你这是两个概念的问题,不能混淆在一起。
首先,所谓的电容电压,没有“左端电压”、“右端电压”的说法,电容电压指的是左右两端的电位差,其差值就是电容电压。在开关合上后,C的左端受电场力的作用而聚集正电荷、右端聚集负电荷,电荷逐渐累积,形成C上的电压;

其次,假如原来电容没有储存电荷,在S合上后的瞬间,电容两个极板上仍然没有电荷,所以电压仍为零,这就是电压不能突变;随着合上时间的推移,电源给电容充电,正极逐渐累积较多的正电荷、负极累积较多的负电荷,使得两极板之间电压逐渐升高;当两极板之间的电压等于电源电压E后,电源不再向电容充电,电路的过渡过程结束。
为什么投入了电容器,电压还是偏低,请讲述各种可能的情况。
C=Q/U,即电容=电荷量/电压。
但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εrS/4πkd 。其中,εr是相对介电常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。
常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,ε=εrε0,ε0=1/4πk,S为极板面积,d为极板间的距离)。
某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。
2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。
方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
理想电容两极之间的电压是不是互为倒数
电容器不是万能的,只有在线路偏长而负载为感性消耗较大无功电流引起线损耗过大造成末端电压过低时,利用投入足够电容量释放出无功电流供感性负载消耗,从而降低线路输电流,线损耗才能减小,电压降也就偏小,此是投入电容获得末端电压提升的原理,除此以外,电压过低是不能仅靠投入电容能提升的。
关于电容器的电压问题,到该底怎么看?
电压是两者之间的电势差,电容两极之间只有“一个”电压数值,不能自己与自己成为倒数。
最多只能这样说:以负极板为参考点,正极板电压是正值;以正极板为参考点,负极板电压为负值。

就像日常说:甲比乙高10公分,或者说乙比甲矮10公分;他们两者之间的高度差是10公分,这个10公分的高度差不能互为倒数。
在容性电路中电压与电流的相位差是多少?
(1)
电容充满电后等于开路,R5 无电压,电容电压就是 a 、b 两点的电位差。
Uba = 10 (8/10 - 6/20) = 05 V ,电容下方为正。
Q = C U = 20 10^(-6) 05 = 10^(-5) C
(2)
电容放电完毕 R1、R5 没有电流通过,没有压降,Uc = Ucb 。
Ucb = 10 2/10 = 2 V
Q = 20 10^(-6) 25 = 5 10^(-5) C
电流方向向下。

你好:
1、电容器自身电压与电流的相位差是 90 度电角度。
2、在容性电路中,电压与电流的相位差与有功功率和容性无功功率的大小有关。


