Идеальный конденсатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Идеальный конденсатор

Cтраница 1


Идеальные конденсаторы представляют собой конденсаторы, сопротивление между обкладками которых в установившемся режиме на постоянном токе равно бесконечности.  [1]

На идеальный конденсатор внешние электростатические поля не оказывают никакого воздействия. Действительно, внешние поля, создают такие распределения зарядов на поверхностях проводящих тел, которые компенсируют внутренние поля. Поле будет отсутствовать и в полости внутри проводника, если, разумеется, она не содержит зарядов. Говорят что объекты, находящиеся в полости, электростатически экранированы: внешние поля на них не действуют. При этом внешнее пространство не экранировано от действия зарядов внутри полости. Действительно, рассматривая полый проводник идеального конденсатора как нейтральный, мы должны прийти к выводу, что появление заряда - Q на его внутренней поверхности вызывает наведение заряда Q на внешней.  [2]

К идеальному конденсатору с нулевым начальным напряжением подключается источник постоянного тока.  [3]

К идеальному конденсатору с ненулевым начальным напряжением подключается источник постоянного тока.  [4]

К идеальному конденсатору с нулевым начальным значением напряжения подключается идеальный источник синусоидального тока.  [5]

6 Применение конформного преобразования для расчета иа-нряженности поля заряженных осей. [6]

В поле идеального конденсатора потенциал ф от координаты не зависит, следовательно, уравнение Лапласа принимает вид d ( fl0v - 0 После двойного интегрирования получаем pwAv a.  [7]

8 Применение конформного преобразования для расчета напряженности поля заряженных осей. [8]

В попе идеального конденсатора потенциал ф от координаты и не зависит, следовательно, уравнение Лапласа принимает вид d ldv - 0 После двойного интегрирования получаем фшЛи И.  [9]

Реактивное сопротивление идеального конденсатора постоянному току равно бесконечности, поэтому эквивалентная схема RC-фильтра нижних частот сводится к эквивалентной схеме аттенюатора напряжения, показанной на фиг.  [10]

Если к идеальному конденсатору приложить переменное напряжение U, то вектор тока / опережает вектор напряжения на 90 - В случае неидеального диэлектрика угол между векторами тока и напряжения р уже не равен 90, поскольку часть энергии поля рассеивается в виде теплоты.  [11]

12 Характер изменения со временем тока и напряжения для идеального диэлектрика.| Векторная диаграмма тока и напряжения для неидеального диэлектрика. [12]

Если к идеальному конденсатору приложить переменное напряжение U, то вектор тока I опережает напряжение на 90 ( рис. 7.1) и потерь энергии не происходит. В случае неидеального диэлектрика, например полимерного материала, часть энергии W рассеивается в виде теплоты.  [13]

14 Зависимость поляризации Р от времени t при внезапном приложении постоянного поля Е. [14]

В таком идеальном конденсаторе, когда угол сдвига фаз составляет 90, не происходит потери электрической энергии.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5