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15.如图所示,电源电动势为E,电容器的电容为C,线圈的电感为L,将开关S从a拨向b,经过一段时间后电容器放电完毕,求电容器的放电时间,放电电流的平均值是多少?

分析 LC振荡电路,当电容器充电后与线圈相连,电容器要放电,线圈对电流有阻碍作用,使得Q渐渐减少,放电的时间是一个周期的$\frac{1}{4}$,结合LC回路的周期公式即可求出放电的时间,根据电流的定义式即可求出电流的平均值.

解答 解:振荡电路的振荡周期为:T=2π$\sqrt{LC}$
则第一次放电完毕的时间为:t=$\frac{T}{4}$=$\frac{π\sqrt{LC}}{2}$,
根据电容定义式:C=$\frac{Q}{U}$知:Q=CE
根据Q=CU得:I=$\frac{Q}{t}$,
可得平均电流为:$\overline{I}$=$\frac{2E}{π}\sqrt{\frac{C}{L}}$.
答:电容器的放电时间是$\frac{π\sqrt{LC}}{2}$,放电电流的平均值是$\frac{2E}{π}\sqrt{\frac{C}{L}}$.

点评 该题结合平均电流的计算考查对振荡电路的周期公式的理解与应用,明确振荡电路产生的振荡电流周期平方与线圈L及电容器C成正比,及Q=CU公式的理解与应用即可正确解答.

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