Site Loader

Неисправности зарядного устройства электрон 3м

Войти через uID. Добавлено Сб, Ручку ТОК в крайнее левое положение,тоесть на минимум. Медленно вращая ручку ТОК,амперметр должен показывать увеличение тока.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
  • Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
  • Зарядное устройство Электрон-3м
  • Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор?. Разрядился аккумулятор, не заводит машину!
  • Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor.
  • Схема Зарядного Устройста Электрон-3
  • Зарядное устройство Электрон 3м. инструкция. 1987г.
  • ЗУ ЭЛЕКТРОН 3М не запускается
  • Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Зарядное устройство на тиристоре

Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М


Теги: Конкурс , трансформатор , зу , электрон 3м. Личный кабинет Регистрация Авторизация. Логин: Пароль Забыли? Логин: Пароль: запомнить меня что это. Часть 3 — Финальная. Не импульсные зарядные устройства. Привет, камрады! В этой части я расскажу об окончании намотки трансформатора, но главная тема — о схеме управления величиной зарядного тока. Домотал еще две обмотки по 30 Вольт.

Меж обмотками проматывал малярным скотчем. Да и вообще весь транс умотал им же. Он вроде как из бумаги на клейкой основе, и должен «дышать», а это важно чтобы была теплопередача. Никогда, слышите, никогда не уматывайте транс тряпичной изолентой. Потом ее невозможно смотать, она отваливается кусками.

Вот так выглядит транс со всеми обмотками, ну или почти со всеми, но об этом далее. Чем управлять током? Вот это вопрос! Когда я впервые еще году мотнул транс, я перерыл интернет вдоль и поперек в поисках нужной схемы. Главные критерии: простота в сборке, надежность, доступность деталей, чтоб не грелось, простота в управлении.

Увы не нашел, видимо плохо искал.

И тогда еще думал: вот бы мне какой-нибудь промышленный экземпляр периода СССР, я бы скопировал. Но такого шанса не предоставилось. Почему именно из СССР, ну потому что они не импульсные и зарекомендовавшие себя, проверенные временем так сказать. И вот теперь мне довелось отремонтировать зарядное устройство «Электрон 3М» с фазоимпульсным управлением на тиристорах.

До него был «Электрон 3», а после и «Электрон 6». Не уверен, но возможно и промежуточные версии были. Однако «Электрон 3М» наиболее популярный прибор, служащий верой и правдой много лет. Схема управления не самая гениальная, возможно в чем-то загонная. Можно сделать проще, как скажет мой знакомый инженер. Но из-за уважения к Электрону 3М и к той эпохе, сей опус будет полностью о нём.

В инете ходит всего одна принципиальная схема!!! За что ему большое спасибо. Но если к ПП претензий нет нет номиналов некоторых , то в схеме я нашел две ошибки. Плюс нет некоторых номиналов, в частности шунта, что очень важно. Вынужден был сам начертить схему, чтобы сделать ее более читабельной и понятной. Нумерация резисторов и транзисторов оригинальные, с диодами не стал загоняться, они там все одинаковые. Итак схема электрическая принципиальная:. Другие публикации по теме:. Вернуться 7.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Регистрация: Хочется оценить данную статью положительно! Сначала, думаю нужно положительно оценить труд автора и проделанную им работу. Во-первых по написанию этой статьи, Во-вторых он реально погрузился в изучение работы этого устройства, которая не так проста.

Но на этом мои положительные оценки кончаются. Данная схема анахронизм. Она сложна и не функциональна. Аккумуляторы лучше заряжать не постоянным, а импульсным током с током разряда, по принципу нужно 6А, значит импульсный разряд током в 1 А, затем импульс тока 7А.

Это помогает продлить жизнь аккумулятору и даже бороться с сульфатацией. Например функция автоматического прекращения заряда при зарядке батареи.

Сейчас такое устройство должно быть: 1 Импульсным, лёгким и компактным.

