金属球壳电容器

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/20 18:25:50
在平行板电容器中间插入金属和电介质之后,电容和场强分别是怎么变化的?

电容增大.因为插入金属板后两极板间的电位下降了.金属板在电场E0的作用下产生了感应电荷,感应电荷在金属板内部产生的电场E1总是与E0方向相反,将它全部抵消.在电容器极板上电量Q不变的情形下,两极板间场

平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连,另一个极板与静电计金属外壳相连.给电容器充电后,静电计指针偏转一个角度.把两

静电计得到的关系是和电压有关的,这个过程如果不发生击穿,由于不存在贿赂是没有电流的,也就是电荷不变Q=CU,C变大,U减小,所以偏角减小

如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻

B是错的.选A.开始电场向外,磁场减小,法拉第告诉我们感应磁场也向外,所以电流是顺时针的.后来磁场向里,并且是逐渐增强的,法拉第大哥又告诉我们感应磁场是向外的阻止增强,所以电流还是顺时针,C两端的电压

请问电容器引出金属端子镀什么金属好?为什么?最近要采购电容供应商告诉我们镀锡的好,但是我们想要镀镍

镀镍不好,因为镍与锡是不合的,将来焊接就麻烦,并且镍的导电电阻也大于银、铜、锡.建议镀银最好,其次是镀锡.

在电容器里插入绝缘体和金属块处理问题时的差别...

插入绝缘体相当于相对介电常数增大,导致电容变化;插入导体时,情况不同,由于导体可以发生静电感应,所以会在两个表面分别感应出+Q、-Q的电荷,导体内部没有电场,电场线被切断,等价于减小了两板间距d而导致

在一竖直平面 两个平行金属轨相距L,导轨顶端接一个耐压足够大的电容器,电容器电容为C,一根质量为m,电阻为R的金属棒MN

(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

有一个电容式传感器,金属与导电液体构成一个电容器,金属外包裹一层电介质,将金属和导电液体分别与直流电源的两极相连,导电液

有一个电容式传感器,金属与导电液体构成一个电容器,金属外包裹一层电介质,将金属和导电液体分别与直流电源的两极相连,导电液体液面高度为H,从电容C和导电液与金属棒之间的电压U的变化就能反映液面的升降情况

平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连,另一个极板与静电计金属外壳相连,给电容器充电后,静电计指针偏转一个角度.以下

静电计测量的是电容器两极板间的电势差U,U越大,静电计指针的偏角越大.给电容器充电后,电容器的带电量Q一定.据电容C=εS/4πkd,(1)把两板间的距离d减小,C增大,又Q一定,据Q=CU,所以U减

平行板电容器中加一具有厚度的金属导体,电容器的电容会如何变化?为什么?

电容变大.如果保持电容器电量不变,由于静电感应,电容器间的电场强度(不算导体内部)不变,而电势差变小了(U=Ed,d要减去导体板厚度),所以C=Q/U变小.

请教一道电容器的题目是这样的,一个电容器是有两个金属极板构成的,距离为d,然后插入一个金属盒中,上下极板到盒子上下边距离

有两个金属极就可以是个电容,A极板和金属盒的上端是一个电容,B极板和金属盒的下端是一个电容,金属盒是相连的,所以两个电容串联再和原来的电容器并联.电容的串并联公式刚好和电阻的相反.上下极板到盒子上下边

电容器与电源相连,极板间插录金属时,其电容,电量,电场怎样变化

电容量增大,电量增加,电场强度增强相当于板间距减小,这样就好理解了.

如图,平行板电容器板间距离为3d,两极板与一电池相连,两极板间有一个外径为2d的金属球壳,球壳上下各有一小孔,两极板也各

能;球壳内部E=0,下板与球壳因接地而电势相等,两板电势差大小设为U,对粒子的下落过程应用动能定理,可得:Mg•4d-qU=12mv2;b板下移d后,球壳内部仍为E=0,球壳为等势体,设微粒以v′穿出

电容器

S闭合且电路稳定后Q1=C1*Cu=30*6*S断开且电路稳定后S断开且电路稳定后Q'1=C1*Cu=30*10*0.000001Q'2=C1*Cu=30*10*0.000001所以S断开且电路稳定后

如图所示,导线ab沿金属导轨运动使电容器充电,设磁场是匀强磁场,绕圈绕在闭合铁芯上,右边回路电阻不变,要使电容器带电量恒

A、导线ab匀速运动时,导线产生的感应电动势和感应电流恒定不变,右线圈产生的磁场恒定不变,穿过左线圈中的磁通量不变,没有感应电流产生.故A错误.   B、导线向左匀加速运

电容器一极板与静电器金属杆相连,静电器金属壳接地.现在电容器两板间加上衡定电压,减小两极板间的距离,验电器的夹角为什么无

容器两板间加上衡定电压就是说电压恒定当然夹角不变了看到了补充……那是静电计的原理决定的静电计夹角的大小是由金属杆与外壳之间的电压决定的也就是说静电计测量的是那个电压(由于金属杆与外壳之间形成一个电容当

半径为R的圆形金属圈其两端AD接有一平板电容器线圈中垂直穿过随时间均匀变化的磁场 要使电容器随带的电量Q增加不可采用的方

选C吧,因为从电容电量计算式Q=CU来看的话,只能通过改变电容两端电压来实现.仔细看电磁感应定律,线圈上感应电动势E和垂直穿过线圈的磁通变化率有关系,即:E=-BS/t,增大磁感应变化率即增大B/t,