Подсказки

Открывайте по одной — попробуйте продвинуться после каждой, прежде чем открывать следующую.

Подсказки сгенерированы ИИ и не проверялись человеком — официальными они не являются.

1.1
H1 Направление

Рассмотри цепь в начальный момент зарядки и в установившемся режиме; что происходит с током, когда конденсатор полностью зарядился?

H2 Ключевой шаг

Запиши уравнение для падения напряжений в цепи (закон Ома в общем виде): напряжение источника равно сумме падений на резисторе и на конденсаторе.

H3 Почти решение
  1. При установившемся режиме положи ток равным нулю и выпиши соотношение между напряжениями.
  2. В начальный момент положи напряжение на конденсаторе равным нулю и найди начальный ток через резистор.
  3. Свяжи скорость изменения напряжения на конденсаторе с током через соотношение для заряда .
  4. Вырази характерное время зарядки τ из полученной системы соотношений.
2.1
H1 Направление

Подготовь схему, убедись, что конденсатор разряжен, и продумай, какие точки и в какие моменты времени будешь фиксировать напряжение.

H2 Ключевой шаг

Измеряй поочерёдно пары (время, ) при одном установленном , затем повтори при другом; построение графиков помогает сравнить кривые.

H3 Почти решение
  1. Разрядись и установи В при разомкнутом ключе; замыкай ключ и фиксируй и в начале и через интервалы времени.
  2. Повтори процедуру при В на том же листе с одинаковыми осями и шкалами.
  3. Построй два графика и на одном бланке, пронумеруй точки и проведи плавные кривые.
  4. Вырази предельные значения напряжений и характерные времена зарядки τ из полученных графиков.
2.2
H1 Направление

Заметь, что в опытах часто через некоторое долгое время в цепи всё ещё присутствует ток; где он может протекать, если конденсатор кажется заряженным?

H2 Ключевой шаг

Модель: к идеальному конденсатору добавь параллельный резистор, задающий утечку; в установившемся режиме одинаковый ток течёт через резистор цепи и через утечку конденсатора.

H3 Почти решение
  1. Оставь цепь на долгое время, затем измерь напряжение на резисторе и на конденсаторе в устоявшемся состоянии.
  2. Покажи, что ненулевое напряжение на резисторе означает ненулевой ток и, следовательно, ток утечки через конденсатор.
  3. Сопоставь измеренные величины с эквивалентной схемой с параллельным сопротивлением утечки.
  4. Вырази сопротивление утечки (сопротивление конденсатора) из полученной системы измерений.
2.3
H1 Направление

Нарисуй схему в установившемся (стационарном) режиме: какие элементы замкнуты между собой и какие токи при этом протекают? Подумай, что изменилось по сравнению с начальным мгновением зарядки.

H2 Ключевой шаг

Применяй закон Ома и баланс напряжений для стационарного режима; учти, что в установившемся состоянии через ёмкость переменный зарядный ток отсутствует (ток через ёмкость равен нулю), но в цепи может течь постоянный ток через другие элементы.

H3 Почти решение
  1. Запиши уравнение для напряжений в стационарном режиме, связывающее напряжение источника, падение на внешнем резисторе и напряжение на конденсаторе.
  2. Вырази силу тока через внешний резистор через известное и измеренное стационарное с помощью закона Ома.
  3. Запиши связь между этим током и (эквивалентным) сопротивлением утечки конденсатора.
  4. Выразите сопротивление конденсатора из полученной системы.
2.4
H1 Направление

Смотри на начальную часть графика зарядки: как определить начальную скорость изменения напряжения по измеренным точкам?

H2 Ключевой шаг

Определи характерное время по определению: τ = (предельное напряжение) / (начальная скорость роста); измерь начальную скорость как наклон кривой в районе нуля времени.

H3 Почти решение
  1. На графиках аппроксимируй начальную часть прямой через первые точки и найди её наклон (ΔU/Δt у начала).
  2. Определи предельное напряжение по горизонту кривой или по насыщению графика.
  3. Подставь найденные величины в определение τ и вычисли характерные времена для двух .
  4. Вырази численные значения τ из полученной системы графических данных.
3.1
H1 Направление

Подумай, как без отдельного амперметра измерить ток через стабилитрон с помощью известного резистора и вольтметра.

H2 Ключевой шаг

Построй измерительную схему: стабилитрон включи питающим источником через последовательный резистор; измеряй падение напряжения на этом резисторе, а ток получай через закон Ома .

H3 Почти решение
  1. Нарисуй схему: источник — последовательный резистор с известным сопротивлением — стабилитрон; вольтметр параллельно резистору для измерения и параллельно стабилитрону для .
  2. Меняя сопротивление (реостат) или источник, вариируй ток через стабилитрон и фиксируй и .
  3. Вычисляй ток как частное измеренного на известное сопротивление резистора.
  4. Вырази силу тока через измеренные и известное сопротивление резистора.
4.1
H1 Направление

Собери схему как в части 2, но включи стабилитрон параллельно конденсатору; подумай, как стабилитрон может влиять на начальную часть кривой и на насыщение.

H2 Ключевой шаг

Измеряй при двух как и раньше; ожидай, что при достижении напряжения стабилитрона он может удерживать напряжение и менять токовую составляющую зарядки.

H3 Почти решение
  1. Убедись в разряде конденсатора, установи В при разомкнутом ключе, подключи стабилитрон параллельно конденсатору и замыкай ключ; записывай и .
  2. Повтори при В на том же бланке с одинаковыми осями.
  3. Построй графики для обоих и отметь отличия от кривых без стабилитрона.
  4. Вырази полученные предельные значения напряжений и характерные времена τ из этих графиков.
4.2
H1 Направление

Сравни кривые с и без стабилитрона: где они совпадают, а где расходятся, и какие участки отвечают работе стабилитрона?

H2 Ключевой шаг

Качественно используй модель: стабилитрон при включении шунтирует повышение напряжения, тем самым ограничивает и перераспределяет ток — это меняет насыщение и может уменьшать или увеличивать эффективную постоянную времени в зависимости от режима.

H3 Почти решение
  1. Сравни предельные уровни и начальные наклоны кривых в обеих сериях измерений.
  2. Определи участки, где стабилитрон начал проводить (плато или ограничение напряжения) и как это повлияло на ток зарядки.
  3. Сформулируй качественное объяснение сходств и различий, опираясь на шунтирующее действие стабилитрона и утечку конденсатора.
  4. Вырази влияние стабилитрона на и на величину τ, исходя из сравнения кривых.
4.3
H1 Направление

Подключи стабилитрон последовательно с конденсатором и подумай, как теперь распределяются напряжения при зарядке.

H2 Ключевой шаг

Запиши общее соотношение: напряжение источника распределяется на резисторе, стабилитроне и конденсаторе; при установившемся токе можно учесть состояние стабилитрона (включён/выключен) для предельного распределения напряжений.

H3 Почти решение
  1. Собери последовательное соединение стабилитрона с конденсатором и внешним резистором как в условии.
  2. Убедись в разряде конденсатора, установи В и замеряй по мере зарядки, делая замеры в начале и через интервалы времени.
  3. Построй график полученной зависимости и отметь установившееся значение и начальный наклон.
  4. Вырази предельное напряжение на конденсаторе и характерное время τ из полученной системы измерений.