КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 3. 1.13. Электрическая емкость уединенного проводника
1.13. Электрическая емкость уединенного проводника При электризации проводника сообщенный ему заряд q будет перераспределяться до тех пор, пока в любой точке внутри проводника напряженность электрического поля не станет равной нулю ( Сообщенный проводнику избыточный заряд вследствие взаимного отталкивания распределяется по поверхности проводника. Это распределение зависит от формы проводника и образует внутри проводника поле с нулевой напряженностью и всюду одинаковым потенциалом. Потенциал проводника в виде шара радиусом R
Коэффициент пропорциональности
электроемкость В системе СИ за единицу электроемкости принимают емкость такого проводника, при сообщении которому заряда 1КЛ его потенциал изменяется на 1В. Эта единица называется фарадой. Так как фарада представляет собой большую единицу, то в практике используют единицы, кратные фараде: 1мкФ = 10-6 Ф – микрофарада 1пФ= 10-12 Ф – пикофарада Электроемкость уединенного проводника зависит от его геометрических размеров, формы и диэлектрических свойств окружающей среды.
1.14. Конденсаторы электрической энергии Электроемкость Земли по формуле С з = 700 мкФ. Емкостью в 1 Ф обладал бы уединенный шар радиусом в 1500 раз превышающим радиус Земли. В практике необходимы накопители заряда малых размеров с электроемкостью порядка микрофарад и фарад. Такими накопителями заряда являются конденсаторы. Конденсатор состоит из двух проводников (обкладок), разделенных прослойкой диэлектрика (рис. 1.15).
Рис.1.15 Приближая вторую обкладку к первой и помещая между ними вещество с высокой диэлектрической проницаемостью При приложении к конденсатору некоторой разности потенциалов его обкладки заряжаются равными по величине зарядами q, но противоположными по знаку. Под электроемкостью конденсатора С к понимается отношение заряда одной из его обкладок g к разности потенциалов между обкладками:
В плоском конденсаторе поле между пластинами площадью площадью S практически однородно, а его напряженность
Известно также, что
Сравнивая два последних соотношения, получим:
И электроемкость плоского конденсатора:
Увеличивать электроемкость плоского конденсатора можно, уменьшая расстояние между пластинами, что ведет к возрастанию напряженности электрического поля Для накопления энергии используют параллельное соединение конденсаторов в батареи (рис. 1.16 а).
а)
Рис.1.16 При параллельном соединении электроемкость батареи равна сумме емкостей включенных в нее конденсаторов.
Для предотвращения пробоя прибегают к последовательному соединению конденсаторов (рис.1.15.б) где суммарная электроемкость такого соединения определяется из соотношения:
и всегда будет меньше электроемкости каждого из конденсаторов. 1.15. Энергия электрического поля заряженного проводника и конденсатора При сообщении проводнику с электроемкостью С заряда
Где Энергия проводника
Для плоского конденсатора энергия электрического поля
Подставляя в последнее равенство
где Объемная плотность энергии электрического поля обкладками плоского конденсатора
Вопросы и задания для самостоятельного изучения 1. Определить потенциал электрического поля на поверхности шара радиусом 1 м, зарядом 1 Кл. 2. Определить электроемкость шара радиусом 1 м. 3. От каких геометрических параметров зависит электроемкость плоского конденсатора. 4. Определить электроемкость батареи 10 конденсаторов 1 нФ. Соединенных последовательно. 5. Определить электроемкость батареи 10 конденсаторов 1 нФ соединенных параллельно. 6. Определить плотность энергии плоского конденсатора с расстоянием между пластинами 1мм и напряжением 100 В.
