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4.如图所示的电路中,电源的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R3=30Ω,R4=34Ω,电容器的电容C=10μF,电容器原来不带电;求:
(1)接能电键K并达到稳定后,流经电源的总电流;
(2)接通电键K并达到稳定这一过程中流过R4的总电荷量.

分析 (1)接通电键K达到稳定时,电阻R4没有电流通过,电路的结构是:R2与R3串联后与R1并联,求出外电路的总电阻,根据欧姆定律求出总电流.
(2)求出路端电压.电容器的电压等于电阻R3两端的电压,求解电容器的电量即为流过R4的总电量.

解答 解:(1)接能电键K并达到稳定后,外电路的总电阻为
  R=$\frac{{R}_{1}({R}_{2}+{R}_{3})}{{R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{10×(10+30)}{10+10+30}$=8Ω
由闭合电路欧姆定律得,通过电源的总电流
  I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{3}{8+1}$=$\frac{1}{3}$A
(2)路端电压为 U=IR=$\frac{8}{3}$V
电阻R3两端的电压 U3=$\frac{{R}_{3}}{{R}_{3}+{R}_{2}}$U=2V
则电容器的板间电压为 UC=U3=2V
通过R4的总电量就是电容器的电量 Q=CUC=2×10-5=2.0×10-5C
答:
(1)接能电键K并达到稳定后,流经电源的总电流是$\frac{1}{3}$A.
(2)接通电键K达到稳定这一过程中流过R4的总电荷量为2.0×10-5C.

点评 解决本题时要抓住:电路稳定时与电容器串联的电阻没有电流通过,电容器的电压等于这条电路两端的电压.

练习册系列答案
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14.如图1所示是研究光电效应的电路.某同学利用该装置在不同实验条件下得到了三条光电流I与A、K两极之间的电极UAK的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图2所示.则下列说法正确的是(  )
A.甲光对应的光电子的最大初动能小于丙光对应的光电子的最大初动能
B.甲光与乙光的频率相同,且甲光的光强比乙光强
C.由图中的遏制电压情况可知丙光的频率比甲、乙光的小
D.丙光的频率比甲、乙光的大,所以光子的能量较大,丙光照射到K极到电子从K极射出的时间间隔明显小于甲、乙光相应的时间间隔

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B.放松了加速踏板,即俗称“减油门”
C.汽车由粗糙程度较小的水平路面进入粗糙程度较大的水平路面
D.汽车由粗糙程度较大的水平路面进入粗糙程度较小的水平路面

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(1)请你写出判断小球水平方向是匀速运动的方法(可依据轨迹图说明):在轨迹上取坐标为(3L,L)、(6L,4L)、(9L,9L)的三点,分别记为A、B、C点,其纵坐标y1:y2:y3=1:4:9,由于已研究得出小球在竖直方向是自由落体运动,因此可知从抛出到A点所用时间t1与从A点到B点所用时间t2、从B点到C点所用时间t3相等,这三点的横坐标之间的距离也相等,说明了在相等时间内水平位移相等,即说明平抛运动在水平方向的运动为匀速直线运动
(2)小球平抛的初速度v0=$\frac{3\sqrt{2gL}}{2}$;
(3)小球竖直下落距离y与水平运动距离x的关系式为y=$\frac{{x}^{2}}{9L}$.
(4)为了能较为准确的描述运动轨迹,下面列出了一些操作要求,你认为正确的是A
A.通过调节使斜槽末端的切线保持水平
B.实验所用的斜槽的轨道必须是光滑的
C.每次必须由静止释放小球而释放小球的位置可以不同
D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线.

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19.下列说法正确的是(  )
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B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
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