Слайд 1Конденсаторы
Подготовка к ЕГЭ
Слайд 33. Обкладки плоского воздушного конденсатора, подключенного к источнику постоянного напряжения,
притягиваются с силой F0. Какая сила F будет действовать на
обкладки, если в зазор параллельно им вставить металлическую пластину, толщина которой в 2 раза меньше величины зазора, а остальные размеры совпадают с размерами обкладок?
Слайд 55. Два одинаковых плоских конденсатора, один из которых заполнен диэлектриком
с диэлектрической проницаемостью ε, соединены как показано на рисунке, заряжены
до напряжения U0 и отсоединены от источника. Какую работу А надо совершить, чтобы вытащить диэлектрическую пластинку из конденсатора? Емкость пустого конденсатора С.
Слайд 66. Первоначально незаряженные конденсаторы емкостями С1, С2 и С3 соединили
по схеме, изображенной на рисунке. Затем конденсаторы зарядили так, что
на клеммах схемы образовались потенциалы φ1, φ2 и φ3. Определить потенциал φ0 точки О.
Слайд 77. На рисунке изображена батарея конденсаторов, подключенная к гальваническому элементу
с ЭДС ε. Емкости конденсаторов равны: С1 =С, С3=3С, С4=6С.
Чему равна разность потенциалов между точками А и В? Считать, что до подключения к источнику все конденсаторы были незаряжены.
Слайд 88. В цепи, изображенной на рисунке, ключ в течение длительного
времени находился в положении 1, а конденсатор С2 был полностью
разряжен. В некоторый момент ключ перевели из положения 1 в положение 2. Найти заряды q1 и q2, которые по истечении достаточно длительного времени накопятся на конденсаторах С1 и С2 соответственно. Емкости конденсаторов С1 =1 мкФ, С2= 2 мкФ, ЭДС каждого из источников ε= 30 В.
Слайд 99. Найти количество теплоты, которое выделится на резисторе сопротивлением R=10
Ом после переключения ключа из положения 1 в положение 2.
ЭДС источников ε1=5В, ε2=6В, их внутренние сопротивления одинаковы и равны r = 1Ом. Емкость конденсатора С=200 мкФ.
Слайд 1010. К источнику с ЭДС ε последовательно подключены два конденсатора
емкостями С1 и С2. После зарядки конденсаторов источник отключают, а
параллельно конденсатору С1 через резистор подключают незаряженный конденсатор емкостью С3. Какое количество теплоты Q выделится на резисторе в процессе зарядки конденсатора С3?
Слайд 1111. В цепи, схема которой изображена на рисунке, ключ К
в течение длительного времени находился в замкнутом состоянии. В некоторый
момент ключ разомкнули. Какое количество теплоты Q выделится в схеме после этого? Емкости конденсаторов : С1 =1 мкФ, С2 2 мкФ, сопротивление резистора R=4 Ом, ЭДС источника ε=10 В, его внутреннее сопротивление r=1 Ом.
Слайд 1212. Вертикально расположенная цилиндрическая теплоизолированная трубка диаметром d=1см, закрытая подвижным
невесомым поршнем, заполнена идеальным одноатомным газом. Внутри трубки установлен резистор
с большим сопротивлением , соединенный через ключ с конденсатором емкостью С=1мкФ, заряженным до напряжения U=200В. Подводящие провода имеют ничтожно малое сопротивление и не нарушают герметичность трубки. На какое расстояние h поднимется поршень после замыкания ключа и установления теплового равновесия? Атмосферное давление нормальное.
Слайд 1313. В стеклянной трубке, запаянной с обеих сторон, находится идеальный
газ под давлением Р0 =500 Па. В один из торцов
трубки вмонтирован плоский электрод , занимающий все сечение трубки площадью S=100 см2. Внутри трубки будет перемещаться без трения поршень, несущий электрический заряд Q1=6·10-7 Кл. Первоначально поршень делит трубку на две равные части. Какой положительный заряд Q2 нужно сообщить электроду для того, чтобы поршень стал делить трубку в отношении 3:1? Электрическая постоянная ε0=9·10-12 Ф/м. температура газа не изменится. Электрическое поле между поршнем и электродом считать однородным. Толщиной поршня пренебречь.