分析 (1)求出电路的总电阻,根据闭合电路的欧姆定律求出电流;
(2)求出并联部分的电压,由Q=CU求电容器的带电量;
(3)电容器通过${R}_{2}^{\;}$和${R}_{3}^{\;}$放电,放电电流根电阻成反比,因此电量也跟电阻成反比,即可求出通过的${R}_{2}^{\;}$电量;
解答 解:(1)根据电阻之间的关系,有:${R}_{总}^{\;}=r+{R}_{A}^{\;}+\frac{{R}_{2}^{\;}{R}_{3}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}+{R}_{3}^{\;}}$=$1+3+\frac{10×15}{10+15}=10Ω$
电流表示数$I=\frac{E}{{R}_{总}^{\;}}=\frac{6}{10}A=0.6A$
(2)电容器两端电压$U=E-I(r+{R}_{A}^{\;})=6-0.6×(1+3)=3.6V$,电容器带电量$Q=CU=1×1{0}_{\;}^{-10}×3.6=3.6×1{0}_{\;}^{-10}C$.
(3)电容器通过${R}_{2}^{\;}$和${R}_{3}^{\;}$放电,放电电流根电阻成反比,因此电量也跟电阻成反比,则通过的${R}_{2}^{\;}$电量为:${Q}_{{R}_{2}^{\;}}^{\;}=\frac{{R}_{3}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}+{R}_{3}^{\;}}Q=\frac{15}{10+15}×3.6×1{0}_{\;}^{-10}$=2.16×$1{0}_{\;}^{-10}C$
答:(1)闭合开关S待电路稳定后,电流表的示数是0.6A
(2)闭合开关S待电路稳定后,电容器的带电量是$3.6×1{0}_{\;}^{-10}C$
(3)再次断开开关S待电路稳定,通过R2的电量是$2.16×1{0}_{\;}^{-10}C$
点评 对于给定的电容器,关键是其电压的分析和计算.当电容器与某电路并联时,其电压等于该电路两端的电压.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲选的参考系是地球,乙选的参考系也是地球 | |
B. | 甲选的参考系是地球,乙选的参考系是猴子 | |
C. | 甲选的参考系是猴子,乙选的参考系是地球 | |
D. | 甲选的参考系是地球,乙选的参考系是自身 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
电压(V) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
电流(A) | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.60 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 施加外力前,弹簧的形变量为$\frac{2Mg}{k}$ | |
B. | 外力施加的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a) | |
C. | A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 | |
D. | 弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在10s末时,质点的速度最大 | |
B. | 在8s和12s时,质点的加速度方向相反 | |
C. | 在0~10s内,质点所受合外力的方向与速度方向相反 | |
D. | 在20s内,质点运动的路程为1m |
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