可以在一个电池片转换效率计算中同时实现上下转换吗

看见一个物理实验,谁知道这都是些什么材料?电池放在那个圆的东西上,铁丝放电池上,然后铁丝旋转。正确_百度知道
看见一个物理实验,谁知道这都是些什么材料?电池放在那个圆的东西上,铁丝放电池上,然后铁丝旋转。正确
铁丝放电池上,然后铁丝旋转,谁知道这都是些什么材料?电池放在那个圆的东西上看见一个物理实验
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电机原理。材料是铜丝。铜丝接电池正极,下面的磁铁是金属导电磁铁。铜丝下面的两端接触磁铁的正负极,电机是把电能转换成机械能的。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子闭合形成磁电动力旋转扭矩。
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下面的东西是磁铁,包了一圈铁皮起导电作用。
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1799年,意大利科学家伏打发明了世界上最早的电池--伏打电池.由于它的诞生,加深了人们对光、热、电磁、化学变化之间的关系的认识,导致了与电化学、电磁相联系的一系列重大的科学发现,也为电力应用开辟了广阔的前景.(1)1836年,英国科学家丹尼尔对“伏特电池”进行了改良,制造了一个能稳定工作的铜锌原电池,称为“丹尼尔电池”.其基本构造如图1所示,该装置中作正极的是铜&,电池盐桥(含饱和KCl溶液和琼脂)中的Cl-向负或锌&极的烧杯移动.(2)锂离子电池是具有电压高、能量密度大、循环性能好等突出优点的高效绿色产品.某锂离子电池的结构如图2所示,以石墨化的碳、氧化钴锂(LiCoO2)为电极,当充电时,阳极上发生的电极反应为LiCoO2-xe-=Li1-xCoO2+xLi+,总反应式为LiCoO2+6C=Li1-xCoO2+LixC6.①当该电池放电时,Li+的运动方向是A→B&,电极A上发生的电极反应式:LixC6-xe-=6C+xLi+&.②下列有关该锂离子电池的说法,正确的是AC&.A.放电时,电极B上发生了还原反应B.充电时,Li+得电子,发生了还原反应C.在整个充电或放电过程中不只存在一种形式的能量转化D.电池的总反应式可表示为:Li1-xCoO2+LixC6充电放电LiCoO2+6C.
本题难度:一般
题型:填空题&|&来源:网络
分析与解答
习题“1799年,意大利科学家伏打发明了世界上最早的电池--伏打电池.由于它的诞生,加深了人们对光、热、电磁、化学变化之间的关系的认识,导致了与电化学、电磁相联系的一系列重大的科学发现,也为电力应用开辟了广阔的前景....”的分析与解答如下所示:
(1)该装置属于原电池,锌易失电子而作负极,铜作正极,原电池放电时,阴离子向负极移动;(2)①放电时,根据电子移动方向知,A作负极,B作正极,负极上失电子发生氧化反应,正极上得电子发生还原反应,阳离子向正极移动;&②A.放电时,B作原电池正极,正极上得电子发生还原反应;B.充电时,锂元素化合价不变;C.在充电或放电过程中,还存在其它能量的转化;D.LiCoO2+6C→Li1-xCoO2+LixC6的过程为充电过程.
解:(1)该装置属于原电池,锌易失电子发生氧化反应而作负极,铜作正极,放电时电解质溶液中氯离子向负极(锌极)移动,故答案为:Cu;负或Zn;(2)①根据外电路中电子流向知,作原电池时,电子从A流出,则A是负极,B是正极,在原电池内部,锂离子向正极B移动,负极上LixC6失电子发生氧化反应,电极反应式为LixC6-xe-=6C+xLi+,故答案为:A→B(或向B极方向移动);LixC6-xe-=6C+xLi+;&②A.放电时,根据外电路中电子流向知,A作负极,B作正极,正极上得电子发生还原反应,故A正确;B.无论放电还是充电时,锂元素化合价不变,则Li元素既不被氧化也不被还原,故B错误;C.在充电或放电过程中,还存在其它能量的转化,如电能转化为热能等,故C错误;D.LiCoO2+6C→Li1-xCoO2+LixC6的过程为充电过程,所以其总反应方程式为Li1-xCoO2+LixC6放电充电LiCoO2+6C,故D错误;故选AC.
本题考查了化学电源新型电池,同时考查化学史,根据原电池和电解池各个电极上得失电子及发生的反应来分析解答,仔细阅读题干并能正确理解题给信息,难度中等.
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1799年,意大利科学家伏打发明了世界上最早的电池--伏打电池.由于它的诞生,加深了人们对光、热、电磁、化学变化之间的关系的认识,导致了与电化学、电磁相联系的一系列重大的科学发现,也为电力应用开辟了广...
