薄膜電容器的介電強度和介電常數是怎樣的

時間 2022-12-06 00:11:10

1樓:

薄膜電容器,一種具有自癒特性的神奇電容器,因其優異的效能和實惠的**,備受歡迎

不過在選購的時候,別忘記了先了解清楚它的引數哦,比如薄膜電容器的介電強度和介電常數,下面給大家講解下,避免大家踩坑

介電強度指的是電容器的電介質耐受電壓的能力

它定義為試樣被擊穿時,單位厚度承受的大電壓,表示為伏特每單位厚度

物質的介電強度越大,它作為絕緣體的質量越好

並且有測量薄膜電容器的電介質的介電強度的測試,薄膜電容器的介電強度的測試是將塑膠薄膜放置在兩個電之間,並且從低到高不斷地改變電之間的電壓,直到塑膠薄膜發生介電擊穿為止,造成介電擊穿時施加在電之間的電壓高於試驗電壓

薄膜電容的介電常數是用於衡量薄膜電容器所使用電介質儲存電能多少的能力

介電常數是相對介電常數與真空中絕對介電常數乘積,如果有高介電常數的材料放在電場中,電場的強度會在電介質內下降

薄膜電容的介電常數代表了電介質的化程度,也就是電介質對於電荷的束縛能力的強弱

薄膜電容器的介電常數越大,對電荷的束縛能力越強;薄膜電容器的介電常數越小,電容器對電荷的約束能力就越弱

薄膜電容器所使用的電介質對電容器的容量有影響,但要注意的死,使用相同的電介質影響相同,而使用不同的電介質,介電常數不相同,所造成的影響也不同,這個是需要去注意的

記得在選擇薄膜電容器的時候一定要先了解它的引數哦,這樣才能選擇合適的電容器

2樓:路西法

先看介電數定義:介質外加電場產應電荷削弱電場,原外加電場(真空)與終介質電場比值即介電數(permittivity),稱誘電率.表示絕緣能力特性係數.

相介電數材料介電數與真空介電數比值.

定義看,介電數越,絕緣性能越,電容越(導體產電容),認相介電數與電阻相關關係

感覺這樣的提問沒有什麼意義

建議看看書,查查資料

物理學的研究領域

3樓:**雞取

物理的研究領域:物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。

物理學是一種自然科學,注重於研究物質、能量、空間、時間,尤其是它們各自的性質與彼此之間的相互關係。物理學是關於大自然規律的知識;更廣義地說,物理學探索分析大自然所發生的現象,以了解其規則。

物理學是人們對無生命自然界中物質的轉變的知識做出規律性的總結。這種運動和轉變應有兩種。一是早期人們通過感官視覺的延伸,二是近代人們通過發明創造供觀察測量用的科學儀器,實驗得出的結果,間接認識物質內部組成建立在的基礎上。

擴充套件資料:

物理學課程有:

1、數學物理方法

本課程內容包括復變函式論基礎,傅利葉級數和傅利葉積分,數學物理方程的匯出和定解問題、分離變數法、二階常微分方程的級數解法及特殊函式

2、理論力學

理論力學是普通物理力學的延續課,包括質點力學、質點系力學、剛體力學、分析力學等。

3、電動力學

本課程內容包括真空和介質中的靜電場和靜磁場以及它們在兩種介質分界面上的規律;變化的電磁場的激發和傳播的規律;與電磁現象的參照系變換相聯絡的時空理論——狹義相對論。

4、熱力學與統計物理

本課程內容包括熱力學、統計物理學兩部分。主要內容包括熱力學基本定律,熱力學函式及其應用,相平衡和化學平衡,不可逆過程熱力學簡介,概率論的基本知識,統計物理學的基本概念,玻耳茲曼統計分布律,量子統計,系統理論和漲落理論。

喜歡物理,但大學不想選物理學,可以選什麼?

4樓:大風起兮

隨便學乙個工科專業都可以。喜歡物理多半是喜歡各種模型,大學的物理學是基礎學科,跟高中的不一樣,大部分人都受不了的。

學個工程類的學科就挺好,有很多都有建模相關的概念,同時也能幫助你學好大學的專業。

經典物理學的物理危機

物理學的含義是什麼?包括什麼知識?

5樓:匿名使用者

物理物理 ~ 物質運動的道理。通常用數學方程表述物質運動規律,用實驗檢驗運動方程是否正確。抽象的數學方程平衡對映著自然界物質運動的靜態平衡與動態平衡。

普通物理學包括 力學、熱學、電磁學、電路原理、光學、原子物理、固體物理學、狹義相對論等;理論物理包括 理論力學、熱力學統計物理、電動力學、量子力學、廣義相對論等。

物理學中的向量是什麼意思?

