 、Na + 、Mg2+ 、Al3+ 、 Zn2+ 、 Fe2+
Sn2+ 、Pb2+ (H+) Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ag+
(得e能力依次增强)
阳离子:
除Au 、Pt外的金属做电极放电能力>阴离子。即:
Zn、 Fe… Cu 、 Hg 、 Ag >S2-、I - 、
Br -、 Cl -、OH -(水)、 NO3 -、SO4 2-
现在再来说说充电,
充电就是让在上边的充电过程逆转
以铅蓄电池为例:
铅蓄电池是首先制造出的实用蓄电池。其原理如下:
把A、B两块铅板插入硫酸溶液中,铅于硫酸作用的结果,使A、B两块铅板上形成硫酸铅,溶液中也被硫酸铅饱和,这是还没有电势,给蓄电池充电时,在两极上发生的化学反应如下:
A;PbSO4+2H2O - 2e-→PbO2+H2SO4+2H+;
B:PbSO4+2e-→Pb+SO42-;
可以看出,充电后,A板上的PbO2成为正极, B板上Pb成为负极。放电时,两极发生的反应如下:
正极:PbO2+H2SO4+2H+ -2e-→PbSO4+2H2O-2e-;
负极:Pb+SO42-→PbSO4+2e-;
放电时发生反应恰为充电的逆过程。充电时,最高电动势为2.2V。放电时,电动势逐渐降低,低到1.8V时必须充电,否则会损坏极板 .
㈦ 用初中物理知识说明充电宝为什么充的时间长就变热
给充电宝充电的过程是将电能转化成化学能储存起来 ,在充电过程中,由于充电宝本身有内阻 ,根据焦耳定律Q=I²Rt可知 ,在电流和电阻一定时,充电时间越长,产生的热量就越多 。这部分热量是相当于做额外功,所以从安全的角度来看,充电宝充电时不宜长时间充电 ,避免由于过热而引起火灾 。
㈧ 物理:关于手机充电
电阻很小,不影响充电,本身就有等效限流电阻。有影响也不成比例,不成倍。
㈨ 物理知识,电容器是怎样充电的,放电的,两快金属板存于放的,采纳哦
电容器是靠外加电压充电的,记住外加电压不能高于电容的标称电压,充电时间取决于电容器的大小,小电容可以直接短路电容的两个电极就能放电,大容量高电压的就要接负载电阻慢放电,例如用灯泡,电烙铁都可以放电的,如果应用在电路中可以在大电容的两极之间并一只几千欧的电阻一起工作,当电路断电后几秒到十几秒就能把电容的储存电荷释放完毕。希望可以帮到你。
㈩ 朋友问我,我无法回答……给手机(电池)充电是物理反应,还是化学反应;原理是什么
物理变化和化学变化是两类不同的变化,但两者又是相互联系、相互渗透的。有许多变化既包括物理变化,又包括化学变化,这要看以何者为主。例如,不同的物质的溶解就发生不同的变化。蔗糖溶解在水里时,它的分子均匀地分散在水分子之间,形成均一状态混合物,属于物理变化。食盐溶解在水里时,它的晶体受极性的水分子的吸引而分散,Na+和Cl-在水里的分散属于物理变化,而Na+和Cl-跟水分子结合成水合离子的过程,则属于化学变化。但食盐的基本化学性质没有变,物理变化居主导地位。氯化氢溶解在水里时,它的极性分子分散在水里的过程是物理变化,但它的分子在水分子的作用下发生电离,并形成水合离子,盐酸生成,因而改变了氯化氢气体的性质,显示出盐酸的性质,新生成的盐酸和原来的氯化氢比较,化学性质有较大变化,化学变化居主导地位。
物质的变化是一个错综复杂的过程,要把日常生活里或自然界里发生的一些变化截然地分为物理变化和化学变化,往往会发生很大的困难。例如,生米煮成熟饭是化学变化还是物理变化?生米主要成分是淀粉,生米里含有的淀粉颗粒吸入热水时会膨胀而破裂,外形变了,淀粉却没有变,但在膨胀的同时会有少量淀粉水解而变成糊精,甚至可能进一步变成简单糖类。从生米煮成熟饭的过程来看,既有物理变化,又有化学变化。淀粉颗粒的破裂是物理变化,淀粉变成糊精是化学变化。熟饭不能再变成生米,因此,占主导地位的是化学变化。又如,麦磨成粉是物理变化还是化学变化?如果说是物理变化,麦粉为何不能再生出麦芽呢?小麦的成分也是淀粉,麦磨成粉时淀粉并没有被破坏,但是破坏了胚,因而不会发芽了。可是即使把胚磨碎,构成胚的物质的化学性质也并没有改变,破坏了胚不是化学变化。按是否生成别的物质来说,麦磨成粉还应属于物理变化。
总结起来就是上面这位说的,如果有新物质生成,则是化学变化,如果没有,就是物理变化.
放电时有新物质PbSO4、H2O生成
充电时有Pb、PbO2、H2SO4生成
蓄电池有很多种.例如:铅蓄电池 银锌电池 锂电池等.下面以铅蓄电池为例说明充电和放电的化学反应方程式.
铅蓄电池的两极是Pb和PbO2,电解质溶液是H2SO4,
总的电池反应是:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O
放电时:负极反应:Pb-2e+SO42-=PbSO4
正极反应:PbO2+2e-+4H++SO42-=PbSO4+2H2O
蓄电池充电时两极分为阴阳:
阴极就是接电源负极 要发生还原反应 要得电子 要化合价降低的极.相当于电池放电时的负极反应倒写(改为从右往左):
PbSO4+2e=Pb+SO42-
阳极就是接电源正极 要发生氧化反应 要失电子 要化合价升高的极.相当于电池放电时的正极反应倒写(改为从右往左)
PbSO4+2H2O=PbO2+2e-+4H++SO42-