
- •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.