第2章:電磁気学(4)コンデンサー

こんにちは<Frank>です。

以前、オーディオ機器やSMT(Surface Mount Technology[表面実
装技術])の関連機器を販売したことがありますが、その時以来耳に
する言葉です。

コンデンサーはキャパシターといおく比較されますが、最近ではコン
デンサーは小容量、キャパシターは大容量のもの、というのが定着し
ているようです。

1.コンデンサーの仕組み
コンデンサーは、電気エネルギーを蓄えるための電子部品です。コン
デンサーは、主に2つの導体(通常は金属板)とその間に挟まれた絶
縁体(誘電体)から構成されます。

電圧がかかると、一方の導体に正電荷が蓄積され、もう一方の導体に
負電荷が蓄積されます。この電荷の蓄積が電場を生み出し、そのエネ
ルギーがコンデンサー内に蓄えられます。

2.コンデンサーの電気容量
電気容量(キャパシタンス)は、コンデンサーがどれだけの電荷を蓄
えることができるかを示す指標です。単位はファラド(F)で表され
ます。

電気容量 𝐶 は、コンデンサーに蓄えられた電荷 𝑄 と、コンデンサー
にかかる電圧 𝑉 との比で表されます。

𝐶 = 𝑄/𝑉

コンデンサーの電気容量は、導体の面積が大きいほど、また導体間の
距離が短いほど大きくなり、誘電体の材料によっても変わります。

因みに電圧とは、電気回路における電位の差を指します。電圧は電荷
を移動させるために必要なエネルギーの尺度であり、電気回路におい
て電流を流す力の源です。単位はボルト(V)で表されます。

電圧は2つの点間にどれだけの電気的なポテンシャルエネルギーの差
があるかを示しています。例えば、電池のプラス極とマイナス極の間
には電圧があります。この電圧により、回路内で電荷が移動し、電流
が流れることができます。

電圧の基本式として、電圧 𝑉 は、電荷 𝑄 が移動する際に、回路内で行
われる仕事 𝑊 を用いて次のように表されます。

𝑉 = 𝑊/𝑄

つまり、1クーロンの電荷を移動させるために必要な仕事が1ジュー
ルであれば、その間の電圧は1ボルトになります。

3.コンデンサーとキャパシターの違い
「キャパシター」という用語が特定の文脈で使用されることがありま
す。

近年、大容量のエネルギーを蓄えることができる部品、例えばスーパ
ーキャパシターやウルトラキャパシターが開発され、それらを「キャ
パシター」と呼んで、小容量の従来型のコンデンサー、例えば積層セ
ラミックコンデンサーやアルミ電解コンデンサーと区別する傾向が一
部で見られます。

このように、「キャパシター」と「コンデンサー」は本質的には同じ
原理を持つ部品ですが、特定の技術や用途に応じて区別して呼ばれる
ことがあるということです。

従来の「コンデンサー」が小型で電子回路に広く使用される一方で、
「キャパシター」として言及されるものは、エネルギー貯蔵やバック
アップ電源などの用途で使われる大容量のものを指すことが多いです。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【参考図書】『もう一度|高校物理』(為近和彦氏、日本実業出版社)

もう一度高校物理

新品価格
¥4,150から
(2024/7/9 14:54時点)

【コンテント】当サイトで提供する情報はその正確性と最新性の確保
に努めていますが完全さを保証するものではありません。当サイトの
内容に関するいかなる間違いについても一切の責任を負うものではあ
りません

【Copyright Notice】Special thanks to ChatGPT. This content was ge-
nerated with the assistance of ChatGPT, an AI language model devel-
oped by OpenAI. The above text is a summary of ChatGPT’s response
to my question, supplemented with my own reflections and comments.
I have made edits and additions to the original response before publish-
ing. Upon completing the study of the reference materials, I intend to
further elaborate on the content. All rights to the text are retained by the
original author and OpenAI. Any reproduction or use of this content
should properly acknowledge the source.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
今日もご一読いただき、ありがとうございました。

大学受験の物理でお悩みなら、こちらの講座がお薦めです。
学習のリズム作りにご活用ください。早速講座をチェック!

