高低温下电流的变化
电池高低温测试流程和测试方法

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高低温和电流损伤概述和案例分析

躯干:
3×9%
双下肢: 5×9%(含臀部5%)
儿童头颈部= 9%+(12-年龄)%
双下肢= 46%-(12-年龄)
%
2、手掌法 单手五指并拢约相当于1%,五指张开 1.25%。
3、体表面积计算 体表面积=0.61×身高(m)+0.0128× 体重-0.1529
二度烧伤(水泡) 一度烧伤(红斑)
浅二度散在大小不等的水疱 创基红白相间 腐皮已部分脱落,创基红润 深二度部分已达三度烧伤
温度在65~70℃以上可发生,皮肤全层坏死,可以伤及皮 下脂肪、肌肉和骨骼。
肉眼见烧伤皮肤凝固性坏死,可呈褐色焦痂,或白色羽毛 状,似皮革状,透过焦痂有时可见粗大静脉网。
镜下皮肤全层坏死,周围组织水肿明显,血管淤血,与存 活组织有明显的白细胞浸润带。皮下组织中的大静脉管壁 可有坏死。肌肉横纹消失,嗜酸性红染,核固缩或消失。 烧伤骨骼呈褐色,骨板结构模糊,骨细胞消失,呈蓝色物 质。
高低温和电流损伤 概述和案例分析
教学要求
1.掌握:烧伤、冻伤、中暑死的概念;烧死尸体 的形态学特点(体表改变、内部器官改变);烧 死的法医学鉴定;热作用呼吸道综合征;硬膜外 热血肿与外伤性硬膜外血肿的鉴别要点;生前烧 死与死后焚尸的鉴别。 2.熟悉:冻死的形态学变化;冻死尸体的法医学 鉴定。 3.了解:烧伤程度四度分级法,计算烧伤面积的 新九分法;中暑的发生机制与临床表现;中暑死 亡的形态学改变;冻死的过程及死亡机制;中暑 死的法医学鉴定。
主要损伤至真皮网状层,部分真皮层及 皮肤附件结构仍保存。痂皮下可见散在 的小红点,为残存的皮肤附件周围充血 的毛细血管丛。
表皮全层、真皮大部分组织凝固性坏死, 结构消失,痂下组织充血、水肿,一般 12小时在坏死层与存活组织之间可见白 细胞浸润带。
高低温和电流损伤共33页文档

11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
பைடு நூலகம்
高低温下电流的变化

高低温下电流的变化1. 引言电流是电子在导体中流动的载流子数量,是描述电路中电子运动的重要物理量。
在不同的温度条件下,导体内的载流子运动受到温度影响,因此电流也会随着温度的变化而发生变化。
本文将探讨高低温下电流的变化规律及其影响因素。
2. 高温下电流的变化2.1 温度对导体电阻的影响根据欧姆定律,电阻R与电流I和电压V之间存在以下关系:R = V / I。
在高温条件下,导体内原子或分子的热运动增强,导致碰撞频率增加。
这些碰撞会限制载流子(如自由电子)在导体中移动的速度,从而增加了导体内部发生散射和能量损失的几率。
因此,在高温条件下,导体内部存在更多散射现象,导致有效载流子移动速度减小,从而增加了电阻。
根据欧姆定律可知,在给定电压下,随着电阻增加,通过导体的电流将减小。
2.2 热激发载流子的影响在高温条件下,热能会激发导体中的价带电子跃迁到导带,产生自由电子和空穴。
这些自由电子和空穴成为导体中的载流子,参与电流的传输。
因此,在高温条件下,由于热激发作用,导体中的载流子浓度增加,从而增加了电流。
2.3 温度系数的影响温度系数是描述导体电阻随温度变化程度的物理量。
对于大多数金属导体来说,随着温度升高,其电阻将增加。
温度系数可以通过以下公式计算:α = (Rt - R0) / (R0 * (t - t0)),其中α为温度系数,Rt为某一温度下的电阻值,R0为参考温度下(通常为20℃)的电阻值,t为某一温度值,t0为参考温度。
根据该公式可知,在高温条件下(如大于参考温度),导体的电阻将呈线性增加。
3. 低温下电流的变化3.1 温度对超导体的影响超导体是在低温下表现出零电阻特性的材料。
当超导体降至临界温度以下时,其电阻将突然消失,电流可以无阻碍地通过超导体流动。
这种特性称为超导现象。
低温下的超导电流具有极高的传输能力和效率,因此被广泛应用于磁共振成像、粒子加速器等领域。
3.2 温度对半导体的影响半导体材料在低温条件下表现出不同的电学行为。
高低温和电流损伤7

二、冻死的机制
(一)冻死的因素
➢ 气温低、风速、潮湿、饥饿、个体因素
➢ (二)冻死的过程
➢
兴奋增强期
➢
兴奋减弱期
➢
完全麻痹期
➢ 体温降至32 度:痛觉丧失,幻觉,错觉, 逆行性健忘;
30度:寒冷麻痹 27度:反射消失,生命中枢麻痹
(三)冻死的机制
➢ 低温
心肌兴奋性异常,
心输出量减少
心室纤颤
三、冻死的尸体征象
➢ 烧伤休克 ➢ 一氧化碳中毒 ➢ 窒息死亡 ➢ 有毒气体中毒死亡
三、烧死的尸体征象
(一)尸体外部征象 1、烧伤
分为四度
烧死
烧伤分度
一度烧伤 :红斑 二度烧伤: 水疱 三度烧伤: 痂皮 四度烧伤: 炭化
I 度烧伤(erythematous burn)
Ⅰ度烧伤(红斑性烧伤) 病变最轻,40℃-50℃短 时间作用于机体即可发生。主要是表皮层损伤, 主要为角质层、透明层、颗粒层结构不清,细胞 空泡样变,凝固性坏死等。肉眼见损伤局部红、 肿、干燥,呈斑片状改变。愈合后不留疤痕,可 有短时间的色素沉着。
躯干:
3×9%
双下肢: 5×9%(含臀部5%)
儿童头颈部= 9%+(12-年龄)%
双下肢= 46%-(12-年龄)%
2、手掌法 单手五指并拢约相当于1%,五指张开 1.25%。
3、体表面积计算 体表面积=0.61×身高(m)+0.0128× 体重-0.1529
一度烧伤(红斑) 二度烧伤(水泡)
浅二度散在大小不等的水疱 创基红白相间 腐皮已部分脱落,创基红润 深二度部分已达三度烧伤
主要损伤至真皮网状层,部分真皮层及皮 肤附件结构仍保存。痂皮下可见散在的小 红点,为残存的皮肤附件周围充血的毛细 血管丛。
第二章热力学基本详解

B
C
1
T2 T1
W Q1
热机A’:任意不可逆循环,任意工质
A'
W' Q1
取Q1相等,以便比较
定理2:即A ' B
§2.8 多热源可逆循环
1. 热源多于两个的可逆循环
任意可逆循环,如左图之1H2L1。
T
H
•
•2 1•
L• s
吸热过程: 1H2,工质温度变化,为可逆,
需热源温度时时与工质相等,这样就 要有无限多个热源。
AMNB逆行: Q Q
BNMA T
AMNB T
上已导出:
Q
APQB T
Q
BNMA T
0
显然, δQ/T 是一个状态参数。 1865年,克劳修斯引入entropy
Q
APQB T
Q
AMNB T
与路径无关, 满足积分特性
T
δPQ1 Q
1923年,I.R. Plank来华讲学,东南大
B
胡刚复教授根据entropie的定义“热 A
Q2
两式相加,得: Q1 Q2 0
T1 T2
S1
S2 S
∵ Q已作正负号规定, Q1、 Q2可统一写成Q;
T1、 T2可为热源温度(=工质温度),可统一写成T
∴ Q 0
T
2、任意可逆循环的Q/T
T
δPQ1 Q
B
过作P、Q等熵线PM、QN,构 成微元可逆循环PQNMP
A N
MδQ2
S
当P→Q时, T P→TQ , P-Q →等温过程。则PQNMP为微元
是循环净功之比,表示多热 源可逆循环接近同温限间卡诺循 环的程度。
卡诺定理的意义
高低温环境适应性试验

高低温环境适应性试验引言高低温环境适应性试验是一种用来评估物体在极端温度环境下的稳定性和可靠性的实验方法。
在现代工业中,由于产品的应用范围日益广泛,许多产品需要在极冷或极热的环境中正常运行,因此对其适应极端温度环境的能力进行评估变得尤为重要。
本文将介绍高低温环境适应性试验的目的、方法和注意事项,并阐述其在实际应用中的重要性。
目的高低温环境适应性试验的目的在于验证和评估物体在极端温度条件下的可靠性和稳定性。
通过在实验室内模拟极端温度环境,可以检测和识别产品在高低温环境下可能出现的问题,并提前采取相应的改进措施。
这种试验方法可以帮助生产厂家提高产品的质量,减少故障率,并确保产品在各种温度条件下的正常运行。
方法高低温环境适应性试验通常通过以下步骤进行:1.设定温度范围:根据产品的特性和使用环境,确定适当的温度范围。
通常,温度范围应包括产品正常工作温度的上下限,并且可以通过实际应用中可能遇到的最极端温度来扩展范围。
2.设定温度变化速率:确定温度变化的速率,即在多长时间内达到目标温度。
这个速率应根据产品的特性和实际应用来确定,以确保真实模拟产品在高低温环境中的变化过程。
3.准备测试设备:根据试验需求,选择合适的试验设备。
这可能包括温度控制箱、恒温槽、冷冻机等。
确保设备能够提供稳定的温度控制和变化。
4.安装和连接样品:将被测样品正确安装和连接到试验设备中,确保样品与设备的接触良好,并能够同时进行温度控制和数据采集。
5.进行温度循环:根据设定的温度范围和变化速率,进行一系列温度循环。
每个温度循环包括温度上升、保温和温度下降阶段。
循环次数可根据实际需求确定,通常为多次。
6.监测和记录数据:在试验过程中,密切监测和记录样品的温度、电压、电流等关键参数。
这些数据可以用于评估样品在高低温环境下的稳定性和性能。
7.分析结果:根据试验数据和实际需求,对样品的性能进行评估和分析。
如果发现问题或不符合要求,需要及时调整设计或制造流程,以提高产品的适应性。
初中物理电功率高低温档专题解析

