誘電率 Q=CVと、クーロンの逆二乗の法則の発見まで2_Q=CVの発見 ボルタは、従来から使われていた検電器を改良し、さまざまな実験をとおして、電位の概念を導き出しました。さらに実験を重ねていくなかで、電気量の概念が明確になり、コンデンサの理論の構築へとつながっていきました。ここでは、ボルタがどのような実験をしてコンデンサの理論へ到達したのかについて説明します。 2022.04.17 誘電率コンデンサ電位電荷
静電容量 単独導体の静電エネルギー_\(U=\frac{1}{2}CV^2\) コンデンサの静電エネルギーの式U=1/2CV^2は、コンデンサと同様に単独導体にも適用できます。これは、単独導体と電位ゼロの無限遠の間での電荷を運ぶ仕事を考えることで理解できます。ここでは、この仕事を実際に計算により確かめます。 2022.01.04 静電容量静電エネルギーコンデンサ電位
コンデンサ コンデンサの理論_\(U=\dfrac{1}{2}CV^2\) コンデンサの理論で頻出する関係式が4つあります。そのうちのひとつが「コンデンサの静電エネルギーの算出式」です。これを計算を通して説明します。 2022.01.01 コンデンサ電場電位電荷誘電率静電容量
未分類 コンデンサの理論_\(C=\epsilon_0 \dfrac{S}{d}\) コンデンサの理論で頻出する関係式が4つあります。そのうちのひとつが「静電容量は誘電体の厚さに反比例し、面積に比例する」です。この関係を計算を通して説明します。 2021.12.29 未分類コンデンサ誘電体電場電位電荷誘電率静電容量