Как изменится поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора и напряженность электрического поля между пластинами, если плоский конденсатор подключен к источнику постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик? Как изменится поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора и напряженность электрического поля между пластинами, если плоский конденсатор отключен от источника постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик?
Zimniy_Mechtatel
Когда плоский конденсатор подключен к источнику постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик, поверхностная плотность заряда на пластинах изменится, а напряженность электрического поля между пластинами останется неизменной.
При наличии диэлектрика между пластинами конденсатора происходит поляризация диэлектрика, а именно, атомы или молекулы диэлектрика смещаются под воздействием электрического поля. При этом отрицательные заряды смещаются в сторону положительной пластины, а положительные заряды - в сторону отрицательной пластины. Это создает дополнительное электрическое поле, направленное в противоположную сторону исходного положительного поля, что приводит к снижению эффективного поля между пластинами.
Изменение поверхностной плотности заряда на пластинах конденсатора связано с сохранением заряженности конденсатора. При наличии диэлектрика, заряд на пластинах конденсатора остается неизменным, так как диэлектрик не проводит заряд. Однако, с учетом смещения зарядов в диэлектрике, поверхность положительной пластины становится менее плотно заряженной, а поверхность отрицательной пластины - более плотно заряженной.
Таким образом, при наличии диэлектрика поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора изменяется, становясь неравномерной.
Однако, напряженность электрического поля между пластинами остается неизменной. Это объясняется тем, что электрическое поле между пластинами создается только зарядами на пластинах конденсатора и не зависит от наличия диэлектрика. Наличие диэлектрика только изменяет эффективную поверхностную плотность заряда на пластинах, но не влияет на напряженность поля.
В случае, когда плоский конденсатор отключен от источника постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик, поверхностная плотность заряда на пластинах также изменится, но напряженность электрического поля между пластинами снова останется неизменной.
Когда конденсатор отключен от источника напряжения, заряд на пластинах не изменяется, так как конденсатор сохраняет свою заряженность. Однако, под воздействием электрического поля заряды в диэлектрике начинают перемещаться и смещаться. В результате, поверхностная плотность заряда на пластинах меняется, но таким образом, чтобы сохранялся общий заряд на конденсаторе.
Напряженность электрического поля между пластинами снова остается постоянной, так как она определяется только зарядами на пластинах и не зависит от наличия или отсутствия диэлектрика.
Итак, когда плоский конденсатор подключен или отключен от источника постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик, поверхностная плотность заряда на пластинах изменяется, но напряженность электрического поля между пластинами остается неизменной.
При наличии диэлектрика между пластинами конденсатора происходит поляризация диэлектрика, а именно, атомы или молекулы диэлектрика смещаются под воздействием электрического поля. При этом отрицательные заряды смещаются в сторону положительной пластины, а положительные заряды - в сторону отрицательной пластины. Это создает дополнительное электрическое поле, направленное в противоположную сторону исходного положительного поля, что приводит к снижению эффективного поля между пластинами.
Изменение поверхностной плотности заряда на пластинах конденсатора связано с сохранением заряженности конденсатора. При наличии диэлектрика, заряд на пластинах конденсатора остается неизменным, так как диэлектрик не проводит заряд. Однако, с учетом смещения зарядов в диэлектрике, поверхность положительной пластины становится менее плотно заряженной, а поверхность отрицательной пластины - более плотно заряженной.
Таким образом, при наличии диэлектрика поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора изменяется, становясь неравномерной.
Однако, напряженность электрического поля между пластинами остается неизменной. Это объясняется тем, что электрическое поле между пластинами создается только зарядами на пластинах конденсатора и не зависит от наличия диэлектрика. Наличие диэлектрика только изменяет эффективную поверхностную плотность заряда на пластинах, но не влияет на напряженность поля.
В случае, когда плоский конденсатор отключен от источника постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик, поверхностная плотность заряда на пластинах также изменится, но напряженность электрического поля между пластинами снова останется неизменной.
Когда конденсатор отключен от источника напряжения, заряд на пластинах не изменяется, так как конденсатор сохраняет свою заряженность. Однако, под воздействием электрического поля заряды в диэлектрике начинают перемещаться и смещаться. В результате, поверхностная плотность заряда на пластинах меняется, но таким образом, чтобы сохранялся общий заряд на конденсаторе.
Напряженность электрического поля между пластинами снова остается постоянной, так как она определяется только зарядами на пластинах и не зависит от наличия или отсутствия диэлектрика.
Итак, когда плоский конденсатор подключен или отключен от источника постоянного напряжения и между пластинами находится диэлектрик, поверхностная плотность заряда на пластинах изменяется, но напряженность электрического поля между пластинами остается неизменной.
Знаешь ответ?