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18.2010年上海世博会中稳定运营的36辆超级电容客车吸引了众多观光者的眼球.据介绍,电容车在一个站点充电 30秒到1分钟后,空调车可以连续运行 3公里,不开空调则可以坚持行驶 5公里,最高时速可达 44公里.超级电容器可以反复充放电数十万次,其显著优点有:容量大、功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽.如图所示为某汽车用的超级电容器,规格为“48V,3000F”,放电电流为1000A,漏电电流为10mA,充满电所用时间为30s,下列说法正确的是(  )
A.充电电流约为4800A
B.放电能持续的时间超过10分钟
C.若汽车一直停在车库,则电容器完全漏完电,时间将超过100天
D.所储存电荷量是手机锂电池“4.2V,1000mAh”的40倍

分析 根据电容器电量公式Q=CU和电量公式q=It求充电电流和放电持续的时间.并由此公式求电容器完全漏完电的时间.

解答 解:A、由题知,电容器的额定电压 U=48V,电容C=3000F,则所能储存的电荷量为Q=CU
放电时,有 Q=It,得充电电流 I=$\frac{CU}{{t}_{充}}$=$\frac{48×3000}{30}$A=4800A,故A正确.
B、放电能持续的时间 I=$\frac{Q}{{I}_{放}}$=$\frac{48×3000}{1000}$=144s,小于10分钟,故B错误.
C、若汽车一直停在车库,则电容器完全漏完电,时间为 I=$\frac{Q}{{I}_{漏}}$=$\frac{48×3000}{0.01}$s=1.44×107s=$\frac{1.44×1{0}^{7}}{24×3600}$天≈166.7天,故C正确.
D、手机锂电池“4.2V,1000mAh”的电荷量 q=It=1×3600C=3600C,则Q=40q,故D正确.
故选:ACD.

点评 解决本题的关键是掌握电荷量公式Qq=It和电容器电量公式Q=CU,抓住电容器的电荷量不变进行解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.要求较准确的测量某电阻的阻值(约30kΩ),所给的器材如下
A.待测电阻Rx                  
B.电流表A1(0~100μA,内阻约为200Ω)
C.电流表A2(0~10mA,内阻约为2Ω)  
D.电压表V(0~3V,内阻约10kΩ)
E.电源E(3V,内阻可不计)             
F.滑动变阻器R(0~1kΩ,0.1A)
G.开关S及导线若干
①实验中电流表应选用A1(选填“A1”或“A2”);
②请在图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,真空中有两个等量异种点电荷放置在M、N点,P、O是MN连线的垂线上的两点,且MO>ON.一带负电的试探电荷仅受电场力作用,运动轨迹如图中实线OP所示.下列判断中正确的是(  )
A.N点处可能放置正电荷
B.O处的电场强度一定小于P处的电场强度
C.O处的电势可能等于P处的电势
D.该试探电荷在O处时的动能一定小于在P处时的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,导热的气缸开口向下,缸内活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞可自由滑动且不漏气,活塞下挂一个沙桶,沙桶装满沙子时,活塞恰好静止,现将沙桶底部钻一个小洞,让细沙慢慢漏出.气缸外部温度恒定不变,则缸内的气体(  )
A.压强增大B.压强不变C.内能减少D.内能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.“辽宁号”航母舰载机成功突破了阻拦着舰、滑跃起飞的关键技术.甲板上的阻拦索对飞机着舰具有关键作用,在短短数秒内使战机速度从数百公里的时速减小为零,并使战机滑行距离不超过百米.(取g=10m/s2

(1)设飞机总质量m=2.0×104kg,着陆在甲板的水平部分后在阻拦索的作用下,速度由v0=l00m/s滑行50m后停止下来,水平方向其他作用力不计,此过程可视为匀减速运动.求飞机的滑行时间t.
(2)在第(1)问所述的减速过程中,飞行员所受的阻力是飞行员自身重力的多少倍?
(3)一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替.如图2(a)所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫作A点的曲率圆,其半径R叫作A点的曲率半径.航母飞行甲板水平,前端上翘,水平部分与上翘部分平滑连接,连接处D点,如图2(b)所示.已知飞机起落架能承受竖直方向的最大作用力为飞机自重的16倍,飞机安全起飞经过D点时速度的最大值vm=150m/s.求D点的曲率半径R.

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3.如图所示,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab,cd,阻值为R的电阻与导轨a,c端相连,质量为m,边长为l,电阻不计的金属杆垂直于导轨并可在导轨上滑动.整个装置置于匀强磁场中,磁场方向竖直向上、磁感应强度的大小为B.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态.物块从静止开始释放,用h表示物块下落的高度(物块不会触地)时g,表示重力加速度,其它电阻不计,则(  )
A.因通过正方形的线框的磁通量始终不变,故电阻R中没有感应电流
B.物体下落的最大加速度为g
C.若h足够大,物体下落的最大速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$
D.通过电阻R的电荷量为$\frac{Blh}{R}$

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10.如图所示,一轻质弹簧一端固定,原来弹簧静止在光滑水平面上的无形变固体,在大小为F的水平恒力作用下由静止开始沿光滑水平面向右运动.在O点与弹簧接触后继续向前到B点时将外力f撤去,此时物体的速度为v,已知:AO=4s,OB=s,则撤去外力后物体的最大速度为$\sqrt{10Fs}$.

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7.如图所示,边长为L的等边三角形三个顶点a、b、c处在匀强电场中且电场线与abc共平面,一个电子只在电场力作用下由a运动到b动能减小了△E,而一个质子只在电场力作用下由a运动到c动能增加了△E,则电场强度的大小为$\frac{2\sqrt{3}△E}{3eL}$.

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5.用等势线描绘电场,是研究电场的一种科学方法.如图所示,A、B为水平放置的平行板电容器,两板间所加电压为120V,两板间距为12cm,图中所绘实线为平行板电容器部分等势线.a、b是等 势线上的两点,b点的场强大小为Eb.下列判断可能正确的是(  )
A.Eb=1000V/m,电子由a点移到b点电势能增加60eV
B.Eb=1000V/m,电子由a点移到b点电势能减少30eV
C.Eb=700V/m,电子由a点移到b点电势能增加60eV
D.Eb=700V/m,电子由a点移到b点电势能减少30eV

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