Разделы презентаций


77_78_Электроемкость.конденсаторы

Содержание

ЭлектроемкостьВсе точки проводника в электростатическом поле имеют один и тот же потенциалэтот потенциал, отсчитываемый от нулевого уровня, зависит от заряда проводника

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 2Электроемкость
Все точки проводника в электростатическом поле имеют один и тот

же потенциал
этот потенциал, отсчитываемый от нулевого уровня, зависит от заряда

проводника
ЭлектроемкостьВсе точки проводника в электростатическом поле имеют один и тот же потенциалэтот потенциал, отсчитываемый от нулевого уровня,

Слайд 3Электроемкость
Уединенный проводник
- проводник, находящийся очень далеко от других тел, так

что его размеры во много раз меньше расстояний до этих

тел
ЭлектроемкостьУединенный проводник- проводник, находящийся очень далеко от других тел, так что его размеры во много раз меньше

Слайд 4Электроемкость
Отношение заряда проводника к его потенциалу не зависит от значения

заряда и определяется лишь геометрическими размерами проводника, его формой и

электрическими свойствами окружающей среды (диэлектрической проницаемостью

можно ввести понятие электрической емкости уединенного проводника

ЭлектроемкостьОтношение заряда проводника к его потенциалу не зависит от значения заряда и определяется лишь геометрическими размерами проводника,

Слайд 5Электроемкость
Электрической емкостью С проводника называется отношение заряда q проводника к

его потенциалу ϕ
1. Емкость выражается через отношение заряда к потенциалу,

но не зависит ни от того, ни от другого

2. Емкость не зависит от материала проводника: железные, медные тела и тела из других материалов одинаковых размеров и формы имеют одинаковую емкость

ЭлектроемкостьЭлектрической емкостью С проводника называется отношение заряда q проводника к его потенциалу ϕ1. Емкость выражается через отношение

Слайд 6Электроемкость
1 Фарад = ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ!!!
на практике
1 микрофарад (мкФ) =

10-6 фарад
1 пикофарад (пФ) = 10-12 фарад

Электроемкость1 Фарад = ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ!!!на практике1 микрофарад (мкФ) = 10-6 фарад1 пикофарад (пФ) = 10-12 фарад

Слайд 7Электроемкость
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ
С - емкость
ε – диэлектрическая проницаемость среды
r – радиус

проводника

ЭлектроемкостьЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯС - емкостьε – диэлектрическая проницаемость средыr – радиус проводника

Слайд 8Конденсатор
- это устройство, состоящее из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика,

толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.
проводники называются обкладками

конденсатора
Конденсатор- это устройство, состоящее из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами

Слайд 9Конденсатор
Плоский конденсатор
Сферический конденсатор
Зарядить конденсатор = подключить к источнику напряжения (аккумулятору)

КонденсаторПлоский конденсаторСферический конденсаторЗарядить конденсатор = подключить к источнику напряжения (аккумулятору)

Слайд 10Конденсатор
Под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из обкладок

КонденсаторПод зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из обкладок

Слайд 11Конденсатор
Электроемкостью конденсатора называют отношение заряда одного из проводников к разности

потенциалов между этим проводником и соседним
Единица измерения = 1 фарад

КонденсаторЭлектроемкостью конденсатора называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседнимЕдиница измерения

Слайд 12Конденсатор
Электрические поля окружающих тел почти не проникают внутрь конденсатора сквозь

его металлические обкладки и не влияют на разность потенциалов между

ними

Емкость конденсатора практически не зависит от наличия вблизи него каких-либо тел

КонденсаторЭлектрические поля окружающих тел почти не проникают внутрь конденсатора сквозь его металлические обкладки и не влияют на

Слайд 13Конденсатор
Самый первый конденсатор = Лейденская банка
Создан в середине XVII в.

КонденсаторСамый первый конденсатор = Лейденская банкаСоздан в середине XVII в.