初中物理电功率高低温档专题解析原理:用电器“档位的变化”主要是由“总电阻”的变化引起的,根据P总= U总2/R总可以得出:(注:对于家用电器而言U总是不变的,恒为220V)当R总最大时P总最小,即为低温档。
当R总最小时P总最大,即为高温档。
应用:要想实现高低温档,就必须改变电路中的总电阻,通常通过开关来实现。
串联电路高低温档实现方式:S断开,R总= R1 + R2 S闭合,R总= R1相对而言左边总电阻大为低温档,右边为高温档。
并联电路高低温档实现方式:S断开,R总= R1 S闭合,R1和R2并联一起工作并联的越多总电阻反而越小,左边总电阻大为低温档,右边为高温档。
经验:在计算串联高低温档电路时,往往采取“先算后减”的方法解题,即分别算出高温档、低温档时的总电阻,相减得到R2 。
在计算并联高低温档电路时,由于并联用电器之间互不影响,往往采取“先减后算”的方法解题,即直接用高温档的功率减去低温档的功率得到R2单独工作时的功率,再根据P = U2 / R,分别计算出R1和R2的大小。
练习:1、饮水机是一种常见的家用电器,其中S是一个温度控制开关,当水温升到一定温度时,会自动切换,使饮水机处于保温状态,R0是饮水机加热管的电阻,R 是与加热管串联的电阻,下表是饮水机的技术参数(不考虑电阻受温度的影响)(1)当S闭合时,是什么状态?(2)求出R的大小2、学习了电学知识后,小亮研究家中具有保温功能的电饭锅,画如电饭锅的电路原理图如图l6所示,电饭锅的铭牌上部分内容如下表。
(1)R1、R2中哪个是加热电阻?要使电饭锅加热,开关S闭合还是断开?(2)电饭锅正常加热时,电路的电流是多大?(3)电路中电阻R1、R2的阻值各是多大?保温时,R1、R2产生的电热之比是多少?3、电热水器有加热和保温两种状态(由机内温控开关S2控制),其铭牌技术参数如图所示,(1)开关S1、S2均闭合时,热水器处于哪种工作状态?电阻R1、R2的阻值分别是多少?(2)利用原有电路元件,设计出另一种能够实现加热和保温两种工作状态的实用电路(由机内温控开关S2自动控制)。
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高低温下电流的变化
电流是指电荷在导体中流动所形成的物理量,通常用安培(A)作为单位。
在不同的温度下,导体中电荷的流动会受到影响,因此电流也会发生变化。
高温下电流的变化
在高温下,导体中原子和分子的运动速度加快,这会导致导体中自由电子的碰撞频率增加。
自由电子之间的碰撞会使得它们向各个方向散射,并减小它们沿着导体方向移动的速度。
因此,在高温下,电阻率会增加。
根据欧姆定律(Ohm's Law),当电阻率增加时,对于给定的电压差,电流将减小。
此外,在高温下,材料可能变得更脆弱或更易燃。
这可能会导致材料损坏或者发生火灾等危险情况。
因此,在高温环境下需要特别注意材料选择和安全措施。
低温下电流的变化
在低温下,原子和分子的运动速度减慢,自由电子之间的碰撞频率也减少。
这使得自由电子能够更容易地通过导体,因此电阻率会减小。
根据欧姆定律,当电阻率减小时,对于给定的电压差,电流将增加。
此外,在极低温度下,一些材料可能会出现超导现象。
超导材料在极
低温度下可以无阻力地传导电流。
这使得超导材料在一些特殊的应用
领域具有重要的作用,例如超导磁体、磁悬浮列车等。
总结
因此,在不同的温度下,导体中自由电子的碰撞频率和运动速度会发
生变化,从而影响电流的大小。
在高温下,电阻率增加会使得电流减小;在低温下,电阻率减小会使得电流增加。
同时,在极低温度下可
能出现超导现象,使得某些材料可以无阻力地传导电流。
了解不同温
度下的电流变化对于选择合适的材料和设计合适的设备具有重要意义。