电介质在空气中的外电场E1的作用下产生极化现象,并在表面产生极化电荷,极化电荷会激发一个与外电场反向的极化电场,使得电介质中的合场强减小,如图1设电介质中的合场强为E2,则电介质的相对介电常数 ;相对介电常数越大,极化强度越大,电介质的合
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获取报价2018年4月17日 · 所以电容不受外场影响。 电容是电容器的固有属性,与电容器的形状、平板间的距离、中间介质的介电常数有关,而与外加的电场(合成电场)无关! 题主描述的这种情况,实际上电容器平板上的合成电场(即合成电压)已经变化了! 请题主思考,为什么不是外界电场影响了你施加的这个电压呢? 假如一个电容器两端接在恒压源两极,保持电压不变。 那么当有一个
获取报价2020年5月29日 · 其中:E为场强大小;U为两极板间的电压;d为两极板间的距离。电势沿着电场线方向降低,并注意零电势位置。 重点来了: 分析平行板电容器变化情况的第一名步是确定不变量和基本变化量。最高重要的不变量分为两种情况,一种是带电量Q不变,一种是两极板间的电压U不变。 如上图,属于带电量Q不变的情况,因为带电量Q只能
获取报价2017年10月14日 · 电容两端电压不变,下面有介质内场强减弱,为了维持电压,电路内导致电容Q增大,达到平衡后,介质内场强比原来弱些,而空气内比原来强些,从而最高终使该处场强×微小的距离在整个电容距离上的和不变,也就是维持了电压不变。
获取报价2024年4月25日 · 电容器中,带电量Q或电压U的保持常数,决定了电容器行为的基本特征。 当Q不变时,如极板上无其他路径,电势随距离d和S的变化而调整;当U不变时,两极板间电场强度E保持恒定。
获取报价2008年12月3日 · 如果电容器充电后不脱离电源,电压不变,但是,电介质的感应电荷会吸引多些自由电荷移动到极板,电量Q变大,由C=Q/U可知,电容变大。
获取报价2023年8月25日 · 通过分析场强与电容器的概念和特性,探讨了场强对电容器的影响。 文章从多个方面阐述了场强与电容器的关系,包括场强对电容器的充电和放电过程的影响、场强对电容器储存能量的影响、场强对电容器的电场分布的影响等。
获取报价2018年10月8日 · 本文主要分析设计场强的变化对于电容器的应用性能,特别是设计场强与电容器介质的关系,并通过仿真提出了降低电容器内部最高大场强的方案。 这篇文章对电容器的设计具有重要的作用。
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