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自制電容器開啟探究之旅

2023-06-25 11:20:00黃俊銘朱凱建李浩
關鍵詞:探究

黃俊銘 朱凱建 李浩

在學習電容器構造、電容器充放電、影響電容大小的因素等知識后,我們發(fā)現(xiàn)電容器種類繁多,外形“千奇百怪”。既然任何兩個彼此絕緣又相隔很近的導體,都可以看成一個電容器,那么自己動手制作一個電容器應該不難吧。

于是我們成立了研究小組,開啟了自制電容器的探究之旅。

一、自制電容器

(一)平行板電容器

教材中介紹的平行板電容器由兩塊平行鋁板構成,如圖1(a)。然而,鋁板不易得,所以我們改用易得的錫箔紙、A4紙、飲料瓶等。

我們將錫箔紙固定在A4紙表面,制成極板,再在兩塊極板之間夾一張A4紙,制成簡單的平行板電容器,如圖1(b)。

(二)管狀電容器

在平行板電容器的基礎上,將其卷成管狀,并從兩塊極板引出導線,制成管狀的電容器。制作這種電容器的材料與平行板電容器一樣,但更節(jié)約空間,如圖1(c)。

(三)瓶狀電容器

受課后習題“電容器可測液體高度”的啟發(fā),我們用飲料瓶、錫箔紙和金屬絲等材料制作了一個特別的電容器:在塑料瓶外包裹一層錫箔紙,瓶內有一根金屬絲穿過瓶蓋,與蓋上用錫箔紙做的小球相連,并往瓶內加入電解質溶液,如圖1(d)。

二、測量自制電容器的電容

使用數字多用表測量自制電容器的電容大小。每種電容器分別在不同位置共測量6次,得到6組數據,取平均值,平行板、管狀、瓶狀電容器的電容值分別是2.84 nF、6.70 nF、1.35 nF。

測量結果顯示:瓶狀電容器的電容最小,管狀電容器的電容最大。有趣的是,制作管狀電容器與平行板電容器的材料一致,管狀電容器的電容卻明顯較大。對此,我們討論推測,這是因為兩塊極板之間的距離相同,而管狀電容器中兩塊極板的重疊面積大于平行板電容器的,根據電容的決定式,正對面積增加,則電容變大。

我們還意外發(fā)現(xiàn),在測量管狀電容器的電容過程中,如果用手按壓電容器,數字多用表的示數會變大!重復操作幾遍,結果依然如此。經過討論我們認為,該電容器的正對面積沒有改變,用手按壓電容器這個行為很有可能令兩塊極板間的距離減小,導致電容變大。

發(fā)現(xiàn)問題并能用所學知識解釋現(xiàn)象、解決問題,這樣的體驗讓我們很興奮,很有成就感!

三、探究影響平行板電容器電容的決定因素

實驗采用控制變量法,分別探究平行板電容器的相對面積與相對距離對電容的影響。

(一)實驗1:保持兩塊平行板距離d不變,改變相對面積S

將平行板電容器上的極板分為9等分,上下兩塊極板重合時,相對面積記為9S,將上極板往左移動一格,則相對面積變?yōu)?S,由此實現(xiàn)面積的定量改變。用萬用表記錄電容數據,如表1所示。

利用Excel表格處理數據,以電容均值為y軸,兩板相對面積為x軸,獲得兩者的散點圖。通過連線發(fā)現(xiàn),在誤差允許范圍內,是一條過原點的直線,如圖2,說明電容與兩板相對面積成正比。

(二)實驗2:保持兩平行板相對面積S不變,改變板間距離d

將平行板電容器上下兩塊極板重合,保持相對面積為9 S不變,在兩塊極板之間分別放入厚度相同的書籍,放入一本,板間距離記為1 d,放入兩本,記為2 d,以此類推,實現(xiàn)板間距離的定量改變。用萬用表記錄電容數據,如表2所示。

利用Excel表格處理數據,以電容均值為y軸,板間距離d為x軸,獲得一條類似反比的曲線,如圖3(a),由此,推測電容與板間距離成反比,但這條曲線無法準確說明反比關系。我們轉換思路,以電容的倒數為y軸,板間距離為x軸,得到一條過原點的直線,如圖3(b),這說明電容的倒數與板間距離成正比,即電容與板間距離成反比。

通過自制的電容器,我們從定量的角度驗證了電容的決定式,并在課堂上展示給其他同學看,幫助大家更深入地理解這個公式,我們覺得很有成就感!

四、探究感想

經過本次實驗,我們感觸良多。實踐探究比理論復雜得多,理論學習是回顧前人總結好的知識,而在實踐探究中,我們面對的是最真實、最原始的現(xiàn)象,需要細心地探索、處理數據,得出結論。將課堂上學習的知識與實際生活聯(lián)系起來,能解釋生活中的一些現(xiàn)象。

創(chuàng)新探究活動增強了我們的動手實踐能力,提高了團隊協(xié)作能力,培養(yǎng)了我們發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的科學思維。在高中生活中,這種提升自我能力的機會十分寶貴,我們一定會秉承實事求是、刻苦鉆研的科學精神,在往后的學習和生活中繼續(xù)開展實踐探究,不斷提升自我。(指導老師:李子根)

(欄目編輯? 秦銀銀)

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