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14.一个平行板电容器,当其电荷量增加△Q=1.0×10-6C时,两板间的电压升高△U=10V,则此电容器的电容C=1.0×10-7F.

分析 电容的定义式为C=$\frac{Q}{U}$,对于给定的电容器,电容是一定的,根据数学知识得到C=$\frac{△Q}{△U}$,由此式求解电容.

解答 解:已知△Q=1.0×10-6C,△U=10V,则电容器的电容C=$\frac{△Q}{△U}$=$\frac{1.0×1{0}^{-6}C}{10V}$=1.0×10-7F
故答案为:1.0×10-7

点评 本题考查电容器的电容公式的掌握情况和应用能力,对于给定的电容器,其电容是一定的,由电容器本身的特性决定,与电容器的电量、电压无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在如图所示的电路中,当可变电阻的阻值R变大时(  )
A.A、B间电压增大B.C、D间电压不变C.A、C间电压增大D.B、C间电压减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所法,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面(倾角为θ),一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,小球A静止在斜面上,其右侧有一个与A带等量同种电荷的小球B,开始两球心在同一水平线上,细线刚好伸直,两带电小球可视为点电荷,现用绝缘手柄将小球B沿以A为圆心的圆周从B点缓慢移到C点,AC竖直,此过程中A始终静止不动,则(  )
A.细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A的弹力逐渐减小
B.细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A弹力先增大后减小
C.细线对A拉力先增大后减小,斜面对A的弹力逐渐增大
D.细线对A的拉力、斜面对A的弹力均先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.将一小球在O处竖直向上抛出,小球在空中运动过程中始终受大小不变的水平风力的作用,A为轨迹上的最高点,轨迹上的C点与O点在同一水平面上,A、B连线与OC垂直,下列说法中正确的是(  )
A.小球从O到A的时间与从A到C的时间相等
B.小球在运动过程中任意相等时间内速度变化量大小相等,方向相同
C.小球在运动过程中做变加速运动
D.BC段的长度为OB段长度的两倍

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列叙述中,正确的是(  )
A.估算金属原子的大小时可以把原子看成是球形或立方体
B.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规律的
C.分子间的相互作用随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
D.在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规律排列的,具有空间上的周期性
E.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.交变电流的频率为0.05Hz
B.交变电流的瞬时表达式为i=5cos50πt(A)
C.在t=0.015s时,穿过交流发电机线圈的磁通量为零
D.若发电机线圈电阻为0.8Ω,则其产生的热功率为10W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,相距L足够长的两根平行金属导轨与水平面成θ角,导轨电阻不计,上端连接阻值为R的电阻,在距导轨上端d1处放置一水平导体棒ab,其质量为m,电阻也为R,导轨对导体棒ab的滑动摩擦力等于mgsinθ (最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力).整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向上.
(1)若磁场的磁感应强度B随时间的变化规律为B=kt,求通过电阻R的电流;
(2)在第(1)问中,从t=0时刻开始,经多长时间导体棒开始滑动?
(3)若磁场的磁感应强度不随时间变化,大小为B0,现对ab棒施以平行导轨向下的恒定拉力F,当导体棒ab下滑距离为d2时速度达到最大,求导体棒ab从静止开始下滑到速度达最大的过程中,电阻R中产生的热量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一辆客车在路面上做匀加速直线运动,初速度v0=4m/s,加速度a=2m/s2
求:(1)客车在8s末的速度大小;
(2)客车在8s内的位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.利用探测器探测某行星,先让探测器贴近该星球表面飞行,测得做圆周运动的周期为T1,然后调节探测器离行星表面的高度,当离行星表面高度为h时,探测器做圆周运动运行一周的时间为T2,则下列判断正确的是(  )
A.不能求出该行星的质量
B.不能求出该行星的密度
C.可求出探测器贴近星球表面飞行时行星对它的引力
D.可求出该行星的第一宇宙速度

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