팁 1 : 커패시터의 충전 방법 찾는 법
팁 1 : 커패시터의 충전 방법 찾는 법
물리학 및 물리학 분야에서 때로는 청구하다 커패시터. 직접 측정 청구하다a 커패시터 - 그 일은 다소 힘들다. 따라서 실제로는보다 쉽게 접근 할 수있는 방법을 찾는다. 청구하다a 커패시터.
너는 필요할거야.
- 커패시터, 전압계
지침
1
찾으려면 청구하다 커패시터정전압 소스에 연결되어있는 경우, 커패시터 전압의 크기에 의해, 즉. 수식을 사용하십시오 : Q = UC, 여기서 : Q - 청구하다 커패시터, 쿨롱에서, U - 전압원의 전압, 볼트, С - 커패시턴스 커패시터, 위의 수식은 값을 결정합니다. 청구하다그러나 완전히 충전 된 커패시터. 그러나 이후 청구하다카 커패시터 상당히 빨리 발생하고, 실제로는 이러한 규칙 성을 사용합니다.
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전원 공급 장치의 전압을 측정 할 수 있습니다.전압계. 이렇게하려면 DC 전압 측정 모드로 전환하고 장치 터미널을 전압 소스에 연결하십시오. 계기 판독 값을 볼트로 기록하십시오.
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용량 알아보기 커패시터 그 사건의 표식을 읽을 수 있습니다. Farad (F) 용량 단위는 매우 크기 때문에 실제로는 거의 사용되지 않습니다. 커패시터의 커패시턴스를 나타 내기 위해 더 작은 단위가 사용됩니다. 백만 mikrofarady.1 uF의 F = 10-6, 10-12 = 1 pF의 사용 F.Inogda 중간 탱크 부와 동일 백만 번째 패럿 및 피코 패럿 (PF)이 동일한 마이크로 패럿 반사경 - 나노 패럿의 억분 같 패럿 .1 nF = 10-9 F.
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커패시터가 컴팩트 한 경우 커패시턴스는 일반적인 기호로 표시됩니다. 커패시터그것의 색깔에주의를 기울이십시오. 만약에 2 개의 손가락이 축전기에 표시되면, 이것은 picofarads에있는 수용량이다. "예를 들면,"60 "의 비문은 60 pF의 수용량을 의미 할 것이다.
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하나의 커패시터가 커패시터에 표시된 경우라틴 문자 또는 숫자의 경우 아래 표에서 해당 숫자 값을 찾으십시오. 1.0 I 1.8 R 3.3 Y 5.6B 1.1 J 2.0 S 3.6 Z 6.2C 1.2 K 2.2 T 3.9 3 6.8D 1.3 L 2.4 V 4.3 4 7.5E 1.5 N 2.7 W 4.7 7 8.2H 1.6 O 3.0 X 5.1 9 9.1 및 색상에 따라 커패시터, 해당 요소를 곱하십시오.오렌지 - 1Cherny - 10Zeleny - 100Goluboy - 1.000Fioletovy - 10.000Krasny - 100.000Naprimer : 블루 콘덴서 1.5 * 100 = 150 PF9 - - - 1.6 * 1 = 1.6 PFE 녹색 커패시터 오렌지 응축기에 H 9 1 = 9100 * 1000 pF의
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커패시터에 비문이 나타나면,하나의 대문자 라틴 문자와 그 옆에있는 숫자로 구성되어 있으며, 아래 표에서 숫자 값을 찾아 문자 다음에 표시된 정도에 10을 곱합니다 10 G 18 N 33 U 56 B 11 H 20 P 36 예를 들어, B1 - 11 * (10) = 110 pFF3 - 16 * (10 * 10 * 10) V 62C 12 J 22 Q 39 W 68D 13 K 24 R 43 X 75E 15 L 27 S 47 Y 82 F 16 M 30 T 51 Z 91 ) = 16,000 pF = 16 nF = 0.016 μF
팁 2 : 요금을 찾는 방법
물리학 문제에서 때때로 하나를 찾아야합니다. 청구하다 전기장이나 다른 신체와의 상호 작용에 기초한 모든 신체. 대부분의 경우 신체의 치수 자체는 무시되어 초등의 분포를 계산하지 않습니다. 청구하다그것의 질량 또는 표면에 의해.
지침
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예를 들어, 청구하다 100 kV / m의 균일 한 전기장으로 날아간 1 mg의 먼지 입자는 4 cm를 비행하고 동시에 그 속도는 1 m / s에서 3 m / s로 증가 하였는가?
