Формула и пример расчёта
E=C×U²/2; входы переводятся в согласованные единицы умножением на коэффициент выбранной единицы.
Пример
Ёмкость = 1 000 000 000 000 фФ; Напряжение = 0,000012 МВ. После согласования единиц: E=C×U²/2. Результат = 0,072 Дж.
Условия расчёта
- Ёмкость считается постоянной. Потери диэлектрика, последовательное сопротивление и зависимость ёмкости от напряжения отсутствуют. Энергия источника при зарядке через резистор может отличаться от энергии, запасённой в конденсаторе. Допустимое напряжение компонента формула не определяет.
- В этой форме вводятся неотрицательные модули величин. Если множитель равен нулю, формула может дать нулевой результат. Отрицательные проекции, направление действия и знаки энергетического обмена в этой записи не определяются; для них сначала выберите соответствующую модель и систему знаков.
- Значения примера условные. Точность результата ограничена точностью исходных измерений.
Что именно находит этот расчёт
Свяжите запасённую энергию, ёмкость и модуль напряжения идеального конденсатора. Расчёт помогает проверить энергетический смысл измеренных или паспортных параметров без моделирования всей цепи.
Искомая величина записывается в Дж. Эта страница предназначена для конкретного сочетания входов: ёмкость в фФ; напряжение в МВ (мегавольты). Подпись возле каждого поля является частью условия задачи. Меняя исходные измерения, сохраняйте их физический смысл и относите все параметры к одному образцу, участку или процессу.
Как подготовить измерения
Ёмкость: выбранная единица — фемтофарады (фФ). Ёмкость относится к выбранному конденсатору или эквивалентной схеме. Используется идеальный линейный элемент с постоянной ёмкостью. В демонстрационном наборе вводится 1 000 000 000 000 фФ, что соответствует 0,001 Ф. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.
Напряжение: выбранная единица — мегавольты (МВ (мегавольты)). Напряжение является модулем разности потенциалов на рассматриваемом участке. Проверьте, что оно измерено на том же элементе, что остальные параметры. В демонстрационном наборе вводится 0,000012 МВ, что соответствует 12 В. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.
Уравнение и согласование единиц
Энергия E=CU²/2 зависит от квадрата напряжения. По известной энергии и ёмкости напряжение получают положительным квадратным корнем; по энергии и напряжению находят ёмкость.
Используемое уравнение для этой неизвестной: E=C×U²/2. До его применения каждый вход переводится в согласованную единицу. Для данного набора перевод выглядит так: Ёмкость: 1 000 000 000 000 фФ × 0,000000000000001 = 0,001 Ф; Напряжение: 0,000012 МВ × 1 000 000 = 12 В. Сначала выполните эти преобразования, затем подставляйте числа в уравнение. Итог уже имеет единицу Дж; дополнительный коэффициент выбранной входной единицы к нему не применяется.
Разбор численного примера
Ёмкость = 1 000 000 000 000 фФ; Напряжение = 0,000012 МВ. После согласования единиц: E=C×U²/2. Результат = 0,072 Дж.
Полный набор после перевода: Ёмкость = 0,001 Ф; Напряжение = 12 В. Если проверяете этот пример вручную, сохраняйте коэффициенты без промежуточного округления и выполняйте операции в порядке уравнения. Полученный ответ 0,072 Дж относится к этому набору значений. В таблице меняется только первый вход, остальные остаются равными демонстрационным; это позволяет увидеть влияние одного параметра.
Как понимать итог
Удвоение напряжения при одинаковой ёмкости увеличивает запасённую энергию в четыре раза. При поиске ёмкости очень малое напряжение приводит к большому ответу. Направление напряжения не влияет на неотрицательный модуль энергии в этой модели.
Единица ответа Дж фиксирована для этой задачи, даже если входы записаны в других единицах. При смене единицы исходное число нужно пересчитать так, чтобы физическая величина сохранилась. Если переписать только название единицы без изменения числа, получится другая исходная задача и другой результат.
Область применения и границы
Ёмкость считается постоянной. Потери диэлектрика, последовательное сопротивление и зависимость ёмкости от напряжения отсутствуют. Энергия источника при зарядке через резистор может отличаться от энергии, запасённой в конденсаторе. Допустимое напряжение компонента формула не определяет.
В этой форме вводятся неотрицательные модули величин. Если множитель равен нулю, формула может дать нулевой результат. Отрицательные проекции, направление действия и знаки энергетического обмена в этой записи не определяются; для них сначала выберите соответствующую модель и систему знаков.
Источник методики: OpenStax: energy stored in a capacitor. Для задач, основанных на определении удельной величины, преобразование является алгеброй этого определения; документ BIPM поясняет единицы SI. Коэффициенты перевода проверяются по определениям единиц и справочнику NIST. Эти ссылки не задают свойства вашего материала: такие исходные параметры нужно измерить или взять из документации к своей системе.
Меняем ёмкость, остальные входы сохраняем
| Ёмкость, фФ | Результат, Дж |
|---|---|
| 500 000 000 000 | 0,036 |
| 1 000 000 000 000 | 0,072 |
| 2 000 000 000 000 | 0,144 |
Значения в таблице округлены для чтения. Для своей величины используйте калькулятор в начале страницы.
Частые вопросы
Какие единицы принимает эта страница?
Ёмкость: фемтофарады (фФ); Напряжение: мегавольты (МВ (мегавольты)). Результат выводится в Дж.
Как проверить расчёт вручную?
Приведите входы к согласованным единицам: Ёмкость: 1 000 000 000 000 фФ × 0,000000000000001 = 0,001 Ф; Напряжение: 0,000012 МВ × 1 000 000 = 12 В. Примените E=C×U²/2. В примере получается 0,072 Дж.
Какие ограничения у этой модели?
Ёмкость считается постоянной. Потери диэлектрика, последовательное сопротивление и зависимость ёмкости от напряжения отсутствуют. Энергия источника при зарядке через резистор может отличаться от энергии, запасённой в конденсаторе. Допустимое напряжение компонента формула не определяет. В этой форме вводятся неотрицательные модули величин. Если множитель равен нулю, формула может дать нулевой результат. Отрицательные проекции, направление действия и знаки энергетического обмена в этой записи не определяются; для них сначала выберите соответствующую модель и систему знаков.