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经过分析,习题“1799年,意大利科学家伏打发明了世界上最早的电池--伏打电池.由于它的诞生,加深了人们对光、热、电磁、化学变化之间的关系的认识,导致了与电化学、电磁相联系的一系列重大的科学发现,也为电力应用开辟了广阔的前景....”主要考察你对“化学电源新型电池”
等考点的理解。
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化学电源新型电池
与“1799年,意大利科学家伏打发明了世界上最早的电池--伏打电池.由于它的诞生,加深了人们对光、热、电磁、化学变化之间的关系的认识,导致了与电化学、电磁相联系的一系列重大的科学发现,也为电力应用开辟了广阔的前景....”相似的题目:
以多孔铂为电极,在如图装置中分别在两极区通入CH3OH和O2,发生反应产生电流,经测定,电流方向由b到a,下列叙述中正确的是&&&&A处通入O2溶液中的阳离子向a极运动负极的电极反应为:2CH3OH+16OH--12e-═2CO32-+12H2Ob极是该燃料电池的负极
(2014秋o冀州市校级月考)肼(N2H4)是一种高能燃料,在工业生产中用途广泛.(1)写出肼的电子式&&&&,1mol&N2H4中有&&&&个极性共价键.(2)NH3与NaClO反应可以得到肼,该反应的化学方程式为&&&&.(3)发射火箭时,肼(N2H4)为燃料,双氧水作氧化剂,两者反应生成氮气和气态水.已知1.6g液态N2H4在上述反应中放出64.22kJ的热量,写出该反应的热化学方程式:&&&&.(4)肼-空气燃料电池是一种碱性电池,该电池放电时负极反应式为&&&&.(5)肼性质与氨气相似,易溶于水,可发生如下电离过程:Ⅰ、N2H4+H2O═N2H5++OH-Ⅱ、N2H5++H2O═N2H62++OH-①常温下,某浓度N2H6C12溶液的pH为5,则该溶液中由水电离产生的c(OH-)=&&&&.②已知在相同条件下过程I的进行程度大于N2H5+的水解程度.常温下,若0.2mol/L&N2H4溶液与0.1mol/L&HCl溶液等体积混合,则溶液中N2H5+、N2H4oH2O、Cl-、OH-、H+&粒子浓度由大到小的顺序为&&&&.
锂离子电池已经成为应用最广泛的可充电电池.某种锂离子电池的结构示意图:其中两极区间的隔膜只允许Li+通过.电池充电时的总反应化学方程式为:LiC2=Li1-xC2+xLi.关于该电池的推论错误的是&&&&放电时,Li+主要从负极区通过隔膜移向正极区放电时,负极反应xLi-xe-=xLi+充电时,负极(C)上锂元素被氧化充电时,有电能转化为化学能
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浓度/moloL-1时间/min&NO&N2&CO2&0&0.100&0&0&10&0.058&0.021&0.021&20&0.040&0.030&0.030&30&0.040&0.030&0.030&40&0.032&0.034&0.017&50&0.032&0.034&0.017&①T1℃时,该反应的平衡常数K=&&&&(保留两位小数).②30min后,改变某一条件,反应重新达到平衡,则改变的条件可能是&&&&.
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浓度/moloL-1时间/min&NO&N2&CO2&0&0.100&0&0&10&0.058&0.021&0.021&20&0.040&0.030&0.030&30&0.040&0.030&0.030&40&0.032&0.034&0.017&50&0.032&0.034&0.017&①T1℃时,该反应的平衡常数K=&&&&(保留两位小数).②30min后,改变某一条件,反应重新达到平衡,则改变的条件可能是&&&&.
3科学家利用淡水与海水之间含盐量的差别发明了一种新型电池-水电池.(1)用二氧化锰纳米棒作电池正极可提高发电效率,这是利用纳米材料的&&&&特性,使之能与钠离子充分接触.(2)水电池总反应可表示为:5MnO2+2Ag+2NaCl=Na2Mn5O10+2AgCl,该电池的负极反应式为&&&&.水电池工作时,Na+不断向&&&&极方向移动.(3)水电池生成1mol&Na2Mn5O10转移电子的物质的量为&&&&.(4)某温度下,Fe(OH)3(s)、Mg(OH)2(s)分别在溶液中达到沉淀溶解平衡后,溶液中金属阳离子的浓度与溶液pH的关系如图.请据如图分析:①该温度下,溶度积常数的关系为:KSP[Fe(OH)3]&&&&KSP[Mg(OH)2](填“>”、“=”或“<”);②如果在新生成的Mg(OH)2浊液中滴入足量的FeCl3溶液,振荡后,白色沉淀会全部转化为红褐色沉淀,原因是&&&&.
