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3.如图所示,电源的内阻不计,电动势为12V,R1=8Ω,R2=4Ω,电容C=40μF,则下列说法正确的是(  )
A.开关断开时,电容器不带电
B.将开关闭合,电容器充电
C.将开关闭合,稳定时电容器的电荷量为4.8×10-4C
D.若现开关处闭合状态,将开关S断开,到再次稳定后,通过R1的总电荷量为3.2×10-4C

分析 分析电路结构,明确电容器在开关断开和闭合状态下的电压情况,则可分析其两端的电量变化情况.

解答 解:A、开关断开时,电容器直接与电源相连,故电容器带电;故A错误;
B、开关闭合时,电容器并联在R2两端,则电压会减小,故电容器将放电;故B错误;
C、开关闭合,稳定后R2两端的电压U=$\frac{{R}_{2}}{{R}_{2}+{R}_{1}}$E=$\frac{4}{8+4}×12$=4V,则电荷量Q=UC=40×10-6×4=1.6×10-4C;故C错误;
D、根据以上分析可知,开关断开或闭合状态时,电容器两端的电压的变化量为△U=12-4=8V; 则电量的变化为△Q=△UC=8×40×10-6=3.2×10-4C;减小的电量均通过R1; 故D正确;
故选:D.

点评 本题为包含电容的闭合电路欧姆定律的动态分析问题,要注意明确电路结构,知道电容的电压计算方法;并能正确应用Q=UC计算电量的变化情况.

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13.海王星的质量是地球的17倍,它的半径是地球的4倍,则绕海王星表面做圆周运动的宇宙飞船,其运行速度是地球上第一宇宙速度的(  )
A.17倍B.4倍C.$\frac{17}{4}$倍D.$\frac{\sqrt{17}}{2}$倍

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14.下列说法正确的是(  )
A.火车转弯时行驶的速度大于规定的安全速度时,轮缘挤压外侧铁轨
B.汽车以相同的速率过桥时,在凸形桥的最高点汽车对桥的压力小于在凹形桥的最低点汽车对桥的压力
C.汽车在坡路转弯时,一定是垂直车身指向内侧的静摩擦力充当向心力
D.汽车在水平路面转弯时,受到了重力、支持力、摩擦力、向心力的作用

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11.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧下端周定在水平地面上,上端连接一质量为m的物体A,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,两端分别与物体A及质量为2m的物体B连接,不计空气阻力、定滑轮与轻绳间的摩擦,重力加速度为g.弹簧的形变始终在弹性限度内.
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(2)用手托住物体B,使两边轻绳和弹簧都处于竖直状态,轻绳中恰好不产生拉力,然后无初速度释放物体B,求物体A的最大速度;
(3)将物体B放在动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,倾倾角为θ=30°的固定斜面上,用手按住,恰能使轻绳拉直,且弹簧处于原长,如图所示,若要使物体B下滑距离也为l,则物体B沿斜面向下的初速度至少要多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.2012年10月25日,我国成功发射“北斗-G6”地球静止轨道同步卫星,据了解这已是北斗导航系统发射的第六颗地球静止轨道同步卫星,试求这颗同步卫星的轨道半径、离地面的高度、线速度各是多少?已知地球质量M=6×1024kg,地球赤道半径R=6.4×106m,地球自转周期T=24h,外有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2

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8.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g.则:
(1)同步通讯卫星的轨道半径为多少?
(2)距地心2R处的遥感卫星的线速度是多少?(用已知量表示).

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2.如图所示,平行金属板水平正对放置,分别带等量异号电荷.一带电微粒水平射板间,在重力和电场力共作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么(  )
A.微粒从M点运动到N点动能一定增加
B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加
C.微粒从M点运动到N点机械能一定增加
D.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷

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19.如图所示的实验装置可以测量小滑块与水平面之间的动摩擦因数μ,弹簧左端固定,右端顶住小滑块(滑块与弹簧不连接,小滑块上固定有挡光条),开始时使弹簧处于压缩状态,O点是小滑块开始运动的初始位置,某时刻释放小滑块,小滑块在水平面上运动经过A处的光电门最后停在B处,已知当地重力加速度为g.
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(2)利用测量的量表示动摩擦因数μ=$\frac{{d}^{2}}{2gL△{t}^{2}}$.
(3)为了减小实验误差,OA之间的距离不能小于弹簧的压缩量.

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20.中国月球探测工程首席科学家欧阳自远在第22届国际天文馆学会大会上透露,我国即将开展深空探测,计划在2020年实现火星的着陆巡视.已知火星公转周期约为687天,自转周期为24小时39分22.6689秒;火星质量为M,半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
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C.在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最小周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$
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