Fig 26-CO All of these devices are capacitors, which store electric charge and energy. A capacitor is one type of circuit element that we can combine with.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Chapter 25. Capacitance What is Physics? Capacitance
Advertisements

Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
Chapter 23 Capacitance.
Chapter 26:Capacitance and Dielectrics. Capacitors A capacitor is made up of 2 conductors carrying charges of equal magnitude and opposite sign. The Capacitance.
Capacitance and Dielectrics
Objectives: 1. Define and calculate the capacitance of a capacitor. 2. Describe the factors affecting the capacitance of the capacitor. 3. Calculate the.
1 Capacitance and Dielectrics Chapter 27 Physics chapter 27.
23. Electrostatic Energy and Capacitors. 2 Topics Capacitors Electrostatic Energy Using Capacitors.
Dr. Jie ZouPHY Chapter 26 Capacitance and Dielectrics.
Capacitance and Dielectrics
Capacitors as Circuit Elements The most common use of capacitors is in electric circuits. They are used primarily as a means of storing charge, which can.
Chapter 24 Capacitance, Dielectrics, Electric Energy Storage
1 TOPIC 5 Capacitors and Dielectrics. 2 Capacitors are a means of storing electric charge (and electric energy) It takes energy to bring charge together.
Capacitance�and�Dielectrics
Capacitance and Dielectrics
Capacitance.
Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Various Capacitors Chapter 24 : Capacitance & Dielectrics. (in the book by Giancoli). Chapter 26 in our book.
Capacitance, Capacitors and Circuits. Start with a review The capacitance C is defined as To calculate the capacitance, one starts by introduce Q to the.
Lecture 17 Problems & Solution(1). [1] What is the magnitude of the current flowing in the circuit shown in Fig. 2? [2] A copper wire has resistance 5.
Capacitance Chapter 25 Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
CHAPTER 26 : CAPACITANCE AND DIELECTRICS
Electric Energy and Capacitance
-Capacitors and Capacitance AP Physics C Mrs. Coyle.
Capacitanc e and Dielectrics AP Physics C Montwood High School R. Casao.
GENERAL PHYSICS LECTURE Chapter 26 CAPACITANCE AND DIELECTRICS Nguyễn Thị Ngọc Nữ PhD: Nguyễn Thị Ngọc Nữ.
Obtaining Electric Field from Electric Potential Assume, to start, that E has only an x component Similar statements would apply to the y and z.
Capacitance Physics Montwood High School R. Casao.
Chapter 25 Lecture 20: Capacitor and Capacitance.
Chapter 23 Electric Potential. Basics The potential due to an electric dipole is just the sum of the potentials due to each charge, and can be calculated.
CHAPTER 26 : CAPACITANCE AND DIELECTRICS
Capacitance Chapter 25 Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
Electric Potential: Charged Conductor
Capacitor Engr. Faheemullah Shaikh Lecturer, Department of Electrical Engineering.
Halliday/Resnick/Walker Fundamentals of Physics
Capacitance Chapter 25. Capacitance A capacitor consists of two isolated conductors (the plates) with charges +q and -q. Its capacitance C is defined.
Objectives: 1. Define and calculate the capacitance of a capacitor. 2. Describe the factors affecting the capacitance of the capacitor. 3. Calculate the.
Objectives: 1. Define and calculate the capacitance of a capacitor. 2. Describe the factors affecting the capacitance of the capacitor. 3. Calculate the.
Wednesday, Sep. 20, PHYS Ian Howley PHYS 1444 – Section 003 Lecture #8 Thursday Sep. 20, 2012 Ian Howley Chapter 24 Capacitors and Capacitance.
Capacitors in Series & Parallel
Capacitance and Dielectrics
Capacitance & Dielectrics
Chapter 24 Capacitance Capacitor is a device that stores electrostatic potential energy. A capacitor consists of 2 spatially separated conductors which.
Capacitance and Dielectrics
Consider two conductors carrying charges of equal magnitude but of opposite sign, Such a combination of two conductors is called a capacitor. The.
Capacitors in Series & Parallel
Chapter 25 Capacitance.
Fig 26-CO All of these devices are capacitors, which store electric charge and energy. A capacitor is one type of circuit element that we can combine with.
Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
11/7/2018.
Phys102 Lecture 7/8 Capacitors
Introduction to Capacitance
Capacitance and Dielectrics
Dielectrics 11/10/08.
Chapter 25 Capacitance.
PHYS 1444 – Section 003 Lecture #8
Physics 014 Capacitance.
Electric Potential: Charged Conductor
Figure 25.2 (a) When the electric field E is directed downward, point B is at a lower electric potential than point A. When a positive test charge moves.
Exercises on sheet similar to this
Capacitance and Dielectrics
Chapter 25 Capacitance Key contents Capacitors Calculating capacitance
Chapter 25 Capacitance-II
Static Electricity, Electric Forces, Electric Fields, Electric Potential Energy, Electric Potential, Capacitors.
Parallel Plates When two parallel plates are connected across a battery, the plates will become charged and an electric field will be established between.
Consider two conductors carrying charges of equal magnitude but of opposite sign, Such a combination of two conductors is called a capacitor. The capacitance.
Static Electricity, Electric Forces, Electric Fields, Electric Potential Energy, Electric Potential, Capacitors.
Chapter 24 Capacitance, Dielectrics, Electric Energy Storage
Capacitance PHY 2049 Chapter 25.
Capacitance PHY 2049 Chapter 25.
Presentation transcript:

