Elektryczność i Magnetyzm

Podobne dokumenty
Elektryczność i Magnetyzm

Elektryczność i Magnetyzm

Elektryczność i Magnetyzm

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Wykład 4 i 5 Prawo Gaussa i pole elektryczne w materii. Pojemność.

Wykład 18 Dielektryk w polu elektrycznym

Pojemność elektryczna. Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

Elektrostatyka, cz. 2

kondensatory Jednostkę pojemności [Q/V] przyjęto nazywać faradem i oznaczać literą F.

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

UKŁADY KONDENSATOROWE

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Elektrostatyka, cz. 1

Równanie Shockley a. Potencjał wbudowany

Pojemność elektryczna

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Wykład V Złącze P-N 1

Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych

WŁAŚCIWOŚCI IDEALNEGO PRZEWODNIKA

Podstawy fizyki wykład 8

Zjawisko termoelektryczne

Dielektryki. właściwości makroskopowe. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Elektrostatyka. mgr inż. Grzegorz Strzeszewski. 20 kwietnia 2013 r. ZespółSzkółnr2wWyszkowie. mgr inż. Grzegorz Strzeszewski Elektrostatyka

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Obwodem elektrycznym nazywamy zespół połączonych ze sobą elementów, umożliwiający zamknięty obieg prądu.

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

Natężenie prądu elektrycznego

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wykład 8: Elektrostatyka Katarzyna Weron

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Wykład FIZYKA II. 1. Elektrostatyka

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

Lekcja 43. Pojemność elektryczna

Repeta z wykładu nr 5. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Złącze p-n. złącze p-n

Wykład Pole elektryczne na powierzchniach granicznych 8.10 Gęstość energii pola elektrycznego

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Czym jest prąd elektryczny

Wykład FIZYKA II. 1. Elektrostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

ELEKTRONIKA ELM001551W

Elektryczność i Magnetyzm

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 2 Badanie złącz Schottky'ego metodą C-V

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Pole przepływowe prądu stałego

XLVI OLIMPIADA FIZYCZNA (1996/1997). Stopień III, zadanie doświadczalne D

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 123: Półprzewodnikowe złącze p-n

znak minus wynika z faktu, że wektor F jest zwrócony

Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane

cz.3 dr inż. Zbigniew Szklarski

Strumień Prawo Gaussa Rozkład ładunku Płaszczyzna Płaszczyzny Prawo Gaussa i jego zastosowanie

Elektrostatyka. + (proton) - (elektron)

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Elektrodynamika Część 1 Elektrostatyka Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Segment B.X Kondensatory Przygotował: dr Winicjusz Drozdowski

ELEKTROSTATYKA. cos tg60 3

Repeta z wykładu nr 6. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Metal-półprzewodnik

Podstawy Elektroniki i Elektrotechniki

Wykład 17 Izolatory i przewodniki

Elektrodynamika Część 1 Elektrostatyka Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz

BADANIE PROCESÓW ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA KONDENSATORA

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Elektryczność i Magnetyzm

Wykład 9: Elektrostatyka cd Katarzyna Weron

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Półprzewodniki. złącza p n oraz m s

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Właściwości kryształów

Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

4.1.1 Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku

Podstawy fizyki sezon 2 1. Elektrostatyka 1

TEORIA TRANZYSTORÓW MOS. Charakterystyki statyczne

Wykład 14: Indukcja cz.2.

ELEKTRONIKA ELM001551W

Elektrostatyka. Potencjał pola elektrycznego Prawo Gaussa

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Elektrostatyka. Już starożytni Grecy wiedzieli, że potarty o tkaninę bursztyn przyciąga drobne lekkie przedmioty.

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

Przewodniki w polu elektrycznym

Pojemnośd elektryczna

Elektrostatyka, część pierwsza

Elektrostatyczna energia potencjalna U

Wykład IV. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe

21 ELEKTROSTATYKA. KONDENSATORY

Elementy przełącznikowe

BADANIE PROCESÓW ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA KONDENSATORA

Elektrostatyka. A. tyle samo B. będzie 2 razy mniejsza C. będzie 4 razy większa D. nie da się obliczyć bez znajomości odległości miedzy ładunkami

Repeta z wykładu nr 10. Detekcja światła. Kondensator MOS. Plan na dzisiaj. fotopowielacz, część 2 MCP (detektor wielokanałowy) streak camera

Transkrypt:

Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Kacper Oreszczuk, Magda Grzeszczyk, Paweł Trautman Wykład szósty 14 marca 019

