Ploščati kondenzator

Ploščati kondenzator

Avtor: E-va (vsebinsko), Skupina NAUK (tehnično)

Učni cilji: Naloge in teorija iz sklopa ploščatega kondenzatorja.

Ploščati kondenzator

Ploščati kondenzator je sestavljen iz dveh prevodnih plošč. Na te plošče lahko nanašamo naboje in jih tudi shranjujemo. Kadar lahko ploščati kondenzator obravnavamo kot idealen, se med ploščama ustvari homogeno električno polje. Navadno sta plošči nasprotno naelektreni. Če bi ti dve plošči med seboj povezali, bi se začeli pretakati naboji in plošči bi se razelektrili. Podoben pojav lahko srečamo tudi v naravi. Med zemljo in nevihtnim oblakom se ustvari električno polje. Pri tem je oblak pozitivno naelektren in povzroči, da se pričnejo elektroni nabirati na površini zemlje. Ko je električno polje dovolj veliko, se ta sistem razelektri s strelo.

Fizikalna količina električni tok, ki ga označujemo s črko I in ima enoto amper (A) nam pove, koliko nabojev se je pretočilo v časovni enoti. Večje kot je to razmerje, večji je električni tok.

(ploscati_kondenzator.gif)

Pravilne in napačne trditve

Označi pravilne trditve!

Preveri

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni.

Napačno

Vsaj eden od odgovorov je napačen.

Pravilne trditve so:
- Na ploščah ploščatega kondenzatorja lahko shranjujemo naboje.
- Električni tok je povezan s številom pretočenih nabojev.
- Med ploščama ploščatega kondenzatorja se ustvari homogeno električno polje.

Naboj, električno polje in ploščati kondenzator

Dopolni manjkajoča polja.

  • Električno polje med ploščama je usmerjeno od pozitivne nevtralne negativne plošče proti pozitivni nevtralni negativni plošči.
  • Električno polje med ploščama je enakomerno padajoče vijugasto homogeno .
  • Če naelektreni plošči kratko sklenemo, se plošči naelektrita razelektrita .
  • Plošči lahko naelektrimo z influenco nanašanjem nabojev .

Preveri

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni.

Napačno

Vsaj eden od odgovorov je napačen.

Električno polje med ploščama je usmerjeno od negativne plošče proti pozitivni plošči. Električno polje med ploščama je homogeno. Če naelektreni plošči kratko sklenemo, se plošči razelektrita. Plošči lahko naelektrimo z nanašanjem nabojev.

Polnjenje ploščatega kondenzatorja

Ploščati kondenzator lahko polnimo tudi s pomočjo vira enosmerne napetosti. Ko ta vir odstranimo, lahko kondenzator uporabljamo kot vir napetosti, dokler se ne razelektri. Spodnji applet prikazuje takšen način polnjenja ploščatega kondenzatorja. Spreminjaj lego točke na drsniku in spreminjal boš napetost generatorja. Smer puščic med ploščama ponazarja smer elekričnega polja, število puščic, pa ponazarja, kako močno je električno polje med ploščama.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Dopolni manjkajoča polja.

  • Z večanjem napetosti, na katero sta plošči priklopljeni, se električno polje med ploščama manjša veča .
  • Večje električno polje je posledica manjšega večjega števila nabojev na plošči kondenzatorja.
  • Ko je ploščati kondenzator priklopljen na napetost 0 V, je električno polje med ploščama največje enako nič .
  • Ko zamenjamo polariteto napetosti, na katero sta plošči priklopljeni, se naelektrenost plošč ohranja spremeni .

Preveri

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni.

Napačno

Vsaj eden od odgovorov je napačen.

Z večanjem napetosti, na katero sta plošči priklopljeni, se električno polje med ploščama veča. Večje električno polje je posledica večjega števila nabojev na plošči kondenzatorja. Ko je ploščati kondenzator priklopljen na napetost 0 V, je električno polje med ploščama enako nič. Ko zamenjamo polariteto napetosti, na katero sta plošči priklopljeni, se naelektrenost plošč spremeni.

Merlinik nabojev

S pomočjo merilnika naboja merimo, koliko nabojev se je pretočilo v določenem časovnem intervalu. Merilnik povežemo s ploščama. Meritev smo opravili trikrat. Po vsaki meritvi smo povečali napetost med ploščama in s tem tudi število nabojev na ploščama. Spodnja slika prikazuje potek eksperimenta.

Z spreminjanjem vrsnosti časa na drsniku se bodo na spodnjem appletu pričele izrisovati meritve.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

V spodnjo tabelo vnesi, koliko naboja se je pretočilo v posameznem primeru, ko je bilo meritve konec.

Primere[As]
A
B
C

V katerem primeru je tekel največji povprečni tok?

Preveri

Pravilno

Čestitamo, odgovori so pravilni.

Napačno

Primere[As]
A2.5
B5
C0.5

Največji povprečni tok je tekel v primeru B.

Rezultati

0%
0%