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17.一平行板电容器充电后两板间电压为3V,现使它的电量减少3×10-4C,发现两板电压降为原来的$\frac{1}{3}$,则这个电容器的电容为1.5×10-4F.

分析 平行板电容器的电荷量减少△Q=3×10-4 C,电压降低△U=2V,根据C=$\frac{△Q}{△U}$求解电容.
由Q=CU求出电容器原来的带电荷量

解答 解:由题:平行板电容器的电荷量减少为:△Q=3×10-4 C,电压降低为:△U=3V-1V=2V,
则有:C=$\frac{△Q}{△U}$=$\frac{3×1{0}^{-4}}{2}$F=1.5×10-4F
故答案为:1.5×10-4F

点评 对于电容器的电容,表征电容器容纳电荷的本领大小,与其电量、电压无关.求电容可用$C=\frac{Q}{U}=\frac{△Q}{△U}$.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,abcd为质量M=2kg的导轨,放在光滑绝缘的水平面,另有一根质量m=0.6kg的金属棒PQ平行于bc放在水平导轨上,PQ棒左边靠着绝缘的竖直立柱e、f(竖直立柱光滑,且固定不动),导轨处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度大小都为B=0.8T.导轨的bc段长l=0.5m,其电阻r=0.4Ω,金属棒的电阻R=0.2Ω,其余电阻均可不计.金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.若在导轨上作用一个方向向左、大小为F=2N的水平拉力,设导轨足够长,重力加速度g取10m/s2,试求:
(1)导轨运动的最大加速度;
(2)导轨的最大速度;
(3)定性画出回路中感应电流随时间变化的图线.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0刻的波形图,已知波的传播速度v=2.0m/s.下列说法正确的是(  )
A.x=0.5m处质点在0.5s内通过路程为5cm
B.x=1.0m处质点做简谐运动的表达式为y=5sin2πtcm
C.x=1.5m处质点在t=0时刻有正向最大加速度
D.x=2.0m处质点经1s向x轴正向移动2m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.正方形金属线框abcd,每边长l=0.1m,总质量m=0.1kg,回路总电阻R=0.02Ω,用细线吊住,线的另一端跨过两个定滑轮,挂着一个质量为M=0.14kg的砝码.线框上方为一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场区,如图,线框abcd在砝码M的牵引下做加速运动,当线框上边ab进入磁场后立即做匀速运动.接着线框全部进入磁场后又做加速运动(g=10m/s2).问:
(1)线框匀速上升的速度多大?此时磁场对线框的作用力多大?
(2)线框匀速上升过程中,重物M做功多少?其中有多少转变为热能?

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12.如图是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸).滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触.电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源.滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射.在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,比例常量k=2.5×10-6T/A.已知两导轨内侧间距为l=3.0cm,滑块的质量为m=30g,滑块沿导轨滑行5m后获得的发射速度为v=3.0km/s(此过程视为匀加速运动).
(1)求发射过程中金属滑块的加速度大小;
(2)求发射过程中电源提供的电流强度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.在如下所示的四幅图中,正确标明了通电导线所受安培力F方向的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,空间中存在方向水平向右,磁感应强度B=8×10-4T的匀强磁场,在磁场区域内,有一边长L=0.1m的正方形线框,线框平面与水平方向成θ=30°角,
(1)若将线框从初始位置以线框底边为轴,沿逆时针方向旋转60°,线框中的磁通量变化为多少?
(2)若将线框从初始位置以线框底边为轴,沿顺时针方向旋转60°,线框中的磁通量变化为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.关于波长的理解,下列正确的是(  )
A.两个相邻的相对于平衡位置的位移相等的质点间的距离为一个波长
B.在横波中,相邻的波峰与波谷间的距离等于波长的一半
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.家庭用的电吹风机中,有一个小电动机和与它串联的一段电热丝.电热丝给空气加热,电动机带动风叶转动,送出热风将头发吹干.设电动机线圈的电阻为R1,电热丝的电阻为R2.将电吹风机接到电源上,电源输出电压为U,输出电流为I,电吹风机消耗的电功率为P.某同学得出如下结论:
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正确的结论有(  )
A.只有①②③B.只有②④C.只有②③D.只有①④

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