分析 (1)分析电路的结构,然后根据闭合电路的欧姆定律解答即可,根据公式:P=I2R即可计算出功率;
(2)根据闭合电路的欧姆定律,计算出两种情况下的电流,然后根据串联电路的电压分配关系计算出两种情况下的电压,最后由Q=CU计算电量即可.
解答 解:(1)当开关${S}_{1}^{\;}$闭合、S2断开,电路稳定时,R2与R3串联,${P}_{1}^{\;}=\frac{{E}_{\;}^{2}}{{R}_{2}^{\;}+{R}_{3}^{\;}+r}=2W$
当开关S1、S2都闭合,电路稳定时,电路中R1与R2并联后与R3串联,${R}_{并}^{\;}=\frac{{R}_{1}^{\;}{R}_{2}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}}=\frac{3×6}{3+6}=2Ω$
${P}_{2}^{\;}=\frac{{E}_{\;}^{2}}{{R}_{并}^{\;}+{R}_{3}^{\;}+r}=4W$
联立以上两式代入数据得:E=4V,r=0.5Ω
当S1、S2都闭合时电路中的电流为:${I}_{1}^{\;}=\frac{E}{{R}_{并}^{\;}+{R}_{3}^{\;}+r}=\frac{4}{2+1.5+0.5}=1A$
电源的输出功率为:${P}_{1}^{\;}={I}_{1}^{2}•({R}_{并}^{\;}+{R}_{3}^{\;})={1}_{\;}^{2}×(2+1.5)=3.5W$
电源内部产生的热功率为::${P}_{内}^{\;}={I}_{1}^{2}r={1}_{\;}^{2}×0.5=0.5W$
(2)当开关S1、S2都闭合,电路稳定时,电路中R1与R2并联后与R3串联,此时电容器两端的电压是0,所以电容器上的电量:Q1=0
当开关S1闭合、S2断开,电路稳定时的电流为:${I}_{2}^{\;}=\frac{E}{{R}_{2}^{\;}+{R}_{3}^{\;}+r}=\frac{4}{6+1.5+0.5}=0.5A$
电容器两端的电压是R2两端的电压,即:${U}_{2}^{\;}={I}_{2}^{\;}{R}_{2}^{\;}=0.5×6=3V$
电量为:${Q}_{2}^{\;}=C{U}_{2}^{\;}=20×1{0}_{\;}^{-6}×3=6×1{0}_{\;}^{-5}C$
答:(1)当S1、S2都闭合时电源的输出功率是3.5W,电源内部产生的热功率是0.5W;
(2)当S1闭合,分别计算在S2闭合与断开时,电容器上的电量分别是0和6×10-5C.
点评 在闭合电路的解答过程中,分析清楚电路的结构是解题的关键,分析清楚电路的结构后,结合闭合电路的欧姆定律与相关的公式即可解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 62 m | B. | 187 m | C. | 560 m | D. | 1680 m |
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A. | 变化的磁场产生变化的电场 | |
B. | 红外线具有荧光效应,可用于防伪 | |
C. | 所有电磁波在真空中的传播速度一样大 | |
D. | 红光的频率大于紫光的频率 |
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A. | 汽车在路口等候的时间为14s | |
B. | 汽车减速阶段的加速度大小为2.5m/s2 | |
C. | 汽车减速阶段通过的路程为20m | |
D. | 汽车在启动过程做加速度增大的加速运动 |
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