只今、人気ブログランキングに参加しています。
今日の[実践物理の達人]ブログのランキングは?

物理学ランキング

人気ブログランキングでフォロー

ブログランキングをチェックしたところで「ちょっと一息」。
楽天市場で何か掘り出し物はないかな? (‘- ‘;)

Frank

■ 兵庫県立神戸商科大学・商経学部経済学科卒。総合商社勤務後、国際ビジネスコンサルタントとして独立。北米・中南米・オセアニア・東南アジア・欧州・アフリカ諸国等での駐在、インターナショナル・マイクロエレクトロニクス・アンド・システムズ国際会議での講演、米国および台湾新竹縣シリコンバレーでの表面実装技術テクニカル・アドバイザー、米国直接投資に関わる国際訴訟問題解決のためのアイスブレーカー、レザービジネスでの貿易顧問、木材輸入業での商談等、数多くのグローバルビジネスの経験を積む。■ ビジネスコンサルティングに従事する傍ら、国連英検(UNATE)特A級・ビジネス英検(BEST)A級・ボランティア通訳検定(V通検)A級・看護英語試験(TOPEC)満点・日商ビジネス英検1級・観光英検1級・全商英検1級・英単語検定(単検)1級・実用英語技能検定(英検®)1級・通訳案内業国家資格を含む英語資格十冠を達成。イーラーニング講座開講後、ズーム・スカイプレッスンとの相乗効果で英検®1級合格者72名、全国通訳案内士国家試験合格者47名、TOEIC®990満点取得者6名やその他英語資格取得者を多数輩出。■《英会話講師への登龍門》として定着した筆者開講の[実践英語の達人クラス]では、プロの英会話講師や大学教授・講師、塾講師も受講。20名以上の上級英会話講師を育成。■ goodbook出版主催の《2008年度出版登龍門》にて短編ラブロマンス小説『離れられなくなっちゃう』がグランプリ(大賞)を受賞、2009年1月商業出版にてデビュー。2012年5月には同じく商業出版にて長編社会派ミステリー小説『謎のルージュ』を出版。現在ペーパー版・Kindle版を合わせ全14作をアマゾンにて好評発売中。■ 趣味はバイクツーリング。メガツアラーの[Suzuki/GSX-1300R Hayabusa]を駆り、全国の海岸線を周遊。孤高の旅を満喫する。

Related Posts

第1章:力学(1)物体に働く力(Bilingual Edition)

こんにちは<Frank>です。 今日からもう一度高校物理を参…

第1章:力学(2)力のつり合いと慣性の法則

こんにちは<Frank>です。 今日は、高校物理の基本である…

You Missed

【ご挨拶】初めての方へ

  • 投稿者 Frank
  • 10月 15, 2025
  • 122 views
【ご挨拶】初めての方へ

第1章:力学(1)物体に働く力(Bilingual Edition)

  • 投稿者 Frank
  • 7月 24, 2025
  • 299 views
第1章:力学(1)物体に働く力(Bilingual Edition)

高校物理の推薦図書

  • 投稿者 Frank
  • 1月 1, 2025
  • 358 views
高校物理の推薦図書

第1章:力学(2)力のつり合いと慣性の法則

  • 投稿者 Frank
  • 12月 11, 2024
  • 512 views
第1章:力学(2)力のつり合いと慣性の法則

第2章:電磁気学(1)クーロンの法則

  • 投稿者 Frank
  • 11月 12, 2024
  • 307 views
第2章:電磁気学(1)クーロンの法則

第1章:力学(14)単振動

  • 投稿者 Frank
  • 11月 11, 2024
  • 234 views
第1章:力学(14)単振動