Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля

Содержание

Слайд 2

09/15/2023 ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ

09/15/2023

ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ

Слайд 3

ТЕМА УРОКУ: Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

ТЕМА УРОКУ: Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

Слайд 4

09/15/2023 ПЛАН: Поняття “електроємності”. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. Енергія зарядженого конденсатора. Види конденсаторів та їх застосування.

09/15/2023

ПЛАН:

Поняття “електроємності”.
Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора.
Енергія зарядженого конденсатора.
Види конденсаторів та їх застосування.

Слайд 5

09/15/2023 Дослід по заряджанню заземленого електрометра

09/15/2023

Дослід по заряджанню заземленого електрометра

Слайд 6

09/15/2023

09/15/2023

Слайд 7

09/15/2023 q ~ φ відношення заряду до потенціалу для даного провідника

09/15/2023

q ~ φ відношення заряду до потенціалу для даного провідника – величина

стала, залежна від його розмірів і форми й називається електроємністю провідника
Слайд 8

09/15/2023 ємність ізольованого провідника

09/15/2023

ємність ізольованого провідника

Слайд 9

09/15/2023 1 Фарад – ємність провідника, у якого зміна заряду на

09/15/2023

1 Фарад – ємність провідника, у якого зміна заряду на 1

Кл викликає зміну потенціалу на 1В.
Слайд 10

09/15/2023 1 мкФ = 1*10-6 Ф 1 нФ = 1*10-9 Ф 1 пФ = 1*10-12 Ф

09/15/2023

1 мкФ = 1*10-6 Ф
1 нФ = 1*10-9 Ф
1 пФ =

1*10-12 Ф
Слайд 11

09/15/2023 Електроємність провідника або системи провідників це фізична величина, яка характеризує

09/15/2023

Електроємність провідника або системи провідників це фізична величина, яка характеризує здатність

провідника або їх системи нагромаджувати електричний заряд.
Слайд 12

09/15/2023 ємність двох провідників

09/15/2023

ємність двох провідників

Слайд 13

09/15/2023 Конденсатором називають два провідники, які розділені шаром діелектрика, товщина якого мала порівняно з розмірами провідників.

09/15/2023

Конденсатором називають два провідники, які розділені шаром діелектрика, товщина якого мала

порівняно з розмірами провідників.
Слайд 14

09/15/2023 Плоский конденсатор

09/15/2023

Плоский конденсатор

Слайд 15

Від чого залежить ємність конденсатора? Проведемо три досліди.

Від чого залежить ємність конденсатора?

Проведемо три досліди.

Слайд 16

09/15/2023

09/15/2023

Слайд 17

09/15/2023 введення діелектрика у простір між пластинами призводить до збільшення ємності конденсатора: С ~ ε

09/15/2023

введення діелектрика у простір між пластинами призводить до збільшення ємності конденсатора: С

~ ε
Слайд 18

09/15/2023

09/15/2023

Слайд 19

09/15/2023 зменшення відстані між пластинами викликає збільшення ємності конденсатора:

09/15/2023

зменшення відстані між пластинами викликає збільшення ємності конденсатора:

Слайд 20

09/15/2023

09/15/2023

Слайд 21

09/15/2023 збільшення площі пластин викликає зменшення напруги і збільшення ємності конденсатора: С~S

09/15/2023

збільшення площі пластин викликає зменшення напруги і збільшення ємності конденсатора: С~S

Слайд 22

09/15/2023 Ємність плоского конденсатора

09/15/2023

Ємність плоского конденсатора

Слайд 23

09/15/2023 ε – діелектрична проникність середовища; ε0 – електрична стала; S

09/15/2023

ε – діелектрична проникність середовища; ε0 – електрична стала; S – площа пластин; d

– відстань між пластинами.
Слайд 24

09/15/2023 Енергія зарядженого конденсатора

09/15/2023

Енергія зарядженого конденсатора

Слайд 25

09/15/2023

09/15/2023

Слайд 26

09/15/2023 Енергія електричного поля де V – об’єм, зайнятий електричним полем

09/15/2023

Енергія електричного поля

де V – об’єм, зайнятий електричним полем

Слайд 27

09/15/2023 Густина енергії

09/15/2023

Густина енергії

Слайд 28

Конденсатори

Конденсатори

Слайд 29

09/15/2023 Використовують конденсатори практично у всіх електронних схемах

09/15/2023

Використовують конденсатори практично у всіх електронних схемах

Слайд 30

09/15/2023 Властивості конденсаторів Заряджання при під”єднанні до джерела енергії і миттєве

09/15/2023

Властивості конденсаторів

Заряджання при під”єднанні до джерела енергії і миттєве розряджання при

під”єднанні до споживача (цю властивість використовують в коливальних контурах, в лампах-спалахах, в лазерах).
Не пропускати постійний струм і по-різному пропускати змінні струми різних частот (цю властивість використовують для розподілу пульсуючих струмів на їх складові, затримування струмів одних частот і пропускання струмів інших частот).
Слайд 31

09/15/2023 Історична довідка Вперше конденсатор був створений у 1745р. в м.

