- •Раздел 3. Электричество
- •§ 3.1 Электрические заряды
- •Свойства электрического заряда:
- •§ 3.2 Электрическое поле
- •Закон Кулона
- •Закон Кулона для точечных зарядов
- •§ 3.3 Основные характеристики электростатического поля
- •Графическое изображение электростатических полей
- •Свойства силовых линий (линий напряженности):
- •Потенциальность электростатического поля. Работа электростатического поля
- •Потенциал - энергетическая характеристика поля
- •§ 3.4 Принцип суперпозиции электростатических полей
- •§ 3.5 Связь между основными характеристиками электростатического поля
- •§ 3.6 Эквипотенциальные поверхности
- •§ 3.7 Поток вектора напряженности
- •§ 3.8 Электрическая емкость Электроёмкость уединённого проводника
- •Электроемкость заряженного шара
- •Уединённого шара.
- •Взаимная ёмкость двух проводников
- •§ 3.9 Конденсаторы
- •Общая формула электроемкости конденсатора. Плоский конденсатор
- •Сферический конденсатор
- •Цилиндрический конденсатор
- •§ 3.10 Соединения конденсаторов
- •§ 3.10 Энергия заряженного
- •§ 3.11 Энергия заряженного конденсатора
§ 3.8 Электрическая емкость Электроёмкость уединённого проводника
Уединённым называется проводник, вблизи которого нет никаких других проводников, тел и зарядов.
Сообщённый
проводнику заряд, согласно условиям
равновесия, распределяется по его
поверхности так, чтобы напряженность
поля внутри проводника была равна нулю.
Характер распределения зарядов зависит только от формы проводника, а не от того количества электричества, которое уже имеется на проводнике. Каждая новая порция зарядов распределяется по поверхности проводника подобно предыдущей.
Из опыта следует,
что потенциал уединённого проводника
пропорционален находящемуся на нём
заряду
Электроёмкостью уединенного проводника (или просто емкостью) называют отношение заряда q уединённого проводника к его потенциалу
В СИ:
Фарад как единица емкости является довольно большой величиной. Известно, что электроемкость Земли составляет примерно 0,7 мФ. Поэтому на практике используются милли-, микро-, нано- и пикофарад (мФ, мкФ, нФ и пФ).
Емкость уединённого проводника
зависит от его формы, размеров и диэлектрических свойств среды, окружающей проводник;
не зависит от материала проводника, его агрегатного состояния, от наличия полостей внутри проводника (поскольку избыточные заряды распределяются на внешней поверхности проводника).
Для геометрически подобных проводников ёмкости пропорциональны их линейным размерам.
Электроемкость заряженного шара
Потенциал поверхности этого шара для однородной среды с диэлектрической проницаемостью равен
,
так как
,
то
(*) - емкость
Уединённого шара.
Емкость уединённого шара зависит от его радиуса R и диэлектрических свойств окружающей среды.
Взаимная ёмкость двух проводников
В системе двух
близко расположенных друг от друга
проводников, заряженных равными по
абсолютной величине, но противоположными
по знаку зарядами q,
возникает разность потенциалов
,
пропорциональная q
Q=С (
)
Взаимная ёмкость двух проводников численно равна заряду, который нужно перенести с одного проводника на другой для изменения разности потенциалов между ними на единицу
Взаимная ёмкость двух проводников зависит от их формы, размеров, взаимного расположения и от диэлектрических свойств среды, окружающей проводники.
При удалении одного из проводников в бесконечность, разность потенциалов между ними возрастает, а их взаимная ёмкость убывает и стремится к ёмкости оставшегося уединённого проводника.
§ 3.9 Конденсаторы
Конденсатором называется система проводников, предназначенных для образования значительной ёмкости.
Конденсаторы состоят из двух проводников, разделенных диэлектриком и расположенных таким образом, чтобы создаваемое ими поле было сосредоточено в узком зазоре между ними. Этому условию удовлетворяют две пластинки, расположенные близко друг к другу, два коаксиальных цилиндра и две концентрические сферы. Сами проводники называются обкладками конденсатора.
Соответственно по виду обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы; по виду диэлектрика – воздушные, керамические, бумажные, электролитические и др.; по виду емкости – конденсаторы постоянной и переменной емкости.
Емкость конденсатора представляет собой взаимную ёмкость его обкладок и в общем виде выражается формулой
,
где разность потенциалов между обкладками;
- величина заряда
на обкладках конденсатора.
-
разность потенциалов называется
напряжением
между обкладками конденсатора.
