电容器:两个带相等电荷的负号相反的导电板,中间有绝缘体(除非另有说明,我们假定是真空)
电容器有三个量:1)表面电荷密度2)电容3)介电常数
电容(q= C x∆V)单位:法拉(F)
平行极板电容器的电位差与极板上的电荷成正比。称为比例因子电容
电容是物体持有电荷的能力。电容也是对给定电势储存(或分离)的电能量的测量。一种常见的储能装置是平行板电容器。在平行板电容器中,电容与导体板的表面积成正比,与两板之间的分离距离成反比。每个板上的电荷与电位差的比率产生了电容器!
大电容小:潜在的差异
C =(e0 xA) / b
平行板电容器的电容仅与几何性质有关;它与板的面积成正比,与板间间隙的宽度成反比。
介电常数(k)=材料常数(NO单位)[k x e0]表示介电常数!
C =(e0 xA)xk在真空外作为绝缘子时,则为/ b的校正系数
Q= C x∆V
案例1:固定充电(你断开电池)所以如果电容增加潜在的不同(电压)减少,反之亦然
案例2:灵活充电(仍连接电池和电位差保持不变)所以如果你增加电容,你也增加负责保持势能恒定
***充电电容器储存电势能量!
当你第一次将电荷,∆q,从一个板转移到另一个板,没有做功,因为电容器仍然有0电位差。然而,当你继续一步一步地转移相同数量的电荷时,功是必需的!
移动电荷对电力w =∆q x∆V
整个过程:W= (1/2)xQx∆Vfinal
电流(安培= C/s)
电流定义为单位时间内通过导体横截面积传递的电荷量
I=∆q/∆t= n x e x vd x A
电子沿着导线移动需要一个力(它等于F=ma,导致电子速度很小)**电子沿与电流相反的方向运动。
漂移速度:指出了点电荷的运动
电流正比于:移动点电荷密度,漂移速度,导线的几何截面积。
由于它依赖于横截面积(一个)当前我不是导体材料的参数特性(不是物质常数)
电流密度(a / m ^ 2):J= I/A= n x e x vd
电阻
对通过导体的点电荷流动的阻力(将电位差与电流联系起来)给定导体上的电位差与它所携带的电流!截面面积随长度增加而增加,随A的增加而减少。
R= V/I = (p x l)/A (p x l)单位:V / =Ω)
电阻率:引起点电荷移动的电场大小与代表电荷流动速率的电流密度之间的比例因子。(材料的依赖)
x x J (p=电阻率)单位:V x m / A)
材料表现Ohmically:电场与电流密度成正比
超导体:低温时无电阻率
电导率(ϒ)
电导率定义为电阻率的反比值:(ϒ= 1/p)单位:1 /(Ωxm)
**用电阻器描述通过电阻比阻碍运动的点电荷。
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