判断电流源放出或吸收功率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 01:05:39
判断电流源放出或吸收功率
电流源功率问题

电流源的性质是输出电流不变,电流方向不变,电流源两端电压由外电路决定,而功率是电压与电流的乘积,并且与电压极性、电流方向有关.当电流从电流源正极(高电位端)流出时,功率为负值,电流源发出功率;当电流从

电路吸收的功率 是该计算什么的功率?放出呢

电路吸收的功率是,电路吸收的功率,流入的电流和电路两端电压的乘积.一般是无源电路,也有有电源的情形,就是充电,这时候电流是从电池正极流入电池的.放出的功率是流出的电流与路端电压的乘积.一般是有源的网络

电路中功率的吸收与放出怎么判断?

若电路某元件上电压和电流的正方向选得一致,则当p=ui0时,该元件吸收功率

如图,求电压源的功率,并判断功率吸收还是发出?通过电压源的电流大小及方向(上或下)?

电压源的性质是两端电压不变、电流方向由外电路决定;电流源的性质是输出电流不变、电流方向不变,两端电压由外电路决定.I_5Ω=15/5=3AI_U=2+3=5AP_U=-5*15=-75W电压源发出功率

电路中3A电流电流源吸收9W功率,求电阻R.

看错了,用叠加原理来计算,先将电源视为0欧电阻,右侧6欧电阻的电流为+1A,两端压降即6V,6V除以3A,R=2欧姆再问:你是说这条题目是错误的?再答:这个电路比较复杂,用电流叠加法计算,3欧电阻电流

图示电路中,分别计算两个电流源的功率,并判断是吸收还是发出功率.

6A电流源电流方向从下向上,3A的电流源电流方向从上向下,那么2个2A的电阻电流方向必然是从上向下,每个电阻流过的电流大小为:(6-3)/2=1.5(A),所以电阻两端电压为:U=2×1.5=3(V)

判断电路图中吸收放出功率的步骤

电压和电流参考都是正的就是放出功率有一个是负的就是吸收功率

请问怎么判断电流源、电压源是吸收还是发出功率呢?

电流流出正极就是输出功率,流入正极就是吸收功率.下面的图:电阻端电压为10V(左负右正),电流源端电压为15-10=5V(上正下负).此时电压源输出功率,电流源吸收功率(电流源端电压上正下负).上左图

电路分析基础问题,如图求2A电流源的吸收功率.

设2Ω的电流为I方向向下,2Ω电压为u2得:u2=u-6I=u2/22=I+0.5u解之得:I=-﹣0.5A负号表示实际电流方向向上.u=5V2A电流源产生的功率P=2×5=10W

电流源功率怎么算,2A电流源的功率?是吸收还是发出?/>

5Ω电阻通电流=2A(电流源电流),方向由右向左,所以5Ω电阻上电压=5×2=10(V),根据KVL可得:电流源上电压=5+10+5=20(V),上正下负.∴电流源功率=20×2=40(W),是发出.

相同条件下,cl2,Br2,I2 分别与氢气反应,当消耗等物质的量的氢气时,吸收或放出的能量大小怎么判断

哪种卤素单质与氢气反应更剧烈更易发生,放出的热量就越多,根据卤素单质与氢气反应的难以程度F2>Cl2>Br2>I2,则放出能量大小也为F2>Cl2>Br2>I2(前提等物质的量)

在这个电路图中,电压源和电流源哪个吸收功率哪个消耗功率

电流源电流方向大小是恒定的,据此检查电压源的电流方向,电压源正出为消耗正入为吸收;如果情况复杂,再依据电压源判断电流源的电压,结合电流和电压源一样判断电流源.再问:吸收和消耗不是一个意思吗,都是P>0

怎么判断题图中的电流源是发出功率,还是吸收功率?

根据电流、电压实际方向的关联性,判断判断电源是吸收还是发出功率;根据功率平衡来判断电源吸收或发出功率的大小.电压源与电阻并联,因此电阻两端电压即电压源电动势15V.因此,电阻吸收(消耗)功率P1=U&

植物产生电流跟下面那个活动有关( )A.吸收水分 B.吸收无机盐 C.吸收二氧化碳 D.放出氧气

D放出氧气是光反应阶段,叶绿体吸收光能讲水光解成氧气,同时产生电流.

怎么判断电流源是输出功率还是吸收功率?

在关联参考方向下,电压和电流的乘积是负的,就是发功,反之吸收!所有电路原件都是这个理

图示电路中,用戴维宁定理求电压U,并判断电流源是吸收还是发出功率

这个不用戴维南等效(用也一样),2欧电阻与电压源并联,不用考虑.剩下的就是3欧电阻与电压源串联(这个就是戴维南等效的结果),再串进一个2A电流源,电流就定了,所以U=2*3+6=12V,电流源发出功率

求电压源和电阻源的功率,并判断是吸收还是发出功率.

再问:亲在问一下,两个电阻串联,R1:R2=1:2。用电压为60V求U1的大小。再答:串联分压R1分到二十伏

什么是元件吸收功率?放出功率?

电路经计算后,得到元件的电压和电流,当电流从元件电压的正端流出,则该元件为发出功率(即该元件为电源).当电流从元件电压的负端流出,则该元件为吸收功率(即该元件为负载).