Energi dan Potensi

beli domain indonesia, biaya kuliah universitas pancasila, biaya kuliah universitas trisakti, Blok Mesin, cloud hosting indonesia, cloud server indonesia, daftar universitas di indonesia, Danareksa Online Trading, dedicated server indonesia, Desain Mesin, domain dan hosting, domain dan hosting adalah, domain hosting murah, domain murah, domain paling murah, download software pc terbaru, file hosting indonesia, Gambar Mesin, Gambar Mesin Bubut, harga hosting website, harga web hosting, host indonesia, Hosting And Domain, hosting domain, hosting domain murah, Hosting Web, Info Mesin, Jasa Pembuatan Website Iklan Baris, jurusan universitas indonesia, Keamanan Sistem Informasi, Kumpulan Software Komputer, Mesin 4 Tak, Mesin Ayakan Pasir, Mesin Ball Mill, Mesin Blow Moulding, Mesin Briket, Mesin Bubut Universal, Mesin Crusher Batu, Mesin Crusher Plastik, Mesin Genteng, Mesin Giling Cabe, Mesin Giling Ikan, Mesin Giling Kedelai, Mesin Grinder, Mesin Hammer Mill, Mesin Kompos, Mesin Korter, Mesin Mie, Mesin Miling, Mesin Milling Vertikal, Mesin Obras, Mesin Offset Printing, Mesin Pembuat Bakso Ikan, Mesin Pencacah Rumput, Mesin Pendulang Emas, Mesin Penepung, Mesin Pengayak Pasir, Mesin Penggiling Mie, Mesin Penghancur Kayu, Mesin Pengolahan Karet, Mesin Penyedot Pasir, Mesin Perontok Padi, Mesin Pertambangan Emas, Mesin Pertukangan, Mesin Press Hose, Mesin Roll Forming, Mesin Rotary Dryer, Mesin Sedot Pasir, Mesin Serut, Mesin Spray Dryer, Mesin Stone Crusher, Mesin Tahu, Mesin Tepung, Mesin Tusuk Gigi, Mesin Tusuk Sate, Model Baju Bunga, Sistem Basis Data, Sistem Multimedia, Software Untuk Mengakses Internet, Spesifikasi Komputer Server, universitas internasional batam, universitas islam attahiriyah, universitas multimedia nusantara, universitas pendidikan indonesia, usaha kesehatan sekolah, vps indonesia, web hosting gratisan, web hosting indonesia, web hosting support php, Web Hosting Terbaik Di Indonesia, Web Hosting Terbaik Indonesia, web hosting termurah, Webhost Indonesia, webhosting indonesia, webhosting terbaik, website builder indonesia

Sekarang mari kita mempertimbangkan dua konduktor tertanam dalam dielektrik homogen (Gambar. 5.13). Konduktor W2 membawa muatan positif keseluruhan Q, dan W1 membawa sederajat





 


muatan negatif. Tidak ada biaya lain yang hadir, dan biaya total sistem adalah nol.
Kita sekarang tahu bahwa muatan dilakukan di permukaan sebagai kerapatan muatan permukaan dan juga bahwa medan listrik normal ke permukaan konduktor. Setiap konduktor, apalagi, permukaan ekipotensial. Sejak W2 membawa muatan positif, fluks listrik diarahkan dari W2 ke W1, W2 dan berada pada potensi yang lebih positif. Dengan kata lain, pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa muatan positif dari W1 ke W2.
Mari kita menunjuk perbedaan potensial antara W2 dan W1 sebagai V0. sekarang kita dapat mendefinisikan kapasitansi dari sistem dua konduktor ini sebagai rasio dari besarnya muatan total pada salah konduktor dengan besarnya perbedaan potensial antara konduktor,




Secara umum, kita menentukan Q dengan permukaan yang tidak terpisahkan selama ductors con positif, dan kita menemukan V0 dengan membawa unit muatan positif dari negatif ke permukaan positif,



kapasitansi independen dari biaya potensial dan total, karena rasio mereka adalah konstan. Jika kerapatan muatan meningkat dengan faktor N, hukum Gauss menunjukkan bahwa kerapatan fluks listrik atau intensitas medan listrik juga meningkat dengan N, seperti halnya perbedaan potensial. kapasitansi adalah fungsi hanya dari dimensi fisik dari sistem konduktor dan permitivitas dielektrik homogen.
Kapasitansi diukur dalam favadz (F), di mana farad didefinisikan sebagai satu coulomb per volt. nilai-nilai umum dari kapasitansi cenderung menjadi tions frac- sangat kecil dari farad, dan akibatnya unit lebih praktis adalah microfarad (uF), yang nanofarad (nF), dan picofarad (pF).

=                                                        T
 

=
 
Kita dapat menerapkan definisi kapasitansi untuk sistem dua konduktor sederhana di mana konduktor identik, bidang paralel yang tak terbatas dengan pemisahan d (Gambar. 5.14). Memilih pesawat melakukan lebih rendah pada z 0 dan satu atas di zd, lembar seragam muatan permukaan pS pada setiap konduktor mengarah ke bidang seragam [Sec. 2,5, Eq. (22)]

 

z
 

n total pada pesawat baik tak terbatas, kapasitansi tak terbatas. Jawaban yang lebih praktis diperoleh dengan pesawat mempertimbangkan, masing-masing daerah S, yang dimensi linier yang jauh lebih besar daripada perpisahan mereka d. Medan listrik dan distribusi muatan yang kemudian hampir seragam di semua titik tidak berdekatan dengan tepi, dan wilayah terakhir ini hanya menyumbang sebagian kecil dari total kapasitansi, memungkinkan kita untuk menulis hasil familiar
Q = PSS

pS
V0 = d





Lebih ketat, kita mungkin mempertimbangkan (44) sebagai kapasitansi sebagian dari susunan tak terbatas-pesawat yang memiliki luas permukaan S. Metode menghitung efek dari distribusi seragam tidak diketahui dan non dekat tepi harus menunggu sampai kita mampu memecahkan lebih rumit potensi masalah.


Sebuah wilayah piring besar diperoleh dalam kapasitor dari dimensi fisik kecil dengan menumpuk piring yang lebih kecil di 50- atau 100-decker sandwich, atau dengan menggulung piring foil dipisahkan oleh dielektrik yang fleksibel.

Tabel C.1 dalam Lampiran C juga menunjukkan bahwa bahan-bahan yang tersedia memiliki konstanta dielektrik lebih besar dari 1000.

Jika lebih dari dua konduktor yang terlibat, capacitancez pavtial antara setiap pasangan konduktor harus didefinisikan. Hal ini menarik dibahas dalam works.8 Maxwell

Akhirnya, energi total yang tersimpan dalam kapasitor adalah
yang semua ekspresi akrab. Persamaan (45) juga menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan perbedaan potensial tetap di atasnya meningkat sebagai konstanta dielektrik media meningkat.


Rizaldin Ervin R.
Muhammad Fahreza Nurhidayat
Dzurotul Fikriyah
    




 



3