分析 K断开电路稳定时,电容器的电压就是R2的电压,根据闭合电路欧姆定律求出电压,再根据Q=UC求出电量.
S合上电路稳定后,R1与R2串联后再与R3并联,电容器的电压就是R1的电压,先根据闭合电路欧姆定律和部分电路欧姆定律求出电容器的电压,再求解电容器的带电量;
根据电容器电荷量的变化情况和极板带电情况,求解通过电流表的电荷量
解答 解:电键K断开时,电容C相当于断路,${R}_{3}^{\;}$中无电流通过,电容C两端的电压即为${R}_{2}^{\;}$两端的电压,设其大小为${U}_{2}^{\;}$,有:
${U}_{2}^{\;}=\frac{E}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}+r}{R}_{2}^{\;}$=$\frac{6}{2+3+1}×3=3V$
根据$C=\frac{Q}{U}$可得电键K断开时电容器所带的电荷量为:
$Q=C{U}_{2}^{\;}=4×1{0}_{\;}^{-6}×3C$=$1.2×1{0}_{\;}^{-5}C$
电容器上板带正电、下板带负电.
电键K闭合时,电路的外电阻为:
${R}_{外}^{\;}=\frac{({R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}){R}_{3}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}+{R}_{3}^{\;}}=\frac{(2+3)×7.5}{2+3+7.5}Ω$=3Ω
路端电压为:
${U}_{外}^{\;}=\frac{E}{{R}_{外}^{\;}+r}{R}_{外}^{\;}=\frac{6}{3+1}×3=4.5V$
而电容C两端的电压即为${R}_{1}^{\;}$两端的电压,设其大小为${U}_{1}^{\;}$,有:
${U}_{1}^{\;}=\frac{{U}_{外}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}}{R}_{1}^{\;}=\frac{4.5}{2+3}×2=1.8V$
根据$C=\frac{Q}{U}$可得电键K闭合后电容器所带的电荷量为:
$Q′=C{U}_{1}^{\;}=4×1{0}_{\;}^{-6}×1.8C=7.2×1{0}_{\;}^{-6}$C
电容器上板带负电,下板带正电.
综上可得电键K从断开到闭合后电路稳定的过程中通过电流表的电荷量为:
$△Q=Q+Q′=1.2×1{0}_{\;}^{-5}+7.2×1{0}_{\;}^{-6}$=$1.92×1{0}_{\;}^{-5}C$
答:流过电流表的电荷量为$1.92×1{0}_{\;}^{-6}$C
点评 本题主要考查了闭合电路欧姆定律的直接应用,要求同学们能理清电路的结构,明确电路结构变化时,电容器的电压如何变化,电荷怎样移动,从而判断出电流表中的电流方向.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 斜面的长度l=5m | |
B. | 物块到达斜面底端的最大速度为20m/s | |
C. | 物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$ | |
D. | 当θ<30°时,物块将不会沿斜面下滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块B沿斜面上滑的初速度为$\sqrt{\frac{2ghsi{n}^{2}θ}{1+si{n}^{2}θ}}$ | |
B. | 小球A下落的高度为$\frac{h}{1+si{n}^{2}θ}$ | |
C. | 小球A在空中运动的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
D. | 小球A水平抛出时的速度为$\sqrt{\frac{ghsi{n}^{2}θ}{2(1+si{n}^{2}θ)}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球到达B点时的速率为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$ | |
B. | 小球的运动时间是$\frac{2πR}{{v}_{0}}$ | |
C. | 小球的运动时间是$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
D. | 沿AB将圆筒竖直剪开,看到小球的运动轨迹是一条直线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动可以是匀速运动 | |
B. | 做曲线运动的物体,其加速度可以和速度同方向 | |
C. | 曲线运动的方向是轨迹的切线方向 | |
D. | 曲线运动一定是非匀变速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | θ增大,E增大 | B. | θ增大,E不变 | C. | θ减小,C增大 | D. | θ减小,C不变 |
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