POLE ELEKTRYCZNE. KONDENSATORY

 

POLE ELEKTRYCZNE. KONDENSATORY (plik w formacie PDF). Opracowanie tematu przeznaczone do wykorzystania na lekcjach.

Zawiera rysunki, schematy, przykłady zadań oraz krótkie opisy.

 


POLE ELEKTRYCZNE. Rozdział ze zbioru zadań (plik w formacie PDF)

Wybrane zadania z książki: Aleksy Markiewicz. Zbiór zadań z elektrotechniki. WSiP. Warszawa 2016.

 

Na sprawdzianie mogą być zadania, które są oznaczone numerami bez litery T, a także podobne do tych, które były rozwiązywane na zajęciach.

Obowiązują wzory: prawo Coulomba, pojemność kondensatora plaskiego, pojemność zastępcza szeregowego układu kondensatorów, pojemność zastępcza równoległego układu kondensatorów.


 

Przygotowanie do sprawdzianu

 

Na wszystkie pytania odpowiedzi znajdziesz w opracowaniu.

 

1. Prawo Coulomba (definicja i wzór).

2. Co to jest natężenie pola elektrycznego (definicja, wzór, jednostka).

3. Narysuj graficzny obraz pola elektrycznego w otoczeniu ładunków dodatnich, ujemnych i w otoczeniu dwóch ładunków jednoimiennych i róznoimiennych.

4. Na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej?

5. Na czym polega ekranowanie?

6. Podaj przykłady oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego na karoserię samochodu.

7. Objaśnij budowę kondensatora.

8. Pojemność elektryczna kondensatora (wzory, jednostki).

9. Obliczyć pojemność kondensatora, jeśli dane są jego wymiary i rodzaj dielektryka lub zgromadzony ładunek i napięcie źródła ładowania.

9. Parametry kondensatorów.

10. Rodzaje kondensatorów.

11. Obliczyć pojemność zastępczą układu kondensatorów połączonych szeregowo.

12. Obliczyć pojemność zastępczą układu kondensatorów połączonych równolegle.

13. W jakich jednostkach wyraża się ilość ładunku elektrycznego, pojemność elektryczna, natężenie pola elektrycznego?

 

Dla ułatwienia obliczeń pojemności kondensatorów przydatna jest znajomość podwielokrotności jednostki F (farad).

 

milifarad:    1 mF = 0,001 F

mikrofarad:    1 µF = 0,000 001 F

nanofarad:    1 nF = 0,000 000 001 F

pikofarad:    1 pF = 0,000 000 000 001 F