分析 (1)閉合電鍵K之前,R1與電源形成閉合回路,R3、R2上沒有電流流過.電容器的電壓等于R1的電壓,根據(jù)歐姆定律求R1的電壓,再求電容器的帶電量.
(2)閉合電鍵K后,R1與R2串聯(lián),R4與R5串聯(lián),兩條支路并聯(lián).R3上沒有電流流過.根據(jù)歐姆定律求R1和R4的電壓,電容器的電壓等于R1與R4電壓之差,再求電容器的帶電量.即可分析電容器電量的變化量,即為通過電阻R3的總電量.
解答 解:(1)閉合電鍵K之前,R1與電源形成閉合回路,根據(jù)閉合電路歐姆定律得電路中的電流為:
I1=$\frac{E}{{R}_{1}}$=$\frac{20}{10}$=2A
電容器的電壓等于R1的電壓為:UC=I1R1=2×10V=20V
所以電容器帶電量為:Q1=CUC=20×10-4C=2×10-3C
根據(jù)電流的方向可知,電容器上極板電勢高,帶正電,下極板電勢低,帶負(fù)電.
(2)閉合電鍵K后,R2和R4串聯(lián)后與R1并聯(lián),R3上沒有電流流過,C兩端電壓等于R4的電壓.
U′C=$\frac{U{R}_{{4}_{\;}}}{{{R}_{2}+R}_{4}}$=$\frac{20×5}{15+5}$V=5V
則得電容器的帶電量為:Q2=CUC′=5×10-4C.
因為U1>U2,外電路中順著電流方向電勢降低,可知電容器上極板的電勢高,帶正電,下極板的電勢低,帶負(fù)電.
所以閉合電鍵K后,通過電阻R3的總電量為:Q=Q1-Q2=1.5×10-3C.
答:(1)閉合電鍵K之前,電容器帶電量為2×10-3C.
(2)閉合電鍵K后,通過電阻R3的總電量是1.5×10-3C.
點評 本題是含容電路,對于電容器,關(guān)鍵求電壓.本題電路穩(wěn)定時,電容器的電壓等于電容器這一路同側(cè)兩個電阻的電壓之差
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源電動勢與電勢差是一回事 | |
B. | 電源電動勢就是接入電源兩極間的電壓表測量的電壓 | |
C. | 電源電動勢是表征電源把其它形式的能轉(zhuǎn)化為電勢能本領(lǐng)的物理量 | |
D. | 電源外部存在著由正極指向負(fù)極的電場,內(nèi)部存在著由負(fù)極指向正極的電場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A點的場強大于C點的場強 | |
B. | A、B兩點電勢關(guān)系是φA>φB | |
C. | 粒子在A點的動能小于其在B點的動能 | |
D. | 粒子由A點運動到B點的過程中電場力做負(fù)功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據(jù)定義,磁場中某點的磁感應(yīng)強度的方向與通電導(dǎo)線放置的方向有關(guān) | |
B. | 磁感應(yīng)強度是矢量,方向與通電導(dǎo)線在磁場中受到的安培力的方向一致 | |
C. | 磁感應(yīng)強度是矢量,方向與自由小磁針在該點靜止時N極所指的方向相反 | |
D. | 在確定的磁場中,某點的磁感應(yīng)強度方向與該點是否放置小磁針無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的位移大小一定是15 m | |
B. | 小球在這段時間內(nèi)的平均速度大小可能為15m/s,方向向上 | |
C. | 小球在這段時間內(nèi)的平均速度大小可能為5m/s,方向向下 | |
D. | 小球在這段時間內(nèi)的平均速度大小可能為15m/s,方向向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電源是將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的裝置 | |
B. | 電源的內(nèi)部總存在著由正極指向負(fù)極的電場 | |
C. | 電源電動勢的大小,與非靜電力所做的功成正比,與移送的電荷量成反比 | |
D. | 電源電動勢越大,外電路兩端的電壓一定越高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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