Слайд 14Конденсатор
Электрическая емкость плоского конденсатора
С – электрическая емкость
ε0 – электрическая постоянная
ε

– диэлектрическая проницаемость среды
S – площадь обкладки
d – расстояние между

обкладками
КонденсаторЭлектрическая емкость плоского конденсатораС – электрическая емкостьε0 – электрическая постояннаяε – диэлектрическая проницаемость средыS – площадь обкладкиd

Слайд 15Типы конденсаторов
Обычный технический бумажный
Переменной емкости
конструкция:
две полоски алюминиевой фольги, изолированных друг

от друга бумажной лентой, пропитанной парафином
конструкция:
две системы металлических пластин, которые

при вращении рукоятки могут входить одна в другую. При этом меняется площадь перекрывающейся части пластин, а значит и емкость конденсатора
Типы конденсаторовОбычный технический бумажныйПеременной емкостиконструкция:две полоски алюминиевой фольги, изолированных друг от друга бумажной лентой, пропитанной парафиномконструкция:две системы

Слайд 16Типы конденсаторов
Электролитический
конструкция:
Имеют большую емкость по сравнению с остальными типами. Диэлектриком

служит очень тонкая пленка оксидов, покрывающая одну из обкладок (полосок

фольги). Второй обкладкой служит другая полоска фольги и соединенная с ней бумага, пропитанная раствором проводящего вещества (электролита). Оксидная пленка разрушается при изменении полярности приложенного к конденсатору напряжения
Типы конденсаторовЭлектролитическийконструкция:Имеют большую емкость по сравнению с остальными типами. Диэлектриком служит очень тонкая пленка оксидов, покрывающая одну

Слайд 17Соединение конденсаторов
последовательное
параллельное

Соединение конденсаторовпоследовательноепараллельное

Слайд 18Последовательное соединение
В этом случае отрицательно заряженная обкладка первого конденсатора соединена

с положительно заряженной второго конденсатора
заряды обоих конденсаторов одинаковы
Если заряд крайней

обкладки первого конденсатора +q, то на противоположной обкладке вследствие электростатической индукции появится заряд –q.
Проводник между конденсаторами и соединяемые им обкладки в целом нейтральны, поэтому заряд внутренней обкладки второго конденсатора +q
Последовательное соединениеВ этом случае отрицательно заряженная обкладка первого конденсатора соединена с положительно заряженной второго конденсаторазаряды обоих конденсаторов

Слайд 19Последовательное соединение
Емкость батареи из последовательно соединенных конденсаторов:
ϕ1 и ϕ2 –

потенциалы крайних обкладок
Емкости отдельных конденсаторов:
ϕ' – потенциал внутренних обкладок

Последовательное соединениеЕмкость батареи из последовательно соединенных конденсаторов:ϕ1 и ϕ2 – потенциалы крайних обкладокЕмкости отдельных конденсаторов:ϕ' – потенциал

Слайд 20Последовательное соединение
При последовательном соединении конденсаторов величина, обратная емкости батареи конденсаторов,

равна сумме величин, обратных емкостям отдельных конденсаторов:
В общем случае для

n конденсаторов справедливо равенство:

Емкость батареи последовательно соединенных конденсаторов меньше емкости конденсатора с минимальной емкостью в батарее

Последовательное соединениеПри последовательном соединении конденсаторов величина, обратная емкости батареи конденсаторов, равна сумме величин, обратных емкостям отдельных конденсаторов:В

Слайд 21Параллельное соединение
В этом случае обкладки конденсаторов попарно соединяют друг с

другом
Под емкостью батареи понимают отношение заряда, сообщенного батарее, к разности

потенциалов между обкладками конденсаторов

Разность потенциалов U при параллельном соединении одинакова для обоих конденсаторов

заряд батареи конденсаторов
q1 – заряд первого конденсатора,
q2 – заряд второго

Параллельное соединениеВ этом случае обкладки конденсаторов попарно соединяют друг с другомПод емкостью батареи понимают отношение заряда, сообщенного

Слайд 22Параллельное соединение
Емкость батареи конденсаторов:
При параллельном соединении конденсаторов их общая емкость

равна сумме емкостей отдельных конденсаторов

Параллельное соединениеЕмкость батареи конденсаторов:При параллельном соединении конденсаторов их общая емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов

Слайд 23Параллельное соединение
В общем случае для n конденсаторов справедливо равенство:

Параллельное соединениеВ общем случае для n конденсаторов справедливо равенство:

Слайд 24Задания
В сухую погоду антенны электризуются под действием ветра с пылью.

Определить потенциал антенны, если ее электроемкость 10-4 мкФ, а заряд

q = 10-8 Кл.
Определить емкость уединенного проводника, потенциал которого изменяется на ∆φ = 10 кВ при сообщении ему заряда q = 5 нКл.
ЗаданияВ сухую погоду антенны электризуются под действием ветра с пылью. Определить потенциал антенны, если ее электроемкость 10-4

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика