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14.如图所示,电源电动势ε=10V,内阻不计,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.
(1)闭合电键S,求稳定后通过R1的电流.
(2)然后将电键S断开,求这以后流过R1的总电量.

分析 (1)闭合开关S,稳定后电容器相当于开关断开,两个电阻串联,根据全电路欧姆定律求解即可.
(2)开关S断开后,稳定时电容器两端的电压等于电源的电动势,电压增大,电容器充电,通过R1的电荷量等于开关断开电容器电量的增加量.先求出断开前电容器的带电量,再求出断开后电容器的电量,两者之差即等于通过R1的电荷量.

解答 解:(1)闭合开关S,稳定后电容器相当于开关断开,根据全电路欧姆定律得:
  I=$\frac{?}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{10}{4+6}$A=1A
(2)闭合开关S时,电容器两端的电压即R2两端的电压,为:
   U2=IR2=1×6V=6V
开关S断开后,电容器两端的电压等于电源的电动势,为E=10V,则通过R1的电荷量为:
Q=C(E-U2)=3×10-5×(10-6)C=1.2×10-4C
答:(1)闭合开关S,稳定后通过电阻R1的电流为1A;
(2)开关S断开后,通过R1的电荷量为1.2×10-4C.

点评 本题是含容电路,关键确定电容器的电压.要知道电路稳定时电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压.

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C.电压表V1(可视为理想电压表)
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G.导线若干
(1)某同学画出实验电路原理图如图,实验中,当电压表V1读数为U1时,电压表V2读数U2;当电压表V1读数为U1时,电压表V2读数为U2则可以求出E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{I}_{1}{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$,r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.(用U1、U2、U1、U2及R0表示)
(2)若将电压表V1改为测滑动变阻器两端的电压,移动滑动变阻器滑片,读出电压表V1和V2的示数U1、U2,画出U2-U1的图形,如果图象的斜率为k,纵截距为b,则电源电动势E=$\frac{{R}_{0}}{r}$+1,r=$\frac{{R}_{0}}{k-1}$.(用k、b及R0表示)

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2.利用如图甲所示的电路测量某种电阻丝材料的电阻率,所用电阻丝的电阻约为20Ω.带有刻度尺的木板上有a和b两个接线柱,把电阻丝拉直后固定在接线柱a和b上.在电阻丝上夹上一个带有接线柱c的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度.可供选择的器材还有:
电池组E(电动势为3.0V,内阻约为1Ω);
电流表A1(量程0~100mA,内阻约为5Ω);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.2Ω);
电阻箱R(0~999.9Ω);
开关、导线若干.
实验操作步骤如下:
A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径.
B.将选用的实验器材,按照图甲连接实验电路.
C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大.
D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,闭合开关,调整电阻箱的阻值,使电流表满偏,然后断开开关.记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L.
E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,闭合开关,调整电阻箱的阻值,使电流表再次满偏.重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L.
F.断开开关,整理好器材.

(1)某次测量电阻丝直径d时,螺旋测微器示数如图乙所示,d=0.730mm;
(2)实验中电流表应选择A1(选填“A1”或“A2”);
(3)用记录的多组电阻箱的阻值R和对应的接入电路中电阻丝长度L的数据,绘出了如图丙所示的R-L关系图线,图线在R轴的截距为R0,在L轴的截距为L0,再结合测出的电阻丝直径d,写出电阻丝的电阻率表达式ρ=$\frac{π{d}^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用给定的物理量符号和已知常数表示).
(4)本实验中,电流表的内阻对电阻率的测量结果无(选填“有”或“无”)影响.

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