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1、通过对导体的简化近似,两个导体球之间电容的计算是最基本的情形。
2、那是因为你们书上那个题两个导体都没有接地。所以你利用求解部分电容的公式只是求解了12之间的部分电容,而12之间的电容还要考虑1和2的对地电容。
3、两个导体球相距很远,意味着导体球上的电荷分布不会彼此影响,即每个导体球上的净电荷都是球对称分布,而且两球的电势也不会彼此影响。
4、若用导线连接可以按一定规律连接为电容器组,两个电容器的接法只有两种,并联和串联。
5、两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷,电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。
6、两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。
1、空气中有一半径为R的孤立导体球,设无穷远为电势零点。
2、解:以球心为原点建立球坐标系。设场点据原点的距离为r 1 对于球外的场点,即rR时,可直接使用高斯定理求解。
3、因为金属球是一个等势体,R以内电势相等,所以不是D;电场力跟距离不是一次函数关系,电场力做功跟距离不是一次函数关系,所以不是B;电场力做功跟距离成反比关系,所以是A。
4、将半径R分为n份。n趋近于无穷大 即d=R/n。 那么距离中心为Ri,宽度为d 的带电圆环上 电荷量为Qi=2πRi*d*c=2πRi*R*c/n,此圆环在中心产生的电势为 φi=kQi/Ri=k2πRc/n。
5、ES=P/ε ,其中S=4πr^2 。整理得:E=P/4πεr^2;对于球内的点,即r。假设带电体的电荷体密度为ρ,计算电场强度,取球内球外两个高斯面S1S2,使用高斯定律。计算电势用电场强度对路径做积分。
1、若用导线连接可以按一定规律连接为电容器组,两个电容器的接法只有两种,并联和串联。
2、还有,我给出的解答严格来说也是不正确的,孤立导体半球的电容 不 可 能 是K/2R。
3、电容公式 电容求法 孤立导体的电容 一导体周围无其他导体、电介质、带电体时,该导体称为孤立导体。
4、电容指的是储存电荷能力的大小,孤立导体球是孤立导体,电容器才指的是有两个导体的导体组,顺便你可以百科下电容的定义,会对你有帮助。
5、孤立导体的电容不需要除4。求孤立导体的电容相当于是求导体带电与其对无穷远处的电势关系。只要是导体,不论是否实心,电荷肯定是表面分布的。先使用边界条件的方法求得电荷分布。
公式U=Q除于C。“电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。
设球形电容器外球半径为b,内球半径为a,设内球带电荷+q,在外球壳内表面的感生电荷为-q,两球间的场强E=q÷(r×r),(设ε=1)r—为从球心到求场强的点的距离。
设漏电阻为R,则由欧姆定律:R=∫Pdl/S可得:R=∫Pdr/(4πr*r)【r是在R1到R2内任意一点到球心处距离,r从R1到R2积分,dr为一小量。】对上面的公式进行求解可得到:R=P/4π(1/R1-1/R2)。
利用电容器串联公式使球形电容变大。利用电容器串联公式把球形电容器中划分为许多同心球壳,在球壳之间插入无限薄的导体,每两个导体之间就形成一个电容器,因此,所有电容器都是串联的。
你说的不对~!只要场强最大的地方达到击穿强度,整个电容就会被击穿,因为内外两层都是导体,如果有一点被联通了,那么说明内球和外壳的最终会是等电势的,那么达到等电势的这个过程就是电容器放电的过程。
电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。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。
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