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.电器本身的分布电容和绝缘电阻引起的对地电压。这时人体碰到金属壳时有轻微的“麻手”感,当手紧压在壳体上时又感觉不到了。防止电器外壳带电的办法,是将电器外壳接上可靠的接地线。
即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
不正常,电解的外壳与引脚是绝缘的。造成这样的现象可能是电解液漏出。
电脑电源里面有一只电容与电源外壳接触,外壳通常是不会带电的,因为电容的外壳是接地的,也就是零电位,而电脑电源的外壳通常也是与地相通的,也就等效于本来他们就是相通的,就相当于是连接在一起的。
电解电容器的铝壳相对于两个电极之间,也存在电容。开关电源原边的电路对市电是不隔离的,你摸这个电容的铝壳就相当于拿着一个电容的一个引脚,用另一个引脚触碰一次侧的电路,当然会触电了。
电容器的带电量与电流之间存在一定的关系。当电容器两端施加电压时,电容器内部会存储电荷,形成电场。
电容的电压和电流之间的关系为:I = C * dV/dt。设电压、电流为时间函数,现在拦穗模求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也之变化,于是在简缓电容元件中产生了电流。
电容电压与电流的关系:是电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率。设电压、电流为时间函数,现在求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也之变化,于是在电容元件中产生了电流。
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。
根据平行板电容器公式,容量与两板正对面积成正比,与两板间的距离成反比。所以,板越大,挨得越紧密,容量就越大。有的电容器拆开看,是很长的金属带卷起来的,就是这个道理。
这个应该是物理竞赛中的知识点。如果两个极板带不等量电荷,那么有这样一个规律,在极板内侧带等量异号电荷,两极板外侧分别呆等量同号电荷。电容器的电量为两极板内侧的电量(正电荷)。
两个极板所带电荷数量相同,极性相反。所以只要统计其中一个极板上的电荷即可,如果把两个极板上电荷相加,一定等于0。
电容两极分别带有一定的电荷量,且外界和电容构成闭环,电容两极在闭环内为了迫使达到静电平衡形成电场,电场不断推动电容一极的多余负电荷,向电容正极靠近即形成电流,开始放电。
电容器的电荷量是指一个极板所带电量的绝对值。任何两个彼此绝缘而又相互靠近的导体,就组成了电容器,跟这两个导体是否带电无关。电容量单位为(法拉)F,用C来表示:电容C=εS/4πkd。
然后由于电容器将中间隔断了一下导致从负极离开的电子无法沿着电路流向正极而电池又驱使它离开电池负极所以无法回去只有在负极板那里聚集。同理正极也会吸引电子去正极区导致正极板处电子流失形成正电荷。
放电时,电容器相当于一个电源,负极板电势低于正极板电势,电子向正极板运动,形成反向电流,直到两极板均不带电。
当电路接通瞬间,回路中产生电场,导体中的自由电子定向移动,于是两个极板中,一个极板上失去电子,该电子移动出去,而另一个极板上得到电子。
把电容器的一个极板接电源(如电池组)的正极,另一个极板接电源的负极,两个极板就分别带上了等量的异种电荷。充电后电容器的两极板之间就有了电场,充电过程把从电源获得的电能储存在电容器中。
电容接在直流电路中,充电过程:假设电容的上极板接入点的点位高于下极板的电位,那么,高电位的一个极板上面的电子将会逐渐离开该极板,从而留下正电荷,下极板则会感应出等量的负电荷(即,上下极板有等量异种电荷)。
如果你用电压表测量极板两端电压,你会发现,电压表指示值一直不停上升。
首先将带电电容器与其它电路相连。其次使得电容器产生电流并做功。最后测量电容器的电压和电流,就可以证明该器械具有能量了。
带电电容器的能量是指从电容器不带电开始充电过程,将电量Q的电荷从一个板搬到另一个板,需要外界所做的功。因此,这里的能量应等于两板间电压差V(q)对带电量q积分,积分下限为0,积分上限为Q V(q)=q/C。
电容器的能量,是把电荷放到到电容2端的能量积累。
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