6樓:星願下的期盼

物理學中的向量是一種既有大小又有方向的量。其中的具體情況如下:

據了解,向量有力、力矩、線速度、角速度、位移、加速度、動量、衝量、角動量、場強、速度等。功、功率等的計算採用兩個向量的標積,有w=f·s、p=f·v;力矩、洛倫茲力等的計算採用兩個向量的矢積,有m=r×f、f=qv×b。

物理定律的向量表達跟座標的選擇無關,向量符號為表述物理定律提供了簡單明瞭的形式,且使這些定律的推導簡單化,因此向量成為研究物理學的有用工具。

擴充套件資料

向量的相關明細

在向量問題中所出現的正負號均表示方向關係。筒諧振動回覆力與位移關係f=-kx,動量守恆兩物體動量變化關係δp1=-δp2 ,這裡的"-"表示f與x、δp1與δp2的方向相反。

在一維問題中,選定了正方向的向量運算會出現正負號,正號表示與正方向相同,負號表示與正方向相反。如動量變化量δp=p2-p1,速度變化量δυ=υ2-υ1。

7樓:匿名使用者

物理學中的向量,是指既有大小,又有方向的物理量,主要有:

1、力(重力,彈力,摩擦力,電場力,磁場力,洛侖茲力);

2、速率、速度(平均速度,即時速度,線速度,角速度),速度變化量,加速度,位移;

3、動量,動量變化量,衝量;

與之相對應的是標量:標量只有大小,沒有方向。

如:質量,密度,時間,能量,磁通量等等是標量 。

關於電流問題,是比較複雜的,它的糾紛很多.就高中層面而言,它的方向不是真正意義上的方向.(電流有大小又有方向,也遵循平行四邊形定則,)

向量是向量的數學抽象.

8樓:匿名使用者

既有大小,還要考慮方向的物理量為向量——如:速度、加速度、力、……

只有大小,沒有方向的物理量為標量——如:質量、熱量、功、功率、……

僅供參考!有疑再問!

9樓:科幻怪怪

向量,:有大小,有方向,能做圖分析,還有參考點。因為沒有參考點,就沒有方向而言。比如做向量分析時,都是以原點作為參考點,確定大小和方向。

標量:只要大小。所以不能做圖分析。

10樓:流浪漢般的木匠

更加普遍的意義:向量(或者更普遍叫張量)是在座標變換(物理上對應於改變參考係)的時候隨座標保持協變或者逆變的量。

標量是不隨座標變換變化的量。

向量具體說明(二維空間):量a由2個量a1,a2確定下來,參考座標係為x1,y1。如果座標變為原來的2倍,即x2=x1的二倍,y2=y1的二倍。

如果a的確定量隨之變為2a1,2a2(逆變)或者1/2a1,1/2a2(協變),,則a就是向量。樓上所說的只是逆變情況。。

如果你懂微積分的話,說明起來更方便。。

如果你是初中生或者高中生,並且你能理解以上內容的話,請不要在考試的時候運用以上內容,理解就行了。。

11樓:孤星血淚

向量既有方向又有大小。eg.速度(樓上的速率屬於標量)

標量只有大小沒有方向。eg.質量

物理學中u,v,f,f各代表什麼?

12樓:暴走少女

物理學中u代表物距,v代表像距,f代表焦點,f代表焦距。

在物理學中,物距就是指物體到透鏡光心的距離。用英文本母u表示。

像距是像到平面鏡(或透鏡的光心)之間的距離(物理中用v表示像距)

焦點是指乙個光學系統有兩個焦點:物方焦點和像方焦點。物方焦點是使像成在無窮遠的物位置,像方焦點是物在無窮遠處所成的像位置。

焦距,是光學系統中衡量光的聚集或發散的度量方式,指平行光入射時從透鏡光心到光聚集之焦點的距離。

擴充套件資料:

一、物距與像距的關係

凸透鏡成像的公式:1/u+1/v=1/f上式中u代表物距,v代表像距,f代表焦距。如果是凹透鏡,由於它對光線有發散作用,發散光線的反向延長線的交點叫做凹透鏡的虛焦點,所以對凹透鏡來說,焦距要用負數的數值表示。

同樣的道理,虛像的像距也要用負數來表示。

二、物距、焦距、焦點的關係

1、二倍焦距以外,倒立縮小實像;(這裡所指的一倍焦距是說平行光源通過透鏡匯聚到主光軸的那一點到透鏡光心的距離,那麼兩倍焦距就是指2倍遠的地方)

