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高中物理-电容器?
高中物理中,关于电容器的公式主要为:C=εS/4πkd。这一公式描述了电容器的电容属性。具体解释如下:电容器是电子设备中常见的元件,用于存储电能和调节电路。电容器的电容,简称C,是一个描述其存储电荷能力的物理量。
●谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。 [6] ●旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。
物理学习中,理解物理过程的分析至关重要,而非单纯依赖于答案的简单。电容器作为高中物理的重要知识点,其核心在于掌握其构成、充放电原理和电容的定义。以下是电容器的一些关键要点: 电容器的构成:由两个彼此绝缘但相邻的导体组成,它储存电荷,是电能的储存元件。
高中物理电容器问题
电容器问题就两类。一个是始终与电源相连,电容器电压不变。一个是与电源断开,电容器所带电量不变。与电源相连,充电放电自动完成,已经形成回路。与电源断开,即为断路,没有了回路,电荷量不变,没有了充放电过程。
理解高中物理问题中的直流电与电容器的关系,首先需认识到直流电在电容器上不能通过,因此在考虑电路中电容器的作用时,可以将电容器视为ab间无直接连接。在并联电路中,我们可以通过电路中的电阻计算出各点的电压。
根据电容器的公式C=εS/4kπd=Q/U,因为电容器一旦制作出来,其电容是固定的。所以:①如果电容器两端与电源相连,则其两端电压恒定,不论插入怎样的介质,指针都不会发生偏转。②如果电容器充电后断开,则其所带电荷量一定,如果插入导电介质,则介电常数ε减小,电压U增大,指针偏转角变大。
(1)若电容器上极板带负电,则r4所分电压必须大于r2所分电压,根据题意,则电容器两端的电压应该是1伏,所以r4应该调到20欧姆。若上极板带正电,则电阻r4应调至4欧姆。
高中物理-电容器电流流向问题
1、答案是D。减小平行板的正对面积,电容量会减小,两板间电势差会增大,形成反向向电池充电的电流(同时也是电容的放电电流)。这时的电流方向就是从A到B的。
2、刚闭合开关时,两路,一路通过二极管给电容充电,另一路从滑动变阻器动触点流到下端。电流稳定后只有滑动变阻器这一路。开关再断开时电容上的电荷跑不掉,因有二极管。这是按理想电容,理想二极管考虑。负极接地对电流流向无影响。
3、接好电路后,a板带负电,b板带正电,正负电荷互相吸引而储存在电容器中 板间距加大后,吸引力减小,a板中的负电荷流回电源的负极,b板中的正电荷流回电源的正极。又因为导线中只有负电荷才可以流动,所以不是“b板中的正电荷流回电源的正极”而是电源的正极中的负电荷流向b板去与其正电荷中和。
4、同学,电容此时是用电器,电源是右边的线圈。由楞次定律知电流是从b到a;电容充电,且电流方向向上,股下极板带正电。
5、电容器的构成:由两个彼此绝缘但相邻的导体组成,它储存电荷,是电能的储存元件。 电容器的充放电过程:- 充电:将电容器一极接电源正极,另一极接负极,产生异种电荷,形成随时间变化的充电电流。- 放电:两极连接后,电荷中和,电容器不带电,电流从正极流向负极。
6、这个情况电容器要先放电再充电。开始电容器下极板带正电,先通过R5放掉正电荷,正电荷从R5的上端向下端流,直到正电荷放完,放电电流的方向是从上向下。然后再反向充电,此时下极板要充负电荷,负电荷从R5的下端向上端流,由于电流方向与负电荷移动方向相反,所以电流方向还是从上向下流。
高中物理:为什么给电容器充电时,电路中的电流逐渐减小?
因为充电时,电容器极板上的电荷不断增加,两极板间的电压不断增加,这个电压与电源电动势的方向相反,给电容器充电的电压等于电源电动势减去电容两极板间的电压,这个电压不断减小,所以充电电流不断减小,当电容器两端电压等于电源电动势时,充电电压为零。充电完成。
由于电压差的减小,导致电流逐渐减小。容抗的变化:随着电容量的增加,电容器对电流的阻碍作用增强,即容抗增大。这使得电流进一步减小。充电电流的特性:在充电初期,由于电容器两端电压较低,电流较大。随着充电的进行,电容器两端电压逐渐升高,电流逐渐减小。
对于理想的电容器来说,电容器充电时,随着电容器两端电压逐渐升高,充电电流会逐渐减小,直至为零。电容器就是一个装电荷的容器,当这个容器装满电荷时内部电势能与外部电势能达到平衡状态,此时电路中的电子不再运动。当然,任何一个电容器都存在很微小的漏电电流,事实上充电电流不会为零。
正极由于失去负电荷而带正电, 负极由于获得负电荷而带负电,正负极板所带电荷大小相等,符号相反,电荷定向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流最大,以后逐渐减小,在电荷移动过程中,电容器极板储存的电荷不断增加,电容器两极板间电压等于电源电压 时电荷停止移动,电流为0。
电容器充电时,电流会从零开始逐渐增大,直到电容器充满后,电流会减小至零。电容器充电过程中电流的变化是由电容器两端的电压逐渐增加引起的。随着电容器充电,其电压逐渐上升,而电容器极板间的电位差随之减小,导致充电电流逐渐减小。
相反,电容器放电时,电流的减少速度与充电时相反。在放电初期,电容器内部的电荷迅速释放,导致电压下降,电流较大。然而,随着电荷的逐渐释放,电容器电压降低,电流也随之减小,最终在放电后期趋于零,电压也为零。
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