Нигде не нашел ответа на эту тему. Если есть генератор постоянного напряжения, то сила тока находится по закону Ома. А что если, вместо генератора, заряженный конденсатор? Ведь там напряжение постоянно падает?!
В случае заряженного конденсатора, сила тока будет зависеть от момента времени после начала зарядки. Когда конденсатор только начинает заряжаться, сила тока будет максимальной и уменьшится по мере того, как конденсатор будет достигать полной зарядки.
Для определения силы тока в цепи с заряженным конденсатором, можно использовать формулу для тока в RC-цепи: (I(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}), где (I(t)) - сила тока в момент времени (t), (V) - напряжение на конденсаторе, (R) - сопротивление цепи, (C) - ёмкость конденсатора.
Таким образом, сила тока будет уменьшаться по экспоненциальному закону и зависеть от напряжения на конденсаторе, сопротивления цепи и ёмкости конденсатора.
В случае заряженного конденсатора, сила тока будет зависеть от момента времени после начала зарядки. Когда конденсатор только начинает заряжаться, сила тока будет максимальной и уменьшится по мере того, как конденсатор будет достигать полной зарядки.
Для определения силы тока в цепи с заряженным конденсатором, можно использовать формулу для тока в RC-цепи: (I(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}), где (I(t)) - сила тока в момент времени (t), (V) - напряжение на конденсаторе, (R) - сопротивление цепи, (C) - ёмкость конденсатора.
Таким образом, сила тока будет уменьшаться по экспоненциальному закону и зависеть от напряжения на конденсаторе, сопротивления цепи и ёмкости конденсатора.