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과제의 조건을 간략하게 기록하십시오 : m = 1 mg, V1 = 1 m / s, V2 = 3 m / s, S = 4 cm, E = kV / m, q-?
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균일 한 전계의 측면에서 먼지 입자에 작용하는 힘에 가속 입자를 부여하는 힘을 같게하십시오. 이 평등으로부터 우리는 대수적으로 표현한다. 청구하다 먼지 입자 : 먼지 덩어리와 먼지 입자 가속도의 곱은 전기장 세기의 곱과 같고 청구하다a; 결국 청구하다 먼지 입자는 분진 질량과 가속도의 곱의 전기장 강도에 대한 비율로 구해진다.
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결정을위한 운동 방정식을 적어 라.speck : 가속도의 가속도는 최종 속도와 초기 속도의 제곱 사이의 차이와 먼지 입자가 통과하는 경로의 배가 된 값의 비율로 정의됩니다.
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정의에 대한 표현식에서이 방정식을 대체하십시오. 청구하다그러나 먼지의 얼룩. 최종 버전 청구하다 먼지 입자는 먼지 경로의 곱과 최종 경로와 초기 속도의 제곱과 이동 경로의 배가 된 곱과 전기장 세기의 차의 비율과 같습니다.
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원하는 값의 차원을 확인하십시오.이를 위해 최종 결정 공식에서 청구하다물리량을 나타내는 문자 대신에 SI 시스템에서 표현 된 물리량 단위를 대체하십시오 : 측정 단위 청구하다그러나 제품의 비율로 정의됩니다kg • (m / s) 2 - 제품 m • W / m; 이 분수에서 같은 단위를 자른다. 물리량 1 Newton과 1 Joule의 정의를 사용하고 물리량의 특정 조합으로 대체하십시오.
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수치를 대입하면 청구하다 먼지의 얼룩. q = 10 nC
팁 3 : 커패시터 커패시턴스를 찾는 방법
회로의 한 장소 또는 다른 장소에서 커패시터를 사용할 수 있는지를 알기 위해서는 그 회로를 결정해야한다. 수용력. 이 매개 변수를 찾는 방법은 축전기에 표시되는 방법에 따라 달라지며 전혀 표시되지 않습니다.
너는 필요할거야.
- 커패시턴스 미터
지침
1
전공 축전기 수용력 대개 일반 텍스트 : 0.25 μF 또는 15 uF로 표시됩니다. 이 경우 결정 방법은 간단합니다.
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작게는 축전기 (SMD 포함) 수용력 두 자리 또는 세 자리로 표시됩니다. 첫 번째 경우, 그것은 picofarads로 표시됩니다. 두 번째 경우, 처음 두 자리는 수용력세 번째로 표현되는 단위는 1 - 수십 피코 패럿, 2 - 수백 피코 패럿, 3 - 나노 패럿, 4 - 수십 나노 패럿, 5 - 10 분의 1 마이크로 패럿이다.
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또한 용량 라벨링 시스템이 있으며,라틴 문자와 숫자 조합 사용. 문자는 A - 10, B - 11, C - 12, D - 13, E - 15, F - 16, G - 18, H - 20, J - 22, K - 24, L - 27, M -30, N-33, P-36, Q-39, R-43, S-47, T-51, U-56, V-62, W-68, X-75, Y-82, Z- 획득 한 숫자는 이전에 편지 다음에 오는 숫자와 같은 힘으로 올린 숫자 10으로 곱해야합니다. 결과는 피코 패럿으로 표시됩니다.
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콘덴서, 수용력 그곳에는 전혀 표시되어 있지 않습니다. 특히 형광등을 시동 할 때 그들을 만났을 것입니다. 이 경우 측정 값 수용력 특수 장치 일 수 있습니다. 그것들은 디지털과 브릿지입니다. 어떤 경우에도 콘덴서를 소자에 납땜하면 전원을 끊고 필터 캐패시터와 콘덴서 자체를 방전해야합니다. 수용력 측정되어야하며, 그 후에 만그것을 증발 시키십시오. 이어서이 priboru.Na 먼저 굵은 제한을 선택한 디지털 미터에 연결되어야하고 것이면 과부하되지로 전환. 그 후, 스위치 백 한계에 옮기고 증거를 판독하고, 스위치의 위치에있는 스피커에서 음이 아닌까지가 순차적으로 다른 스케일의 일단 각 스크롤 놉 제한 스위칭 m 다리 vyrazheny.Na하는 단위를 결정한다 사라질 것입니다. 사운드 컨트롤러 스케일의 소멸이 결과, 장치에 다시 설정 위치 pereklyuchatelya.Zatem 커패시터에 의해 결정이 표현되는 단위를 판독 달성 데.