Думаю, что не смотря на многое, что было хорошего во времена СССР, сейчас нельзя ориентироваться на отсталую элементную базу, устаревшие решения и ограниченный функционал. Но автор, своим усердием, упорством и скажу прямо Золотыми руками сумел вдохнуть вторую жизнь в откровенную рухлядь. Моя оценка Автору : отлично Проделанной работе : отлично Написанию статьи и изложению : отлично Конструкции : ну её на фиг, для достижения почти аналогичного результата достаточно одного транса, с отводами от вторичной обмотки для задания тока, одного диода, амперметра и галетного переключателя.

Немного не соглашусь с Гермом. Во первых у меня ,как и у автора большие сомнения в надежной работе импульсника, учитывая тяжелые условия гаража влажность,жара,холод и т. Второе: Вес не самое главное для зарядника он редко переносится. Третье: Несмотря на всякие защиты у импульсника ,он сгорает от кратковременных перегрузок ,как по линии питания колебания в сети в ,так и по к. Для зарядника на трансе это все не проблемы. Так что кто что выбирает. В о всем остальном согласен. Схему управления и выпрямления,с учетом современной базы,я бы изменил.

Во народ отжигает Хорошая тема. Только как по мне не мешало бы раскрыть ее полнее Схема управления в данном исполнении — с незадействованной защитой по току, самое слабое место. Собственными глазами видел, как сгорает трансформаторное зарядное АКБ по причине отсутствия ограничения тока. Ограничение как такое было — мощнейший керамический резистор. Но рассчитан он был на исправную АКБ. При зарядке коротнула одна банка внутри АКБ и очень вонючий дым и искры создал сам трансформатор.

Пол сигареты не успели выкурить, как почувствовали сильный запах и вбежали в гараж. Далее схема как такова является регулятором мощности, а не тока. При скачкообразном повышении напряжения в сети ток увеличивается очень значительно. Отсутствует ограничение по максимальному напряжению Схему и печатку 50Х80 более современного тиристорного устройства работающего по алгоритму — зарядка стабилизированным током до напряжения Подойдёт к любому трансформатору с В выходным напряжением, как для мостовой схемы выпрямителя, так и для двухполупериодной со средней точкой.

До сих пор пользуюсь в 90ых собственноручно собранным трансформаторным пускозарядным устройством и проблем не знаю. Схему посмотрите внимательно, есть там защита по току.

Если не затруднит, скинь схему на мыло: tashchalov mail. Информация Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации. Поиск документации. По названию. По описанию. Пользователей онлайн: 10 Гостей: В вашем браузере отключено использование javascript!

Настройте параметры браузера для получения максимального удобства работы. По всем вопросам пишите support radioaktiv.


Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

Клавдия. Послеремотный тест зарядного устройства ЭЛЕКТРОН 3М. До него был Электрон 3, а после и Электрон 6. Не уверен. Схема управления не.

Зарядное устройство Электрон-3м

Регистрация Забыли пароль? Чтение RSS. Схема Зарядного Устройста Электрон Где можно найти схему зарядного устройства Электрон-3? Заранее спасибо. Раздел: Песочница или Вопрос-Ответ. Уважаемый посетитель , Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор?. Разрядился аккумулятор, не заводит машину!

Зарядное устройство. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, а значит, продления срока службы, можно применить предлагаемое зарядное устройство рис. Проблема с Электрон-3М. Был приобретен в таком состоянии: при попытке зарядки.

Теги: Конкурс , трансформатор , зу , электрон 3м.

Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor.

Показано — из сообщений. Здравствуйте, Виталий Николаевич! Как только нашёл Ваш сайт и эти схемы, сразу понял, что это то, что я так долго искал. При тестировании его на акк. НКБН-3,5 проградуировал шкалу напряжения от 1 до 27 вольт, а ток заряда кратковременно поднимал до 4А больше для такого акк. Но при работе устройства на автомобильном акк.

Схема Зарядного Устройста Электрон-3

Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи, флейм, фотографии Херсона, политика в Херсоне, сетевой форум, сети Херсона. Приветствуем на Форум Херсона. Форум Херсонской молодежи. На данный момент Вы находитесь на форуме как Гость и имеете очень ограниченные возможности и права. Что бы писать или отвечать в темах, загружать картинки, файлы на форуме Вам нужно зарегистрироваться, что совершенно бесплатно. Регистрация очень быстрая, не откладывайте эту процедуру! Если возникнут проблемы с регистрацией напишите нам.

