Подключенный к источнику напряжения заряженный конденсатор хранит заряд и имеет потенциальную энергию, которая равна работе, необходимой для перемещения заряда на его пластины против электрического поля источника напряжения. Потенциальная энергия заряженного конденсатора может быть вычислена по формуле: E = 1/2 C U^2, где E - энергия конденсатора, C - его емкость, U - напряжение на конденсаторе.
Когда конденсатор отключен от источника напряжения, его потенциальная энергия остается той же, что и в момент отключения. Однако, если разрядить конденсатор (коротким замыканием или подключением его к другому элементу), его энергия будет освобождена в виде тепла или других форм энергии, и он станет разряженным.
Таким образом, отличие между нахождением энергии заряженного и разряженного конденсатора заключается в том, что в первом случае конденсатор подключен к источнику напряжения и хранит энергию, а во втором случае он отключен от источника и либо сохраняет свою энергию, либо разряжается.
Подключенный к источнику напряжения заряженный конденсатор хранит заряд и имеет потенциальную энергию, которая равна работе, необходимой для перемещения заряда на его пластины против электрического поля источника напряжения. Потенциальная энергия заряженного конденсатора может быть вычислена по формуле: E = 1/2 C U^2, где E - энергия конденсатора, C - его емкость, U - напряжение на конденсаторе.
Когда конденсатор отключен от источника напряжения, его потенциальная энергия остается той же, что и в момент отключения. Однако, если разрядить конденсатор (коротким замыканием или подключением его к другому элементу), его энергия будет освобождена в виде тепла или других форм энергии, и он станет разряженным.
Таким образом, отличие между нахождением энергии заряженного и разряженного конденсатора заключается в том, что в первом случае конденсатор подключен к источнику напряжения и хранит энергию, а во втором случае он отключен от источника и либо сохраняет свою энергию, либо разряжается.