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自己翻阅教科书,总结一下,然后放在脑海里。
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1.电是一种自然现象,是指由静止或移动的电荷产生的物理现象,是电子和质子等亚原子粒子之间产生的排斥力和吸引力的一种性质。
2.闪电在自然界中是一种电气现象。 电磁力是自然界中的四种基本相互作用之一。 电子运动有两种现象:我们说一个没有电子的原子带正电,一个有过量电子的原子说是带负电的。
3.在现实生活中,电的机理赋予了许多众所周知的效果,如闪电、摩擦电感应、静电感应、电磁感应等。
4.早在对电有任何具体的了解之前,人们就已经知道电鱼会电击。 早在 4,750 年前就写成的古埃及书籍记载,这些鱼被称为“尼罗河的雷霆使者”,是所有其他鱼类的保护者。 大约2500年后,希腊人、罗马人、阿拉伯博物学家和阿拉伯医生开始写关于这种鱼的文章。
5、然而,几千年来,人们只观察雷电等自然现象,并不了解电的本质,直到1600年,由于英国科学家威廉·吉尔伯特严谨的科学态度,才开始系统地研究电和磁的出现。
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电化学的知识点很多,学生需要扎实掌握,所以我整理了一些重要的电化学知识点。
1.概念:将化学能转化为电能的装置称为原电池。
二、组成条件:
1)两个具有不同活性的电极。
2)电解质溶液。
3)电极用导线连接,插入电解液形成闭合电路。
3、电子流向:
外部电路:负极-导线-正极。
内部电路:阴离子移动到负极的盐桥中的电解质溶液,阳离子移动到正极的盐桥中的电解质溶液。
4.电极反应:
以锌铜原电池为例:
负极:氧化反应:Zn 2e Zn2(活性金属较多)。
正极:还原反应:2H2e H2(活性金属较少)。
总反应式:Zn+2H+=Zn2++H2
5、正负极的判断:
1)从电极材料上看:一般活性较强的金属是负极;或金属为负极,非金属为正极。
2)从电子流动方向看:负极流入正极。
3)从电流方向看:正极流入负极。
4)根据电解质溶液中离子的运动方向:阳离子流向正极,阴离子流向负极。
1.电化学分析法又称电分析化学法,是一类基于溶液中物质电化学性质的仪器分析方法Winkler在19世纪首次进入分析领域,仪器分析始于1922年,由捷克化学家J赫洛夫斯基建立了极谱法。
供试品溶液通常用作化学电池的组分,根据电池的某个电参数(如电阻、电导率、电位、电流、电量或电流-电压曲线等)与被测物质浓度的关系确定方法。
2.电分析化学是利用物质的电学和电化学性质进行表征和测量的一门科学,是电化学和分析化学的重要组成部分,与物理学、电子学、计算机科学、材料学和生物学等其他学科有着密切的关系。 电分析化学已经建立了比较完整的理论体系。 电分析化学不仅是现代分析化学的一个重要分支,也是一门表面科学,在表面现象和相界面的研究中发挥着越来越重要的作用。
3.电化学分析法是运用电化学原理和技术,利用化学单元中被分析溶液的组成和含量与其电化学性质的关系,建立起来的一种分析方法,操作方便。 许多电化学分析既是定性的,也是定量的; 它可以分析有机物和无机物,并且许多方法易于自动化,因此在生产等各个领域都有广泛的应用。
以上就是我整理的电化学知识点,希望对大家有所帮助。
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1.电极材料由两种不同反应性的金属组成,或由金属和其他导电材料(非金属或某些氧化物等)组成。
2.存在电解质。
3.两个电极之间有导线连接,形成闭环。
4.发生的反应是自发的氧化还原反应。
当金属置于水溶液或潮湿的气氛中时,金属表面会形成一种微电池,也称为腐蚀性电池(其电极通常称为阴极和阳极,而不是正负极)。 阳极发生氧化反应,使阳极溶解,阴极发生还原反应,阴极一般只起传递电子的作用。 世辉蓄电池形成腐蚀的主要原因是金属表面吸附空气中的水分,形成一层水膜,使空气中产生CO和SO2
NO2等溶解在这种水膜中,形成电解质溶液。
电解槽的主要应用是工业化高纯金属,是一种将电能转化为化学能的装置(组成:外部电源、电解液、阴极和阳离子电极)。 使电流通过电解质溶液或熔融电解质以在阴极和阳极引起还原氧化反应的过程。
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电是一种物理现象,是带电粒子的运动,它的流动能够产生电流并带动各种电气设备工作。
在物理学中,电是由带电粒子(例如电子或离子)在电场中运动产生的现象。 它们通过电导体(例如铜线)传输电能以形成电路。 电流的流动可以带动各种电源设备的工作,如电灯、电视机、电阻大脑等。
在一个电路中,电压(电位差)是电荷分布不均匀引起的电场强度的差异,而电流是电荷的流动,由于电子的缓慢流动,实际上电流是电荷的运动,所以电流的单位是安培,1安培=1库仑秒。 而电阻是电流通过物体遇到的障碍物,以欧姆为单位。 电的基本知识是了解电和电路工作原理的基础。
电力应用领域:
1.通信:电信系统利用电磁波传输信息,如**、无线电、互联网等。
2.照明:电能可以转化为光能,可以通过灯泡或荧光灯来实现照明。
3.制冷:利用电能驱动制冷循环,冷却空气或物体。
4、加热:利用电能加热物体,如烤箱、热水器、电磁炉等。
5、工业:电能广泛应用于生产制造过程中,如电机、输送带、机床等。
6、医疗:电能用于医学和诊断,如心电图、超声、CT等。 <>
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总结。 电气化专业从事电路分析、电子技术、电机及低压电气控制、可编程控制器应用技术、自动控制系统、电力电子技术、单片机应用技术、传感器仪表等。 主要学习电路原理、电子技术基础、工程电磁场、软件技术基础、微机技术、计算机网络、电气工程、自动控制理论、信号分析与处理、管理、工程经济学、电力系统(暂态、稳态)分析、电力系统继电保护、电厂电气主管系统、高压技术等。
各年级可根据社会需求设置灵活的专业方向模块课程和选修课程。
电气化专业从事电路分析、电子技术、电机及低压电气控制、可编程控制器应用技术、自动控制系统、电力电子技术、单片机应用技术、传感器仪表等。 学生将学习电路原理、电子技术基础知识、工程知识和广域电磁场、软件技术基础、微机技术、计算机网络、电气工程、自动控制理论、信号分析与处理、管理、工程经济学、电力系统(瞬态、稳态)分析、电力系统继电保护、电厂电气主管系统、高压技术等。 各年级可根据社会需求设置灵活的专业方向模块课程和选修课程。
本课程主要介绍电学的基础知识,如电、电流、电阻、电容和电磁现象等。
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