состояние достоверно отражено на фото оплата на карту сб вопросы до покупки.

Зарядное устройство Электрон 3м. инструкция. 1987г.

Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.

ЗУ ЭЛЕКТРОН 3М не запускается

Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание особенно АКБ уязвима в зимнее время и правильно заряжать автомобильный аккумулятор. На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь. Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Искать в успешных завершенных Продать! Поиск лотов похожих на «Зарядное устройство Электрон 3м.

Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor.

The paint on the housing has been damaged by acid since the days when the batteries were mostly serviced. The current was floating, an autopsy showed that one condenser exploded. And in general the parameters of paper metallized compacted isolated capacitors were far from the specification.

Replaced by modern capacitors with a dielectric made of polymer film. Half an hour of work with a soldering iron, one day for painting works and the charger makes me happy again — with its functionality, and now also with the appearance. Конечно, это не современное автоматическое импульсное зарядное, но функции свои выполняет исправно. Но это сейчас, а до этого напряжение плавало и корпус был изъеден кислотой.

Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Плата управления дневными ходовыми огнями KIA Ceed.


Зарядное устройство электрон 3м схема возможные неисправности

Добрый день! ПЗУ Электрон-3М. Был приобретен в 2015 году такак как зимой рано утром сел у меня на e39 аккумулятор а заряжать нечем было.

Иногда при попытке зарядки аккумулятора невозможно было нормально выставить ток зарядки. стрелочка амперметра уходила в 0 тоесть срабатывала защита ПЗУ

Меня это особо не напрягала проблема, заряжает так заряжает что еще нужно? А нет, ради любопытства сегодня полез посмотреть что там за начинка.

Когда сняв крышку я ох.л

Понял что нужно делать, чтобы еще лет 30 прослужил.

Начал с диагностики на пробой, симисторы и плату. Через 10 минут
нашел пробитый резистор R4 (300)

Замена ничего не дала, потом нашел пробитую дорожку, отремонтировал. Потом еще глубже копнул и обнаружил еще один провод от амперметра (подозрительный а он был), в итоге тоже его заменил.

После ремонта ПЗУ зарядку проверял под нагрузкой в течении 1 часа! Слегка нагрелись симисторы а так все нормально

Charger from the Soviet era — ’83 release. The paint on the housing has been damaged by acid since the days when the batteries were mostly serviced. The current was floating, an autopsy showed that one condenser exploded. And in general the parameters of paper metallized compacted isolated capacitors were far from the specification. Replaced by modern capacitors with a dielectric made of polymer film. Half an hour of work with a soldering iron, one day for painting works and the charger makes me happy again — with its functionality, and now also with the appearance.

З.Ы.: люди моего поколения и постарше наверняка видели хоть раз это зарядное устройство — Электрон-3М. Конечно, это не современное автоматическое импульсное зарядное, но функции свои выполняет исправно. Но это сейчас, а до этого напряжение плавало и корпус был изъеден кислотой. Вскрытие выявило один взорвавшийся конденсатор, измерение емкости остальных — явное несоответствие указанным значениям. Поход в магазин за пленочными конденсаторами, замена проводов и зажимов, покраска корпуса — и старичок снова в строю! )
Прилагаю схему — вдруг у кого лежит такое же и требует ремонта.

Данная статья пригодится тем, кто решит создать свое ЗУ с нуля и тем, кому в руки попал «Электрон 3М» для ремонта.

В оригинальном ЗУ трансформатор ТС – 180. Конденсаторы С3 и С4 МБМ, но можно и пленочные типа К73-17. Все резисторы на 0,5 Ватта, кроме R14, он 1 Ваттный. Так как греется, и в оригинальной плате был черного цвета. Тиристоры VS1 и VS2 – КУ202В, за не имением этих я установил КУ202Н. Они же являются выпрямителями тока. Транзисторы оставил как в оригинале – маломощные и медленные, но в этой схеме больше и не надо. И гвоздь программы ШУНТ – R8, его сопротивление 0,04 Ома. Схему можно разделить на четыре квадранта. Первый квадрант – формирование фазы управляющего сигнала. Две обмотки по 30 Вольт включены в противофазе. Первая обмотка через конденсаторы С3 и С4 задает определенный ток, а напряжение сдвигается по фазе на 90 градусов, в итоге время открытия тиристора и прихода на него нужной полуволны зарядного напряжения не совпадают. Подстроечным резистором, подключается вторая обмотка, и в зависимости от величины его сопротивления, получаем дополнительный фазовый сдвиг от 0 до 90 градусов. Второй квадрант – формирования импульсов управления. Третий квадрант – силовая часть, собственно ключи (тиристоры). Четвертый квадрант – защита по превышению по току. Порог срабатывания настраивается резистором RP.
Печатная плата срисована с оригинала. Номиналы проставил максимально точно.