Fig 26-CO All of these devices are capacitors, which store electric charge and energy. A capacitor is one type of circuit element that we can combine with others to make electric circuits. (Paul Silverman/Fundamental Photographs) Fig 26-CO, p.795

السعة الكهربية؛ هي قدرة الموصل على حمل واستيعاب الشحنة الكهربية وتعتمد على الشكل الهندسي والأبعاد السعة الكهربية: مقدار الشحنة التي يستطيع موصل تخزينها لكل وحدة فرق جهد أو بمعنى ابسط هي القدرة القصوى لموصل على حمل شحنة كهربية، وإذا زادت الشحنة عن ذلك الحد فأنة يحدث تفريغ كهربي للشحنة للوسط المحيط بالموصل. السعة الكهربية لموصل كروي نصف قطره R

المكثف: أداة لتخزين واسترداد الشحنة الكهربية والطاقة الكهربية. ويتكون أي مكثف من موصلين مشحونين بشحنتين متساويتين في المقدار مختلفتين في النوع ويفصل بينهما مسافة أما تكون فراغا أو مادة عازلة. السعة الكهربية للمكثف هي النسبة بين الشحنة على أي من الموصلين وفرق الجهد بين الموصلين أي أن؛ Figure 26.1 A capacitor consists of two conductors. When the capacitor is charged, the conductors carry charges of equal magnitude and opposite sign. وتعتمد سعة المكثف على الشكل الهندسي والأبعاد وحدة السعة الكهربية هي فاراد وتكافئ كولوم لكل فولت Fig 26-1, p.796

26-2: حساب السعة الكهربية لبعض المكثفات المكثف متوازي اللوحين* كمل هو موضح بالشكل المرفق، يتكون المكثف متوازي اللوحين من موصلين مساحة السطح لكل منهما A المسافة الفاصلة بينهما d، صغيرة جدا مقارنة بمساحة سطح أي من اللوحين، ومشحونين بشحنة مختلفة النوع مقدارها Q وفرق الجهد بينهما V، ووضحنا في الفصل 24 ان المجال الكهربي بين لوحين متوازيين يكون منتظم ومتجانس وتعطي شدة المجال بالعلاقة: + σ - σ Figure 26.2 A parallel-plate capacitor consists of two parallel con-ducting plates, each of area A, separated by a distance d. When the capacitor is charged by connecting the plates to the terminals of a battery, the plates carry equal amounts of charge. One plate carries positive charge, and the other carries negative charge. 1 3 2 E1 E2 E1 E2 E2 E1 Fig 26-2, p.797

لذلك فأن سعة المكثف تتناسب طرديا مع مساحة اللوح Figure 26.3 (a) The electric field between the plates of a parallel-plate capacitor is uniform near the center but nonuniform near the edges. لذلك فأن سعة المكثف تتناسب طرديا مع مساحة اللوح وتتناسب عكسيا مع المسافة الفاصلة بين لوحى المكثف. Fig 26-3a, p.799

