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如果负载电阻比源电阻小,那么最终整个电路中的大部分的功率会消耗在源上,尽管总功率更高了,由于总电阻更低,事实表明负载中消耗的减少了。
这个理论描述了,给出电源电阻后,如何选择负载电阻以实现最大功率传输。应用这个理论在相反的情况下有一个常见的误解。并不是说对于给出的负载如何选择源电阻。事实上最大化电力传输中,不管负载阻抗是多少,源电阻总是零。
这个理论可以被扩展到包括了电抗的交流电路。阐述了当负载阻抗的共轭复数等于源阻抗时有最大功率传输定理。
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相关阅读:最大功率传输定理
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扣子体(clamp connection)是许多担子菌门真菌的双核菌丝顶端形成的钩状结构。担子菌有性生殖的过程中,两株真菌的菌丝会进行胞质融合,但细胞核维持独立,形成具有来自两亲代细胞核(异质双核)的dikaryon,经过一段时间后两个细胞核才会进行核融合(karyogamy)产生双倍体的合子,并进行减数分裂以产生担孢子。扣子体的功能即为确保胞质融合后,菌丝双核体状态的维持,让双核体菌丝生长过程中,有丝分裂产生的细胞核能妥善分配到两个子细胞,使两个子细胞都各有一个来自亲代双方的细胞核。扣子体只在担子菌门的真菌中出现,子囊菌门真菌则使用Crozier (mycology)维持双核体异质双核的状态,产囊丝钩也是菌丝末端特化的结构,与扣子体相当类似。
真菌的菌丝通常只从顶端往前生长,双核体菌丝生长时,顶端细胞内的两细胞核同步进行有丝分裂,细胞则产生往回分岔的钩状结构,其中一个细胞核沿菌丝的延长方向进行有丝分裂,另一个细胞核则沿钩状分岔的方向进行有丝分裂(其中一个子细胞核移入钩状结构中)。两者有丝分裂完成后皆有septa在中间形成,将两个子细胞核分隔,最后钩状结构的顶端与后方的细胞(即菌丝顶端的第二个细胞)融合,形成具有异质双核的两个子细胞。
扣子体是专属于担子菌门真菌的特征,不过并非所有担子菌门的真菌都具有扣子体,因此扣子体的有无可作为真菌物种或属的分类依据。
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本亚明·科图斯是一位德国足球裁判,现代表布格法恩巴赫体操及体育俱乐部(TSV Burgfarrnbach)执法。
科图斯自1995年起开始从事裁判工作。2006年他仍在德国第五级的高级联赛执法,但仅用五年时间便已晋升至德乙联赛。在2013年执法海登海姆对阵达姆施塔特98的一场德丙联赛期间,科图斯引发了轩然大波:他在以两黄变一红为由将Benjamin Gorka罚出场之前,并没有出示前面的黄牌。其后有人称,科图斯是要对艾塔奇·苏卢发出警告,却疏忽的将戈尔卡写入记事卡中。达姆施塔特98最初提出申诉,但被驳回,因为科图斯无法证明戈尔卡是否因侮辱裁判而被直接出示红牌。自2016年起,科图斯成为四位晋升至德甲的新秀裁判之一。
科图斯来自佩格尼茨河畔勒滕巴赫,本职是一名IT管理助理。
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