Archive for апреля, 2013

5. На стол перпендикулярно линиям напряженности электростатического поля положили друг на друга металлические пластины площадью S = 900 см2. Какой заряд останется на верхней пластине, если ее приподнять? Напряженность электростатического поля Е = 4 —

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §87. Распределение зарядов по поверхности проводника. Задачи → номер 5 5. На стол перпендикулярно линиям напряженности электростатического поля положили друг на друга металлические пластины площадью S = 900 см2. Какой заряд останется на верхней пластине, если ее приподнять? Напряженность электростатического поля …
Подробнее…

1. Почему масса жидкости в гидростатике аналогична заряду в электростатике?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §88. Электроемкость уединенного проводника. Ответы на вопросы → номер 1 1. Масса жидкости ведет себя как электрический заряд, поскольку, если мы соединим два сосуда с жидкостью, то она перетечет из одного сосуда в другой, но общая масса жидкости при этом остается …
Подробнее…

2. Почему давление жидкости в гидростатике аналогично потенциалу в электростатике?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §88. Электроемкость уединенного проводника. Ответы на вопросы → номер 2 2. Давление жидкости ведет себя как электрический потенциал, потому что, если мы соединим два сосуда с жидкостью, то она будет перетекать из сосуда с большим давлением в сосуд с меньшим давлением.

3. Сформулируйте определение электрической емкости уединенного проводника. Запишите единицу электроемкости

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §88. Электроемкость уединенного проводника. Ответы на вопросы → номер 3 3. Отношение заряда уединенного проводника к потенциалу этого проводника называется электрической емкостью С уединенного проводника: Электроемкость измеряется в фарадах (1 Ф).

4. Почему электроемкость сферы не зависит от заряда на ее поверхности?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §88. Электроемкость уединенного проводника. Ответы на вопросы → номер 4 4. Потенциал сферы пропорционален ее заряду, следовательно, ее электроемкость не зависит от заряда,

5. Почему большой заряд не удерживается на сфере малого радиуса?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §88. Электроемкость уединенного проводника. Ответы на вопросы → номер 5 5. Большой заряд не может удерживаться на сфере малого радиуса, потому что в этом случае потенциал сферы станет очень большим, и заряд начнет стекать с нее.

1. Какая система проводников называется конденсатором? Сформулируйте определение электроемкости конденсатора

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §89. Электроемкость конденсатора. Ответы на вопросы → номер 1 1. Система из двух проводников, имеющих противоположные по знаку и равные по модулю заряды, называется конденсатором. Емкостью конденсатора называется отношение заряда (модуля) одного из проводников к напряжению U между проводниками:

2. Как зависит электроемкость плоского конденсатора от его геометрических размеров?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §89. Электроемкость конденсатора. Ответы на вопросы → номер 2 2. Емкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между ними.

3. Почему введение диэлектрика увеличивает электроемкость конденсатора?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §89. Электроемкость конденсатора. Ответы на вопросы → номер 3 3. Введение диэлектрика в конденсатор увеличивает его емкость, поскольку электроемкость конденсатора прямо пропорциональна диэлектрической проницаемости среды, которая заполняет пространство между пластинами конденсатора.

4. Во сколько раз увеличивается электроемкость конденсатора при введении диэлектрика?

14. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. §89. Электроемкость конденсатора. Ответы на вопросы → номер 4 4. Если ввести в конденсатор диэлектрик с проницаемостью среды ε, то его емкость увеличивается в ε раз.