Слайд 1 Конденсаторы
8 класс
Учитель физики
И.В.Торопчина
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 7» г. Бердск
Слайд 2Конденсатор
Конденсатор- это устройство, предназначенное для накопления электрического
заряда и энергии электрического поля.
Слайд 3 Конденсатор представляет собой два
проводника (обкладки), разделенных слоем
диэлектрика, толщина которого
мала по
сравнению с размерами проводников.
Конденсатор
Слайд 4 Заряд конденсатора - это абсолютное значение заряда
одной из обкладок конденсатора.
Все электрическое поле сосредоточено внутри
конденсатора и однородно.
Слайд 5Зарядка конденсатора от электрофорной машины
Слайд 6 - по виду диэлектрика: воздушные,
слюдяные, керамические,
электролитические.
- по
форме обкладок: плоские,
сферические, цилиндрические.
- по величине емкости:
постоянные, переменные.
Различные типы конденсаторов
Слайд 7Различные типы конденсаторов
В зависимости от назначения конденсаторы имеют различное
устройство.
Слайд 8Различные типы конденсаторов
Обычный технический бумажный конденсатор состоит из двух полосок
алюминиевой фольги, изолированных друг от друга и от металлического корпуса
бумажными лентами, пропитанными парафином. Полоски и ленты туго свернуты в пакет небольшого размера
Слайд 9 Различные типы конденсаторов
Конденсаторы переменной электроемкости
Слайд 10Обозначение конденсаторов
Конденсатор постоянной ёмкости
Конденсатор переменной ёмкости
Слайд 11Электроемкость
Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать
электрический заряд называется электроёмкостью, или ёмкостью.
Слайд 12При увеличении заряда в 2, 3, 4 раза соответственно в
2, 3, 4
раза увеличатся показания электрометра, т. е. увеличится
напряжение между
пластинами конденсатора.
Отношение заряда к напряжению будет оставаться
постоянным:
Слайд 13 Электроёмкость конденсатора
Величина, измеряемая отношением заряда (q) одной из пластин
конденсатора к напряжению (U) между пластинами, называется электроёмкостью конденсатора.
Электроёмкость
конденсатора вычисляется по формуле:
C = q / U
Слайд 14Единицы электроемкости
Электроемкость измеряется в фарадах(Ф)
[С]
= 1Ф (фарад)
Электроемкость двух проводников численно
равна единице, если при сообщении им зарядов
+1 Кл и -1 Кл между ними возникает разность
потенциалов 1В
1Ф = 1Кл/В
Слайд 15Единицы электроемкости
1 мкФ (микрофарад)=10-6 Ф
1 нФ ( нанофарад)=10-9 Ф
1 пФ
( пикофарад)=10-12 Ф
Слайд 16От чего зависит электроемкость конденсатора?
Слайд 17От чего зависит электроемкость конденсатора?
Чем больше площадь пластин, тем больше
ёмкость конденсатора.
При уменьшении расстояния между пластинами конденсатора при неизменном
заряде ёмкость конденсатора увеличивается.
При внесении диэлектрика ёмкость конденсатора увеличивается.
Емкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между пластинами, от свойств внесённого диэлектрика.
Слайд 19Энергия конденсатора
Для того чтобы зарядить конденсатор, нужно совершить работу по
разделению положительных и отрицательных зарядов. В соответствии с законом сохранения
энергии, совершённая работа А равна энергии конденсатора Е, т. е
А = Е,
где Е — энергия конденсатора.
Работу электрическое поле конденсатора, можно найти по формуле: А = qUcp,
где Uср — это среднее значение напряжения.
Uср = U/2; тогда А = qUср = qU/2,
так как q = CU, то А = CU2/2.
Энергия конденсатора ёмкостью С равна:
W = CU2/2
Слайд 20Применение конденсаторов
Конденсаторы могут длительное время накапливать энергию, а при разрядке
они отдают её почти мгновенно.
Свойство конденсатора накапливать и быстро
отдавать электрическую энергию широко используется в электротехнических и электронных устройствах, в медицинской технике (рентгеновская техника, устройства электротерапии), при изготовлении дозиметров, аэрофотосъёмке.
Слайд 22Применение конденсаторов
Лампа-вспышка питается электрическим током разрядки конденсатора.
Газоразрядные трубки зажигаются при
разрядки батареи конденсаторов.
Радиотехника.
Слайд 24Историческая справка
Первый конденсатор был изобретен в 1745 г. немецким юристом
и учёным Эвальд Юрген фон Клейстом
Первый конденсатор: одна обкладка-ртуть, другая
обкладка- рука экспериментатора, державшая банку.
Слайд 25 Историческая справка
Почти такой же опыт и почти в
то же время был поставлен в голландском городе Лейдене профессором
университета Питером ван Мушенбруком.
Зарядив воду и взяв банку в одну руку, он прикоснулся другой рукой к металлическому стержню, служившему для подвода заряда к воде. При этом Мушенбрук ощутил такой сильный удар в руки, плечи и грудь, что потерял сознание, и два дня приходил в себя.
Эксперимент ван Мушенбрука получил большую известность, поэтому конденсатор стал известен как «лейденская банка».
Слайд 26Домашнее задание
§ 54, Упражнение 38