1.5.3.电容器的充电 如图1-5-2所示.一电动势为U的电源对一电容为C的电容器充电.充电完毕后.电容器所带电量 电容器所带能量 而电源在对电容器充电过程中.所提供的能量为 也就是说.在充电过程中.电容器仅得到了电源提供的一半能量.另一半能量在导线和电源内阻上转化为内能.以及以电磁波的形式发射出去. 例7.用N节电动势为的电池对某个电容器充电.头一次用N节电池串联后对电容器充电,第二次先用一节电池对电容器充电.再用两节串联再充一次.再用三节串联再充--直到用N节串联充电.哪一种方案消耗电能多? 解: 第一次电源提供的能量.电容器储能. 消耗的能量 . 第二次充电时.电容器上电量从0→Q1→Q2→Q3--而 电源每次提供能量为 ---- 消耗的能量 显然.前一种方案消耗能量多.实际上.头一种方案电源搬运电量Q全部是在电势差条件下进行的.第二种方案中.只有最后一次搬运电量是在电势差下进行的.其余是在小于下进行的. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,电源电动势E=10V,内电阻r=1Ω,电阻R1=5Ω、R2=8Ω、R3=2Ω、R4=6Ω、R5=R6=4Ω,水平放置的平行金属板相距d=2.4cm,原来单刀双掷开关S接b,在两板中心的带电微粒P处于静止状态;现将单刀双掷开关S迅速接c,带电微粒与金属板相碰后即吸附在金属板上,取g=10m/s2,不计平行板电容器充、放电时间.求:
(1)开关S接b时,电源的总功率?
(2)开关S接c时,R2两端的电压为多少?
(3)带电微粒在金属板中的运动时间?

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如图所示,电源电动势E=10V,内电阻r=1.0Ω,电阻R1=5.0Ω、R2=8.0Ω、R3=2.0Ω、R4=6.0Ω,R5=4.0Ω,水平放置的平行金属板相距d=2.4cm,原来单刀双掷开关S接b,在两板中心的带电微粒P处于静止状态;现将单刀双掷开关S迅速接到c,带电微粒与金属板相碰后即吸附在金属板上,取g=10m/s2,不计平行板电容器充放电时间,求
(1)开关S接b时,金属板两板间的电压为多大?
(2)开关S接c时,金属板两板间的电压为多大?
(3)带电微粒在金属板中的运动时间.

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精英家教网如图所示,电子源每秒钟发射2.5×1013个电子,电子以v0=8.0×106m/s的速度穿过P板上A孔,从M、N两平行板正中央进入两板间,速度方向平行于板M且垂直于两板间的匀强磁场,两极板M、N间电压始终为UMN=80.0V,两板距离d=1.00×10-3m,电子在板M、N间做匀速直线运动后进入由C、D两平行板组成的已充电的电容器中,电容器电容为8.0×10-8F,电子打到D板后就留在D板上.在t1=0时刻,D板电势较C板的电势高818V,在t2=T时刻,开始有电子打到M板上,已知电子质量m=9.1×10-31kg、电荷量e=1.6×10-19C,两板C、P均接地,电子间不会发生碰撞(忽略电子所受的重力).求:
(1)两极板M、N间匀强磁场的磁感应强度B;
(2)T时刻打到M板上每个电子的动能EK(以eV为单位);
(3)最终到达D板的电子总数n;
(4)在t3=
35
T
时刻,每个电子作用到D板的冲量I.

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如图所示,半径为L1 = 2 m的金属圆环内上、下两部分各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B1 = 10/π T.长度也为L1、电阻为R的金属杆ab,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a端做逆时针方向的匀速转动,角速度为ω = π/10 rad/s.通过导线将金属杆的a端和金属环连接到图示的电路中(连接a端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R1 = R,滑片P位于R2的正中央,R2 = 4R),图中的平行板长度为L2 = 2 m,宽度为d = 2 m.当金属杆运动到图示位置时,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以初速度vo = 0.5 m/s向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场中,其磁感应强度大小为B2 = 2 T,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大.(忽略金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子在磁场中运动时的电磁辐射等影响,不计平行金属板两端的边缘效应及带电粒子的重力和空气阻力.提示:导体棒以某一端点为圆心匀速转动切割匀强磁场时产生的感应电动势为E=BL2ω/2)试分析下列问题:

(1)从图示位置开始金属杆转动半周期的时间内,两极板间的电势差UMN

(2)带电粒子飞出电场时的速度方向与初速度方向的夹角θ;

(3)带电粒子在电磁场中运动的总时间t

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(9分)如图甲所示是一种测量电容的实验电路图,实验是通过对高阻值电阻放电的方法测出电容器充电至电压为U时所带的电荷量Q,从而再求出待测电容器的电容C.某同学在一次实验时的情况如下:

a.按图甲所示的电路图接好电路;

b.接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使小量程电流表的指针偏转接近满刻度,记下此时电流表的示数I0=490 μA,电压表的示数U0=8.0 V,I0、U0分别是电容器放电时的初始电流和电压;

c.断开开关S,同时开始计时,每隔5 s或10 s测读一次电流i的值,将测得数据填入表格,并标示在图乙的坐标纸上(时间t为横坐标,电流i为纵坐标),结果如图中小黑点所示.

(1)在图乙中画出i—t图线.  (2)图乙中图线与坐标轴所围成面积的物理意义是_________________.

(3)该电容器的电容为_________________F(结果保留两位有效数字).

 

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