一个真空电容器的电容为c,现在其两板间充满电容率为 ,则此时电容是多少
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 12:32:45
电容器充电后的电能电容为C的电容器,充电至电压为U,此时电量为Q,即W=0.5CUU=0.5*0.000006*20*20
电场力方向与重力方向相反,当然向上呢.
首先,d选项是正确的.粒子运动初始动能(在负极板处的动能)为1/2mv平方,全程由动能定理可知:Eqd=E正-1/2mv平方.可得最终粒子动能E末=1/2mv平方+Eqd.而对于电容器来说,有Q=CU
我觉得你的理解是对的.“平均电流”就是根据定义I=Q/t计算的.I=Q/t=Q/(T/4)=4Q/T=4Q/{2π√(LC)}=(2Q)/{π(√(LC))}
(1)平行金属板电容器的电荷量的绝对值Q,电容C,电压U三者之间存在关系式:Q=CU,U=Q/C(2)平行金属板电容器的电场强度E=U/r(3)在平行金属板电容器中点电荷受到的静电力大小为F=Eq=(
(1)当B板上聚集了n个射来的电子时,两板间的电势差为: U=QC=neC内部电场为匀强电场,场强为: E=Ul=neCl(2)设最多能聚集N+1个电子,第N+1个射入的电子到达B
电阻两端的电压与电容串联的支路相当于短路(前提是直流电源)
你这是受定性思维的影响,刚开始电场力等于重力,只要板向上移动的话,电场势必增大,电荷受到的电场力就会大于重力,因此虽然板在做周期运动,但是整个过程都在向上d/3的范围内运动,即使往下运动,相对原来的电
因为,1,假定前提是,电容器是理想的,也就是平板之间不存在电荷泄露的问题.2,当充电完成,撤去充电导体后,电容的两极,亦即两片平板都与外界脱离了.3,1+2的结果就是,平板上的电荷已经没有任何可以移动
(1)金属棒落地时的速度v=mgR/BBLL(2)从开始释放金属棒到落地的过程,流过金属棒MN的电量Q=mgRC/BL耐压足够大,说明能一直对该电容充电,即金属棒下落时,电路中一直会有电流金属棒下落产
假设第k粒电子是能恰好落在B板上,那么对于这粒电子可以列出eU=mv^2/2,得到U=mv^2/2e,但是此时板上的电势差是(k-1)个电子产生的,还要把最后一个电子的电势差算上,因此最大的U=(mv
AB、设以上述速度入射的带电粒子,最多能有n个落到下极板上.则第(N+1)个粒子的加速度为a,由牛顿运动定律得:mg-qE=ma其中:E=Ud=QCd=nqCd得:a=g-nq2Cmd第(N+1)粒子
(1)当B板吸收了N个电子时,电容器所带电荷量为Q=Ne,根据电容的定义C=QU得此时A、B两板间的电压为U=NeC(2)电子经过U0的电压加速后,进入A、B板间的动能为eU0,进入A、B板间电场后做
材料介质容易受温度变化而变化,导致容量变化.所以针对不同用途和制作工艺用不同的材料,虽然真空比较稳定,但同体积容量不能做大,有一种叫真空电容的,就是用来做计量标定.
原理:能量守恒.MV0^2/2=QU+MV'^2/2(其中U=BLV')MV'^2+2QBLV'-MV0^2=0V'=根号下[(QBL)^2+M^2]-QBL另一个根为-根号下[(QBL)^2+M^2
好题目,涉及到几个电容器的性质1:电容器的两个极板内测带电量大小相等,异性;2:电容器两极板剩余电荷大小相等,同性.这样,才能保证两个极板内部的场强是0.所以,可以得到,3Q的极板,内侧是Q,外侧是2
3-1有点迟钝了落到正中央1/2gt^2=d/2…………①vt=L/2…………②所以L=2v√d/g…………③当N滴时有1/2(g-qE/m)t'^2=d/2…………④vt'=L…………⑤增加的动能Δ
相当于两个电容器并联,电容相加