二倍焦距,倒立等大實像。

一倍焦距到二倍焦距,倒立放大實像。

一倍焦距不成像。

一倍焦距以內,正立放大虛像。

成實像物和像在凸透鏡異側,成虛像在凸透鏡同側。

2、一倍焦距分虛實。

兩倍焦距分大小。

物近像遠像變大。

物遠像近像變小。

為了研究各種猜想,人們經常用光具座進行試驗。蠟燭的焰心,凸透鏡中心,光屏中心應盡量保持在同一水平高度上。

物距、像距的關係與凸透鏡的成像規律完全一樣。

物體靠近時,像越來越遠,越來越大,最後再同側成虛像。

物距增大,像距減小,像變小;物距減小,像距增大,像變大。

13樓:匿名使用者

u物距v像距f焦點f焦距

14樓:柯柯十八

應該是u,v吧?u是物距 v是像距 f是焦點 f是焦距 u是電壓,v是伏特(doge)

15樓:匿名使用者

物距 相距 焦點 焦距

16樓:匿名使用者

u電壓v體積f力f阻力

物理學最本質定義是什麼?

17樓:薄荷

物理學(希臘文φύσις,自然)是研究物質、能量的本質與性質,以及它們彼此之間相互作用的自然科學。由於物質與能量是所有科學研究的必須涉及的基本要素,所以物理學是自然科學中最基礎的學科之一。

物理學是一種實驗科學,物理學者從觀測與分析大自然的各種基於物質與能量的現象來找出其中的模式。這些模式(假說)稱為「物理理論」,經得起實驗檢驗的常用物理理論稱為物理定律,直到有一天被證明是有錯誤為止(具可否證性)。物理學是由這些定律精緻地建構而成。

物理學是自然科學中最基礎的學科之一。化學、生物學、考古學等等科學學術領域的理論都是建構於這些物理定律。

拓展資料:

物理學是最古老的學術之一。物理學、化學、生物學等等原本都歸屬於自然哲學的範疇,直到十七世紀至十九世紀期間,才漸漸地從自然哲學中分別成長為獨立的學術領域。物理學與其它很多跨領域研究有相當的交集,如量子化學、生物物理學等等。

物理學的疆界並不是固定不變的,物理學裡的創始突破時常可以用來解釋這些跨領域研究的基礎機制,有時還會開啟嶄新的跨領域研究。

18樓:純良天蠍

物理學是研究物質世界最基本的結構、最普遍的相互作用、最一般的運動規律及所使用的實驗手段和思維方法的自然科學。

19樓:匿名使用者

物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。作為自然科學的帶頭學科,物理學研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質最基本的運動形式和規律,因此成為其他各自然科學學科的研究基礎。它的理論結構充分地運用數學作為自己的工作語言,以實驗作為檢驗理論正確性的唯一標準,它是當今最精密的一門自然科學學科。

怎樣檢查電容器得好壞,如何檢查電容器的好壞?

電容器的工作不良或失效,會使高壓火花減弱,斷電觸點經常燒飾,其檢查方法是 取下分電器蓋 高壓線,距缸體5 7公釐處,開啟點火開關,撥動斷點觸點察看高壓跳火情況,再將電容器線頭拆下,察看高壓跳火情況,此時火花應大大減弱,如兩次高壓跳火相差不大,說明電容器失效,應更換。用電筆或者是電工來檢查,這種事情還...

配電室補償電容器,怎麼檢測單個電容器的好壞

電力電容器投運越來越多,但管理不善及其他技術原因,常導致電力電容器損壞以致發生 原因有以下幾種 電容器內部元件擊穿 主要是由於製造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞 電容器高壓側引出線由薄銅片製成,如果製造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖端容易產生電暈,電暈會使油分解 箱殼膨脹 油麵下降而...

高中物理電容器的應用,高中物理電容器問題

電容器看成阻值無窮大的電阻。閉合k時,電流從r1 r2流過,電容是斷路的。電流強度i e r1 r2 1a。此時r1上的電壓降是ir1 4v,因此電容器上極板電勢為10 4 6v,下極板電勢為零。電容器上的電壓為6v。電容器電量q cu 30 10 6 6 1.8 10 4c,上正下負。斷開k,整個...

薄膜電容與陶瓷電容的區別在哪裡?

1 介質材料區別 陶瓷電容介質材料為陶瓷,薄膜電容是以金屬箔當電極,將其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,從兩端重疊後,捲繞成圓筒狀。2 應用場合不同 陶瓷電容器容量小,高頻特性好,使用溫度可以達到幾百上千度,單價不高。一般用在旁路,濾波應用 薄膜電容器單價較高,穩定性較好,耐電壓電流...

電容器如何的充電與放電,電容器的充放電的過程怎樣的?

兩個互相平行靠近的金屬極板 電容器 當兩極板分別連線電池的正負極時,電源開始對電容器充電,極板上電荷越來越多,極板電壓也不斷上公升,直到極板電壓等於電池電壓,這個過程,如果你用電壓表測量極板兩端電壓,你會發現,充電過程,電壓表指示值一直不停上公升 電容器充滿電後,你把乙隻小燈泡接在兩極板,電容器開始...