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在放电后期,电荷已经释放完毕,电容器的电压也降到了零,电流与电压都将变得很小,最终趋近于零。因此,从以上的分析可以得出,电容器充放电的过程中,电流和电压的变化规律遵循着特定的趋势。
电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率。电压增高时,du/dt〉0,则dq/dt〉0,i〉0,极板上电荷增加,电容器充电;电压降低时,du/dt〈0,则dq/dt〈0,i〈0,极板上电荷减少,电容器反向放电。
电容在充电的过程中,电路中是有电流通过的,电容器两端的电压在充电开始时候为零。
1、一个电容器的电容量是固定的,不会随电荷量的变化而变化。就像一个容器的容量是固定的,不会随里面装的液体的多少而变化一样。
2、没有改变,因为电容器电容的大小是由于电容器的两板之间的距离和面积,以及中间物理的导电率,所以当电容和电荷量变化时,电容本身不会变。
3、变化的只是水的量。也就是说,充放电过程中,电容器的电容是不变的,变化的只是电荷量。电容器的电容跟它自身使用的电介质,以及电极距离和电极正对面积有关,当这三种因素变化时,电容才会变化。
4、电容所带电荷量不变。增大电容两板间距离,电容变小。根据 C=Q/U 因为Q不变,C变小,所以U增大。再重新连入电路,此时电容电压已经大于电源,因为电流从高电压流向低电压,所以在电路中电容做电源,所以电路电压增大。
5、电源可以放出或回收电荷,即随C的改变,Q也改变,最终U不变。二当电容两极板与电源没有相连接时,即电源只是一次性给电容充了电,断开后电容所带电荷量为定值,Q不变。判断的关键是电容是否与电源相连。
1、电容电量变化dq电路就流过电量dq,用时间dt,电流I=dq/dt根据电容公式q=Cu,dq=Cdu得I=dq/dt=Cdu/dt 线性电容元件的电压电流关系:设电压、电流为时间函数,现在求其电压、电流关系。
2、根据电容定义式 C=Q/U,电容决定式C=εS/4πkd 。
3、C=Q/U 此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。S表示两电极板之间的正对面积,d表示两电极板之间的距离,是一个常数,称为介电常数,与电介质的性质有关。
4、物理电容公式如下。C=Q/U(定义式)C=εS/4πkd(决定式)C为电容,Q为电量,U为电压,ε是相对电介质常数,k代表静电力常量(是不会变的,就一个定值k=0×10^9N·m^2/C^2)。
电容两端的电压不断发生变化,它就会不停的进行充放电,所以电压变化越大,电流越大。这也是电容为什么有隔直通交的特性。
电容充电是电荷储存到电容里,那一定有电流埃随着电容两端电压的升高,充电电流逐渐变校实际就是电容两端电压升高,对于充电电路来说反向电动势增加了,充电电流就减小了。
也就是说,电流等于电容量乘以电压在时间上的微分。也就是说,电压变化的越快,电流就越大。
电容容量的定义为:C=Q/U 即电容的容等于平行板单一板电荷电量的绝对值与两板间的电压的比值。当平行板插入介质时,两板间的电压会降低,但两板上各自所带的电荷仍然是原来的值。
电容器中间加玻璃板ε增大,电容也就增大。电容C=Q/U 因为电容没有放电或充电所以电容电量不变。电容增大那么电势差必减小。
(1)加入介质后电容变大,介质的绝缘性越好,ε越大,(2)加入导体等效于距离变小,电容变大;加入绝缘体,就是加入介质,电容变大。
两个导电体之间有绝缘物质存在,保持有电场,所以加入金属板后,电容变小。加入玻璃板后电容变大。
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