電容器所帶的電量Q與兩極間電壓U的比值為常數(shù),該常數(shù)表明每當(dāng)增或減1V電壓,所需電量越多,則電容器儲存電量的本領(lǐng)越大。
電容只與電容器本身有關(guān),這還是有些抽象的。高中階段創(chuàng)設(shè)一個真切看到Q/U為常數(shù)的實驗就顯得很重要。
能說明電容為常數(shù)的實驗,一個辦法是使用傳感器做,但不是所有學(xué)校都配置有傳感器。另一個辦法是設(shè)計與下文完全相同的方案而使用數(shù)字萬用表。同樣地,一些裝備配置較弱的學(xué)校,數(shù)字萬用表也可能沒有,或者數(shù)量配備不足。此時,Arduino或ESP32就顯示出優(yōu)勢了,Arduino的模擬腳內(nèi)部電阻大于100MΩ,ESP32的模擬腳內(nèi)部電阻可能比Arduino的更大一些。因此它們似乎是比一些數(shù)字萬用表性能更好的表了。
這個實驗方案,我所見的,應(yīng)該是10多年前由彭夢華先生創(chuàng)作,再有他人更早的,我并未見過。
實驗采用庫侖扭秤那里得來的“倍分法”,讓兩只完全相同的電容器A、B,令A(yù)先充上電荷,然后B與A并聯(lián)一次,測一下A的電壓;放掉B上的電荷,再次與A并聯(lián),再測A的電壓……循環(huán)往復(fù),直到A上的電壓再測不出來為止。
因為兩只電容器是完全相同的,這樣電量就是1、0.5、0.25、0.125、0.0625……,然后觀察Q/U是否為常數(shù)。
電路很簡單,如圖1。S1閉合,再斷開。S2左擲再右擲。
真實電路及器材,如圖2。電路中沒有使用任何電阻,這樣做是為了保證能夠讓電容器瞬間充滿電、瞬間放完電,導(dǎo)線電阻和接觸電阻就夠用了。另外,開關(guān)使用的是行程開關(guān),這樣每按1次開關(guān),相當(dāng)于圖1中的S2左擲1次再右擲1次。
測量過程,如圖3。充電電壓由Arduino 3.3V輸出提供,測量電壓直接由A0腳測量。
線亂是不是?如果做成簡單的示教板,可以把電線放板后面,會清晰得多。
測量的結(jié)果:
在Excel里面畫圖,極度完美。
圖5
不論是使用真正的數(shù)字萬用表,還是使用Arduino/ESP32來測量電壓,都不宜用太高的電壓充電,因為普通的電解電容器漏電電阻還是比較明顯的。低電壓充電反而會使數(shù)據(jù)更好看,這里使用3.3V電壓充電就是這個原因。