50赫茲交流電指的是一種供電頻率。
在電路中電流表的指針能夠來(lái)回?cái)[動(dòng),電路中產(chǎn)生的是交變電流(alternative current),簡(jiǎn)稱交流(AC)在交變電流中,電流在每秒內(nèi)周期性變化的次數(shù)叫頻率(FREQUENCY )。頻率的單位是赫茲(hertz),簡(jiǎn)稱赫,符號(hào)為HZ,目前我國(guó)電網(wǎng)的交流供電頻率為50HZ2100433B
基本都是交流電(或者說(shuō)是有交流電逆變成的直流電,僅太陽(yáng)能發(fā)電是反著的)。
不能用電阻,那是物理課上的題目,不是實(shí)際應(yīng)用。應(yīng)用的時(shí)候,風(fēng)扇幾十瓦,那電阻就要幾十瓦了,損失太大不說(shuō),發(fā)熱也巨大,最關(guān)鍵的是你沒(méi)處找到那么大的電阻。 最好的辦法是用變壓器,如果沒(méi)有的話,也可以考慮使...
交流電就是方向不斷周期性變化的電流,好比一會(huì)兒向左,一會(huì)兒向右,如家用的電流。直流電是永遠(yuǎn)一個(gè)方向的,就是電池等。關(guān)于傳輸,因?yàn)殡妶?chǎng)的傳播速度是光速,再長(zhǎng)的電線都能瞬間流過(guò),并不斷變換方向。而方向變換...
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交流電的產(chǎn)生
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用交流電壓表直接測(cè)量交流電壓電路 測(cè)量交流電壓必須采用交流電壓表。用交流電壓表測(cè)量交流電壓時(shí), 電壓表不分極性,只需在測(cè)量量程范圍內(nèi)直接并聯(lián)到被測(cè)電路即可, 如圖所示。這種方法適用于 500V以下的交流電路。 圖 用交流電壓表直接測(cè)量交流電壓
根據(jù)傅里葉級(jí)數(shù)的原理,周期函數(shù)都可以展開為以正弦函數(shù)、余弦函數(shù)組成的無(wú)窮級(jí)數(shù),任何非簡(jiǎn)諧的交流電也可以分解為一系列簡(jiǎn)諧正余弦交流電的合成。
交流電的頻率是指它單位時(shí)間內(nèi)周期性變化的次數(shù),單位是赫茲,與周期成倒數(shù)關(guān)系。日常生活中的交流電的頻率一般為50赫茲或60赫茲,而無(wú)線電技術(shù)中涉及的交流電頻率一般較大,達(dá)到千赫茲(KHz)甚至百萬(wàn)赫茲(MHz)的度量。不同國(guó)家的電力系統(tǒng)的交流電頻率不同,通常為50赫茲或者60赫茲。在亞洲使用50赫茲的國(guó)家與地區(qū)主要有中國(guó)、日本、泰國(guó)、印度和新加坡,而韓國(guó)、菲律賓和中國(guó)臺(tái)灣使用60赫茲,歐洲大部分國(guó)家使用50赫茲,美洲使用60赫茲的國(guó)家主要是墨西哥、美國(guó)、加拿大。
正余弦交流電的峰值與振幅相對(duì)應(yīng),而有效值大小則由相同時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生相當(dāng)焦耳熱的直流電的大小來(lái)等效。交流電峰值與均方根值(有效值)的關(guān)系為
假設(shè)使用單相電連接到純電阻負(fù)載。
根據(jù)三角恒等式,可以得知功率(P)的振蕩頻率是電壓(V)頻率的兩倍。
使用三相電時(shí),三個(gè)功率相加是穩(wěn)定的,這是發(fā)電廠使用三相發(fā)電機(jī)的主要原因之一。
近日,中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院強(qiáng)磁場(chǎng)科學(xué)中心盛志高課題組與上海大學(xué)博士金鉆明博士、合肥研究院固體物理研究所研究員蘇付海合作,首次實(shí)現(xiàn)了基于石墨烯的太赫茲應(yīng)力調(diào)制器。
太赫茲(Terahertz,THz)一般是指頻率介于1011~1013頻段的亞毫米電磁波。由于優(yōu)越的波譜性能,太赫茲相關(guān)技術(shù)在通訊、安檢、傳感、國(guó)家安全等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景,被稱為“改變未來(lái)世界的十大技術(shù)之一”。作為太赫茲應(yīng)用核心部件的太赫茲調(diào)制器,是目前該領(lǐng)域研究的重要對(duì)象。為了實(shí)現(xiàn)高效、低損耗的調(diào)制效果,在傳統(tǒng)電學(xué)、光學(xué)方法之外,獲得新的太赫茲調(diào)制路徑是目前亟需解決的科學(xué)問(wèn)題。
