分析 由电路图可知,C与R3并联;由串并联电路的可求得总电阻,则由欧姆定律可求得电路中的电流;则可求得与R3两端的电压,因电容与R3并联,故R3两端的电压即为电容器两端电压;由电容的定义式可求得电容器的电量,即为流过R4的总电荷量.
解答 解:接通电键K后,闭合电路外电路的总电阻为:R=$\frac{{R}_{1}({R}_{2}+{R}_{3})}{{R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{10×(5+5)}{10+5+5}$Ω=5Ω
电源的端电压:U=$\frac{R}{R+r}$E=$\frac{5}{5+1}×$3V=2.5V
电阻R3两端的电压:U3=$\frac{{R}_{3}}{{R}_{2}+{R}_{3}}$U=$\frac{1}{2}×2.5V$=1.25V
则电容器的电压为UC=U3=1.25V
则流过R4的总电荷量:Q=CUC=100×10-6×1.25C=1.25×10-4 C
答:接通电键K后流过R4的总电量为1.25×10-4 C.
点评 电容器两端的电压等于与之并联部分电阻两端的电压,而与电容器串联的电阻当作导线处理.
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A. | FN1<FN2,α中电流方向向外 | B. | FNI=FN2,α中电流方向向里 | ||
C. | FN1>FN2,α中电流方向向外 | D. | FN1<FN2,α中电流方向向里 |
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A. | 氢原子的电子运行轨道实质上是电子出现概率大的地方 | |
B. | 我们能用确定的坐标描述电子在原子中的位置 | |
C. | 在微观领域,不可能同时准确地知道粒子的位置和动量 | |
D. | 由于微观粒子的轨迹无法描述,所以微观粒子运动规律是无法认识的 |
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