مثال 26-1: احسب سعة مكثف متوازي اللوحين مساحة لوحه 2 سم2 والمسافة بينهما 1 مم؟ الوحدات!!!! Figure 26.3 (b) Electric field pattern of two oppositely charged conducting parallel plates. Small pieces of thread on an oil surface align with the electric field. C = 8.85 x 10-12 (C2/N.m2) . 2x 10-4(m2)/ 1x 10-3 (m) = 1.77 x 10-12 F = 1.77 pF Fig 26-3b, p.799

Active Figure 26.4 (a) A circuit consisting of a capacitor, a battery, and a switch. (b) When the switch is closed, the battery establishes an electric field in the wire that causes electrons to move from the left plate into the wire and into the right plate from the wire. As a result, a separation of charge exists on the plates, which represents an increase in electric potential energy of the system of the circuit. This energy in the system has been transformed from chemical energy in the battery. Fig 26-4, p.800

المكثف الأسطواني المكثف الكروي Fig 26-6, p.801 Figure 26.6 (Example 26.2) (a) A cylindrical capacitor consists of a solid cylindrical conductor of radius a and length l surrounded by a coaxial cylindrical shell of radius b. (b) End view. The electric field lines are radial. The dashed line represents the end of the cylindrical gaussian surface of radius r and length l. Fig 26-6, p.801

أشكال أخرى للمكثفات

26-3: توصيل المكثفات: التوصيل على التوازي - V = V1 = V2 Q = Q1 +Q2 Ceq V= C1 V + C2 V Ceq = C1 + C2 Ceq = C1 + C2 + C3 + ….. Active Figure 26.9 (a) A parallel combination of two capacitors in an electric circuit in which the potential difference across the battery terminals is V. Fig 26-9a, p.803

Active Figure 26.9 (b) The circuit diagram for the parallel combination. Fig 26-9b, p.803

توصيل المكثفات على التوالي: Active Figure 26.10 (a) A series combination of two capacitors. The charges on the two capacitors are the same. (b) The circuit diagram for the series combination. (c) The equivalent capacitance can be calculated from the relationship 1 /Ceq =1 /C 1+ 1/ C 2 . V = V1 + V2 Fig 26-10, p.804

مثال 26-4: اوجد السعة المكافئة للمكثفات بالدائرة ؟ علما بأن السعة بوحدة المايكرو فاراد. Figure 26.11 (Example 26.4) To find the equivalent capacitance of the capacitors in part (a), we reduce the various combinations in steps as indicated in parts (b), (c), and (d), using the series and parallel rules described in the text. Fig 26-11, p.806

26-4 الطاقة المختزنة في مكثف مشحون: أثناء شحن المكثف فان هناك شغل يبذل لنقل عنصر الشحنة dq من مصدر الشحنات الكهربية (البطارية)، قيمة الشغل المبذول يزداد بزيادة الشحنة على لوحي المكثف وذلك للتغلب على قوة التنافر الكهربية بين الشحنات على لوح المكثف والشحنة المنقولة إلية، مقدار الشغل يكافئ الطاقة المخزنة بالمكثف والتي تعتمد على مقدار الشحنة، فرق الجهد بين لوحي المكثف، شدة المجال بينهما.  Figure 26.12 A plot of potential difference versus charge for a capacitor is a straight line having a slope 1/C. The work required to move charge dq through the potential difference V existing at the time across the capacitor plates is given approximately by the area of the shaded rectangle. The total work required to charge the capacitor to a final charge Q is the triangular area under the straight line, W =1/2 Q V. (Don’t forget that 1 V J/C; hence, the unit for the triangular area is the joule.) Fig 26-12, p.807

عندما تكون الشحنة تساوي صفر فان الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنة تساوي صفر، حسب العلاقة ؛

