
1、串联电路①电流:i=i1=i2②电压:U=U1+U2③电阻:R=R1+R2,并联百电路①电流:i=i1+i2②电压:U=U1=U2③电阻:总电阻的度倒数等于各并联电阻的倒数和,如果n个阻知值相同的电阻并联,则有R总=R/n。
2、欧姆定律就道是I(电流)=U(电压内)/R(电阻),在电阻一定容时,电压和电流成正比。R=U/I。
3、在电压一定时,电阻和电流成反比。U=I*R,在电流一定时,电压和电阻成正比.I=U/R。
4、电阻表示导体对电流的阻碍作用的大小。导体的电道阻越大,表内示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。
表示的意思如下:
N-S图:也称为框图,这种流程图将所有算法写在一个矩形框中,并且还可以在框中包含从属于其的其他框。
PAD图:也称为问题分析图,其用二维树结构图表示程序的控制流。
程序流程图:也称为程序框图,以统一定义的标准符号描述程序 *** 作的特定步骤的图形表示。
E-R图:也称为实体连接图,其使用实体类型,属性和连接来描述现实世界的概念模型。
区别如下:
1、表示形式上的区别
(1)N-S图:使用矩形框编写所有算法。
(2)PAD图:使用二维树结构。
(3)程序流程图:用统一指定的标准符号表示。
(4)E-R图:用实体类型,属性和连接表示。
2、缺点上的区别
(1)N-S图:不能任意转移控制权。
(2)PAD图:不像流程图那样容易执行。
(3)程序流程图:表达数据结构并不容易。
(4)E-R图:数据和应用程序是分开的,ER仅分析数据及其连接。
3、优势上的区别
(1)N-S图:功能域清晰,一目了然。
(2)PAD图:程序结构非常清晰。
(3)程序流程图:控制流程的描述非常直观。
(4)E-R图:表达能力强,易于理解。
不可以描述算法,首先他基本是常用在数据库中,因此,描述的是实体之间的关系,至于描述算法的可以用程序流程图,伪代码等等方式进行描述。E-R图也称实体-联系图(Entity Relationship Diagram),提供了表示实体类型、属性和联系的方法,用来描述现实世界的概念模型。
它是描述现实世界关系概念模型的有效方法。是表示概念关系模型的一种方式。用“矩形框”表示实体型,矩形框内写明实体名称;用“椭圆图框”表示实体的属性,并用“实心线段”将其与相应关系的“实体型”连接起来;
用”菱形框“表示实体型之间的联系成因,在菱形框内写明联系名,并用”实心线段“分别与有关实体型连接起来,同时在”实心线段“旁标上联系的类型(1:1,1:n或m:n)。
在ER图中有如下四个成分:
矩形框:表示实体,在框中记入实体名。
菱形框:表示联系,在框中记入联系名。
椭圆形框:表示实体或联系的属性,将属性名记入框中。对于主属性名,则在其名称下划一下划线。
连线:实体与属性之间;实体与联系之间;联系与属性之间用直线相连,并在直线上标注联系的类型。(对于一对一联系,要在两个实体连线方向各写1; 对于一对多联系,要在一的一方写1,多的一方写N;对于多对多关系,则要在两个实体连线方向各写N,M。)
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