Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Энергия электрического поля конденсатора.

Читайте также:
  1. АСТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И СТРАХ
  2. АСТРОЛОГИЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
  3. Биосферадағы энергия ағыны және зат айналымы
  4. Благодать, преданность и энергия
  5. БОЛЕЗНИ И СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
  6. Ветровая энергия
  7. Влияние электрического поля на растения

Под энергией электрического поля конденсатора будем понимать энергию одной его обкладки, находящейся в поле, созданном другой обкладкой. Тогда:

Алгоритм расчета схемы включения конденсаторов

Разработать схему включения конденсаторов в цепь с напряжением U, обеспечив электрическую ёмкость С. Имеются конденсаторы ёмкостью ск, рассчитанные на напряжение. ск<C uк<U

1.Для работы в цепи с напряжением U нужно включить последовательно n конденсаторов: n=U/ uк

2. Определяем ёмкость n последовательно соединённых конденсаторов: сn = ск/n

3. Определяем сколько ветвей из n последовательно соединенных конденсаторов нужно соединить параллельно, чтоб обеспечить ёмкость C: к = С/ сn

4. Составить схему из к параллельных ветвей, в каждой из которых n конденсаторов.

Задачи для самостоятельного решения

 

Задача основного уровня. Напряжение в цепи U. Необходимо обеспечить электрическую ёмкость C. Имеются конденсаторы ёмкостью ск, рассчитанные на рабочее напряжение uк. Составить схему включения конденсаторов в цепь. Определить энергию каждого конденсатора в заряженном состоянии и энергию батареи конденсаторов.   Дополнительная задача Конденсатор ёмкостью C1 = 3 мкФ зарядили до разности потенциалов U =300 В, а конденсатор ёмкостью C2 = 2мкФ - до 200В. После зарядки и отсоединения от источника питания конденсаторы соединили параллельно. Найти разность потенциалов на обкладках конденсаторов после соединения. Как изменится энергия этой системы конденсаторов после их соединения Вариант U, В C, мкф ск, мкф uк, В
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Дополнительные задачи

1. К пластинам плоского конденсатора приложено напряжение U= 3 кв. Найти напряженность электрического поля ε, если расстояние между пластинами конденсатора d =7,5 мм..

2. Определить емкость плоского конденсатора, если площадь каждой пла­стины S = 50 см2, расстояние между пластинами d= 5 мм и относительная эле­ктрическая проницаемость диэлектрика (стекла) ε=5.


Самостоятельная работа № 3 (1 час)

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока.

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока.

Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи.

Цель: решение з адач на применение закона Ома для участка цепи и для полной цепи.

Форма отчетности: выполнение решения задач в письменном виде

Критерии оценки: «3» правильное использование законов электротехники с возможными недочетами в вычислениях, «4» -правильное решение задач варианта «5» - решение дополнительных задач. Курсант должен уметь устно объяснить ход решения задач

 

Теория

Закона Ома для полной цепи:

I=E/(R+r) где Е – ЭДС источника (В), r – внутреннее сопротивление источника (Ом), R – общее сопротивление внешней цепи (Ом)

Напряжение на клеммах источника при замкнутой внешней цепи равно сумме падений напряжения во внешней цепи. Оно меньше ЭДС источника на величину падения напряжения внутри источника тока: Uкл = E—Ir

Силу тока в ветви можно определить, используя закон Ома для участка цепи: I=U/R Если в цепи несколько источников тока, то ток в цепи рассчитывается по эквивалентной ЭДС

Источники тока соединены последовательно Источники тока соединены параллельно, напряжение на них одинаково

Алгоритм решения задач:

1. Начертить схему.

2. Установить, какие элементы цепи включены последовательно, какие — параллельно;

3. Расставить токи и напряжения на каждом участке цепи, учитывая тип соединения.

4. Используя закон Ома установить связь между токами и напряжениями (ЭДС).

5.Решить систему уравнений, определить искомую величину.

Алгоритм вычисления сопротивлений сложных соединений: 1. Анализ схемы: поиск проводников, соединенных последовательно (ток между проводниками не должен разветвляться) или параллельно (концы проводников соединяются непосредственно). При необходимости заданную схему начертить так, чтобы вид соединения был более очевиден. 2. Рассчитать эквивалентные сопротивления и упростить схему. 3. Упрощение схемы проводить поэтапно до получения эквивалентного сопротивления цепи. Последовательное соединение I0 = I1 = I2 =…= In U0 = U1 +U2 + …+Un R0 = R1 +R2 + …+Rn Параллельное соединение U0 = U1 =U2 =…=Un I0 = I1 +I2 + …+In

Если в схеме нет последовательного и параллельного соединения, то для вычисления общего сопротивления найдите точки с одинаковыми потенциалами, а затем соедините или разъедините их.


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 117 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)