Нумерацию пятачков оставил как в оригинале, что значат эти цифры я пока не разгадал. На принципиальной схеме эти цифры (подключения) тоже указаны. Выкладываю фото оригинальной печатки на гетинаксе и новою колхозную на текстолите.

У меня шунт намотан из меди, и сопротивление меньше чем 0,04 Ома. В итоге защита по току не работает, но оно мне не нужно пока. Я просто не нашел нужный диаметр проволоки чтобы намотать. Прошу не заострять внимание на моем шунте.

После сборки платы и подпаивания проводов рекомендуется покрыть поверхность ПП цапонлаком или любым другим лаком, это защитит дорожки от окисления и коррозии, тем сам самым продлит жизнь ЗУ.
У меня корпус другой. И встал вопрос, как крепить плату. И вот что я придумал:

В итоге вся конструкция выглядит так:

Радиатор от компьютера. Просверлил отверстия сверлом 5.5 мм и нарезал резьбу на 6 мм. Вкрутил тиристоры. Установлен предохранитель, кнопка с подсветкой. Еще мотнул дополнительную обмотку на 2 вольта для подсветки амперметра. Вживил в амперметр красный светодиод. На фото не очень хорошо видно цвет, но он красный.

Вот так выглядит устройство в сборе. Прошу прощения за пыль, но лень ее стирать.


Минусы схемы: гул трансформатора из-за ключевого режима работы тиристоров, величина тока зависит от напряжения в сети, помехи от устройства (обязательно ставить конденсатор на первичную обмотку!).
Плюсы схемы: Надежность, доступность деталей, простота в использовании и изготовлении. Тиристоры почти не греются. Да и просто нравится она мне и все.

Выкладываю небольшое видео работы. Снимал на паяльник.

P. S. Наконец закончилась моя история борьбы с ЗУ, длившаяся не один год. Да проще купить, но это не про меня. Точнее не про таких как мы. Правда? Спасибо авторам разработчикам этого замечательного ЗУ. Однако от себя хочу вам порекомендовать еще одну схему. Она попроще, трансформатор под нее делать легче. Работает в принципе так же.

Качество плохое, но дам наводку. Журнал радио №11 за 2001 год.

Ч. 6 задач — University Physics Volume 2

Проблемы

6.1 Электрический поток

20.

Однородное электрическое поле величиной 1,1×104 Н/Кл1,1×104 Н/Кл направлено перпендикулярно квадратному листу со стороной 2,0 м. Чему равен электрический поток через лист?

21.

Рассчитайте поток через лист предыдущей задачи, если плоскость листа находится под углом 60°60° к полю. Найдите поток для обоих направлений по нормали к листу.

22.

Найти поток электрического тока через прямоугольную площадку размерами 3 см × 2 см 3 см × 2 см между двумя параллельными пластинами, в которой существует постоянное электрическое поле напряженностью 30 Н/Кл при следующих ориентациях площадки: (а) параллельно пластинам, (б) перпендикулярно пластинам и (в) нормаль к площадке, составляющей угол 30°30° с направлением электрического поля. Обратите внимание, что этот угол также может быть задан как 180°+30°.180°+30°.

23.

Электрический поток через квадратную площадку со стороной 5 см вблизи большого заряженного листа равен 3×10-5 Н·м2/Кл3×10-5 Н·м2/Кл, когда площадка параллельна пластине. Найдите плотность заряда на листе.

24.