在該研究中,盛志高課題組博士研究生成龍構(gòu)建了基于二維電子材料石墨烯的應(yīng)力調(diào)制器件,通過(guò)采用自主搭建的太赫茲時(shí)域譜系統(tǒng)(THz-TDS),系統(tǒng)研究了該器件的應(yīng)力調(diào)制特性。研究表明,基于石墨烯的器件具有優(yōu)異的調(diào)制效果。調(diào)制深度大,在1THz處的調(diào)制深度高達(dá)26%,且還有進(jìn)一步提升空間;可雙向調(diào)制,張/壓應(yīng)力下的太赫茲波調(diào)制分別為正/負(fù);重復(fù)性和穩(wěn)定性好,這得益于所選擇的材料——石墨烯具有優(yōu)異的機(jī)械和電學(xué)性能;低插入損耗,基于應(yīng)力的太赫茲調(diào)制技術(shù)主要基于本征載流子遷移率分布的調(diào)控,并沒(méi)有非平衡載流子產(chǎn)生,故而具有遠(yuǎn)低于電學(xué)和光學(xué)調(diào)制的插入損耗。該調(diào)控機(jī)制可用于制備高速太赫茲調(diào)制器,在未來(lái)的太赫茲應(yīng)用中具有良好的發(fā)展前景。
相關(guān)研究成果發(fā)表在《先進(jìn)光學(xué)材料》上。該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)、中科院前沿科學(xué)重點(diǎn)研究項(xiàng)目、“青年千人計(jì)劃”等的資助。
太赫茲應(yīng)力調(diào)制器示意圖
來(lái)源:中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院
“光是一種電磁現(xiàn)象,可見光是電磁波的一種。”1888年初春的一天,在德國(guó)柏林科學(xué)院大廳里,31歲的德國(guó)科學(xué)家海因里希·魯?shù)婪颉ず掌澰捯魟偮?,全?chǎng)一片驚訝聲。
接著,赫茲不緊不慢地朗讀論文《論動(dòng)電效應(yīng)的傳播速度》,并詳細(xì)介紹自己做的電磁波實(shí)驗(yàn)。觀眾聽得如癡如醉。
“這就是我捕捉電磁波的過(guò)程。此刻我敢向世界宣布,麥克斯韋提出的電磁波是真實(shí)存在的?!焙掌澼p松結(jié)束講話。
良久,雷鳴般的掌聲響起來(lái)。
赫茲到底是怎么捕捉到電磁波的?這事說(shuō)來(lái)話長(zhǎng)。
年輕時(shí)的赫茲。(網(wǎng)絡(luò)圖)
名師出高徒
赫茲出生于德國(guó)漢堡的基督教猶太家庭。他從小學(xué)習(xí)刻苦,語(yǔ)言和科學(xué)科目成績(jī)都很優(yōu)秀。年輕時(shí),他曾在德國(guó)慕尼黑、柏林等地學(xué)習(xí)工程學(xué)與物理學(xué)。1878年,赫茲在親友資助下進(jìn)入柏林大學(xué),跟著赫爾曼·范·亥姆霍茲教授攻讀電學(xué),直到1883年出任基爾大學(xué)理論物理學(xué)講師。
當(dāng)時(shí),針對(duì)科學(xué)家麥克斯韋提出的電磁波理論,世界上只有少數(shù)科學(xué)家能接受并給予支持。亥姆霍茲就是其中之一。他是德國(guó)著名的生物物理學(xué)家、數(shù)學(xué)家,也是“能量守恒定律”的創(chuàng)立者,在生理學(xué)、電動(dòng)力學(xué)、熱力學(xué)等領(lǐng)域中均有重大貢獻(xiàn)。一方面,亥姆霍茲向柏林科學(xué)院提出重金懸賞征求證實(shí)電磁波的實(shí)驗(yàn)。另一方面他發(fā)現(xiàn)學(xué)生赫茲在電磁學(xué)方面有異于常人的天賦,便鼓勵(lì)其參加應(yīng)征。
科學(xué)家亥姆霍茲像。(網(wǎng)絡(luò)圖)
赫茲早就被麥克斯韋的電磁學(xué)理論所吸引,并多次研讀麥克斯韋關(guān)于系統(tǒng)、全面、完美地闡述電磁場(chǎng)理論的巨著——《電磁理論》,對(duì)書中所講內(nèi)容佩服得五體投地?!半姶艌?chǎng)的變化也會(huì)像水波一樣向四面八方擴(kuò)散出去,這個(gè)擴(kuò)散出去的電磁場(chǎng)我把它叫做——電磁波。雖然我現(xiàn)在還無(wú)法用實(shí)驗(yàn)的方法證明它的存在,但我堅(jiān)信它一定存在?!丙溈怂鬼f所說(shuō)的這段話,赫茲曾反復(fù)研究。他堅(jiān)信電磁波的存在,就像堅(jiān)信這位素未謀面的前輩一樣。
于是,赫茲欣然接受導(dǎo)師建議,十年如一日,孜孜不倦地投入到尋找電磁波的研究中。
捕捉電磁波
赫茲首先要做的,是制造電磁波。很長(zhǎng)一段時(shí)間,他苦于找不到產(chǎn)生迅速變化的電磁場(chǎng)的辦法。有一天,赫茲在實(shí)驗(yàn)室專心致志地工作,他發(fā)現(xiàn)當(dāng)把一個(gè)兩端彎成長(zhǎng)方形的銅線接到感應(yīng)線圈上作放電實(shí)驗(yàn)時(shí),在間隙部位出現(xiàn)了一個(gè)來(lái)回迅速跳躍的小火花。赫茲立即意識(shí)到,這個(gè)跳動(dòng)的小火花正是可以產(chǎn)生變化的電場(chǎng)和磁場(chǎng)。
那么又怎樣接收電磁波呢?他百思不得其解。當(dāng)他從各種設(shè)想回到麥克思韋的電磁理論時(shí),突然頓悟,電磁波既然向四面八方傳播,那么在它傳播空間的導(dǎo)線中不是應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生電流嗎?