09/15/2023

Історична довідка

Вперше конденсатор був створений у 1745р. в м. Лейдені
німецьким фізиком

Евальдом Юргеном фон Клейстом
і
нідерландським фізиком Пітером ван Мушенбруком.
І одержав назву “Лейденська банка”.

Діелектрик – стінки скляної банки;
Одна обкладка – ртуть у банці;
Друга обкладка – долоні експериментатора.
(згодом обидві обкладки почали виготовляти з тонкої латуні або станіолю)

Слайд 32

09/15/2023 Конденсатори можуть бути: Постійної ємності – мають певне значення ємності,

09/15/2023

Конденсатори можуть бути:

Постійної ємності – мають певне значення ємності, яке не

можна змінити.
Змінної ємності – ємність можна змінювати, змінюючи відстань між обкладками, або площу перекриття між двома наборами ізольованих пластин.
Слайд 33

09/15/2023 Види конденсаторів Паперові та металопаперові конденсатори Слюдяні конденсатори Керамічні конденсатори Електролітичні конденсатори Конденсатори змінної ємності

09/15/2023

Види конденсаторів

Паперові та металопаперові конденсатори
Слюдяні конденсатори
Керамічні конденсатори
Електролітичні конденсатори
Конденсатори змінної ємності

Слайд 34

09/15/2023 Паперові та металопаперові конденсатори Ємність – кілька мікрофарад Номінальна напруга

09/15/2023

Паперові та металопаперові конденсатори

Ємність – кілька мікрофарад
Номінальна напруга – кілька
сотень вольт

Широко

застосовують в електротехніці в низькочастотних колах
Слайд 35

09/15/2023 Будова паперового конденсатора

09/15/2023

Будова паперового конденсатора

Слайд 36

09/15/2023 Слюдяні конденсатори Були поширені в радіотехніці (в високочастотних колах) до

09/15/2023

Слюдяні конденсатори

Були поширені в радіотехніці (в високочастотних колах) до 70-х років

минулого століття.
Ємність – від десятків до десятків тисяч пікофарад
Номінальна напруга – від сотень до тисяч вольтів
Слайд 37

09/15/2023 Керамічні конденсатори Дуже поширені в радіоелектроніці і замінили слюдяні конденсатори

09/15/2023

Керамічні конденсатори

Дуже поширені в радіоелектроніці і замінили слюдяні конденсатори
Ємність – від

одиниць до кількох тисяч пікофарад
Номінальна напруга – від сотень до тисяч вольтів
Слайд 38

09/15/2023 Електролітичні конденсатори Найбільш поширені в радіо- електроніці в електричних колах

09/15/2023

Електролітичні конденсатори

Найбільш поширені в радіо-
електроніці в електричних колах з пульсуючими струмами

(в блоках живлення, в підсилювачах низької частоти).
Ємність –до кількох тисяч
мікрофарад.
Номінальна напруга – від
одиниць до 30-50 В та
від 150 до 500 В.

Увага! При під”єднанні до джерела енергії необхідно враховувати полярність.

Слайд 39

09/15/2023 Конденсатори змінної ємності Використовують для настроювання радіоприймачів на ту чи

09/15/2023

Конденсатори змінної ємності

Використовують для
настроювання радіоприймачів
на ту чи іншу радіохвилю

Ємність –

від одиниць до кількох сотень пікофарад
Слайд 40

09/15/2023 Умовні позначення на схемах -- конденсатори постійної ємності -- конденсатори електролітичні -- конденсатори змінної ємності

09/15/2023

Умовні позначення на схемах

-- конденсатори постійної ємності

-- конденсатори електролітичні

-- конденсатори змінної

ємності
Слайд 41

09/15/2023 Маркування конденсаторів На великих конденсаторах позначають: тип, номінальну робочу напругу,

09/15/2023

Маркування конденсаторів

На великих конденсаторах позначають: тип, номінальну робочу напругу, номінальну ємність

і допустиме відхилення від номінальної ємності, марку заводу-виготовлювача, місяць і рік випуску.

На малогабаритних конденсаторах використовують кодовані позначення, які складаються з букв та цифр.

Слайд 42

09/15/2023 Паралельне з’єднання Сзаг = С1 + С2 + С3+ . . . + Сn

09/15/2023

Паралельне з’єднання

Сзаг = С1 + С2 + С3+ . . .

+ Сn
Слайд 43

09/15/2023 Послідовне з’єднання

09/15/2023

Послідовне з’єднання

Слайд 44

ПРАКТИЧНА РОБОТА “Ознайомлення з конденсаторами постійної ємності” мета: ознайомитися з різними

ПРАКТИЧНА РОБОТА “Ознайомлення з конденсаторами постійної ємності” мета: ознайомитися з різними видами конденсаторів

і навчитися розшифровувати надписи на них.
Слайд 45

09/15/2023 Підсумки уроку Що ми робили на уроці? Чи досягли ми

09/15/2023

Підсумки уроку

Що ми робили на уроці?
Чи досягли ми очікуваних результатів?
Що ви

нового дізналися на уроці?
Що здалося вам найскладнішим під час уроку?
Яку інформацію отримали після практичної роботи?