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【题目】如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=4Ω,R1=16ΩR2=10ΩR3=20ΩR4=30ΩR5=30ΩR6=30Ω,电容器C=20μF。(1)闭合开关S1S2,待稳定后,AB之间的电势差UAB为多少,电容器的电量是多少。(2)断开S2后,通过R6的电量为多少?(保留2位有效数字)

【答案】(1) (2)

【解析】

解:(1) 闭合开关S1S2,电阻R2R3串联,电阻R4R5串联,它们并联后再与R1串联;

则有:

通过R1的电流为:

R1两端的电压为:

它们并联后的总电压:

R5两端的电压为:

R2两端的电压为:

AB之间的电势差:

A点电势比D点电势高,则有:

电容器的电量:

(2)断开S2后,电阻R4R5R1串联,则有:

R5两端的电压为:A点电势比D点电势高,则有:

通过R6的电量为:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示倾角θ=37°的光滑斜面AB与光滑半圆弧BCB点相切,圆弧BC的圆心为O,半径R=0.4m整个空间存在方向水平向右匀强电场,电场强度E=3.0×103N/C.一个质量为m1=1kg,带电量q=+3×10-3C的滑块PA端从静止开始沿绝缘的斜面向上运动,另一不带电质量为m2=0.2kg的滑块Q最初固定于B点,斜面AB长度l=15m.当滑块P运动到B点前一瞬间,将滑块Q由静止释放,两者碰撞后粘在一起运动,两滑块均可视为质点,碰撞时间极短,碰撞过程中总电量保持不变,g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)。

1)求滑块P运动到B点与滑块Q碰撞前的速度;

2)滑块PQ粘在一起后,运动到C点时的速度;

3)滑块离开C点后第一次落回斜面AB的落点与B点间的距离。

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【题目】如图所示,一个电子由静止开始经加速电场加速后,又沿中心轴线从O点垂直射入偏转电场,并从另一侧射出打到荧光屏上的P点,O′点为荧光屏的中心.已知电子质量m=9.0×1031kg,电荷量大小e=1.6×1019C,加速电场电压U0=2 500 V,偏转电场电压U=200 V,极板的长度L1=6.0 cm,板间距离d=2.0 cm,极板的末端到荧光屏的距离L2=3.0 cm(忽略电子所受重力,结果保留两位有效数字).求:

(1) 电子射入偏转电场时的初速度v0

(2) 电子打在荧光屏上的P点到O′点的距离h;

(3) 电子经过偏转电场过程中电势能的增加量.

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【题目】如图所示为某电容式话筒的原理示意图,E为电源,R为电阻,薄片PQ为两金属极板.对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,则在PQ间距减小的过程中(  )

A. 电容器的电容减小

B. 金属极板上的电荷量减小

C. M点和N点的电势相等

D. M点比N点的电势低

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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似,已知静电场的方向平行于x轴,其电势qx的分布如图所示,一质量m1.0×1020kg,带电荷量大小为q1.0×109C的带负电的粒子从(10)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素,则(

A. x轴左侧的电场强度方向与x轴正方向同向

B. x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比E1E221

C. 该粒子运动的周期T1.5×108s

D. 该粒子运动的最大动能Ekm2×108J

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【题目】如图所示,光滑水平面上直线O1O2两侧对称固定放置两根载有电流大小恒定、方向相同的平行长直导线.单匝正方形线圈从P位置以一初速度水平向右滑出,线圈到达Q位置速度为零.则(  )

A. O1O2左侧的磁场方向垂直水平面向上

B. 线圈中始终产生顺时针的感应电流

C. 线圈的中心在O1O2位置时磁通量为零,感应电流为零

D. 仅仅增加线圈的匝数,线圈仍能从P点滑到Q

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【题目】下列说法正确的是________

A. 晶体体积增大,其分子势能一定增大

B. 大头针能浮在水面上,是由于水的表面存在张力

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【题目】据中国卫星导航系统管理办公室公布的计划,2018年我国将迎来北斗三号卫星高密度发射,2018年年底,将有18颗北斗卫星发射升空,服务区域覆盖一带一路沿线国家及周边国家,2020,将完成35颗北斗三号卫星的组网,向全球提供相关服务。北斗三号卫星导航系统空间段由5颗地球同步轨道卫星(以下简称同卫”)30颗中轨道卫星(以下简称中卫”)组成,中轨道卫星轨道高度为同步卫星轨道高度的3/5。下列说法正确的是

A. 同卫中卫的轨道都必须是在赤道上空

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B. 磁场方向垂直三角形所在平面向外

C. E点电势为

D. 电场强度大小为

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