㈠ 纯电阻电器电阻丝决定电热
1.
电热毯发热与电热毯电阻丝R0的阻值以及流过的电流大小有关,电热毯的电流大小和R0+R的阻值以及接入电源的电压有关,如果电源电压和电热毯电阻丝的电阻值已经确定(固定),那么改变R的阻值,就能改变流过电热毯电阻丝的电流,就能达到调节温度的效果。
2.
220*3/40=16.5,所以最多可接入16盏,接多了就会超过3A。
3.
220/6.3=34.92,所以可装35盏,装少了,每只小灯泡上分配的电压就会大于6.3V,就会烧坏小灯泡。没有提供小灯泡的瓦数,无法计算电流。
4.
用电器(负载)功率大于电源的输出功率,在没有保护的情况下,电源就会损坏。如果有类似保险丝的保护,那么保险丝就会熔断。
㈡ 电热丝的接法与热量的计算公式
你可以考虑发热量Q=I^2*R*t 功率P=Q=I^2*R*
你截得那段电热丝没有长度,没法作为考虑对象
另外电阻温度和你的外界温度密切关联,要考虑散热情况
所以,给你的最佳办法就是试验,把电热毯的电阻丝一点点截短了试,直到达到你的要求为止
㈢ 还有什么办法可以比较导体的产生的热量
1.控制通过两电阻丝的电流相同2.热量多少也就是此两导体的做功多少进行比较,
公式1:功率W=(电流I)的平方*电阻R.
公式2:功率W=电压U的平方/电阻R.
若两电阻串联.则通过的电流一定相等,电阻大的发热量大.
若两电阻并联,则两端电压一定相等,电阻小的发热量大.
㈣ 电阻丝加热原理
电阻加热是利用电流流过导体的焦耳效应产生的热能对物体进行的电加热。电阻加热可分为间接电阻加热和直接电阻加热两大类。
间接电阻加热是让电流通过电热元件或导电介质,例如电阻丝、热敏电阻(PTC)、电热膜等,使电热元件首先发热,然后利用电热元件产生的热量以热传导、热对流或热辐射等方式间接加热目标物体。传统的利用埋入模具中的电热元件加热模具的方法均属于间接电阻加热。
(4)实际生活中怎么用电阻丝确定热量扩展阅读
传统的加热行业,普遍选用是的电阻丝和石英加热方法,而这种传统的加热方法,其热效率比较低,电阻丝和石英主要是靠通电后,本身发热然后在把热量传递到料筒上。
然后起到加热物料的作用,这种加热作用的热量利用率最高只有百分之五十左右,别的百分之五十左右的热量都散发到空气中,一切传统的电阻丝加热方法的电能丢失高达50%以上。
㈤ 电阻丝功率与温度是怎样计算的呢
热量Q=I²Rt=Pt;I 电流,R 电阻,t 加热时间.
功率P=UI=U²/R=I²R;U 电压,I 电流,R 电阻.
热平衡 Q=Pt=mc(T2-T1);P 功率,t 时间,m 质量,c 比热容,T2 终温,T1 初温.
温度升高 T2-T1=Pt/mc.
加热时间 t=mc(T2-T1)/P.(不发生相变时,如加热空气)
发生相变(如加热水,且从液态变成气态)的,相变潜热不能忽略,要分段计算,
总加热时间 t=t液+t蒸发+t气,即:t液=mc液(100-T1)/P,t蒸发=m/V蒸发,t气=mc气(T2-100)/P.式中 t液 液态至沸腾(水为100)所需时间,m 质量,c液 液态比热容,100 沸腾温度,T1 初始温度,P 功率;V蒸发 汽化时单位时间的蒸发量或蒸发速度,c气 气态比热容,T2 终止温度.
㈥ 室内10KW电气加热加热电阻丝怎么算热量
电阻电路产生热量的公式Q=I2RT.以及I=U/R
Q热量(单位:焦耳)
I电流(单位:安)
R电阻(单位:欧姆)
T时间(单位:秒)
U电压(单位:伏特)
Q表示热量,I表示电流,R表示电阻,T表示时间,U表示电压。
㈦ 谁知道怎么计算制动电阻的发热量公式是什么
利用焦耳定律进行计算:Q=I²Rt。
焦耳定律为定量说明传导电流将电能转换为热能的定律,内容为电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I²Rt;对于纯电阻电路可推导出:Q=W=Pt;Q=UIt;Q=(U²/R)t。
定律为英国科学家焦耳于1841年发现的。焦耳定律为一个实验定律,它可以对任何导体来适用,范围很广,所有的电路都能使用。遇到电流热效应的问题时,计算电流通过某一电路时放出热量;比较某段电路或导体放出热量的多少,即从电流热效应角度考虑对电路的要求时,都可以使用焦耳定律。
(7)实际生活中怎么用电阻丝确定热量扩展阅读:
焦耳定律的应用:
1、在串联电路中,由于通过导体的电流相等,通电时间也相等,根据焦耳定律可知电流通过导体产生的热量跟导体的电阻成正比。
2、在并联电路中,由于导体两端的电压相等,通电时间也相等,根据焦耳定律可知电流通过导体产生的热量跟导体的电阻成反比。
3、对于纯电阻电路而言,当电流所做的功全部产生热量,即电能全部转化为内能、热能,该电路为纯电阻电路。
㈧ 电阻丝越大热量越高吗
电流流过导体时要发热,热量的多少与电流的平方、电阻和通电时间有关,这一关系是英国物理学家焦耳总结出来的,故称之为焦耳定律,写成公式是Q=RtI^2……①,这一公式适用于任何电路。
在纯电阻电路中,由于I=U/R,热量计算也可用公式Q=(tU^2)/R……②来计算。
一、由公式①得,当电流与时间相同时,电阻越大,热量越多。
比如:电阻R1与R2串联,当R1>R2时,R1的热量比R2多。
再比如:电炉用导线接在电路中,电炉热得发红;而导线的发热却很少,少得几乎感觉不出来。就是因为导线的电阻很小,按初中物理课本的说法是:“实验室用的约1米的铜导线,电阻小于百分之几欧”。
二、由公式②得,当电压与时间相同时,电阻越大,热量越少。
比如:电阻R1与R2并联,当R1>R2时,R1的热量比R2少。
㈨ 如何计算电阻丝通电后产生的热量如果是一个500欧的电阻,需要多少电能才能达到50度
电阻丝通电后产生的热量 Q=(U^2 / R)t =I^2*R* t
如果是一个500欧的电阻,要知道消耗多少电能才能达到50摄氏度,有关的因素还有:电阻的材料(比热)、电阻的质量、电阻的初温、电阻的散热功率,以及电阻两端的电压(或通过它的电流)、通电时间。
㈩ 两电阻丝产生热量的多少是通过
答案:两电阻丝产生热量的多少是通过温度计示数的变化来反映,采用的是转换法;
根据Q=I2Rt可知,在电流和通电时间相同的情况下,电阻丝电阻值大,放出的热量多,它里面的温度计示数上升的较快;电阻丝电阻值小,放出的热量少,它里面的温度计示数上升的较慢。
结论:在电流和通电时间相同的情况下,电阻越大,放出的热量越多。