- •26. Электростатическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряжености. Принцип суперпозиции электрических полей.
- •28. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая индукция. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость среды
- •29. Электроемкость. Плоский конденсатор. Емкость конденсатора. Применение конденсаторов в технике.
- •30. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля. Обьемная плотность энергии.
- •31.Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи.
- •32. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление. Электрическая проводимость. Сверхпроводимость.
- •33. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •34. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Ток короткого замыкания. Закон Ома Для неоднородного участка цепи.
- •35. Работа и мощность тока. Заког Джоуля-Ленца. Применение.
- •36. Электрический ток в полупроводниках. Собственные и примесные полупроводники. Их электропроводность.
- •38. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея для электролиза. Применение электролиза.
29. Электроемкость. Плоский конденсатор. Емкость конденсатора. Применение конденсаторов в технике.
Электри́ческая ёмкость — характеристика проводника, мера его способности накапливать электрический заряд. В теории электрических цепей ёмкостью называют взаимную ёмкость между двумя проводниками; параметр ёмкостного элемента электрической схемы, представленного в виде двухполюсника. Такая ёмкость определяется как отношение величины электрического заряда к разности потенциалов между этими проводниками
В Международной системе единиц (СИ) ёмкость измеряется в фарадах,.
Конденсатор - электрический прибор, состоящий из двух проводящих пластин, разделенных слоем диэлектрика. Конденсаторы служат для накопления зарядов с целью их отдачи в нужный момент времени, а также в цепях переменного тока для деления зарядов
-емкость
плоского конденсатора
Конденсаторы (совместно с катушками индуктивности и/или резисторами) используются для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т. п.
Конденсатор может использоваться как двухполюсник, обладающий реактивным сопротивлением, для ограничения силы переменного тока в электрической цепи
электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и в фильтрах высших гармоник.
30. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля. Обьемная плотность энергии.
Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два основных способа соединения элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.
При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова.
При заряде конденсатора внешний источник расходует энергию на разделение зарядов на положительные и отрицательные. Которые будут находиться на обкладках конденсатора. Следовательно, исходя из закона сохранения энергии, она никуда не пропадает, а остается в конденсаторе. Энергия в конденсаторе запасается в виде силы взаимодействия положительных и отрицательных зарядов находящихся на его обкладках. То есть в виде электрического поля. Которое сосредоточено между пластинами. Это взаимодействие стремится притянуть одну обкладку к другой, поскольку, как известно разноименные заряды притягиваются.
Энергия электростатического поля - это энергия системы неподвижных точечных зарядов, энергия уединенного заряженного проводника и энергия заряженного конденсатора.
Если имеется система двух заряженных проводников (конденсатор), то полная энергия системы равна сумме собственных потенциальных энергий проводников и энергии их взаимодействия:
Обьемная Плотность энергии — количество энергии на единицу объёма.
Это физическая величина, численно равная отношению потенциальной энергии поля, заключенной в элементе объема, к этому объему.