Две большие прямоугольные алюминиевые пластины площадью 150см2150см2 обращены друг к другу на расстоянии 3 мм друг от друга. Пластины заряжены равным количеством противоположных зарядов, ±20 мкКл ± 20 мкКл. Заряды на пластинах обращены друг к другу. Найти поток через окружность радиусом 3 см между пластинами, когда нормаль к окружности составляет угол 5°5° с линией, перпендикулярной пластинам. Обратите внимание, что этот угол также может быть задан как 180°+5°.180°+5°.

25.

Квадратная поверхность площадью 2см22см2 находится в пространстве с однородным электрическим полем с величиной 103Н/С103Н/Кл. Величина потока через него зависит от того, как квадрат ориентирован относительно направления электрического поля. Найти электрический поток через квадрат, когда нормаль к нему составляет с электрическим полем следующие углы: а) 30°30°, б) 90°90°, в) 0°0°. Обратите внимание, что эти углы также могут быть заданы как 180°+θ180°+θ.

26.

Векторное поле направлено вдоль 9)×103Н/Ц. Каков его электрический поток через круглую площадку радиусом 2,0 м, лежащую в плоскости xy ?

28.

Повторите предыдущую задачу, учитывая, что круговая область находится (a) в плоскости yz и (b) на 45°45° выше плоскости xy-.

29.

Бесконечный заряженный провод с зарядом на единицу длины λλ лежит вдоль центральной оси цилиндрической поверхности радиусом r и длиной l . Каков поток через поверхность из-за электрического поля заряженной проволоки?

6.2 Объяснение закона Гаусса

30.

Определите электрический поток через каждую замкнутую поверхность, где поперечное сечение внутри поверхности показано ниже.

31.

Найти электрический поток через замкнутую поверхность, поперечное сечение которой показано ниже.

32.

Точечный заряд q расположен в центре куба, длина сторон которого a . Если в этой системе нет других зарядов, каков электрический поток через одну грань куба?

33.

Точечный заряд 10 мкКл10 мкКл находится в неуказанном месте внутри куба со стороной 2 см. Найдите суммарный электрический поток через поверхности куба.

34.

Чистый поток 1,0×104 Н·м2/C1,0×104 Н·м2/C проходит внутрь через поверхность сферы радиусом 5 см. а) Какой заряд находится внутри шара? (б) Как точно мы можем определить местонахождение заряда по этой информации?

35.

Заряд q помещен в один из углов куба со стороной a , как показано ниже. Найдите величину электрического потока через заштрихованную грань из-за q . Предположим, что q>0q>0.

36.

Электрический поток через кубическую коробку со стороной 8,0 см составляет 1,2×103 Н·м2/Кл, 1,2×103 Н·м2/Кл. Каков общий заряд, заключенный в коробке?

37.

Электрический поток через сферическую поверхность составляет 4,0×104 Н·м2/Кл. 4,0×104 Н·м2/Кл. Каков суммарный заряд, заключенный на поверхности?

38.

Куб, длина стороны которого равна d помещен в однородное электрическое поле величиной E=4,0×103 Н/CE=4,0×103 Н/Кл так, что поле перпендикулярно двум противоположным граням куба. Каков чистый поток через куб?

39.

Повторить предыдущую задачу, считая, что электрическое поле направлено по диагонали тела куба.

40.

Суммарный заряд 5,0×10-6 Кл5,0×10-6 Кл равномерно распределен по кубическому объему, ребра которого имеют длину 8,0 см. а) Какова плотность заряда в кубе? б) Чему равен электрический поток через куб с ребрами 12,0 см, концентричный распределению заряда? (c) Проведите те же вычисления для кубов, длина ребер которых составляет 10,0 см и 5,0 см. г) Чему равен электрический поток через сферическую поверхность радиусом 3,0 см, также концентрическую с распределением заряда?

6.3 Применение закона Гаусса

41.

Напомним, что в примере с однородным заряженным шаром ρ0=Q/(43πR3).ρ0=Q/(43πR3). Перепишите ответы через общий заряд Q на сфере.

42.

Предположим, что плотность заряда сферического распределения заряда, показанного на рис. 6.23, равна ρ(r)=ρ0r/Rρ(r)=ρ0r/R при r≤Rr≤R и равна нулю при r>R.r>R. Получите выражения для электрического поля как внутри, так и вне распределения.