Z ostatniego wykładu Doświadczenie Millikana Potencjał i pole od dipola Krążenie i rotacja Twierdzenie Stokesa Pole potencjalne i zachowawcze Pojemność elektryczna kuli i kondensatora Pomiar pojemności Elektryzowanie, elektrofor Łączenie kondensatorów Multiplikator Piekary, powielacz napięcia

Pomiar pojemności U + Q kv

Jak zmierzyć pojemność? Kondensator U G Napięcie stałe C ma Q = CU G

Jak zmierzyć pojemność? Kondensator U G Napięcie stałe C ma Q = CU G

Jak zmierzyć pojemność? Kondensator U G U 0 C Generator ma dioda jako przełącznik Q = CU G

Cyfrowy miernik pojemności 018.0 085. pf

Siła między okładkami kondensatora kv

Siła między okładkami kondensatora kv

Siła między okładkami kondensatora Pomiar siły przyciągania okładek F = q U U ε S U ε 0SU D D D D D ε 0 = q = CU = U = a więc U = D Sε 0 F Wartości liczbowe F = 0.3 N, D = 3 cm, S = π 81 cm, stąd U 50 kv

Energia kondensatora Z pracy ładowania Q E = Udq = 0 q C dq Z pracy rozsuwania okładek Można też zapisać E = Q 0 = 1 C Q 1 E = Fd = Qεd = 1 Q εd 1 ε σ Sd = 1 A więc objętościowa gęstość energii = w = Sd E = 1 = 1 QU ε 1 ε 0ε ε 0 QU Sd

Energia pola elektrostatycznego Przy przesuwaniu powierzchni przewodnika wykonywana jest praca L dfdx = εσdsdx = 1 = ε dsdx ε 1 0 Jednocześnie ubywa pola z objętości zakreślonej przez przesuwaną powierzchnię. Można więc zdefiniować objętościową gęstość energii w w = 1 σ ε = 1 ε 0 ε Współczynnik jedna druga we wzorze bierze się ze średniej wartości siły w warstwie ładunku ds dx

Rozbieranie kondensatora

Jak zbudowany jest kondensator

Jak zbudowany jest kondensator okładki, pomiędzy nimi powietrze lub inny izolator : papier, folia, ceramika... ε C = 0S d kondensator elektrolityczny : folia Al, tlenek Al O 3, elektrolit kondensator tantalowy superkondensator

http://www.maxwell.com

Czy pojemność kondensatora jest zawsze stała? kv Q = CU? ε 0s C = d

Czy pojemność kondensatora jest zawsze stała? Q = CU? Q +Q

Czy pojemność kondensatora jest zawsze stała? Co się stanie jeśli grubość warstwy naładowanej będzie skończona? Q = CU? Q +Q

Wnikanie pola do przewodnika Warstwa zubożona Grubość Rzędy wielkości d = ε ε nq σ 0 = ρ metal: n = 10 9 m 3, q = 1.6 10 19 C, ε = 10 6 V/m, stąd d rzędu 10 15 m do zaniedbania wobec rozmiaru atomu rzędu 10 10 m półprzewodnik koncentracje nośników mogą być o wiele rzędów mniejsze uwaga: ten rachunek zaniedbuje polaryzację dielektryczną Warstwa akumulacyjna: równowaga dynamiczna Grubość: dyfuzja

Jak zmierzyć pojemność? Kondensator U G Napięcie stałe C ma Q = CU G

Jak zmierzyć pojemność? Kondensator U G Napięcie stałe C ma Q = CU G

Jak zmierzyć pojemność? Kondensator U G U 0 C Generator ma dioda jako przełącznik Q = CU G

Czy dioda ma pojemność? Kondensator zwykły Dioda półprzewodnikowa U G U 0 C X Generator + nap. stałe ma Q = CU G Pojemność diody w kierunku zaporowym zależy od napięcia!

Czy dioda ma pojemność? Kondensator zwykły Dioda półprzewodnikowa C 0 >> C X U G U 0 C X C 0 Generator + nap. stałe ma Q = CU G Pojemność diody w kierunku zaporowym zależy od napięcia!

Czy dioda ma pojemność? Kondensator zwykły Dioda półprzewodnikowa C 0 >> C X U G C X C 0 Generator + nap. stałe U 0 ma Q = CU G Pojemność diody w kierunku zaporowym zależy od napięcia!

Czy dioda ma pojemność? Dioda półprzewodnikowa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Czy dioda ma pojemność? Dioda półprzewodnikowa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Co się stanie jeśli zmienimy temperaturę?