팁 4 : 물리학에서 h 값을 찾는 법
플랭크 상수의 값은 문자로 표시됩니다.h는 실험실 조건에서 소수점 이하 10 자리의 정확도로 실험적으로 결정됩니다. 실제 방에서 경험을 할 수는 있지만 정확도는 훨씬 적습니다.
너는 필요할거야.
- - 외부 광 효과를 이용한 광전지;
- - 단색화 장치가있는 광원;
- - 지속적으로 조절 가능한 12V 전원 공급 장치;
- - 전압계;
- - 마이크로 암미터;
- - 12V, 0.1A의 전구;
- - 지수 형태로 표현 된 숫자로 작동하는 계산기.
지침
1
외부의 광전지를 실험하는데 사용하십시오.사진 효과. 내부 광전 효과가있는 소자 (즉 진공 소자가 아닌 반도체 소자)는 작동하지 않습니다. 극성을 관찰하면서 마이크로 암페어에 직접 연결하여 실험을 수행하기에 적합한지 테스트하십시오. 화살을 비추어야합니다. 이런 일이 발생하지 않으면 다른 유형의 광전지를 사용하십시오.
2
광전지의 연결 극성을 바꾸지 않고,마이크로 암페어 미터가 없으면 회로를 차단하고 조정 가능한 전원 공급 장치를 켭니다. 출력 전압은 0 ~ 12V (부드럽고 미세 조정을 위해 두 개의 핸들이 있음)로 부드럽게 변경 될 수 있습니다. 주의 :이 소스를 포함시키는 것은 직선이 아니라 역 극성이어야하므로 전압은 증가하지 않지만 요소를 통과하는 전류는 감소합니다. 병렬로, 전압계를 연결하십시오 -이 시간은 극성으로 소스의 명칭에 해당합니다. 장치에 전압계가 내장되어 있으면 이러한 현상을 피할 수 있습니다. 또한 소스의 내부 저항이 큰 경우 부하를 출력에 병렬로 연결하십시오 (예 : 전구의 형태로 12V, 0.1A). 전구의 불빛이 광전지 위에 있으면 안됩니다.
3
소스 전압을 0으로 설정하십시오. 모노 크로 메이터 (monochromator)가있는 광원에서 광선을 광전지로 보내고 파장을 약 650 나노 미터에 노출시킵니다. 전원 공급 장치의 전압을 점차적으로 높이려면 마이크로 암미터를 통과하는 전류가 0이되도록하십시오. 레귤레이터는이 위치에 두십시오. 모노 크로 메타의 전압계와 눈금을 기록하십시오.
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모노 크로 미터의 파장 설정450 나노 미터. 광전지를 통과하는 전류가 다시 0이되도록 전원 공급 장치의 출력 전압을 약간 높입니다. 전압계의 새 판독 값과 단색화 장치의 눈금을 기록하십시오.
5
첫 번째와 두 번째에 대해 Hertz 단위로 빛의 빈도를 계산하십시오.두 번째 실험. 이를 위해 진공에서 빛의 속도를 299792458 m / s와 같이 나노 미터에서 미터로 변환 된 파장으로 나눕니다. 단순화를 위해 공기의 굴절률을 1로 간주하십시오.
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더 작은 전압에서 더 많은 전압을 뺍니다. 결과에 펜던트 (Cl)의 1.602176565 (35) · 10 ^ (-19)에 해당하는 전자 전하를 곱한 다음 더 작은 주파수에서 높은 주파수를 뺀 결과로 나눕니다. 우리는 줄 (Joule)로 표현 된 플랑크 상수 (Planck 's constant)를 초 (J · s)로 곱합니다. 그것이 6.62606957 (29) · 10 ^ (-34) Js의 공식적인 가치에 가깝다면, 경험은 옳은 것으로 간주 될 수 있습니다.
팁 5 : 왜 Maincrafter에 커패시터가 필요한가요?
방금 배우기 시작한 많은 게이머지혜 Minecraft, 특히, 다양한 배선 다이어그램, 때로는 그들은 커패시터를 사용할 수 있습니다 궁금해. 그러한 세부 사항은 드물게 게임 플레이에서 발견되지 않으므로 그 목적은 이해할 수 없습니다. 한편 위에 제기 된 질문에 대한 대답은 하나도 없습니다.