43.

Очень длинный тонкий провод имеет однородную линейную плотность заряда 50 мкКл/м.50 мкКл/м. Чему равно электрическое поле на расстоянии 2,0 см от провода?

44.

Заряд от −30 мкКл до 30 мкКл равномерно распределен по сферическому объему радиусом 10,0 см. Определить электрическое поле, создаваемое этим зарядом на расстоянии 2,0 см (а), 5,0 см (б) и 20,0 см (в) от центра сферы.

45.

Повторите вычисления для предыдущей задачи, учитывая, что заряд равномерно распределен по поверхности сферического проводника радиусом 10,0 см. 9(r≥r2).

47.

Когда заряд помещается на металлическую сферу, он оказывается в равновесии на внешней поверхности. Используйте эту информацию, чтобы определить электрическое поле заряда +3,0 мкКл + 3,0 мкКл, помещенного на алюминиевый сферический шар диаметром 5,0 см в следующих двух точках пространства: (а) точка на расстоянии 1,0 см от центра шара (внутренняя точка ) и (b) точка в 10 см от центра мяча (внешняя точка).

48.

Большой лист заряда имеет однородную плотность заряда 10 мкКл/м2.10 мкКл/м2. Каково электрическое поле, создаваемое этим зарядом в точке прямо над поверхностью листа?

49.

Определите, выполняется ли приблизительная цилиндрическая симметрия для следующих ситуаций. Укажите, почему или почему нет. (а) Медный стержень длиной 300 см и радиусом 1 см заряжен зарядом +500 нКл, и мы ищем электрическое поле в точке на расстоянии 5 см от центра стержня. (б) Медный стержень длиной 10 см и радиусом 1 см заряжен зарядом +500 нКл, и мы ищем электрическое поле в точке на расстоянии 5 см от центра стержня. (c) Деревянный стержень длиной 150 см приклеивается к 150-сантиметровому пластиковому стержню, чтобы получился стержень длиной 300 см, который затем окрашивается заряженной краской так, чтобы получить равномерную плотность заряда. Радиус каждого стержня равен 1 см, и мы ищем электрическое поле в точке, удаленной на 4 см от центра стержня. (d) Тот же стержень, что и (c), но мы ищем электрическое поле в точке, удаленной на 500 см от центра стержня.

50.

Длинный серебряный стержень радиусом 3 см имеет на своей поверхности заряд -5 мкКл/см-5 мкКл/см. а) Найдите электрическое поле в точке, удаленной на 5 см от центра стержня (внешняя точка). б) Найдите электрическое поле в точке, удаленной на 2 см от центра стержня (внутренняя точка).

51.

Электрическое поле на расстоянии 2 см от центра длинного медного стержня радиусом 1 см имеет величину 3 Н/Кл и направлено наружу от оси стержня. а) Какой заряд на единицу длины приходится на медный стержень? б) Каков будет электрический поток через куб со стороной 5 см, расположенный так, что стержень проходит через противоположные стороны куба перпендикулярно?

52.

Длинная медная цилиндрическая оболочка с внутренним радиусом 2 см и внешним радиусом 3 см концентрически окружает заряженный длинный алюминиевый стержень радиусом 1 см с плотностью заряда 4 пКл/м. Все заряды на алюминиевом стержне находятся на его поверхности. Внутренняя поверхность медной оболочки имеет заряд, прямо противоположный заряду алюминиевого стержня, а внешняя поверхность медной оболочки имеет такой же заряд, что и алюминиевый стержень. Найти величину и направление электрического поля в точках, находящихся на следующих расстояниях от центра алюминиевого стержня: а) 0,5 см, б) 1,5 см, в) 2,5 см, г) 3,5 см, (д) 7 см.

53.

Заряд распределен равномерно с плотностью ρρ по бесконечно длинному цилиндрическому объему радиусом R . Покажите, что поле этого распределения заряда направлено радиально по отношению к цилиндру и что

E=ρr2ε0(r≤R);E=ρR22ε0r(r≥R).E=ρr2ε0(r≤R);E=ρR22ε0r(r≥R).

