Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

Электромагнитные колебания и волны

Уравнение изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре имеет вид U = 50cos 10 4 πt В. Емкость конденсатора С = 0,1 мкФ. Найти период T колебаний, индуктивность L контура, закон изменения со временем t тока I в цепи и длину волны λ, соответствующую этому контуру.

Дано:

U = 50cos 10 4 πt В

q = 2,5 мкКл = 2,5·10 -6 Кл

Решение:

Закон изменения напряжения на обкладках конденсатора

Период колебаний находим по формуле Томсона

Циклическая частота связана с периодом соотношением

Уравнение колебания напряжения запишется в виде

Тогда период колебаний

Амплитуда заряда на обкладках конденсатора

Аналогично можно записать уравнение изменения заряда на обкладках конденсатора

Ток в контуре – первая производная от заряда по времени

Видео:Урок 226. Плоский конденсаторСкачать

Урок 226. Плоский конденсатор

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

Вопрос по физике:

Уравнение изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре дано в виде U=50*сos(104*пи*t) (В). Емкость конденсатора составляет 9*10^-7 Ф. Найти: период колебаний; индуктивность контура; закон изменения со временем силы тока

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

Ответы и объяснения 1

1) период колебаний T=2π/ω, T=2π/104π =1/52≈0,02c
2)ω =1/√LC ⇒ L=1/ ω² C, L= 1/(104π)²*9*10⁻⁷ =10,4 Гн
3)ω=104π 1/c, Um=50B,
i= q’ =-UmCωsinωt =UmCωcos(ωt+ π/2)
i = 15*10⁻³ cos(104 π t +π/2) -закон изменения силы тока

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

  • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
  • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
  • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

  • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
  • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
  • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
  • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Физика.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Физика — область естествознания: естественная наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.

Видео:Что такое разность потенциалов?Скачать

Что такое разность потенциалов?

Электромагнитные колебания и волны

14.1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 888 пФ и катушки с индуктивностью L = 2 мГн. На какую длину волны λ настроен контур?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.2. На какой диапазон длин волн можно настроить колебательный контур, если его индуктивность L = 2мГн, а емкость может меняться от С1 = 69 пФ до С2 = 533 пФ?

14.3. Какую индуктивность L надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости С = 2 мкФ получить частоту v = 1000 Гц?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.4. Катушка с индуктивностью L = 30 мкГн присоединена к плоскому конденсатору с площадью пластин S = 0,01.м 2 и расстоянием между ними d = 0,1 мм. Найти диэлектрическую проницаемость ε среды, заполняющей пространство между пластинами, если контур настроен на длину волны λ = 750 м.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 25нФ и катушки с индуктивностью L = 1,015Гн. Обкладки конденсатора имеют заряд q = 2,5мкКл. Написать уравнение (с числовыми коэффициентами) изменения разности потенциалов U на обкладках конденсатора и тока I в цепи. Найти разность потенциалов на обкладках конденсатора и ток в цепи в моменты времени T/8, Т/4 и Т/2. Построить графики этих зависимостей в пределах одного периода.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.6. Для колебательного контура предыдущей задачи написать уравнение (с числовыми коэффициентами) изменения со временем t энергии электрического поля WЭ, энергии магнитного поля WM и полной энергии поля W . Найти энергию электрического поля, энергию магнитного поля и полную энергию поля в моменты времени T/8, T/4 и T/2. Построить графики этих зависимостей в пределах одного периода.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.7. Уравнение изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре имеет вид U = 50cos*10 4 πt. В. Емкость конденсатора С = 0,1мкФ. Найти период Т колебаний, индуктивность L контура, закон изменения со временем t тока I в цепи и длину волны λ, соответствующую этому контуру.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.8. Уравнение изменения со временем тока в колебательном контуре имеет вид I = -0.02*sin400πt А. Индуктивность контура L = 1Гн. Найти период Т колебаний, емкость С контура, максимальную энергию Wм магнитного поля и максимальную энергию Wэл электрического поля.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.9. Найти отношение энергии Wм/Wэл магнитного поля колебательного контура к энергии его электрического поля для момента времени T/8.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.10. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 7мкФ и катушки с индуктивностью L = 0,23Гн и сопротивлением R = 40 Ом. Обкладки конденсатора имеют заряд q = 0,56 мКл. Найти период Т колебаний контура и логарифмический декремент затухания N колебаний. Написать уравнение изменения со временем t разности потенциалов U на обкладках конденсатора. Найти разность потенциалов в моменты времени, равные: T/2, T и 2T. Построить график U = f(t) в пределах двух периодов.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.11. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=0,2мкФ н катушки с индуктивностью L = 5,07 мГи. При каком логарифмическом декременте затухания N разность потенциалов на обкладках конденсатора за время t = 1мс уменьшится в три раза? Каково при этом сопротивление R контура?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.12. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 405нФ, катушки с индуктивностью L = 10мГн и сопротивления R=2 Ом. Во сколько раз уменьшится разность потенциалов на обкладках конденсатора за один период колебаний.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.13. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 2,22 нФ и катушки длиной l = 20 см из медной проволоки диаметром d = 0,5 мм. Найти логарифмический декремент затухания N колебаний.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.14. Колебательный контур имеет емкость С = 1,1 нФ и индуктивность L = 5 мГн. Логарифмический декремент затухания N = 0,005. За какое время вследствие затухания потеряется 99% энергии контура?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.15. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки длиной l = 40 см из медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s = 0,1 мм 2 . Найти емкость конденсатора С , если, вычисляя период колебаний контура по приближенной, формуле Т = 2π√(LC), мы допускаем ошибку ε = 1%.

