<<
>>

3.3. Конденсаторы

Конденсаторы – два проводника, разделенные диэлектриком (сегнетоэлектриком).

Если к заряженному проводнику приближать другие тела, то на них возникают индуцированные (на проводнике) или связанные (на диэлектрике) заряды, причем ближайшими к наводящему заряду q будут заряды противоположного знака.

Эти заряды ослабляют поле, создаваемое зарядом q, т. е. понижают потенциал проводника, что приводит к повышению его электроемкости.

На емкость конденсатора не должны оказывать влияния окружающие тела, поэтому проводникам придают такую форму, чтобы поле, создаваемое накапливаемыми зарядами, было сосредоточено в узком зазоре между обкладками конденсатора. Этому условию удовлетворяют: 1) две плоские пластины; 2) два коаксиальных цилиндра; 3) две концентрические сферы. Поэтому в зависимости от формы обкладок конденсаторы делятся на плоские, цилиндрические и сферические.

Так как поле сосредоточено внутри конденсатора, то линии напряженности начинаются на одной обкладке и кончаются на другой, поэтому свободные заряды, возникающие на разных обкладках, являются равными по модулю разноименными зарядами.

Под емкостью конденсатора понимается физическая величина, равная отношению заряда, накопленного в конденсаторе, к разности потенциалов между его обкладками: C=q/(j1-j2).

Конденсаторы характеризуются пробивным напряжением — разностью потенциалов между обкладками конденсатора, при которой происходят пробои — электрический разряд через слой диэлектрика в конденсаторе. Пробивное напряжение зависит от формы обкладок, свойств диэлектрика и его толщины.

Для увеличения емкости и варьирования ее возможных значений конденсаторы соединяют в батареи, при этом используется их параллельное и последовательное соединения.

<< | >>
Источник: Бровяков В.П., Мирошников Ю.Ф.. Функциональные элементы физики: Учебное пособие./Под ред. В.П.Бровякова. - Самара, Филиал ГОУВПО «МГУС» в г. Самаре,2006. – 397 с.. 2006

Еще по теме 3.3. Конденсаторы:

  1. Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы
  2. 4. Опыты Герца. Открыт колеб контур.
  3. 27. Внешний фотоэфект. Опыты Столетова.
  4. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы
  5. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний
  6. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования
  7. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы
  8. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний
  9. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования
  10. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света
  11. 46. Електричний струм у металах. Робота виходу електрона з металу. Контактна різниця потенціалів. Закони Вольта. Пояснення контактної різниці потенціалів за зонною і електронною теоріями