Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседним.

Электроемкость двух проводников равна единице, если при сообщении им зарядов ±1 Кл между ними возникает разность потенциалов 1 В. Эту единицу называют фарад (Ф); 1 Ф=1 Кл/В.

Конденсатор – это временный источник тока. Они имеют одно и свойство: конденсаторы могут накапливать энергию более или менее длительное время, а при разрядке через цепь малого сопротивления они отдают энергию почти мгновенно. Именно это свойство используются широко на практике

Конденсатор обладает энергией: . Это можно доказать следующим опытом.

 
 
Рассмотрим цепь (рис1): при замыкании цепи в положение 1 конденсатор заряжается. При замыкании цепи в положение 2 конденсатор мгновенно отдает энергию – мы видим, что лампочка загорается и гаснет. Это доказывает, что конденсатор обладает энергией.

Конденсаторы применяются для накопления электроэнергии и использования её при быстром разряде (фотовспышка), для разделения цепей постоянного и переменного токов, в выпрямителях, колебательных контурах и других радиоэлектронных устройствах.
14/2. Качественные задачи по теме «Строение атома. Фотоэффект».

 

Почему происходит фотоэффект при облучении металла слабым ультрафиолетовым излучением и не происходит при облучении инфракрасным излучением любой интенсивности?

ОТВЕТ. См.билет 23/1 – красная граница фотоэффекта.

 

БИЛЕТ 15


Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.



Мощность по определению N = A/t, следовательно,

Русский ученый X. Ленд и английский ученый Д. Джоуль опытным путем в середине прошлого века установили независимо друг от друга закон, который называется законом Джоуля — Ленца и читается так: при прохождении тока по проводнику количество теплоты, выделившееся в проводнике, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока. .

Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, в состав которой входят внешние сопротивления и источ-ник тока (рис. 25). Как один из участков цепи, источник тока обладает сопротивлением, которое

называют внутренним, r.



Для того чтобы ток проходил по замкнутой цепи, необходимо, чтобы в источнике тока зарядам сообщалась дополнительная энергия, она появляется за счет работы по перемещению зарядов, которую производят силы неэлектрического происхождения (сторонние силы) против сил электрического поля. Источник тока характеризуется энергетической характеристикой, которая называется ЭДС — электродвижущая сила источника. ЭДС измеряется отношением работы сторонних сил по перемещению вдоль замкнутой цепи положительного заряда к величине этого заряда



тивление участка цепи часто называют падением напряжения на этом участке. Таким образом, ЭДС равна сумме падений напряжений на внутреннем и внешнем участках замкнутой цепи. Обычно это выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту зависимость опытным путем получил Георг Ом, называется она законом Ома для полной цепи и читается так: сила тока в полной цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи. При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению на зажимах источника и, следовательно, может быть измерена вольтметром
15/2. Качественные задачи по теме «Элементы астрофизики».

 

Что является источником энергии звезд?

 

ОТВЕТ. Реакции термоядерного синтеза – см. билет 24.1.