在如圖所示的電路中,電源提供的電壓U=20V保持不變,R1=10Ω,R2=15Ω,R3=30Ω,R4=5Ω,電容器的電容C=100μF,求:
(1)開關S閉合前,電容器所帶的電荷量;
(2)閉合開關S后流過R3的總電荷量.
解:(1)閉合電鍵K之前,R1與電源形成閉合回路,根據(jù)閉合電路歐姆定律得電路中的電流為:I1===2A
電容器的電壓等于R1的電壓為:UC=I1R1=2×10V=20V
所以電容器帶電量為:Q1=CUC=20×10﹣4C=2×10﹣3C
根據(jù)電流的方向可知,電容器上極板電勢高,帶正電,下極板電勢低,帶負電.
(2)閉合電鍵K后,R2和R4串聯(lián)后與R1并聯(lián),R3上沒有電流流過,C兩端電壓等于R4的電壓.==V=5V
則得電容器的帶電量為:Q2=CUC′=5×10﹣3C.
因為U1>U2,外電路中順著電流方向電勢降低,可知電容器上極板的電勢高,帶正電,下極板的電勢低,帶負電.
所以閉合電鍵K后,通過電阻R3的總電量為:Q=Q1﹣Q2=1.5×10﹣3C.
答:(1)閉合電鍵K之前,電容器帶電量為2×10﹣3C.
(2)閉合電鍵K后,通過電阻R3的總電量是1.5×10﹣3C.
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如圖所示,在傾角為α的斜面上,放一質量為m的小球,小球和斜坡及擋板間均無摩擦,當擋板繞O點逆時針緩慢地轉向水平位置的過程中,則有( )
| A. | 斜面對球的支持力逐漸增大 | B. | 斜面對球的支持力逐漸減小 |
| C. | 擋板對小球的彈力先減小后增大 | D. | 擋板對小球的彈力先增大后減小 |
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一彈簧振子的位移y隨時間t變化的關系式為y=0.1sin(2.5πt),位移y的單位為m,時間t的單位為s.則( )
A.彈簧振子的振幅為0.2m
B.彈簧振子的周期為1.25s
C.在t=0.2s時,振子的運動速度為零
D.在任意0.2s時間內(nèi),振子的位移均為0.1m
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如圖所示,坡度頂端距水平面高度為h,質量為的小物塊A從坡道頂端由靜止滑下,從斜面進入水平面上的滑道時無機械能損失,為使A制動,將輕彈簧的一端固定在水平滑道延長線M處的墻上,一端與質量為的擋板B相連,彈簧處于原長時,B恰位于滑道的末湍O點.A與B碰撞時間極短,碰后結合在一起共同壓縮彈簧,已知在OM段A、B與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ,其余各處的摩擦不計,重力加速度為g,求
(1)物塊A在與擋板B碰撞前的瞬間速度v的大;
(2)彈簧最大壓縮量為d時的彈簧勢能(設彈簧處于原長時彈性勢能為零).
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現(xiàn)使線框以速度v勻速穿過磁場區(qū)域,若以初始位置為計時起點,規(guī)定電流逆時針方向時的電動勢方向為正,B垂直紙面向里為正,則以下關于線框中的感應電動勢、磁通量、感應電流及電功率的四個圖象正確的是( )
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對于分子動理論和物體內(nèi)能的理解,是下列說法正確的是( 。
| A. | 溫度高的物體內(nèi)能不一定大,但分子平均動能一定大 |
| B. | 溫度越高,布朗運動越顯著 |
| C. | 外界對物體做功,物體內(nèi)能一定增加 |
| D. | 當分子間的距離增大時,分子力一定減小 |
| E. | 當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子勢能隨分子間距離的減小而增大 |
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如圖所示,電源電動勢E=9V,內(nèi)阻r=1Ω,小電動機M的線圈電阻為r0=0.5Ω,電阻R0=3Ω,電壓表的示數(shù)為U0=3V.求:
(1)此時電動機的輸入功率; (2)此時電動機的輸出功率.
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已知某玻璃對藍光的折射率比對紅光的折射率大,則( )
A.藍光光子的能量較大
B.在該玻璃中傳播時,藍光的速度較大
C.從該玻璃中射入空氣發(fā)生反射時,藍光的臨界角較大
D.以相同的入射角從空氣斜射入該玻璃中,藍光的折射角較大
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科目:高中物理 來源: 題型:
一根粗細均勻的導線,當其兩端電壓為U時,通過的電流是I,若將此導線均勻拉長到原來的2倍時,電流仍為I,導線兩端所加的電壓變?yōu)椋ā 。?/p>
| A. | 4U | B. | U | C. | 2U | D. |
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