Содержание
- 2. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ.
- 3. Электроемкость – физическая величина, которая характеризует способность проводников накапливать электрический заряд.
- 4. q ~ φ 2q~2φ 3q~3φ q/φ = 2q/2 φ = 3 q/3 φ = … =
- 5. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ проводника не зависит от q и φ
- 6. Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между ними.
- 7. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ системы проводников не зависит от q и U
- 8. Единицы измерения емкости [C] = 1 Ф (фарад) Микро Нано Пико
- 9. Конденсаторы Конденсатор (от лат. Condensator – сгущает, уплотняет) – устройство для накопления заряда и энергии.
- 10. Конденсатор представляет собой два проводника (обкладки), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами
- 11. Выясним от чего зависит электроемкость плоского конденсатора
- 12. Электроемкость плоского конденсатора зависит от: C ~ S (площадь пластин) C ~ ε (диэлектрическая проницаемость) C
- 13. Самостоятельно Первый конденсатор Использование конденсаторов Виды конденсаторов
- 14. Виды конденсаторов Конденсаторы постоянной емкости Конденсаторы переменной емкости
- 15. Соединение конденсаторов Последовательное q1 = q2 U = U1 + U2
- 16. Соединение конденсаторов 2. Параллельное U = U1 = U2 q = q1 + q2 CU =
- 17. Задачи Определите общую электроемкость, если С1 = С2 = 10мкФ при параллельном и последовательном соединении конденсаторов
- 18. Если конденсатор отключен от источника напряжения, то q = const Пример: расстояние между пластинами уменьшили в
- 19. 2. Если конденсатор не отключен от источника напряжения, то U = const Пример: Как изменятся емкость,
- 21. Скачать презентацию






![Единицы измерения емкости [C] = 1 Ф (фарад) Микро Нано Пико](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1167913/slide-7.jpg)











Спектрометр
Виды ионизирующего излучения и основные понятия дозиметрии
ТО и ТР системы питания автомобилей
Изгиб. Основные понятия. Классификация видов изгибов
מצגת חתכים נוספת
Геострофическая адвекция температуры
Количество теплоты. Решение задач
Презентация на тему Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции
Совместное действие растяжения-сжатия и изгиба
Двигатель внутреннего сгорания четырёхтактный
Лекция 3(ОИ) (студентам)
Теория кварков
Конденсация и испарение в природе
Физические величины, используемые в химии
Самоиндукция. Определение
Презентация на тему Солнце и другие звезды
Инерция. Г. Галилей
Тангенс угла диэлектрических потерь, измерение показателя диэлектрических потерь
Отчет по производственной (ремонтно-наладочной) практике
Радиационные переходы
Паровые машины. (8 класс)
Правила работы в кабинете физики
Проводники и диэлектрики в электрическом поле
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона
Уравнения состояния идеального газа
Инструкция по наладке узла управления отопления по независимой схеме
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле
Презентация на тему Работа и мощность тока