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【题目】如图所示,电源的电动势 E=12V,内阻不计,电阻 R1=R2=R3=6ΩR4=12Ω,电容器的电容C=10μF,电容器中有一带电微粒恰好处于静止状态.若在工作的过程中,电阻 R2 突然发生断路,电流表可看作是理想电表.则下列判断正确的是(

A. R2 发生断路前 UAB=2V

B. 变化过程中流过电流表的电流方向由下到上

C. R2 发生断路后原来静止的带电微粒向下加速的加速度为 3g

D. 从电阻 R2 断路到电路稳定的过程中,流经电流表的电量为 8×105C

【答案】C

【解析】

试题 R2发生断路前,U1=U2=6VU4=8VUABAB=-2V,故A错误;R2发生断路前,UAB=-2V,电容器上极板带负电,下极板带正电,R2发生断路后,U1′=U3′=6VUAB′=U3′=6V,电容器上极板带正电,下极板带负电,则在变化过程中,通过电流表的电流由上向下,故B错误;R2发生断路前,带电微粒静止,受到向下的重力与向上的电场力作用,且电场力大小等于重力F=mgR2发生断路后,带电微粒受到的电场力向下,由于R2发生断路后两极板间的电压是R2发生断路前电压的三倍,则R2发生断路后微粒受到的电场力是原来电场力的三倍,为3F=3mg,则R2发生断路后,微粒受到的合力为4mg,方向向下,由牛顿第二定律可知,微粒的加速度为4g,方向向下,故C错误;从电阻R2断路到电路稳定的过程中,流经电流表的电量△Q=Q′-Q=CUAB′-CUAB=CUAB′-UAB=10×10-6F×[6V--2V]=8×10-5C,故D正确;故选D.

练习册系列答案
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(1)若该汽车所受阻力与车重的最大比值为0.15,驱动电机能够将输入功率的90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率为P,求该汽车可以达到的最大速度.

(2)设想改用纯太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需太阳能电池板的最小面积。(已知太阳辐射的总功率P0=4×1026W,太阳到地球的距离r=1.5×1011m,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%,球体的表面积公式S=4πR2.)

(3)太阳能是清洁能源,为什么在马路上很少看到纯太阳能汽车?我们可以从哪些方面对纯太阳能汽车进行改进,达到既充分利用太阳能又切实可行的目标?

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(1)开关Sa时,通过电源的电流和电源两端的电压;

(2)当开关Sc时,通过R2的电流

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【题目】如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.可以判定(

A. 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力

B. M点的电势高于N点的电势

C. 粒子带正电

D. 粒子在M点的动能大于在N点的动能

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A. 原线圈两端电压的瞬时值表达式e=220sin100πt(V)

B. 熔断器的熔断电流应该不小于5A

C. 若输入的交流电频率増大,发现A2示数也增大,则虚线框内可能是电容器

D. 若原线圈输入电压改为500V的恒定电压,则A2示数将增大

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【题目】如图所示,足够长的传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时,ab及传送带均静止,且开始时a恰不受摩捺力作用。现让传送带顺时针匀速转动,则在b下降h高度(a未脱离传送带)的过程中

A. 物块a的重力势能增加 mghsinθ

B. 摩擦力对a做的功等于ab系练机械能的增量

C. 传送带由于运送a多消耗的电能等于系统产生的内能

D. 任意时刻,重力对ab做功的瞬时功率大小相等

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【题目】如图俯视图所示,质量分布均匀的总质量为M、边长为L的正方形导体线框ACDE处于某一水平面内离地面足够高。在时刻图示位置以速度将线框水平向右抛入宽度为L、间距也为L的间隔型磁场区域区域足够宽广;该区域内存在磁场的地方磁场方向竖直向下,磁感应强度大小均为若线框ACDE在整个运动过程中都保持水平状态,每条边的电阻均为R,不计空气阻力,重力加速度为g。求:

时刻线框CD边上的电势差

时刻线框加速度a的大小;

若线框在时间内的位移大小为s,求时刻线框水平速度v的大小时刻线框的水平速度大于0为已知量

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【题目】有一种电测井技术,用钻头在地上钻孔,通过在钻孔中进行电特性测量,可以反映地下的有关情况,如图所示为一钻孔,其形状为圆柱体,半径为10 cm,设里面充满浓度均匀的盐水,其电阻率ρ0.314 Ω·m,现在钻孔的上表面和底部加上电压,测得U100 VI100 mA

(1)求该钻孔的深度。

(2)若截取一段含盐水的圆柱体与电动势为200 V、内阻为100 Ω的电源相连,通电10 min,当截取的圆柱体长度为多少时,盐水产生的热量最多,最多为多少?

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A. 减小平行轨道间距

B. 减小轨道中的电流

C. 增大轨道的长度

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