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把电池放在线圈中和锡纸上!竟然能一直转下去!什么原理?
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为什么你需要一台电池模拟器?
  随着电池行业的日益扩张,电池的测试也越来越被重视。相比较于去使用一个真实的电池进行测试,通过模拟电池特性去测试电池有着非常多的好处。首先,仿真电池能够非常有效地减少测试时间,提供重复性的测试结果并且创造一个安全的测试环境。另外,通过测试电池温度和老化测试,都能减少准备时间,避免操作者的失误以及结果的偏差等因素。本文引用地址:
  针对行业的需要,近期推出了几款全新的电池模拟器电源来满足市场的需求,双极性直流电源/电池模拟器和IT6500C大功率双向直流电源。IT6500C系列具有双象限电流输出能力,跨象限无缝切换,适用于电池快速充放电。搭配选件功率耗散器,可以将电流吸收的能力提升到100%、功率吸收扩展300%,以满足更大功率的放电测试需求,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。下面我们就来详细了解一下使用这两款电池模拟器去测试电池的优势在哪里。因其独特的电流双极性设计,以及可变的输出阻抗,适用于对各类便携式电池进行充、放电试验,还可以模拟电池的充放电特性,协助进行其他各项测试。
  使用电池模拟器测试电池可以大幅减少测试时间
  在实际测试中,工程师测试一个真实的电池往往需要准备好操作的每一步。例如:首先要对电池进行充电或放电,接着是停止工作状态,最后再进行测试,通常需要耗费很久的时间。利用IT6412和IT6500C的电池模拟功能去测试电池就可以有效的缩短测试时间,减少了在使用真实电池测试时所需的繁复的操作准备以及繁杂的测试过程和时间。
  图1 真实电池测试与使用电池模拟器测试的时间对比
  上述图1中显示的是客户使用真实电池连续11天测试获得的数据和有电池模拟功能的测试仪器测试获得的测试数据的对比,通过对比我们能发现,同样的测试目的,相比使用真实电池,使用具有电池模拟功能的测试仪器去测试能减少大约70%的测试时间。
  使用电池模拟器测试电池可提供重复性测试的结果
  随着使用时间的增加,电池的性能也会发生改变,最终导致电池耗尽,不得不重新换个电池。所以我们说电池容量,内部温度,循环寿命等等都是影响有限的电池寿命的因素。
  采用手动测试真实的电池,由于长时间操作其中必定还包含了操作人员的的休息时间,所以导致测试结果不精准。利用IT6412和IT6500C的电池模拟功能去测试电池就可提供一致的且可重复的测试结果,不像那些真实电池测试,在测试时更换电池和操作员失误会导致测试结果有所不同。
  图2 锂电池充电曲线
  使用电池模拟器测试电池可以提升安全
  在日常的测试中,尽管电池在正常范围内操作是安全的,但由于电池也属于高能源设备,所以还是有一定的风险存在的,这些风险包括接触有害气体、火灾、爆炸、或腐蚀性化学品等等。基于安全的考虑,所以会要有一系列的安全政策,要求在在电池的测试过程中必须进行检测和监控。所以利用IT6412和IT6500C的电池模拟功能可以在高度仿真电池特性的同时,创建一个没有任何隐患的测试环境。并且, 电池模拟功能还可以模拟和验证当电池超出正常的工作范围时待测部件的反应。
  除此之外,电池的一些过放或过充等测试极端情况,也很可能会造成不可预知的风险和安全隐患。锂电池安全保护性能包括过充电保护、过放电保护,和短路保护三方面。根据国标GB/T的测试要求,测量电池在过冲、过放和短路情况下保护电流的变化情况和响应时间。由于在过保护瞬间和短路响应瞬间时间非常短的,通常都在百微秒级别,因此,对于测试的电源响应速度也是有着严格的需求。例如IT6412电源是一款高精度的线性电源,具有超快动态响应,50%-100% LOAD 恢复到50 mV时响应时间小于50us。完全满足锂电池ms级别的响应测试要求。
  图3 IT6412 动态响应时间曲线图
  采用仿真电池测试
  双极性直流电源/电池模拟器和IT6500C大功率双向直流电源均提供了电子可编程的电池模拟模式,可模拟任意一个电池的充电放电状态。就像一个真实的电池,IT6400和IT6500C可以在保持电压的时,吸收或输出电流,电压与电阻都是可编程的,并可以随时演示任何需要的状态,在测试前停止电池充电或放电。安全地重复过充或过放的电池的极端情况,以便测试待测部件在此类情况下是如何对电池进行反应的。
  图4 IT6412双极性示意图
