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5.在如图所示的电路中,R1、R2、R3为三个定值电阻,电流表为理想电表,C为平行板电容器.最初开关K断开,闭合开关K,待整个电路稳定后,求流过电流表的电荷量.(已知电源的电动势为E=6V、内阻r=1Ω,R1、R2、R3的阻值分别为2Ω、3Ω、7.5Ω,电容器的电容为C=4μF)

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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3.如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切与圆环的端点A.一质量m=0.10kg的小球.以v0=2$\sqrt{14}$m/s的初速度在水平地面上向左做加速度大小为3m/s2的匀减速运动,并恰好通过最高点B点.(取重力加速度g=10m/s2
(1)小球此时到达最高点B点的速度大小;
(2)若最后小球落在C点,求A、C间的距离;
(3)小球在水平地面上刚开始运动时距离A点的距离.

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4. 伽利略对自由落体运动的研究采用“冲淡”重力的方法.现在我们重做他的实验,保持斜面的长度l不变,让物块从斜面顶端由静止下滑,记录物块从顶端下滑到底端的时间和斜面的倾角,改变斜面倾角,重复实验,得出多组数据,作出t随θ变化的关系图线如图所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.斜面的长度l=5m
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1.如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,在斜面底端的正上方高度为h处平抛一小球A,同时在斜面底端一物块B以某一初速度沿斜面上滑,当其滑到最高点时恰好与小球A相遇.小球A和物块B均视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g,下列判断正确的是(  )
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8.如图所示,竖直薄壁圆筒内壁光滑、半径为R,上部侧面A处开有小口,在小口A的正下方h处亦开有与A大小相同的小口B,小球从小口A沿切线方向水平射入筒内,使小球紧贴桶内壁运动,小球进入A口的速度大小为v0时,小球恰好从A点的正下方的B口处飞出,则(  )
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

10.磁感线也是一种用图象表示场的方式.磁感线上每一点的切线方向方向与该点的场强方向一致;磁场线的强度以疏密程度表示.在磁体外由N极指向S极,在磁体内由S极指向N极,构成闭合曲线.

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14.下列关于曲线运动的说法,正确的是(  )
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