分析 (1)先求总电阻,根据闭合电路的欧姆定律求总电流,再求出路端电压;
(2)求出并联部分的电压,即电容器两端的电压,根据Q=CU求出电容器所带的电荷量;
(3)断开电键S后,电容器通过${R}_{1}^{\;}、{R}_{2}^{\;}$、${R}_{3}^{\;}$放电,R1、R2串联后与R3并联.再求解通过R1的电量.
解答 解:(1)${R}_{1}^{\;}、{R}_{2}^{\;}$串联的电阻${R}_{12}^{\;}={R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}=4+2=6Ω$
并联电阻:${R}_{并}^{\;}=\frac{6×4}{6+4}=2.4Ω$
总电阻:${R}_{总}^{\;}={R}_{并}^{\;}+{R}_{4}^{\;}+r=2.4+4+1.6=8Ω$
总电流$I=\frac{E}{{R}_{总}^{\;}}=\frac{4}{8}A=0.5A$
电源的路端电压:U=E-Ir=4-0.5×1.6=3.2V
(2)并联电路两端的电压:$U=I{R}_{并}^{\;}=0.5×2.4=1.2V$
电容器所带的电荷量:$Q=CU=30×1{0}_{\;}^{-6}×1.2=3.6×1{0}_{\;}^{-5}C$
(3)通过${R}_{1}^{\;}$支路的电流与通过${R}_{3}^{\;}$支路的电流之比2:3
所以通过${R}_{1}^{\;}$的电量${Q}_{1}^{\;}=\frac{2}{5}Q=\frac{2}{5}×3.6×1{0}_{\;}^{-5}=1.44×1{0}_{\;}^{-5}C$
答:(1)电源的端电压3.2V
(2)电容器所带的电荷量$3.6×1{0}_{\;}^{-5}C$;
(3)如果断开电源,通过R1的电荷量$1.44×1{0}_{\;}^{-5}C$
点评 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.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体单位时间内速度改变量大,其加速度一定大 | |
| B. | 物体只要有加速度,速度一定就增大 | |
| C. | 物体的加速度大,速度的变化一定快 | |
| D. | 物体的速度变化率大,加速度一定大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 甲星所受合力为$\frac{3G{M}^{2}}{4{R}^{2}}$ | |
| B. | 乙星所受合力为$\frac{G{M}^{2}}{{R}^{2}}$ | |
| C. | 甲星做圆周运动的周期为4π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{5GM}}$ | |
| D. | 丙星做圆周运动的线速度大小为5$\sqrt{\frac{GM}{2R}}$ |
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| A. | 向左动 | B. | 向右动 | ||
| C. | 不动 | D. | 条件不足,无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2B,沿OC方向 | B. | 2B,垂直AC向右 | C. | 2$\sqrt{3}$B,垂直AC向右 | D. | 0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{3π{G}_{2}}{G({G}_{2}-{G}_{1}){T}^{2}}$ | B. | $\frac{3π({G}_{2}-{G}_{1})}{GG{{\;}_{2}T}^{2}}$ | ||
| C. | $\frac{3π{G}_{2}}{GG{{\;}_{1}T}^{2}}$ | D. | $\frac{3π{G}_{1}}{G{G}_{2}{T}^{2}}$ |
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