54.

Заряд распределен по очень длинному цилиндрическому объему радиусом R так, что плотность заряда увеличивается с расстоянием r от центральной оси цилиндра по формуле ρ=αr,ρ=αr, где αα – постоянная. Покажите, что поле этого распределения заряда направлено радиально по отношению к цилиндру и что

E=αr23ε0(r≤R);E=αR33ε0r(r≥R).E=αr23ε0(r≤R);E=αR33ε0r(r≥R).

55.

Электрическое поле на расстоянии 10,0 см от поверхности медного шара радиусом 5,0 см направлено к центру шара и имеет величину 4,0×102 Н/Кл.4,0×102 Н/Кл. Какой заряд находится на поверхности шара?

56.

Заряд распределен по сферической оболочке с внутренним радиусом r1r1 и внешним радиусом r2r2 с объемной плотностью, определяемой выражением ρ=ρ0r1/r,ρ=ρ0r1/r, где ρ0ρ0 — постоянная. Определить электрическое поле, обусловленное этим зарядом, как функцию r , расстояния от центра оболочки.

57.

Заряд распределен по сферическому объему радиусом R с плотностью ρ=αr2,ρ=αr2, где αα – постоянная. Определить электрическое поле, обусловленное зарядом в точках как внутри, так и вне сферы.

58.

Пусть ядро ​​урана представляет собой сферу радиусом R=7,4×10−15mR=7,4×10−15m с зарядом 92 e , равномерно распределенным по всему объему. (а) Какова электрическая сила, действующая на электрон, когда он находится на расстоянии 3,0 × 10–15 м3,0 × 10–15 м от центра ядра? б) Каково ускорение электрона в этой точке?

59.

Объемная плотность заряда сферического распределения заряда определяется как ρ(r)=ρ0e−αr,ρ(r)=ρ0e−αr, где ρ0ρ0 и αα — константы. Какое электрическое поле создается этим распределением заряда?

6.4 Проводники в электростатическом равновесии

60.

На следующем рисунке показан незаряженный проводник с внутренней полостью. Используя замкнутую поверхность S вместе с законом Гаусса, покажите, что когда заряд q помещается в полость, общий заряд – q индуцируется на внутренней поверхности проводника. Чему равен заряд на внешней поверхности проводника?

Рисунок 6,46 Заряд внутри полости металла. Заряды на внешней поверхности не зависят от того, как распределены заряды на внутренней поверхности, так как поле Е внутри металлического тела равно нулю.

61.

Незаряженный сферический проводник S радиусом R имеет две сферические полости A и B радиусами a и b соответственно, как показано ниже. Два точечных заряда +qa+qa и +qb+qb размещены в центре двух полостей с помощью непроводящих опор. Кроме того, снаружи на расстоянии r от центра шара находится точечный заряд +q0+q0. а) Нарисуйте приблизительное распределение заряда в металле, хотя металлический шар не имеет суммарного заряда. (b) Нарисуйте линии электрического поля. Нарисуйте достаточно линий, чтобы представить все отчетливо разные места.

62.

Положительный точечный заряд расположен на биссектрисе угла двух незаряженных плоских проводников, образующих угол 45°. 45°. Смотри ниже. Нарисуйте линии электрического поля.

63.

Длинный медный цилиндр радиусом 3 см заряжен так, что его поверхность имеет равномерный заряд на единицу длины 3 Кл/м. а) Найдите электрическое поле внутри и снаружи цилиндра. б) Начертите линии электрического поля в плоскости, перпендикулярной стержню.

64.

Алюминиевый сферический шар радиусом 4 см заряжен зарядом 5 мкКл5 мкКл. Его окружает медная сферическая оболочка с внутренним радиусом 6 см и внешним радиусом 8 см. Общий заряд -8 мкКл-8 мкКл нанесен на медную оболочку. а) Найдите электрическое поле во всех точках пространства, включая точки внутри алюминиевой и медной оболочки, когда медная оболочка и алюминиевая сфера концентричны. б) Найдите напряженность электрического поля во всех точках пространства, в том числе в точках внутри алюминиевой и медной оболочки, когда центры медной оболочки и алюминиевой сферы находятся на расстоянии 1 см друг от друга.