  尤其是IT6500C系列(1800W-30KW)作为一款高速的双极性电源具有priority功能,能够实现高速源电流和载电流模式转换。 避免了传统的双极性电源在实现正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。从而在输出电流和吸收电流之间进行快速连续的无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。搭配IT-E500系列功率耗散器可为IT6500C提供更大的卸放能力,每个IT-E500可提供高达3KW的电流吸收能力,并支持多个功率耗散器并联,最大可至90KW,将吸收电流能力扩展到100%,功率吸收扩展300%,以满足更大功率的放电测试需求。
  图5 IT6500C双象限电流无缝切换
  使用电池模拟器IT6400和IT6500C用来仿真电池产品不但会缩短测试时间,很快得到测试结果,并且提供了与真正的电池相同的测试,但是于真正电池测试不同的是电池模拟器还能够给待测部件提供安全的测试和可重复使用率。。您可以联系ITECH,和我们一起来探讨使用电池模拟器去替换真实电池测试的无数好处,我们期待您的来电。
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笔记本电脑只用电池时会闪屏插上电源就没事了是什么回事,拿个新的电池来用也是一样问题
笔记本电脑闪屏有三种可能性:一、屏背光引起的闪屏  故障表现:笔记本背光不定时闪烁,频率很快,有时是闪几次,有时会是持续几分钟。  出现这种情形是由于给屏幕背光供电的高压板不稳定或是灯管接头处的焊点连接不牢固出现打火。高压板引起的屏闪可以更换高压板就能解决问题。你可以尝试把屏幕背光调到最亮,试试看还闪不闪。  灯管接头处的虚焊引起的屏闪时间长了后果比较严重,仔细观察屏幕的左下角或是右下角会有一小片黑色的阴影,这是接头处虚焊引起的打火已把周围的元件烧糊了。在修复后也无法去掉这一小片阴影。  二、主板充电切换电路引起的闪屏  故障表现:笔记本在电池和电源适配器同时使用时会不定时出现屏闪,同时屏幕右下角的充电指示标识会不停切换,单用一种供电时故障现象消失。  这种故障在笔记本维修中比较少见,主要是由于主板上电池切换电路的不元件不稳定引起,对主板充电电路的元件进行维修即可修复故障。还有一种情况是由于电源适配器质量原因所致,在这里唯佳提醒大家,电源适配器尽量用原装的,或是用质量好一些的OEM产品。千万不要贪便宜使用几十元的电源,这种电源拿在手上轻飘飘的,其所用材质可想而知。  三、屏幕本身不良引起的屏幕闪烁(hp笔记本)  其实近几年由这个原因引起的笔记本屏幕闪烁占有很大比例,之所以把它放在最后是因为这种情况只局限于同一批次几个型号的笔记本。具体故障表现是:一般先在笔记本电脑屏幕下方会有一根亮线,过不了多久,亮线会演变成全屏闪动。对于以上这种情况,只能是更换新的液晶屏。不过好在这种笔记本往往是在质保期内就会发生故障,直接到售后点就能解决问题。  笔记本屏幕闪烁,我们简称它为屏闪,它的出现主要是由三个原因引起的,我们对这三个原因,分别提出解决方案。更换灯管、主板充电切换电路以及屏幕本身进行检查解决。
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电源管理设置看下有没有问题,本本的电源管理,在外接适配器时和使用电池时是自动切换的,你在电源管理设一下看看,先确认是不是本本自身设置问题再考虑电池问题,因为你说过用新电池试了也是这样。win7的话在控制面板找到电源管理,本本没改设置的话在任务栏右下有个电池标志也可以进去设一下,改成高性能或平衡看下能不能行。
我一直都是用平衡的,高性能的也试过了
,没什么效果
检查一下本本上的电池触片,没事的话就是本本供电电路问题了,这个就不好解决了。
电池触片在哪里
,怎么知道有没有问题
要是供电电路问题怎么办
电池和适配器都好办,供电电路不好办,一般不修,需换主板,有朋友做这个的话找朋友看一下先。
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看你的描述,应该是和我之前的问题一样的,是显卡属性节能设置的问题。具体设置方法:桌面右键==图形属性==高级模式==确定==电源==使用电池==节电功能(把各项节电功能前面的勾去掉)==应用确定即可!大功告成!
电源接口和主板之间接触不良去维修店维修
两种可能:1、两块电池都有问题(这可能性有点少,但不是没有可能。)2、电池接口问题,接触不良。
接口?不是电池板问题?
你不是换新电池了吗?如果是电池问题,你得换第三块才能确定。
电源不稳定的缘故,电池板的性能不好了
大概多少钱
笔记本电池板一两百一块吧,你是一直闪屏嘛?
只用电池时是一直闪
都难看清楚桌面的画面的
如过用新的电池板也是这样的话那只能去售后维修中心维修了。。
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