题目内容
14.(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流;
(2)然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量和断开开关后流过R1的总电量;
(3)如果把R2换成一个可变电阻,其阻值可以在0~10Ω范围变化,求开关闭合并且电路稳定时,R2消耗的最大电功率.
分析 (1)分析电路结构,根据闭合电路欧姆定律可求得电流;
(2)电容器两端的电压与和它并联的部分两端电压相等,求出开关闭合前后的电压值,则可求得电压的变化量;由Q=UC可求得流过的电量;
(3)将R1等效为电源内阻;根据电源输出功率的最大值的结论可明确最大值.
解答 解:(1)开关闭合后,两电阻串联接在电源两端;
由闭合电路欧姆定律可得:
I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$=$\frac{9}{1+2+6}$=1A;
(2)开关闭合时C与R2并联,其电压U1=IR2=1×6=6V;
开关断开后C直接接在电源两端,电压U2=E=9V;
则可知,电容器两端的电压变化量△U=U2-U1=9-6=3V;
流过R1的总量Q=△UC=3×50×10-6C=1.5×10-4C;
(3)如果把R2换成一个可变电阻,将R1等效为电源内阻,则当R2=R1+r时,R2消耗的功率最大;
最大值为:Pm=$\frac{{E}^{2}}{4({R}_{1}+r)}$=$\frac{81}{4×(1+2)}$=6.75W;
答:(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流为1A;
(2)然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量为3V;断开开关后流过R1的总电量为1.5×10-4C
(3)如果把R2换成一个可变电阻,其阻值可以在0~10Ω范围变化,开关闭合并且电路稳定时,R2消耗的最大电功率为6.75W.
点评 本题考查闭合电路欧姆定律以及功率的最大值问题,要注意明确电路结构是解题的前提,能根据闭合电路欧姆定律分析电流及电压是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
5.下列物体在运动过程中,机械能保持不变的是( )
| A. | 匀速下落的雨滴 | B. | 做自由落体运动的小球 | ||
| C. | 加速上升的升降机 | D. | 正在着陆的飞机 |
2.
(多选题)如图,地球赤道上山丘e、近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设e、p、q的圆周运动速率分别为v1、v2、v3,向心加速度分别为a1、a2、a3,受到的地球引力分别为F1、F2、F3则( )
| A. | v1<v3<v2 | B. | v1>v2>v3 | C. | F1>F2>F3 | D. | a1<a3<a2 |
9.
将一束等离子体沿图所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷.在磁极配置如图中所示的情况下,下列说法正确的是( )
| A. | A板带正电 | |
| B. | 等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受电场力 | |
| C. | 金属板A、B间的电场方向向下 | |
| D. | 有电流从a经用电器流向b |
19.平均速度V=$\frac{△x}{△t}$,当△t趋于零时我们就把$\frac{△x}{△t}$称做物体在t时刻的瞬时速度,在这里求瞬时速度所用的物理方法为( )
| A. | 微元发 | B. | 极限思想 | C. | 比值定义法 | D. | 控制变量法 |
6.在两个等量同种点电荷的连线上,有与连线中点O等距的两点a、b,如图所示,则下列判断正确的是( )

| A. | a、b两点的电势相同 | |
| B. | a、b两点的场强矢量相同 | |
| C. | a、O两点间与b、O两点间的电势差相同 | |
| D. | 同一电荷放在a、b两点的电势能相同 |
4.关于速度、速度的改变量、加速度的说法中正确的是( )
| A. | 物体的速度改变量越大,加速度就越大 | |
| B. | 物体的速度有变化,则一定具有加速度 | |
| C. | 物体的速度改变越快,加速度就越大 | |
| D. | 物体的速度变化率越大,加速度就越大 |