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电容器放电过程中电流大小是如何变化的?
充电时接电源,q,U,W均增大,电流减小,当U与电源电动势相等时,电流为零,充电停止。放电时若不接电源,q减小,U,W随之减小,电流也减小,当q为零时电流也为零。
电容器串一个电阻,放电,这就构成了一个RC电路。放电电流比较不串电阻时放电时间延长,放电电流变小。
因此,从以上的分析可以得出,电容器充放电的过程中,电流和电压的变化规律遵循着特定的趋势。在充电初期,电流比较大,而充电后期,电流变得很小甚至为零。在放电初期,电流比较大,响应较快,而在放电后期,电流变得很小,趋于平稳。
当然是递减的,是呈指数形式递减的。看一下电工学上暂态过程中关于电容器的部分就十分清楚了。在什么电路中,电容放电其电流都不会增大(指的是在最大放电电流)。
首先 你要理解 电流可以突变 电压是不可以突变的 因为电流是一种概念:i=dq/dt 其次,电容器是存储电荷的,它最直观的理解就是存储了很多电荷,那么在电荷的流失过程中,会有一个快慢问题 放电过程是按指数递减的,与负载和容抗有关。
电容器充电完毕,Uc = E ,Ic = 0。将两极板距离变大,电容量减小,如果电容器是开路,Q 不变,根据 Q = C * Uc ,则 Uc 增大。现在 Uc = E 不变,根据 Q = C * Uc ,则 Q 必须减少,即电容器对电压源放电,释放多余的电荷,能量在电源内阻 r 上消耗掉。
高中物理:为什么给电容器充电时,电路中的电流逐渐减小?
因为充电时,电容器极板上的电荷不断增加,两极板间的电压不断增加,这个电压与电源电动势的方向相反,给电容器充电的电压等于电源电动势减去电容两极板间的电压,这个电压不断减小,所以充电电流不断减小,当电容器两端电压等于电源电动势时,充电电压为零。充电完成。
由于电压差的减小,导致电流逐渐减小。容抗的变化:随着电容量的增加,电容器对电流的阻碍作用增强,即容抗增大。这使得电流进一步减小。充电电流的特性:在充电初期,由于电容器两端电压较低,电流较大。随着充电的进行,电容器两端电压逐渐升高,电流逐渐减小。
对于理想的电容器来说,电容器充电时,随着电容器两端电压逐渐升高,充电电流会逐渐减小,直至为零。电容器就是一个装电荷的容器,当这个容器装满电荷时内部电势能与外部电势能达到平衡状态,此时电路中的电子不再运动。当然,任何一个电容器都存在很微小的漏电电流,事实上充电电流不会为零。
电荷定向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流最大,以后逐渐减小。在电 荷移动过程中,电容器极板储存的电荷不断增加,电容器两极板间电压 Uc 等于电源电压 U 时电荷停止移动,电流 I=0,开关闭合,通过导线的连接作用,电容器正负极板电荷中和掉。
电容器充电过程中,电流由大变小,最后变为零。在开始时,当一个未充满的电容器连接到直流电源时,初始阻抗较低导致较大的充电电流通过。随着时间的推移和充放两极之间的差异增加,在理想情况下(无内部损耗),随着储存能量逐渐增加和差异减小,充入该装置的总功率将减少。
怎么理解电容器电压的变化?见图
1、(1)电容充满电后等于开路,R5 无电压,电容电压就是 a 、b 两点的电位差。Uba = 10 * (8/10 - 6/20) = 0.5 V ,电容下方为正。Q = C * U = 20 * 10^(-6) * 0.5 = 10^(-5) C (2)电容放电完毕 RR5 没有电流通过,没有压降,Uc = Ucb 。
2、可以认为电压为负,实际上是电容两端的的电压变换了方向,X轴为时间轴,X轴以上的上升曲线是充电,下降曲线是放电,X轴以下的下降曲线是反向充电,上升曲线是反向放电。
3、根据给出的电路,在图一中,当电容充电结束,流过电容的电流为零,流过可变电阻的电流也为零,所以可变电阻两端的电压差为零,即此时电容器两端电压就是电源电压,当可变电阻改变时,因为流过它的电流总是为零,所以电容两端电压总是电源电压不变。
4、一当电容两极板与电源相连接时,两极板之间的电压,不变。因为U=Q/C,电容在改变时,电源可以放出或回收电荷,即随C的改变,Q也改变,最终U不变。二当电容两极板与电源没有相连接时,即电源只是一次性给电容充了电,断开后电容所带电荷量为定值,Q不变。判断的关键是电容是否与电源相连。
电容器充电时电压与电流的相位关系是怎样的?
所以,在交流稳态电路中,电容器的电压相位滞后电流相位 90°。本题中电容电压就是电源电压,当电压最大值时电流是最小值,就像上图中:uc = E 时,ic = 0 。
所以电容上的电流先到峰值,电压后到峰值,电流相位超前于电压。
相互关系。纯电容电路中,电流相位超前电压相位90°。即电压滞后于电流90°。电容在电路中起到储存电能的作用,其充电和放电过程是伴随着时间的推移而进行的。当电流通过电容时,电容开始充电,这个过程会产生一个与电流同相位的电压。随着时间的推移,电容逐渐充电,电压会逐渐上升。
电容器改变相位原理:电容器加上电压后,由于电容器上的电压不能突变,要随充电过程逐步建立起电压;而电流是刚加上电压时达到最大,随充电过程按指数规律下降。故电容器上的电压比起电流来,要滞后90度相位。
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