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3.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,电容器的电容C=40μF,电阻R1=R2=5Ω,R3=4Ω.接通开关S,待电路稳定后,求:
(1)理想电压表V的读数;
(2)电容器的带电量.

分析 (1)理想电压表对电路没有影响,相当于断路,R2上无电流通过,电路的结构为:R1、R3串联,电压表测量R3两端的电压,根据欧姆定律求解电压表的示数.
(2)电容器的电压等于电阻R1两端的电压,由电容的定义式求解电量

解答 解:(1)电路稳定后,电容器和电压表所在支路可认为是断路,可得R2上无电流通过,R2两端电势相等,电压表的读数为R3两端的电压,电容器两端电压为R1两端的电压.
根据闭合电路欧姆定律,得电路的电流为
  I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{3}+r}$=$\frac{10}{4+5+1}$A=1A
电压表的读数 U=IR3=1×4V=4V
(2)电容器两端电压为 UC=IR1=1×5V=5V
电容器的带电量为 QC=CUC=40×10-6×5C=2×10-4C
答:
(1)理想电压表V的读数是4V;
(2)电容器的带电量是2×10-4C.

点评 本题关键是抓住理想电压表对电路没有影响的特点,电压表相当于开关断开.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图甲所示的装置.

(1)本实验应用的实验方法是A    
A.控制变量法   B.假设法    C.理想实验法
(2)下列说法中正确的是CD
A.在探究加速度与质量的关系时,应改变拉力的大小
B.在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量.
C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{m}$图象.
D.当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小.
(3)在研究小车的加速度a和小车的质量M的关系时,由于始终没有满足M》m(m为砂桶及砂桶中砂的质量)的条件,结果得到的图象应是如图乙中的图D.

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14.如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体)OPQ,OP=OQ=R,一束单色光由空气垂直OP面射入玻璃体,在OP面上的入射点为A,OA=$\frac{R}{2}$,此单色光通过玻璃体后沿BD方向射出,且与x轴交于D点,OD=$\sqrt{3}$R,求:
(1)该玻璃的折射率是多少?
(2)假设光在空气中的速度为c,光沿路径ABD从A点传播到D所需要的时间是多少?

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11.汽车以一定的速度通过拱形桥顶部时,车对桥的压力F与车的重力G大小相比较,下列关系正确的是(  )
A.F>GB.F<G
C.F=GD.以上关系均有可能

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18.关于牛顿第一定律的发展过程,下列说法正确的是(  )
A.亚里士多德通过理想实验法得出“力是维持物体运动”的结论
B.伽利略认为若没有外力作用物体会保持静止和匀速直线运动
C.笛卡尔认为若没有外力作用物体会做匀速直线运动
D.牛顿认为一切物体总保持匀速直线运动或静止状态,直到有外力改变这种状态为止

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8.内壁光滑的圆形轨道固定在竖直平面内,轨道半径为R.可视为质点的两个小球A和B,质量均为m,B静止在轨道最低点,A与圆心O等高的位置由静止沿内壁下滑与B发生碰撞,瞬间连在一起运动,重力加速度大小为g,求:
①碰撞后两个小球沿轨道上升的最大高度;
②两小球碰撞过程中损失的机械能.

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15.下列说法正确的是(  )
A.开普勒发现了万有引力定律
B.牛顿测定了万有引力常量
C.爱因斯坦建立了狭义相对论
D.物体高速(接近光速)运动时,其长度与运动状态无关

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12.如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线圈与导线在同一平面上,在下列状况中线框中不能产生感应电流的是(  )
A.导线中电流强度变小B.线框向右平动
C.线框向下平动D.线框以ab边为轴转动

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10.一木块放在水平地面上,下列叙述正确的是(  )
A.木块受到支持力和地面受到的压力是一对平衡力
B.地面受到的压力,原因是木块发生了形变
C.地面受到的压力,就是木块的重力
D.木块重力的反作用力的作用点在地球上

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