更高更妙的物理专题18电容器.docx
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1、更高更妙的物理专题18 电容器专题18 电容器 这里,我们将会更多地了解导体的电荷及带电后的导体。 一个孤立的带电量为Q、半径为R的金属球;它具有电势U=kQ,这在我们已然熟R知。稍加注意不难发现,带电金属球的电势与所带电量具有这样的关系:Q和U的比值等于球半径R的k分之一,也就是说,比值Q是一个只与带电导体的大小形状有关而与其带Uq。孤立导体的电容一般很小,地球是我们U电多少无关的物理量。它表征了导体这样一种特性:使导体得到单位电势所必须给予的电量。这种特性被定义为导体的电容C,定义式C=可以接触到的最大导体,其半径约6400km,它的电容C=R地,也就710mF左k右,所以,孤立导体的电容
2、没有实际意义。两个彼此靠近而又相互绝缘的导体组成的电容器在电工及电子设备中得到广泛应用。因为电容器可以具有很大的电容,即在一定的电势下带有更多的电量。电容器的电容C=q,q为一个导体上带电量,UAB为两导体UAB间电势差。电容器的电容是反映电容器储存电荷的能力的物理量,取决于电容器自身的构建。确定一个电容器电容的途径:一是从定义出发,一是通过等效变换。对电容器的研究,多涉及电容、电压、电容器两极间电场、电容器充、放电及电容器中电场的能量。 最简单的电容器是由靠得很近、互相平行的同样大小的两片金属板组成的平行板电容器。两板间距离为d,两板正对面积为S,每板带等量异种电荷+q与-q,由于板面很大而
3、板间距离很小,故除边缘部分外,电荷均匀分布在两极板内表面,面密度s=高斯定理。“无限大”带电平面两侧电场E=q,根据Sqs,故平行板电容器板间电场强度=e02S2e0由每板电荷引起的场强同向叠加:E=qs=,两板间电势差 e0Se0eSqsd,C=0。 UABde0球形电容器也是常规的电容器,由半径分别为RA、RB的两个同UAB=Ed=心导体球壳所组成,如图所示。设内球壳带电+q,外球壳带电-q,两球壳之间有球心对称的电场,方向沿径向向外,由高斯定理可知,在距球心为r处场强大小E=匀变化的。考虑在一小段Dr=q,电势梯度是非均2e04prRB-RA,将其上场强视作n不变,电势降落Ui=nqDr
4、,则从A到B总的电势降落 2e04p(RA+iDr)UAB=nqqDr=limDr=lim2n4pe0ni=1(RA+iDr)(RA+iDr-Dr)i=1e04p(RA+iDr)q4pe0qlimni=1n11-(RA+iDr-Dr)(RA+iDr)1111111lim-+-+-+-4pe0nRARA+DrRA+DrRA+2DrRA+2DrRA+DrRBqRB-RA=4pe0RARB再由电容定义式即得球形电容器的电容公式为 C=4pe0RARB, RB-RA说明球形电容器的电容也仅由其几何形状及结构决定。 由两个同轴金属圆柱面组成的圆柱形电容器也是常见电容器。一根同轴的电缆就形成一个圆柱形电容
5、器,如图所示为同轴电缆剖视,它的铜芯线和外包铜线相当于圆柱形电容器的两个极板。电缆单位长度的电容是电缆的一个重要的特性参数,对圆柱形电容器电容的计算也是很有实际意义的,读者可试解本专题小试身手题4。 当将两个电容器如图所示串联时,等效于增大了板间距离,给A板充+q电量、B板充-q电量,C1右板及C2左板因静电感应而分别有-q电量及+q电量且与连接导线共成一等势体,设串联后等效电容为C,则C1C2qqq,C=。即=+CC1C2C1+C2电容器串联后的等效电容值取各相串电容的调和平均,等效电容变小。 当将两个电容器如图所示并联时,等效于增大了极板的正对面积,各电容器板间电压均为U,设并联后等效电容
6、为C,那么CU=CU+C2U,即电容器并联后的等效电容值为各相1并联电容的和。等效电容变大。 下面我们来计算两个异形电容器的电容。 如图所示,两块长与宽均为a与b的导体平板在制成平行板电容器时稍有偏斜,使两板间距一端为d,另一端为,且hd,试求该空气电容器的电容。 这里涉及的电容器是板间距离有微小变化的平板电容器,自然想到用微元法;将该电容器看作是n个正对面积极小的电容器并联而成,每个元电容器极板间距视作恒定,用平行板电容器公式示出其电容Ci,总电容为 C=Ci。 iab,求这样一个调和级数ndi的和是很困难的,故我们将总电容C进行分割,每个元电容先取微元。由于微元量Ci=e0Cb,如图所示,
