|
Определение электроёмкости конденсатора1. Цель работы: определение ёмкостей конденсаторов с помощью баллистического гальванометра.
Краткая теория Взаимодействие зарядов, находящихся на расстоянии друг от друга, осуществляется через электрическое поле. Если в некоторой точке поля заряда q внесён малый положительный заряд
В этой формуле величина
Из формулы (2), учтя выражение кулоновской силы, получим
Как следует из формулы (2), в системе СИ единицей напряженности будет Н/Кл. Электрическое поле весьма наглядно можно изобразить с помощью силовых линий (линии напряженности). Силовой линией, электрического поля называется линия, в каждой точке которой касательная совпадает с вектором напряженности поля На рис. 18 изображены электрические поля положительного и отрицательного точечного заряда.
Число силовых линий, пронизывающих некоторую поверхность S, расположенную перпендикулярно к ним, называется потоком напряженности поля
где
Напряжённость электрического поля и характеризующая её густота силовых линий изменяются скачком при переходе через границу двух сред с различной диэлектрической проницаемостью (рис. 20). Это создает определённые затруднения при расчёте электрических полей, различных приборов и аппаратов (конденсаторы, кабели и др.). Поэтому вводят вспомогательный вектор
Вектор
Легко видеть, что электрическое смещение, в отличие от напряженности, не зависит от свойств среды (рис. 21). В системе СИ электрическое смещение измеряется в
Большой практический интерес представляет теорема Остроградского-Гаусса. С её помощью можно очень просто определить напряженность полей, создаваемых заряженными телами различной формы. Теорема Остроградского-Гаусса формулируется следующим образом: поток вектора напряжённости электрического поля через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключённых внутри неё зарядов, делённой на абсолютную диэлектрическую проницаемость, то есть
где Рассмотрим два частных случая применения теоремы Остроградского-Гаусса. 1. Определим напряженность поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью. Допустим, поверхностная плотность зарядов плоскости (т. е. заряд, приходящийся на единицу площади) равна
или
Учитывая, что
Таким образом, на любых расстояниях от плоскости напряжённость поля одинаковая по величине. Следовательно, электрическое поле плоскости является однородным. 2.Определим напряженность поля между двумя бесконечными параллельными разноимённо заряженными плоскостями. На рис. 23 поле положительно заряженной
Слева и справа от плоскостей силовые линии направлены в противоположные стороны и поэтому в пространстве за плоскостями напряженность поля
Работа сил поля по перемещению заряда q из точки (1) в точку (2) поля может быть выражена через разность потенциалов:
Согласно формуле (13), потенциал (электрическое напряжение U) в системе СИ измеряется в вольтах
Напряжение связано с напряженностью поля Е и расстоянием между пластинами соотношением
Напряженность поля между пластинами в соответствии с (12) равна:
Учитывая, что поверхностная плотность зарядов пластины
или
Из этой формулы следует, что напряжение U, приложенное к пластинам, пропорционально заряду
Коэффициент пропорциональности
Из формулы (17) следует, что ёмкость плоского конденсатора в системе СИ
где Величина ёмкости плоского конденсатора, как следует, из формулы 20, определяется геометрией конденсатора (формой и размерами пластин и величиной зазора между ними), а также свойствами диэлектрика, находящегося между пластинами. Для получения больших ёмкостей применяют так называемые сложные конденсаторы, в которых пластины сделаны из алюминия, а диэлектриком являются листы провощенной бумаги. Единицей измерения ёмкости в СИ является фарада (Ф)
На практике применяются более мелкие единицы: микрофарада (мкФ) и пикофарада (пФ)
Помимо ёмкости конденсатор характеризуется предельным напряжением При включении в электрическую цепь нескольких конденсаторов применяют параллельное, последовательное и смешанное их соединения. При параллельном соединении (рис. 24) общая (эквивалентная) ёмкость равна сумме ёмкостей отдельных конденсаторов:
При последовательном соединении (рис. 25) конденсаторов обратная величина общей ёмкости равна сумме обратных величин ёмкостей отдельных конденсаторов:
В настоящее время изготавливаются конденсаторы с самыми различными диэлектриками различной формы. Кроме плоской, конденсаторы могут иметь цилиндрическую или сферическую формы. Кроме того, конденсаторы изготавливаются постоянной, переменной и полупеременной ёмкости (триммеры). Ёмкость переменных и полупеременных конденсаторов изменяется путём поворота одних пластин по отношению к другим. При этом изменяется площадь пластин, находящаяся в электрическом поле. В конденсаторах переменной и полупеременной ёмкости применяются обычно газообразные и жидкие диэлектрики. Конденсаторы широко применяются в электрорадиотехнических устройствах. Конденсаторы переменной ёмкости используются для настройки контуров радиосхем передатчиков и приёмников. Существуют различные методы измерения ёмкости конденсатора. Одним из них является определение ёмкости конденсатора баллистическим методом. Ёмкость конденсатора связана с зарядом