電通量

在電磁學中,電通量(符號:ΦE)是電場的通量,與穿過一個曲面的電場線的數(shù)目成正比,是表征電場分布情況的物理量。 

電通量基本信息

中文名 電通量 外文名 electric flux
解????釋 表征電場分布情況的物理量 學????科 物理
單????位 N·m^2/C或V·m 所屬領域 物理

靜電場的高斯定理指出,通過任意閉合曲面的電通量可以不為零,它表明靜電場是有源的。有旋電場的高斯定理指出,通過任意閉合曲面的電通量(指有旋電場的通量)為零,它表明有旋電場是無源的。通量(如電通量、磁通量、流量、電流等)概念及由它表述的高斯定理是描述矢量場(如電場、磁場、流速場、電流場等)性質(zhì)的重要手段,它可以確定矢量場是否有源頭或尾閭(匯)。

電通量造價信息

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材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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電場中某點電場強度的大小等于該點處的電場線數(shù)密度,即垂直于電場方向的單位面積所通過的電場線條數(shù),按照這樣的規(guī)定,電場線既可以定性地描述場強的方向,又可以定量地表示場強的大小。 2100433B

在電磁學中,電通量(英語:Electric flux,符號:

)是電場的通量,A是穿過曲面的面積,與穿過一個曲面的電場線的數(shù)目成正比。曲面S上的電通量由以下的曲面積分公式給出:

其中
是電場強度,
是閉曲面S上的微分面積,其法線指向外側(cè)。

對于封閉的高斯曲面,電通量由以下公式給出:

其中

是曲面所包含的凈電荷(包括自由電荷和束縛電荷),
是真空電容率,E是電通量密度。這個關系即為電場的高斯定律的積分形式。它也是麥克斯韋方程組的四個方程之一。

電通量常見問題

  • 高通量測序技術(shù) 中的“高通量” 是什么意思

    高通量是相對于第一代測序的,第一代測序只能一次測1個樣品的1段序列,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量相對來說很小,而高通量測序一次能夠產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量在幾十G上百G,可以一次測很多的樣本。在2000年的時候,3700、Meg...

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電通量文獻

混凝土電通量的影響因素淺議 混凝土電通量的影響因素淺議

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本文通過混凝土電通量的作用機理,分析混凝土中各種材料、配合比設計思想以及配合比設計前考慮混凝土應滿足的技術(shù)要求、施工過程的工藝流程、混凝土的養(yǎng)護齡期等對混凝土的電通量的產(chǎn)生的影響,以便我們在實際工作過程中找出產(chǎn)生問題的原因并提醒我們在配合比設計和混凝土施工過程中應注意問題。

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LED光通量 LED光通量

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LED 光通量 LED 光通量 LED 光通量和光強有關系嗎? 用積分球測其光通量, 整個球內(nèi)的亮度稱為光通量, 光強則為某一角 度范圍內(nèi)的亮度稱為光強, 所以光通量大光強也就大, 但是光強大光 通亮不一定大,光強的大小取決于設計角度的大小,在 LED 晶片亮 度一定的情況下角度越小光束越集中光強也就越大,反之則越小。 LED 光通量 光通量 F是表征 LED 總光輸出的輻射能量,它標志器件的性能 優(yōu)劣。 F 為 LED 向各個方向發(fā)光的能量之和,它與工作電流直接有 關。隨著電流增加, LED 光通量隨之增大。可見光 LED 的光通量單 位為流明( lm)。 LED 向外輻射的功率——光通量與芯片材料、封裝工藝水平及 外加恒流源大小有關。目前單色 LED 的光通量最大約 1 lm,白光 LED 的 F≈1.5~1.8 lm(小芯片),對于 1mm×1mm 的功率級芯片制成白 光 LED,其

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電位移通量是一個專業(yè)術(shù)語。

電位移通量(electric displacement flux)

通過電場中某曲面S的電位移通量定義為:

式中ds是電場中任意曲面S上選取的面積元,D是dS處的電位移矢量。對于閉合曲面,上式可改寫成

規(guī)定閉合曲面的外法線方向為正方向,穿出閉合曲面的電位移通量為正值,穿入閉合曲面的電位移通量為負值。2100433B

通量

在流體運動中,通量表示單位時間內(nèi)流經(jīng)某單位面積的某屬性量,是表示某屬性量輸送強度的物理量。

輻射通量又稱輻射功率,指單位時間內(nèi)通過某一截面的輻射能,是以輻射形式發(fā)射、傳播或接收的功率,單位為W(瓦),即1W=J/s(焦耳每秒)。它也是輻射能隨時間的變化率Φ=dQ/dt 。測量輻射通量的方法一般是由直流電置換輻射通量的等價置換原理進行的。

實際上,輻射源所發(fā)射的能量往往由很多波長的單色輻射所組成,為了研究各種波長的輻射能量,還須對單一波長的光輻射作相應的規(guī)定。前面介紹的幾個重要輻射量,都有與其相對應的光譜輻射量,光譜輻射量又叫輻射量的光譜密度,是輻射量隨波長的變化率:

Φ(λ)=dΦ/dλ (1)

單位為W/μm(瓦每微米),或W/nm(瓦每奈米)其中波長為λ的輻射通量與λ值有關??傒椛渫繎撌歉髯V段輻射通量之和或輻射通量的積分值。

(2)

人眼感受到的輻射通量稱為光通量。

熱通量的測量可以以幾種不同的方式進行。通常已知但通常不切實際的方法是通過測量具有已知導熱率的一塊材料上的溫差來進行的。這種方法類似于測量電流的標準方法,其中測量已知電阻上的電壓降。通常這種方法很難執(zhí)行,因為被測試材料的熱阻通常是未知的。為了確定熱阻,需要準確的材料厚度和熱導率值。利用熱阻以及材料兩側(cè)的溫度測量,可以間接計算熱通量。

測量熱通量的第二種方法是通過使用熱通量傳感器或熱通量傳感器來直接測量傳遞到熱通量傳感器所安裝到的表面的熱量的量。最常見的熱通量傳感器類型是差示溫度熱電堆,其基本上與所提到的第一種測量方法相同,除了其具有的優(yōu)點是熱阻/傳導率不需要是已知的參數(shù)。由于熱通量傳感器能夠通過使用塞貝克效應實現(xiàn)對現(xiàn)有熱通量的現(xiàn)場測量,因此不必知道這些參數(shù)。但是,差熱電堆熱通量傳感器已經(jīng)在為了進行校準,以涉及它們的輸出信號[μV]到熱通量值[W/(m2?K)]。一旦熱通量傳感器被校準,它就可以用來直接測量熱通量,而不需要罕見的熱阻或熱傳導值。

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