7、设第i个小电容器极板间距离di、正对面积Si=a(di+1-di),则nhdCe0ab(di+1-di)Ch,即=+1=i+1,此式说明各电容相同的小电容器其板间距离是nhdine0abdi呈等比数列地从d变为d+h的,即 Ci=d+hChCh=(+1)n=(+1)dne0abne0abCh利用极限lim(+1)nneab0ne0abChne0abChChe0ab。 =e,得 Che于是 C=e0e0ab=d+h, dabhln(1+)。 hd111+-+) 234R,两个半径均为R的导k如图所示,两个半径均为R的导体球相互接触形成一孤立导体,试求此孤立导体的电容。引起的那部分电势,可以设想在
8、两球心连线上适当位置放上适当电荷所谓像电荷来抵消,以便每球的电势依然保持为U。如图所示,为了消除O2qR处放置q2=-1。22qR同样,为了消除O1处+q1对O2处电势的影响,可在与O2距离处放置q2=-1;但q2在22消除对方q1对自身影响的同时,却又在对方引起新的电势,仿照前面做法。再引入对q3电处+q1对O1处电势的影响,可在与O1距离Rq2qR22R=1;=荷,其位置距球心,电量q3=-如此往复无穷直至系统电势为U,3R/233R/23此时系统总电荷 111URQ=2q1(1-+-+)=(2ln2)q1=(2ln2), 234k则该双金属球系统的电容为8(ln2)pe0R。 至此,我们
9、所讨论的电容器两极间均无其他物质,为真空绝缘。当改变两导体的绝缘物质时,电容器的电容也将发生变化。电介质的电学性质是几乎没有自由电子、由中性分子构成,每个分子带等量异种电荷。通常情况下,整个电介质物体不显电性。当把电介质物体放在电场中,带等量异种电荷的中性分子受电场力作用成为按电场方向顺序排列的电偶极子,如图所示,这就使电介质的两端呈局部带电现象:电场线进入的一端表面带负电,电场线穿出的一端表面带正电,这种现象叫做电介质极化,电介质两端面上的电荷称极化电荷。电介质与导体在电场中的表现是不同的:极化电荷不同于自由电荷,它不能自由移动;极化电荷建立的电场-E削弱了外电场E0,电介质里的电场为E=E
10、0-E,真空中场强E0与处在该场里的电介质内部被极化电荷削弱后的场强E之比值E0=e定义为这种电介质E的介电常数,介电常数e大于1。空气的介电常数e=1.0006,一般的计算中将空气的介电常数取作1。 当平行板电容器两极板间均匀充满介电常数为e的电介质时,其电容将增加为原来的e倍,即计算电容的公式成为C=e0eSd。 如图所示,一平行板电容器,充以三种介电常数为分别e1、e2和e3的均匀介质,板的面积为S,板间距离为2d。试求电容器的电容。 这样一个电容器的电容可等效为由电容C2=后与电容C1=e0e2S2d与C3=e0e3S2d的电容串联e0e1S4d的电容器并联的电容值,这个等效电容为 C
11、=C1+C2C3eSee+ee+2e2e3。 =01213C2+C32d2(e2+e3)5 离子型晶体的电介质如石英、电气石等,当受到拉伸或压缩而发生机械形变时,也能产生电极化现象,这被称为压电效应。例如石英晶体处在10Pa的压强下时,承受正压力的上下两个表面间出现正负电荷,产生约0.5V的电势差。石英晶体的压电现象被用来变机械振动为电磁振荡,它是标准时间石英钟的运作原理。 多个电容器按不同方式连接后充电,各电容器极板上的电量及两板间的电压将由电容器的电容制约,例如当几个原来不带电的电容器串联后,加上电压U,U将按各电容器的电Q之故;当几个原C来不带电的电容器并联后,充电到总电量为Q,各电容器
12、将按电容正比例地分配电量Q,因为U相同,qC在下面较为复杂的背景下,电容对两板间的电压及极板上的电量的制容反比例分配在各电容器上,这是因为各串联电容器电量相同,而U=约还是解决问题的瓶颈。 四块同样的金属板,每板面积为S,各板带电量分别为q1、-q1、q2、-q2。各板彼此相距为d,平行放置如图所示,d比板的线尺寸小得多,当板1、板4的外面用导线连接,求板2与板3之间的电势差。 “d比板的线尺寸小得多”这个条件使我们可以忽略板的边 缘效应而将各板间电场均看作匀强电场。要求板2、3间电势差,关键须确定由板2、3构成的这个电容器的电量。当将板1、板4以导线相连,有两点;一是板1与板4成为等势体;二
13、是板1与板4总电量守恒为q1-q2、板2与板3电量不变。我们可以假设各板左右两侧电荷分布如图所示,其中 +q3=q1-q2 q1-q2=-q1,- 各板间电场线方向如图所示,即电势从板1到板2降落U1,从板2到板3回升U2,从板3到板4回升U3,因为板1与板4等势,所以SU1=U2+U3。同时每对金属板构成的电容器电容均为C0=e0,故有 dq2q3q1=+, C0C0C01=(q1+q2),于是可求出2、3板间由、三式解得板2右侧与板3左侧带电量q23的电压 d(q1+q2)q2。 =C03e0S如图所示,两块金属平板平行放置,相距D=1cm,一板上电荷面密度s1=3mC/m2,另一板上电荷
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