A. | 放电能持续的时间超过10分钟 | |
B. | 充电电流约为4 800 A | |
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“4.2 V,1 000 mA•h”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、放电能持续的时间 I放=$\frac{Q}{{I}_{放}}$=$\frac{48×3000}{1000}$=144s,小于10分钟,故A错误.
B、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=I充t充,得充电电流 I充=$\frac{CU}{{t}_{充}}$=$\frac{48×3000}{30}$A=4800A,故B正确.
C、若汽车一直停在车库,则电容器完全漏完电,时间为 I漏=$\frac{Q}{{I}_{漏}}$=$\frac{48×3000}{0.01}$s=1.44×107s≈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:BCD.
点评 解决本题的关键是掌握电荷量公式q=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,再结合电流的定义进行分析即可明确放电时间等.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
B. | 月球的第一宇宙速度为v=$\frac{2πr}{T}$ | |
C. | 航天飞机从图示A位置飞向B的过程中,加速度逐渐变大 | |
D. | 要使航天飞机和空间站对接成功,飞机在接近B点时必须减速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙两物体的出发点相距s0 | B. | 甲、乙两物体均做匀速直线运动 | ||
C. | 甲物体比乙物体早出发t1时间 | D. | t2时刻两物体相距最远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 细绳对球的拉力先减小后增大 | B. | 细绳对球的拉力先增大后减小 | ||
C. | 细绳对球的拉力一直减小 | D. | 细绳对球的拉力最小值等于Gsinα |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船在竖直加速升空的过程中,如果电压表示数为正,则飞船在竖直减速返回地面的过程中,电压表的示数仍为正 | |
B. | 飞船在竖直加速升空的过程中,如果电压表的示数为正,则飞船在竖直减速反回地面的过程中,电压表的示数为负 | |
C. | 飞船在圆轨道上运行时,电压表的示数为零 | |
D. | 飞船在圆轨道上运行时,电压表示数所对应的加速度应约为9.8m/s2 |
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