соотношения Гальванометр — это прибор высокой чувствительности, который используется для измерения малых значений тока, напряжений и количества электричества. Наибольшее распространение получили гальванометры магнитоэлектрической системы. Баллистический гальванометр представляет собой разновидность зеркального гальванометра (рис. 26). Измерительный механизм гальванометра состоит из подвешенной на вертикальной нити рамки 3, помещённой в поле постоянного магнита 1. К рамке прикреплён полый цилиндр 2 из мягкого железа, благодаря которому магнитное поле вблизи рамки делается радиально симметричным. Прямоугольная рамка 3 намотана из медной изолированной проволоки диаметром в несколько сотых миллиметра. По рамке пропускается измеряемый ток, который подводится через нить подвеса 4 из платиновой проволоки (диаметром в несколько микрон) и серебряный или золотой волосок 5 (толщиной в несколько микрон). Рамка вместе с цилиндром может свободно поворачиваться в магнитном поле. Прикрепленный к рамке цилиндр сильно увеличивает момент инерции и, следовательно, период колебания подвижной системы. Если пропустить через рамку короткий импульс тока, то можно считать, что весь ток успевает пройти при неотклонённом положении. Рамка, однако, при этом получает толчок, в результате которого возникает её колебательное затухающее движение. Можно показать, что угол отброса рамки
где Величина
называется баллистической чувствительностью гальванометра; она зависит от его конструкции и сопротивления внешней цепи гальванометра. Из изложенного следует, что для получения достаточно точного измерения заряда конденсатора необходимо, чтобы гальванометр имел большой период колебаний (в десятки раз превышающий длительность импульса тока). Гальванометр должен иметь настолько большой период колебаний, чтобы можно было успеть произвести отсчёт величины наибольшего отброса Угол поворота рамки измеряется с помощью светового указателя с двукратным отражением луча. От лампы 7, имеющей оптическую систему и диафрагму, луч после отражения от зеркала 9 подвижной части попадает на шкалу 10 и даёт изображение светового пятна. Поворот подвижной части вызовет перемещение по шкале светового пятна («зайчика»). Таким образом, Значение баллистической постоянной
Описание установки Для определения ёмкости конденсатора баллистическим методом, используется схема, изображенная на рис. 27.
Порядок выполнения работы
Задание 1. Определение баллистической постоянной гальванометра 1. Включить в схему эталонный конденсатор 2. Пользуясь потенциометром Р, вольтметром и переключателем П, устанавливаемым в положение I, зарядить конденсатор до ЗВ. 3. Произвести разряд конденсатора на гальванометр, переключая ключ П из положения I в положение II. 4. Замер повторить пять раз при напряжениях: 2, 4, 5, 6, 7 В. Результаты занести в табл. 1. 5. Найти баллистическую постоянную
Таблица 1
6.Вычислите доверительный интервал
7.Оценить границу абсолютной допустимой ошибки вольтметра и гальванометра 8.Вычислить относительную приборную ошибку, допущенную при определении баллистической постоянной по формуле:
где 9.Вычислить абсолютную приборную погрешность баллистической постоянной:
10.Сравнить абсолютную приборную погрешность и доверительный интервал
Если они отличаются хотя бы на порядок, то берется наибольшая ошибка.
Задание 2. Определение ёмкости конденсатора 1.Включить в схему вместо эталонного конденсатора конденсатор неизвестной ёмкости 2.То же самое проделать применительно ко второму конденсатору 3.Воспользовавшись результатами расчёта баллистической постоянной 4.Результаты эксперимента и расчёта занести в табл. 2. Таблица 2
Задание 3. Определение ёмкости батареи из двух конденсаторов при параллельном и последовательном соединениях 1.Присоединить к клеммам переключателя П конденсаторы 2.Результаты эксперимента по определению общей ёмкости батарей конденсаторов 3.Сравнить результаты опыта с результатами вычислений ёмкости батарей по формулам (21) и (22), при этом вместо Таблица 3
Контрольные вопросы 1. Что называется напряжённостью электрического поля? В чём она измеряется и каков физический смысл этой величины? 2. Что такое потенциал поля? В чём он измеряется и каков его физический смысл? 3. Нарисуйте силовые линии точечных положительного и отрицательного зарядов. 4. Что называется поверхностной плотностью зарядов? 5. Что такое электроёмкость проводника? В чём она измеряется? 6. Что такое конденсатор? Каково его устройство? Какие бывают виды конденсаторов? Запишите формулы для ёмкостей известных вам конденсаторов. 7. Какое устройство имеют конденсаторы переменной ёмкости и где они применяются? 8. Изобразите схемы параллельного, последовательного и смешанного соединений проводников. 9. Как изменится ёмкость батареи конденсаторов, если один из них выйдет из строя в случае, когда конденсаторы соединены: а) параллельно? б) последовательно?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 ![]() ![]() Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот... ![]() ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между... ![]() Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем... ![]() Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|