للمكثف متوازي اللوحين: V = Ed الطاقة المخزنة لكل وحدة حجم للمكثف

24-5 تأثير المادة العازلة على سعة المكثف: عند وضع مادة عازلة بين لوحي مكثف فان سعة المكثف تزداد عنه قبل وضع المادة العازلة، مقدار الزيادة تعتمد على نوع المادة العازلة حيث إن كل مادة عازلة لها ثابت عزل k مختلف؛ Figure 26.15 A charged capacitor (a) before and (b) after insertion of a dielectric between the plates. The charge on the plates remains unchanged, but the potential difference decreases from V0 to V= V0/k . Thus, the capacitance increases from C0 to C0. ثابت العزل دائما أكبر من واحد k > 1 حيث ان C0, V0, E0 السعة، فرق الجهد، شدة المجال قبل وضع المادة العازلة & C, V, E السعة، فرق الجهد، شدة المجال بعد وضع المادة العازلة. Fig 26-15, p.811

شدة عزل المادة (Emax هي أقصى شدة مجال يمكن أن تتحمله فمثلا سعة المكثف متوازي اللوحين بعد وضع المادة العازلة يساوي شدة عزل المادة (Emax هي أقصى شدة مجال يمكن أن تتحمله المادة العازلة دون إن تفقد خاصية العزل الكهربي أي حدوث انهيار للمادة العازلة. ويمكن تلخيص تأثير وضع المادة العازلة داخل المكثف في النقاط الآتية: 1- تزيد من سعة المكثف، 2- تزيد من الجهد التشغيل الأقصى، 3- تعطي دعم ميكانيكي للمكثف وتكون عازل بين لوحي المكثف عندما تكون المسافة الفاصلة بين اللوحين صغيرة جدا، حيث أن عندما تتناقص المسافة تزداد سعة المكثف.

Table 26-1, p.812

مثال 26-6: مكثف متوازي اللوحين مساحة اللوح 6 سم2 ومسافة الفاصلة 1مم، عند وضع مادة عازلة بين لوحي المكثف (ورق) حيث ثابت العزل يساوي 3.7 وشدة العزل تساوي 106.16 فولت لكل متر، احسب سعة المكثف فبل وبعد المادة العازلة اوجد ما هي أكبر مقدار للشحنة يمكن يحملها المكثف دون حدوث تفريغ كهربي؟ Emax = 16 x 106 v/m & Vmax = Emax .d = 16 x 103 v Qmax = CVmax = 19.6 x 10-12x16x.103 = 31x10-8 C = 0.31 μC

مثال26-7: مكثف متوازي اللوحين مشحون بشحنة Q0 وسعته C0، فاذا فصل المكثف عن مصدر الشحن الكهربي ثم أدخلت مادة عازلة لها ثابت عزل k بين لوحيه، اوجد الطاقة المخزنة بالمكثف قبل وبعد وضع المادة العازلة؟ الطاقة قبل وضع العازل الطاقة بعد وضع العازل K > 1 & U0 > U

سؤال: مكثف متوازي اللوحين سعته 1 فاراد والمسافة الفاصلة بين لوحيه 1 مم، احسب مساحة سطح كل من لوحيه؟

سؤال: مكثف متوازي اللوحين مساحة سطح أي من لوحية هي 7 سؤال: مكثف متوازي اللوحين مساحة سطح أي من لوحية هي 7.6 سم2 والمسافة الفاصلة بينهما 1.8 مم اذا كان فرق الجهد بين لوحيه 20 فولت، أوجد؛ 1- شدة المجال بين لوحيه 2- الكثافة السطحية للشحنة 3- السعة 4- الشحنة على كل لوح. سؤال: أوجد السعة المكافئة والشحنة الكهربية على كل مكثف أذا كان فرق الجهد بين النقطتين ا& ب هي 15 فولت؟

سؤال: مكثف متوازي اللوحين سعته 16 بيكو فاراد ومساحته أي من لوحية 5 سم2 ويشحن بواسطة بطارية 10 فولت، احسب الطاقة المخزنة بالمكثف وكثافتها؟ سؤال: مكثف متوازي اللوحين المسافة الفاصله بين لوحيه 1 مم وفرق الجهد V0 ، إذا فصلت مسافة 0.4 مم وأدخلت مادة عازلة بين لوحيه كان فرق الجهد 2/ V0. أوجد ثابت العزل؟

سؤال: احسب السعه المكافئه ، والجهد الكهربي بين لوحي كل مكثف، والشحنة على كل مكثف، والطاقة المخزنة بالمجموعة؟ Fig P26-54, p.827