
- •Университет "станкин"
- •Свободные колебания в контуре
- •Ети. ЭмФиТ. 04 Егорьевск 2012
- •Свободные колебания в контуре
- •3 Содержание работы.
- •4 Теоретические сведения к работе
- •4 Теоретические сведения к работе
- •4.1 Основные понятия электродинамики: электрический заряд, потенциал, напряженность электрического поля. Закон сохранения заряда. Закон Кулона
- •4.2 Электроемкость. Конденсаторы
- •4.3 Основные понятия электродинамики: Магнитное поле, вектор магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца
- •4.4 Основные понятия электродинамики: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, катушка индуктивности
- •4.5 Свободные колебания в rlc контуре
- •4.6 Краткие теоретические предпосылки лабораторной работы
- •5 Порядок выполнения работы
- •5.1 Ознакомьтесь с методическими указаниями к лабораторной работе
- •5.2 Введение. Порядок работы с программой
- •(Для программы «Открытая физика 2.6. Часть 2.»)
- •5.3 Методика и Порядок измерений
- •5.4 Измерения
- •5.5 Обработка результатов и оформление отчета:
- •6 Контрольные вопросы
- •7 Содержание отчета
- •8 Список использованных источников
4.2 Электроемкость. Конденсаторы
Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.
Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:
(6)
В системе СИ единица электроемкости называется фарад (Ф):
Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники. Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, – обкладками.
Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами (рисунок 3); однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач приближенно можно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рисунок 4). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля.
Рисунок 3 Поле плоского конденсатора
Рисунок 4 Идеализированное представление поля плоского конденсатора. Такое поле не обладает свойством потенциальности
электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз:
(7)
Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы. Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами:
|
Внешний вид конденсатора различных типов показан на рисунке 5. Лейденская банка (рисунок 5, а)– конденсатор, сделанный впервые в XVIII в., - представляет собой банку, оклеенную внутри и снаружи станиолем. В бумажном конденсаторе (рисунок 5, б) обкладками служат полоски станиоля, а изолятором бумажные ленты, пропитанные парафином. В электролитических конденсаторах (рисунок 5, в) полоска фольги, которая служит одной из обкладок, помещена в раствор электролита, выполняющий роль второй обкладки. Диэлектриком служит окисел, покрывающий фольгу; поскольку он очень тонкий, емкость конденсатора получается очень большой. На рисунке 5, г показано условное изображение конденсатора.
Рисунок 5 Внешний вид конденсаторов и обозначение их на электросхеме