自然,觀察導(dǎo)線中有無(wú)電流是比較容易的事兒。
赫茲的實(shí)驗(yàn)裝置。(來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))
赫茲開始試驗(yàn)了。他的裝置很簡(jiǎn)單,兩塊鋅板,每塊都連著一根端上裝著銅球的銅棒,兩個(gè)銅球離得很近。兩根銅棒分別與高壓感應(yīng)圈的兩個(gè)電極相連,這就是電磁波發(fā)生器。在離發(fā)生器10米遠(yuǎn)的地方放著電磁波探測(cè)器,那是一個(gè)彎成環(huán)狀、兩端裝有銅球的銅棒,兩個(gè)銅球間的距離可用螺旋調(diào)節(jié)。
赫茲把門窗遮得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),不讓一絲光線射進(jìn)來(lái)。當(dāng)他合上電源開關(guān)時(shí),發(fā)射器的兩個(gè)銅球間閃出耀眼的火花,發(fā)出劈劈啪啪的響聲。但這不是赫茲要觀察的目標(biāo)。他緊張地調(diào)節(jié)著探測(cè)器的螺絲,讓兩個(gè)銅球越靠越近。突然,兩個(gè)銅球的空隙也跳躍著微弱的電火花。
這就是電磁波!
后來(lái),赫茲通過(guò)其它實(shí)驗(yàn),證明了電磁波與光一樣,可以發(fā)生反射、折射,其速度與光速一樣,是30萬(wàn)千米每秒。
1888年1月,赫茲整理自己的理論和實(shí)驗(yàn)報(bào)告,在柏林科學(xué)院作了如前文所述的報(bào)告。此后,再也沒(méi)有人懷疑電磁波了。正如愛因斯坦說(shuō):“在現(xiàn)代物理學(xué)家看來(lái),電磁波正像他坐的椅子一樣實(shí)在?!?/p>
而赫茲發(fā)明的電磁波發(fā)射器和探測(cè)器,也就是后來(lái)無(wú)線電發(fā)射器和接收器的開端。他的實(shí)驗(yàn),真真實(shí)實(shí)拉開了無(wú)線電運(yùn)用的序幕。
電磁波發(fā)射器和探測(cè)器模擬圖。(來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))
電氣時(shí)代的到來(lái)
話說(shuō)赫茲從柏林科學(xué)院走出來(lái),便全心全意投入到電磁波的研究中,決心再攀科學(xué)高峰??墒?,病魔時(shí)常折磨著他。經(jīng)診斷,原來(lái)他感染了韋格納肉芽腫病。這種病又叫韋格納肉芽腫,簡(jiǎn)稱GPA,是一種壞死性肉芽腫性血管炎,屬自身免疫性疾病。據(jù)統(tǒng)計(jì),患這種病的以中年人居多。1894年,赫茲在德國(guó)波恩因此病逝世,時(shí)年36歲。為了紀(jì)念赫茲對(duì)世界科學(xué)界的貢獻(xiàn),人們用他的名字來(lái)作為國(guó)際單位制中頻率的單位,簡(jiǎn)稱“赫”。一赫茲即每秒中的周期性變動(dòng)重復(fù)的次數(shù)。
紀(jì)念赫茲的郵票。(來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))
值得一提的是,受他的精神影響,同樣酷愛科學(xué)的侄子古斯塔夫·路德維格·赫茲獲得1925年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng);古斯塔夫之子卡爾·海爾莫斯·赫茲則開創(chuàng)了現(xiàn)代超聲影像醫(yī)學(xué)。
赫茲捕捉到電磁波后,各國(guó)科學(xué)家都敏銳感到機(jī)會(huì)的來(lái)臨。如何把電磁波運(yùn)用到人類的生活和工作中呢?為解答這個(gè)問(wèn)題,科學(xué)家們竭盡全力,進(jìn)行著激烈的比賽。其中拔得頭籌的科學(xué)家之一,是把無(wú)線電技術(shù)運(yùn)用到實(shí)際的波波夫。欲知后事,請(qǐng)看《電磁學(xué)系列大咖之終結(jié)篇,一生心系無(wú)線電技術(shù)的波波夫》。