摘要:17.如图所示.将电键S合到1位置.对平行板电容器充电. 充电完成后.将电键S闭合到2位置.让其放电.在电键S 闭合瞬间将产生火花.放电后.再次将电键S合到1位置. 对平行板电容器充电.然后断开电键.将两金属板间距离拉 大些.并再次将电键闭合到2位置.让其放电.产生火花. 则两次放电过程相比较.正确的是( ) A.两次放电过程放出的电荷量相等 B.两次放电过程释放出的能量相等 C.第二次放电过程放出的电荷量较大 D.第二次放电过程释放的能量较多
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A.两次放电过程放出的电荷量相等
B.两次放电过程释放的能量相等
C.第二次放电过程放出的电荷量较大
D.第二次放电过程释放的能量较大
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B.两次放电过程释放的能量相等
C.第二次放电过程放出的电荷量较大
D.第二次放电过程释放的能量较大
如图所示,将电键s合到1位置,对平行板电容器充电,充电完成后,将电键s闭合到2位置,让其放电,在电键s闭合瞬间将产生火花。放电后,再次将电键s合到1位置,对平行板电容器充电,然后断开电键,将两金属板间距离拉大些,并再次将电键闭合到2位置,让其放电,产生火花,则两次放电过程相比较
A.两次放电过程放出的电荷量相等
B.两次放电过程释放的能量相等
c.第二次放电过程放出的电荷量较大
D.第二次放电过程释放的能量较大
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如图所示,aa′、bb′、cc′、dd′为四条平行金属轨道,都处在水平面内.aa′、dd′间距2L,bb′、cc′间距L.磁感应强度B的有界匀强磁场垂直于纸面向里,边界与轨道垂直.ab、cd两段轨道在磁场区域正中间,到磁场左右边界距离均为s.轨道电阻不计且光滑,在a′d′之间接一阻值R的定值电阻.现用水平向右的力拉着质量为m、长为2L的规则均匀金属杆从磁场左侧某处由静止开始向右运动,金属杆的电阻与其长度成正比,金属杆与轨道接触良好,运动过程中不转动,忽略与ab、cd重合的短暂时间内速度的变化.
(1)证明:若拉力为恒力,无论金属杆的内阻r为多少,都不能使金属杆保持匀速通过整个磁场.
(2)若金属杆内阻r=2R,保持拉力为F不变,使金属杆进入磁场后立刻作匀速直线运动.当金属杆到达磁场右边界时,速度大小为v.试求此次通过磁场过程中,整个回路放出的总热量.
(3)若金属杆内阻r=2R,通过改变拉力的大小,使金属杆从磁场左侧某处从静止开始出发,保持匀加速运动到达磁场右边界.已知金属杆即将到达ab、cd位置时拉力的大小F1,已在图中标出.试定性画出拉力大小随时间的变化关系图.(不需要标关键点的具体坐标,但图象应体现各段过程的差异.)

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(1)证明:若拉力为恒力,无论金属杆的内阻r为多少,都不能使金属杆保持匀速通过整个磁场.
(2)若金属杆内阻r=2R,保持拉力为F不变,使金属杆进入磁场后立刻作匀速直线运动.当金属杆到达磁场右边界时,速度大小为v.试求此次通过磁场过程中,整个回路放出的总热量.
(3)若金属杆内阻r=2R,通过改变拉力的大小,使金属杆从磁场左侧某处从静止开始出发,保持匀加速运动到达磁场右边界.已知金属杆即将到达ab、cd位置时拉力的大小F1,已在图中标出.试定性画出拉力大小随时间的变化关系图.(不需要标关键点的具体坐标,但图象应体现各段过程的差异.)