17.一平行板電容器充電后兩板間電壓為3V,現(xiàn)使它的電量減少3×10-4C,發(fā)現(xiàn)兩板電壓降為原來的$\frac{1}{3}$,則這個電容器的電容為1.5×10-4F.

分析 平行板電容器的電荷量減少△Q=3×10-4 C,電壓降低△U=2V,根據(jù)C=$\frac{△Q}{△U}$求解電容.
由Q=CU求出電容器原來的帶電荷量

解答 解:由題:平行板電容器的電荷量減少為:△Q=3×10-4 C,電壓降低為:△U=3V-1V=2V,
則有:C=$\frac{△Q}{△U}$=$\frac{3×1{0}^{-4}}{2}$F=1.5×10-4F
故答案為:1.5×10-4F

點評 對于電容器的電容,表征電容器容納電荷的本領大小,與其電量、電壓無關.求電容可用$C=\frac{Q}{U}=\frac{△Q}{△U}$.

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7.如圖所示,abcd為質量M=2kg的導軌,放在光滑絕緣的水平面,另有一根質量m=0.6kg的金屬棒PQ平行于bc放在水平導軌上,PQ棒左邊靠著絕緣的豎直立柱e、f(豎直立柱光滑,且固定不動),導軌處于勻強磁場中,磁場以OO′為界,左側的磁場方向豎直向上,右側的磁場方向水平向右,磁感應強度大小都為B=0.8T.導軌的bc段長l=0.5m,其電阻r=0.4Ω,金屬棒的電阻R=0.2Ω,其余電阻均可不計.金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.若在導軌上作用一個方向向左、大小為F=2N的水平拉力,設導軌足夠長,重力加速度g取10m/s2,試求:
(1)導軌運動的最大加速度;
(2)導軌的最大速度;
(3)定性畫出回路中感應電流隨時間變化的圖線.

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8.如圖所示是一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0刻的波形圖,已知波的傳播速度v=2.0m/s.下列說法正確的是(  )
A.x=0.5m處質點在0.5s內通過路程為5cm
B.x=1.0m處質點做簡諧運動的表達式為y=5sin2πtcm
C.x=1.5m處質點在t=0時刻有正向最大加速度
D.x=2.0m處質點經(jīng)1s向x軸正向移動2m

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5.正方形金屬線框abcd,每邊長l=0.1m,總質量m=0.1kg,回路總電阻R=0.02Ω,用細線吊住,線的另一端跨過兩個定滑輪,掛著一個質量為M=0.14kg的砝碼.線框上方為一磁感應強度B=0.5T的勻強磁場區(qū),如圖,線框abcd在砝碼M的牽引下做加速運動,當線框上邊ab進入磁場后立即做勻速運動.接著線框全部進入磁場后又做加速運動(g=10m/s2).問:
(1)線框勻速上升的速度多大?此時磁場對線框的作用力多大?
(2)線框勻速上升過程中,重物M做功多少?其中有多少轉變?yōu)闊崮埽?/div>

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12.如圖是導軌式電磁炮實驗裝置示意圖.兩根平行長直金屬導軌沿水平方向固定,其間安放金屬滑塊(即實驗用彈丸).滑塊可沿導軌無摩擦滑行,且始終與導軌保持良好接觸.電源提供的強大電流從一根導軌流入,經(jīng)過滑塊,再從另一導軌流回電源.滑塊被導軌中的電流形成的磁場推動而發(fā)射.在發(fā)射過程中,該磁場在滑塊所在位置始終可以簡化為勻強磁場,方向垂直于紙面,其強度與電流的關系為B=kI,比例常量k=2.5×10-6T/A.已知兩導軌內側間距為l=3.0cm,滑塊的質量為m=30g,滑塊沿導軌滑行5m后獲得的發(fā)射速度為v=3.0km/s(此過程視為勻加速運動).
(1)求發(fā)射過程中金屬滑塊的加速度大。
(2)求發(fā)射過程中電源提供的電流強度大。

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2.在如下所示的四幅圖中,正確標明了通電導線所受安培力F方向的是( 。
A.B.C.D.

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9.如圖,空間中存在方向水平向右,磁感應強度B=8×10-4T的勻強磁場,在磁場區(qū)域內,有一邊長L=0.1m的正方形線框,線框平面與水平方向成θ=30°角,
(1)若將線框從初始位置以線框底邊為軸,沿逆時針方向旋轉60°,線框中的磁通量變化為多少?
(2)若將線框從初始位置以線框底邊為軸,沿順時針方向旋轉60°,線框中的磁通量變化為多少?

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6.關于波長的理解,下列正確的是(  )
A.兩個相鄰的相對于平衡位置的位移相等的質點間的距離為一個波長
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7.家庭用的電吹風機中,有一個小電動機和與它串聯(lián)的一段電熱絲.電熱絲給空氣加熱,電動機帶動風葉轉動,送出熱風將頭發(fā)吹干.設電動機線圈的電阻為R1,電熱絲的電阻為R2.將電吹風機接到電源上,電源輸出電壓為U,輸出電流為I,電吹風機消耗的電功率為P.某同學得出如下結論:
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正確的結論有( 。
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