Указание: учесть, что ошибка ε =T2-T1/T2,где Т1 — период колебаний, найденный по приближенной формуле, а T2 — период колебаний, найденный по точной формуле.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатораУравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.16. Катушка длиной l = 50 см и площадью поперечного сечения S = 10cm 2 включена в цепь переменного тока частотой ν = 50Гц. Число витков катушки N = 3000. Найти сопротивление R катушки, если сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60°.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.17. Обмотка катушки состоит из N = 500 витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s = 1 мм 2 .Длина катушки l = 50 см, ее диаметр D = 5 см. При какой частоте v переменного тока полное сопротивление Z катушки вдвое больше ее активного сопротивления R?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.18. Два конденсатора с емкостями С1 = 0,2мкФ и С2 = 0,1мкФ включены последовательно в цепь переменного тока напряжением U = 220 В и частотой v = 50 Гц. Найти ток Iв цепи и падения потенциала UC1 и UC2 на первом и втором конденсаторах.

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.19. Катушка длиной l = 25 см и радиусом r = 2 см имеет обмотку из N = 1000 витков медной проволоки, площадь Поперечного сечения которой s = 1 мм 2 . Катушка включена в цепь переменного тока частотой v = 50 Гц. Какую часть полного сопротивления Z катушки составляет активное сопротивление R и индуктивное сопротивление XL?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

14.20. Конденсатор емкостью С = 20мкФ и резистор, сопротивление которого R = 150 Ом, включены последовательно в цепь переменного тока частотой v = 50 Гц. Какую часть напряжения U, приложенного к этой цепи, составляют падения напряжения на конденсаторе UC и на резисторе UR ?

Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Уравнения изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора

Остались рефераты, курсовые, презентации? Поделись с нами — загрузи их здесь!

📹 Видео

Физика Конденсатор емкости C1 = 4,0 мкФ, заряженный до разности потенциалов U1 = 10 В, соединенСкачать

Физика Конденсатор емкости C1 = 4,0 мкФ, заряженный до разности потенциалов U1 = 10 В, соединен

Урок 359. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.Скачать

Урок 359. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.

Электроемкость. Конденсатор. 8 класс.Скачать

Электроемкость. Конденсатор. 8 класс.

Урок 239. Соединение конденсаторов в батареиСкачать

Урок 239. Соединение конденсаторов в батареи

Зарядка конденсатора в электрической цепиСкачать

Зарядка конденсатора в электрической цепи

Основные приёмы в задачах на RC–цепи LIVE | 11 класс | Подготовка к ЕГЭ по физике с FСкачать

Основные приёмы в задачах на RC–цепи LIVE | 11 класс | Подготовка к ЕГЭ по физике с F

Все задачи на конденсаторы из ФИПИ. Интенсив по повторениюСкачать

Все задачи на конденсаторы из ФИПИ. Интенсив по повторению

ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА. Конденсаторы в электрических цепяхСкачать

ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА.  Конденсаторы в электрических цепях

Практическое занятие (преподаватель Козлов Д.М.)Скачать

Практическое занятие (преподаватель Козлов Д.М.)

Основной закон электростатики. Закон Кулона. Параллельное, последовательное соединение конденсаторовСкачать

Основной закон электростатики. Закон Кулона. Параллельное, последовательное соединение конденсаторов

Свободные электромагнитные колебания. 11 класс.Скачать

Свободные электромагнитные колебания. 11 класс.

Лекция 5-1 Электроемкость. КонденсаторыСкачать

Лекция 5-1 Электроемкость. Конденсаторы

ЕГЭ. Физика. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение. ПрактикаСкачать

ЕГЭ. Физика. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение. Практика

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях | Физика 11 класс #11 | ИнфоурокСкачать

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях | Физика 11 класс #11 | Инфоурок

ЕГЭ. Физика. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле. ПрактикаСкачать

ЕГЭ. Физика. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле. Практика

Урок 383. Вихревое электрическое поле. Ток смещенияСкачать

Урок 383. Вихревое электрическое поле. Ток смещения

Пример 7 | Классический метод расчета цепи 1-го порядка с конденсаторомСкачать

Пример 7 | Классический метод расчета цепи 1-го порядка с конденсатором

Васильева О. Н. - Электромагнетизм. Семинары - Переходные процессы в электрических цепяхСкачать

Васильева О. Н. - Электромагнетизм. Семинары - Переходные процессы в электрических цепях
Поделиться или сохранить к себе: