Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физика (Электричество)_ЛЕКЦИИ И ВОПРОСЫ / OF4_6_Проводники Электрическая ёмкость_mini

.pdf
Скачиваний:
55
Добавлен:
21.03.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Тело Колбе

© А.В. Бармасов, 1998-2013

31

12+

 

Электрическая ёмкость

(Capacitance)

Ёмкость электрическая (электроёмкость, ёмкость) –

характеристика проводящего тела, мера его способности накапливать электрический заряд.

Ёмкостью C называется отношение сообщённого заряда q к возникающему в результате этого потенциалу φ.

Численно ёмкость равна заряду, который необходимо сообщить уединённому телу для изменения его потенциала на единицу. Единицей электроёмкости проводников в системе СИ является фарад (устаревшее название – фарада) (Ф, F) – ёмкость проводника, потенциал которого изменяется на 1 вольт при сообщении проводнику заряда в 1 кулон: 1 Ф = 1 Кл·В–1 .

Единица электрической ёмкости в системе СГСЭ – сантиметр ёмкости (см): 1 Ф = 8,99·1011 см = 10–9 ед. СГСМ.

© А.В. Бармасов, 1998-2013

32

12+

 

Соотношения между единицами электрической ёмкости

Единица

Ф

см

СГСМ

 

 

 

 

 

1

Ф

1

8,99·1011

10–9

 

 

 

 

 

1

см

1,11·10–12

1

1,11·10–21

 

 

 

 

 

1

СГСМ

109

8,99·1020

1

 

 

 

 

 

© А.В. Бармасов, 1998-2013

33

12+

 

4.6.4. Конденсаторы

Конденсатор электрический – устройство, предназначенное для получения нужных величин электрической ёмкости и способное накапливать и отдавать (перераспределять) электрические заряды.

Два проводника, между которыми существует разность потенциалов, а все линии электрического смещения, исходящие из одного проводника, заканчиваются на другом, называют

простым конденсатором.

Простым конденсатором является шаровой конденсатор, состоящий из двух проводников в виде концентрических сфер, так как линии смещения, исходящие из внутренней сферы, обязательно заканчиваются на внешней сфере.

Две параллельные проводящие пластины (плоский конденсатор) также можно считать простым конденсатором, если расстояние между пластинами мало по сравнению с их размерами.

© А.В. Бармасов, 1998-2013

34

12+

 

Плоский конденсатор

© А.В. Бармасов, 1998-2013

35

12+

 

Зарядка конденсатора

© А.В. Бармасов, 1998-2013

36

12+

 

Конденсаторы

(Capacitors)

Взависимости от типа диэлектрика, материала обкладок и конструктивного исполнения различают:

бумажные конденсаторы (обкладки выполнены из тонких лент фольги, а в качестве диэлектрика используется бумага, пропитанная твёрдым расплавленным (церезин, хлорнафталин) или жидким (изоляционное масло,

совол) диэлектриком) – 100 кВ, 100 пФ ÷ 10 мкФ;

воздушные конденсаторы (диэлектриком служит воздух) – 1 кВ, 10÷1000 пФ;

керамические конденсаторы (в качестве диэлектрика используется

керамика) – 10 кВ, 1 пФ ÷ 10 мкФ;

плёночные конденсаторы (диэлектриком служит тонкая плёнка

полистирола, полиэтилена, фторопласта и др.) – 0,1÷10 кВ, 1000 пФ ÷ 1 мкФ;

слюдяные конденсаторы (диэлектриком служит листовая слюда, а

обкладками – фольга или слой напылённого на слюду металла) – 10 кВ, 10 пФ

÷ 1 мкФ;

электролитические конденсаторы (одной из обкладок служит электролит, а другой – металлическая пластинка (алюминий и др.), покрытая оксидным слоем) – 0,1÷5000 мкФ.

Электрические конденсаторы бывают постоянной и переменной ёмкости.

© А.В. Бармасов, 1998-2013

37

12+

 

Плоский конденсатор школьный

© А.В. Бармасов, 1998-2013

38

12+

 

Конденсаторы бумажные и электролитические

© А.В. Бармасов, 1998-2013

39

12+

 

Конденсаторы бумажные разной ёмкости на одно напряжение

© А.В. Бармасов, 1998-2013

40

12+