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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]