65.

Длинный алюминиевый цилиндр радиусом R метра заряжен так, что он имеет равномерный заряд на единицу длины на его поверхности λλ. а) Найдите электрическое поле внутри и снаружи цилиндра. (b) Постройте электрическое поле как функцию расстояния от центра стержня.

66.

На поверхности любого проводника, находящегося в электростатическом равновесии, E=σ/ε0.E=σ/ε0. Покажите, что это уравнение согласуется с тем, что E=kq/r2E=kq/r2 на поверхности сферического проводника.

67.

Две параллельные пластины со стороной 10 см заряжены равными и противоположными зарядами величиной 5,0×10-9C.5,0×10-9C. Пластины расположены на расстоянии 1,5 мм друг от друга. Чему равно электрическое поле в центре области между пластинами?

68.

Две параллельные проводящие пластины, каждая с площадью поперечного сечения 400 см2400 см2, находятся на расстоянии 2,0 см друг от друга и не заряжены. Если 1,0×10121,0×1012 электронов перенесется с одной пластины на другую, какова (а) плотность заряда на каждой пластине? (б) Электрическое поле между пластинами?

69.

Плотность поверхностного заряда на длинной прямой металлической трубе равна σσ. Чему равно электрическое поле снаружи и внутри трубы? Предположим, что труба имеет диаметр 2 a .

70.

Точечный заряд q=-5,0×10-12Cq=-5,0×10-12Кл помещен в центр сферической проводящей оболочки с внутренним радиусом 3,5 см и внешним радиусом 4,0 см. Электрическое поле непосредственно над поверхностью проводника направлено радиально наружу и имеет величину 8,0 Н/Кл. а) Какова плотность заряда на внутренней поверхности оболочки? б) Какова плотность заряда на внешней поверхности оболочки? в) Чему равен суммарный заряд проводника?

71.

Сплошной цилиндрический проводник радиусом a окружен концентрической цилиндрической оболочкой с внутренним радиусом b . Сплошной цилиндр и оболочка несут заряды + Q и – Q соответственно. Принимая, что длина L обоих проводников много больше, чем a или b , определить электрическое поле как функцию r , расстояния от общей центральной оси цилиндров, для (a) r <а;р<а; б) аb.r>b.

12044-PSD_78-6971-1437-5_MPro_Projector.indd

%PDF-1.3 % 1 0 объект >/Metadata 668 0 R/Pages 2 0 R/Type/Catalog/PageLabels 10 0 R/OutputIntents[>]>> эндообъект 668 0 объект >поток uuid:0b596a0e-24ef-4060-b6f8-a7c3388d9a48adobe:docid:indd:0d734bc3-8699-11dd-9d11-e9aa67b09b43proof:pdf949ab96e-8641-11dd-9d11-e9aa67b09b43adobe:docid:indd:5356d36a-54ea-11dd-ba6a-fe1cfe03e791

  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:93768990-3c38-450b-969b-bc3e64843455uuid:E6D906C639E311DD96EEB59A9C0FA42C
  • ReferenceStream72. 0072.00Inchesuuid:12583ed7-bd45-4ffb-b270-e2bfa91e509duuid:2E106E303FCE11DDA73AC7DD3EB5FEAD
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:4de72fee-c09f-11d9-a70b-000393d2c272
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:1decf583-74d9-4f0c-8289-7e24bb340709uuid:5CEAB24839CC11DD96EEB59A9C0FA42C
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:286a5b56-df93-4077-b50e-0fdd0e18e9f9uuid:2E106E2A3FCE11DDA73AC7DD3EB5FEAD
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:8caf9516-5157-4e82-b98a-4f7aba71d9aauuid:30ABC57C866111DDBD52D98BF5764D45
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:dbf711aa-54eb-41a6-9cfb-727725700b8duuid:24BDE34439A511DD96EEB59A9C0FA42C
  • ReferenceStream72.0072.00Inchesuuid:3aac9f5f-6cfb-493c-a515-313d6a4095bduuid:5CEAB24439CC11DD96EEB59A9C0FA42C
  • ReferenceStream72.
  • alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *