Электроемкость (или емкость) конденсатора определяется как способность конденсатора накапливать электрический заряд при определенной разности потенциалов между его обкладками. Формула, связывающая заряд ( Q ), разность потенциалов ( V ) и электроемкость ( C ), выглядит следующим образом:
[ C = \frac{Q}{V} ]
Где:
- ( C ) — электроемкость конденсатора,
- ( Q ) — заряд на конденсаторе,
- ( V ) — разность потенциалов между обкладками конденсатора.
В нашем случае:
- ( Q = 20 ) мкКл (микрокулон), что равно ( 20 \times 10^{-6} ) Кл,
- ( V = 2 ) кВ (киловольт), что равно ( 2 \times 10^{3} ) В.
Подставим эти значения в формулу:
[ C = \frac{20 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{3}} ]
Теперь выполним вычисления:
[ C = \frac{20 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{3}} = \frac{20}{2} \times 10^{-6 - 3} = 10 \times 10^{-9} \, \text{Ф} = 10 \, \text{нФ} ]
Таким образом, электроемкость конденсатора составляет 10 нанофарад (нФ).
Электроемкость является важной характеристикой конденсатора, так как она определяет, какое количество заряда конденсатор может удержать при данной разности потенциалов. В различных приложениях емкость конденсатора подбирается в зависимости от требуемых электрических параметров схемы или устройства, в которых он используется.