A. | 闭合S后,通过R2的电流大小为0.4 A | |
B. | 闭合S后,通过R2的电流方向由上向下 | |
C. | 闭合S后,电容器上极板带负电 | |
D. | 闭合S一段时间后,断开S,S断开后通过R2的电荷量是7.2×10-5 C |
分析 根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,根据楞次定律得出感应电流的方向,结合欧姆定律求出电流的大小,以及R2两端的电压,结合Q=CU求出电容器所带电量的大小.
解答 解:A、根据法拉第电磁感应定律得,感应电动势E=$n\frac{△B}{△t}S=100×0.2×0.2V=4V$,则闭合S后,通过R2的电流大小I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}=\frac{4}{10}A=0.4A$,根据楞次定律知,感应电流通过R2的方向由上向下,故A、B正确.
C、闭合S后,电容器上极板带正电,故C错误.
D、R2两端的电压U2=IR2=0.4×6V=2.4V,则电容器所带的电荷量Q=CU2=30×10-6×2.4C=7.2×10-5C,则闭合S一段时间后,断开S,S断开后通过R2的电荷量是7.2×10-5 C,故D正确.
故选:ABD.
点评 本题考查了法拉第电磁感应定律、欧姆定律、楞次定律的基本运用,会运用法拉第电磁感应定律求解感应电动势,以及会运用楞次定律判断感应电流的方向是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{m}_{3}g}{{m}_{1}}$ | B. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{3}}$(m1+m2+m3)g | C. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$(m1+m2+m3)g | D. | $\frac{{m}_{3}}{{m}_{1}}$(m1+m2+m3)g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场中电场强度越大的地方,电势就越高 | |
B. | 磁感应强度的方向与磁场中通电直导线受安培力方向相同 | |
C. | 电场中电势降低的方向就是电场线的方向 | |
D. | 当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中仍可能产生感应电动势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2秒末通过线圈的磁通量为2×10-3wb | |
B. | 螺线管中产生的感应电动势为1.5V | |
C. | 电路中电流稳定后电容器上极板带正电,且电量为18c | |
D. | 闭合S,电路稳定后电阻R1消耗电功率为5×10-2W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线 | |
B. | 滑动变阻器R2的最大功率为0.9W | |
C. | 电源的最大输出功率为1.5W | |
D. | 电源内电阻的阻值为10Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力、支持力 | B. | 重力、向心力 | ||
C. | 重力、支持力、向心力和摩擦力 | D. | 重力、支持力和指向圆心的摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场线密集处场强大,电势高 | |
B. | 在电势高处电荷具有的电势能大 | |
C. | 在同一等势面上两点间移动电荷,电场力做功为零 | |
D. | 电势差大小由电荷在电场中某两点间移动时电场力做的功和移动电荷的电荷量决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球的动能逐渐减小,弹簧弹性势能逐渐增加 | |
B. | 小球的动能逐渐增加,弹簧弹性势能逐渐减小 | |
C. | 小球的动能先增加再减小,弹簧弹性势能逐渐增加 | |
D. | 小球的重力势能逐渐减小,小球的机械能保持不变 |
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