- •23. Электрическая емкость. Конденсаторы
- •25. Сторонние электродвижущие силы
- •24. Энергия взаимодействия электрических зарядов
- •26. Законы электрического тока. Законы Кирхгофа.
- •2 9. Вывод законов Ома и Джоуля – Ленца в классической теории электронной проводимости металлов.
- •31. Ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея
- •33. Топливный элемент
23. Электрическая емкость. Конденсаторы
Э лектроемкость- характеристика проводящего тела, связанная с его способностью накапливать электрический заряд. В силу принципа суперпозиции потенциал тела -растет пропорционально заряду проводника q, если считать потенциал на бесконечности равным нулю. Существует пропорциональность q = Сj. Коэффициент С называется электрической емкостью уединенного проводника. Численно емкость равна заряду, который необходимо сообщить уединенному проводнику для того, чтобы увеличить его потенциал на единицу, c=q/j.Емкость зависит от размеров и формы проводника, диэлектрической проницаемости окружающей среды. Емкость проводника не зависит от проводимости вещества, его агрегатного состояния, величины заряда на проводнике и потенциала проводника. Для шара радиусом R в однородном диэлектрике j = q/4pe0eR, емкость равна С = 4pe0eR. Конденсатор обладает свойством накапливать и удерживать электрический заряд. Почти ни одно электронное устройство не обходится без конденсаторов. Конденсатор состоит из двух металлических обкладок, разделенных слоем диэлектрика. Напряженность поля между пластинами равна а вне пластин поле отсутствует Е = 0.
В еличина С не зависит от q и Dj, а определяется размерами и устройством конденсатора и называется емкостью конденсатора. При последовательном соединении
П ри параллельном соединении
25. Сторонние электродвижущие силы
Существенное отличие стационарного электростатического поля постоянных токов от электростатического поля состоит в необходимости непрерывных затрат энергии для поддержания тока. Энергия, выделяющаяся в цепи тока, должна непрерывно компенсироваться за счет иных видов энергии: механической, химической и прочих источников сил неэлектростатического происхождения. Для поддержания постоянного поля токов в цепи требуется наличие поля сил неэлектростатического происхождения. Эти силы называются сторонними (электростатическому полю). Сторонние силы обозначаются Fстор, а их напряженность - сила, действующая на единичный положительный заряд, - Естор. При одновременном действии электростатического поля и поля сторонних сил в проводнике возникает ток с плотностью j = s(E + Eстор). при наличии в разомкнутой цепи ЭДС можем записать уравнение, определяющее величину тока на участке цепи: j1 - j2 + E = IR
24. Энергия взаимодействия электрических зарядов
Р абота, совершенная системой, определяется убылью энергии взаимодействия –dU зарядов -А = -dU. Энергия взаимодействия двух точечных зарядов q1 и q2, находящихся на расстоянии r12, численно равна работе по перемещению заряда q1 в поле неподвижного заряда q2 из точки с потенциалом в точку с потенциалом j1 + dj1:
Откуда
С = 4pe0R.