Лекция 4 Глава 2. Постоянный ток. 2.1. Электрический ток Электрический ток – это направленное движение зарядов. Электрический ток называется конвекционным, когда заряды перемещаются в пространстве; током проводимости, когда заряды движутся внутри проводника; током в вакууме, когда заряды движутся в вакууме. Рассмотрим ток проводимости как наиболее часто встречающийся в технике. Для определения тока в проводнике используют понятие сил тока
где Сила тока – определяет интенсивность направленного движения заряженных частиц и равна заряду, переносимому через поперечное сечение проводника в единицу времени. Если сила тока не зависит от времени, то ток будет называться постоянным
Заряды обоих знаков перемещаются в противоположных направлениях при прохождении тока в проводнике. Исторически сложилось так, что за направление электрического тока считают направление движения положительных зарядов, или направление, обратное движению отрицательных зарядов. Величина тока в системе СИ измеряется в амперах (А). 2.2. Закон Ома. Рассмотрим цилиндрический проводник длиной Для того, чтобы в проводнике существовал постоянный ток
Где
где R – электрическое сопротивление проводника; В системе СИ сопротивление измеряется в Ом. 1 Ом – сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1В идет ток в 1 А. Сопротивление R зависит от материала, из которого сделан проводник, его геометрических размеров и формы. Для цилиндрических проводников справедливо соотношение
где - Подставим (2.4) в (2.3),
Введем понятие плотности тока j
где Учитывая векторный характер напряженности электрического поля
Плотность тока Для поддержания постоянной разности потенциалов на концах проводника необходимо подключать его к источнику напряжения, или источнику тока.(ИТ) Сторонние силы действуют на заряды только в источнике тока. В замкнутой цепи, имеющей источник тока, помимо сторонних сил действуют электростатические силы (силы Кулона). Электрическая цепь постоянного тока (рис.2.1) включает сопротивление нагрузки (резистор) R, сопротивление внутренних деталей источника тока r (внутреннее сопротивление), ЭДС (
Рис. 2.1. В источнике тока за счёт его внутренних сил (не Кулоновского происхождения) разделяются положительные и отрицательные заряды, которые скапливаются у его выходных электродов, и создают разность потенциалов на клеммах. Так как к резистору R приложена разность потенциалов U, то, согласно закону Ома, через него будет идти ток за счёт Кулоновских сил.
По внутренним деталям ИТ проходит ток
Токи
В стационарном процессе, когда токи постоянны
Сторонние силы источника тока, вызывающие ток Для написания закона Ома для замкнутой цепи запишем уравнение (2.10) в виде:
После алгебраических преобразований
Закон Ома для замкнутой цепи. Перепишем уравнение 2.13 в виде:
где
Из уравнения (2.14) следует, что
Если
и Сопротивления
Из уравнения (2.13) следует, что ток
Например, для батареи
Лекция 5. 2.3.Работа и мощность постоянного тока. Электрические цепи постоянного тока. При прохождении тока Количество тепла выделенное в проводнике мера изменения определяет изменение его. Учитывая, что мерой изменения энергии является работа, запишем
где:
Работающий на внешнюю нагрузку R источник тока сам тоже нагревается. Работа Мощность тока
При
где Полезная мощность
Потери при нагревании источника тока
Полная мощность
Коэффициент полезного действия
где 2.4. Цепи постоянного тока. Электрические цепи постоянного тока состоят из источников питания и нагрузочных сопротивлений R (резистор) соединенных последовательно. Отдельно источники могут быть соединены в батареи последовательно и параллельно. При последовательном согласованном соединении (рис. 2.3) ЭДС и внутреннее сопротивление n источников питания суммируются
Рис.2.3 Для одинаковых источников питания
Несогласованным считается соединение, при котором некоторые источники включены навстречу
Рис. 2.4
Тогда при заданном направлении тока I (рис.2.4.)
В батареи согласованно соединенными источниками сила тока
Схема параллельного соединения источников тока в электрическую цепь (рис.2.5.)
Рис. 2.5 Сила тока в цепи с параллельным соединением
Нагрузочное сопротивление R момент состояний из сопротивлений соединенных последовательно (рис.2.6) и параллельно (рис.2.7)
Рис. 2.6 В первом случае сила тока во всей цепи одинакова, а направления на сопротивлениях
Рис.2.7.
При параллельном соединении на каждом сопротивлении R в цепи направления
Соответственно в каждой ветви
Эквивалентное сопротивление
В узлах цепи параллельного соединения сопротивлений не накапливаются и не уничтожаются заряды. Поэтому для узла 1 входящие токи равны выходящим (1-ый закон Кирхгордера)
Для замкнутой цепи (рис.2.8) при выбранном направлении тока I сумма ЭДС равно падению напряжений на сопротивлениях (второй закон Кирходера)
Рис.2.8.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 639; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |