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电容的物理意义,电容决定式ε是什么

  • 物理
  • 2024-01-20

电容的物理意义?电容的物理意义介绍如下:电容是描述电容器储存电荷本领大小的物理量,在数值上等于把电容器两极板间的电势差增加1 V所需充加的电量。电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,那么,电容的物理意义?一起来了解一下吧。

电容定义式的物理意义

1、电容的物理意义是电荷随电压的变化量,对于扩散电容,电压引起的电荷变化主要来自于非平衡少子的注入,与产生复合无关,也就与少子寿命无关。所以选第三项

2、扩散电容充放电的过程即非平衡载流子渡过基区的过程,可见充放电的时间就是渡越时间,选第一项

3、发射结注入效率等于1-发射区方阻除以基区方阻,共射极电流放大倍数等于100,从以上两个条件可以得到基区输运因子0.995,基区输运因子等于1-基区渡越时间除以基区少子寿命,最终计算结果为第三个选项

4、没明白题目到底想问啥。

5、共射极电流放大倍数等于分子(基区输运因子乘以发射结注入效率)除以分母(1-基区输运因子乘以发射结注入效率),计算结果是44,选第一项。

6、根据爱因斯坦关系,由于电子的迁移率大于空穴的迁移率,电子的扩散系数大于空穴的扩散系数。在相同的浓度梯度下(材料掺杂和偏置电压相同),显然电子的扩散电流要大于空穴的扩散电流对于PNP管。发射区的扩散电流是电子扩散电流,可见PNP管的发射结注入效率比NPN管低。扩散系数大的电子在基区的渡越时间比较短,基区输运因子等于1-基区渡越时间除以基区少子寿命,可见NPN管的基区输运因子大于PNP管,选第三项。

电容器的概念

电容器(简称电容)也是组成电子电路的主要元件.它可以储存电能,具有充电、放电及通交流、隔直流的特性.

电容器的结构特性与作用

1.电容器的结构特性 电容器是由两个相互靠近的金属电极板,中间夹一层绝缘介质构成的.在电容器的两个电极加上电压时,电容器就能储存电能.

1.电容器

(1)电容器:两块相互靠近又彼此绝缘的导体组成电容器.电容器可以储存容纳电荷.

(2)电容器的带电量:一个极板所带电量的绝对值.

(3)电容器的充、放电:

①充电:使电容器带电的过程称为充电,充电后两板带等量异种电荷.

②放电:使充电后的电容器失去电荷叫放电.

2.电容:

(1)定义:电容器所带的电量与两极板间电势差的比值叫电容.定义式:

(2)物理意义:电容是描述电容器储存电荷本领大小的物理量,在数值上等于把电容器两极板间的电势差增加1 V所需充加的电量.

注意:电容C由电容器本身的构造因素决定,与Q、U无关.

(3)电容的单位:法.符号F. 1 F=106 μF=1012pF

3.平行板电容器的电容C:与平行板正对面积S、电介质的介电常数ε成正比,与极板间的距离d成反比.

平行板电容器电容的公式:C= .

式中k为静电力恒量.此式为平行板电容器的决定式,不难看出,电容器的电容大小是由电容器本身的特性决定的.电容是描述电容器的特性的物理量,与电容器带电多少、带不带电荷无关.

4.常用电容器:从构造上看,可分为固定电容器和可变电容器两类.

固定电容器的电容是固定不变的;可变电容器一般是通过改变两极的正对面积来改变电容.当然也可以通过改变两极间的距离、或者改变电容器所充的电介质来改变电容.

5.电容器的额定电压和击穿电压:击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于额定电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的.

电容器具有“通交流、隔直流”的特性.直流电的极性和电压大小是固定不变的,不能通过电容器.而交流电的极性和电压的大小是不断变化的,能使电容器不断地充电与放电,形成充、放电电流.

2.电容器的作用 电容器广泛应用在各种高、低频电路和电源电路中,起退耦(指消除或减轻两个以上电路间在某方面相互影响的方法)、耦合(将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法)滤波(滤除干扰信号、杂波等)、旁路(与某元器件或某电路相并联,其中某一端接地)、谐振(指与电感并联或串联后,其振荡频率与输入频率相同是产生的现象.例如,调谐选择电台频率)、降压、定时等作用.

电容的定义和物理意义

“电容”的物理意义不是像“水杯容量”那样能存多少,理论上,电容上面储存多少电荷都行。光比储存电荷的能力没有任何意义,都可以存无限大。

举个不太恰当但很形象的例子:

把不同大小的电容想象成不同大小的杯子,把电荷想象成可以压缩的橡胶。把电压想象成压力。

光比杯子(电容)能塞进多少橡胶(电荷)是没有意义的,你越使劲,压力越大,就能塞越多橡胶进去。这样比不出杯子(电容)的大小。

而在同样的压力(电压)下,能塞进橡胶(电荷)越多,自然杯子(电容)越大。

电容的时间常数什么物理意义

“电容”的物理意义不是像“水杯容量”那样能存多少,理论上,电容上面储存多少电荷都行。光比储存电荷的能力没有任何意义,都可以存无限大。

举个不太恰当但很形象的例子:

把不同大小的电容想象成不同大小的杯子,把电荷想象成可以压缩的橡胶。把电压想象成压力。

光比杯子(电容)能塞进多少橡胶(电荷)是没有意义的,你越使劲,压力越大,就能塞越多橡胶进去。这样比不出杯子(电容)的大小。

而在同样的压力(电压)下,能塞进橡胶(电荷)越多,自然杯子(电容)越大。

电容器的三个公式

电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。这里的“容纳电荷本领”不仅仅指电荷的多少,而是指电容容纳一定量的电荷,需要做多少功,亦或者说消耗一定量的电荷,可以产生多少能量。电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C。可看出能量不仅与电容多少有关,且与电压有关。

以上就是电容的物理意义的全部内容,(2)物理意义:电容是描述电容器储存电荷本领大小的物理量,在数值上等于把电容器两极板间的电势差增加1 V所需充加的电量.注意:电容C由电容器本身的构造因素决定,与Q、。

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