题目内容
10.| A. | 2.0×10-4C | B. | 1.62×10-4C | C. | 2.0×10-4C | D. | 2.67×10-4C |
分析 电容器原来不带电,接通电键K后流过R4的总电量,即为电容器所带电量.电路稳定后,电容器这一电路中没有电流,电容器的电压等于电阻R3的电压.根据欧姆定律和电路串并联关系,求出电阻R3的电压,由Q=CU求出电容器的电量,即为所解的电量
解答 解:当电路稳定后,外电路总电阻为:R=$\frac{{R}_{1}({R}_{2}+{R}_{3})}{{R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{10×(10+30)}{10+10+30}$=8Ω
路端电压为:U=$E\frac{R}{R+r}=3×\frac{8}{8+1}$=$\frac{8}{3}Ω$
电阻R3的电压为:U3=$U\frac{{R}_{3}}{{R}_{2}+{R}_{3}}$=$\frac{8}{3}×\frac{30}{30+10}$=2V
则电容器所带电量为:Q=CU3=100×10-6×2=2×10-4C
则通过R4的总电量为2×10-4C.
故选:A
点评 求解电容器的电量时关键确定其电压,当电路稳定时,电容器所在的电路没有电流,电容器的电压等于这条电路两端的电压.
练习册系列答案
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20.关于重心的概念,下列说法正确的是( )
| A. | 重心就是物体上最重的一点 | |
| B. | 物体的重心一定在这个物体上 | |
| C. | 形状规则的物体的重心必与其几何中心重合 | |
| D. | 重心的位置与物体的形状和物体内质量分布有关 |
1.下述说法中正确的是( )
| A. | 我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)必须系好安全带,这是因为系好安全带可以减小惯性 | |
| B. | 一个大人和一个小孩站在水平地面上手拉手比力气,结果大人把小孩拉了过来,在这个过程中,大人拉小孩的力一定比小孩拉大人的力大 | |
| C. | 物体静止在水平桌面上,则桌面对物体的支持力与物体的重力是一对平衡力 | |
| D. | 当物体所受的合力为零时,物体一定处于静止状态. |
15.
如图所示,虚线区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场宽度为L,磁感应强度大小为B.总电阻为R的直角三角形导线框,两条直角边边长分别为2L和L,当该线框以垂直于磁场边界的速度v匀速穿过磁场的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 线框中的感应电流方向始终不变 | |
| B. | 线框中的感应电流一直在增大 | |
| C. | 线框所受安培力方向始终相同 | |
| D. | 当通过线框的磁通量最大时,线框中的感应电动势为零 |
2.如图所示真空中把一导体向带负电小球P缓慢地靠近(不接触),下列说法不正确的是( )

| A. | B端的感应电荷数量增多 | B. | 导体内场强越来越大 | ||
| C. | 把A端接地,导体带正电 | D. | 把B端接地,导体带正电 |
19.提高物体(例如汽车)运动速率的有效途径是增大发动机的功率和减小阻力因数(设阻力与物体运动速率的平方成正比,即f=kv2,k是阻力因数).当发动机的额定功率为P0时,物体运动的最大速率为vm,如果要使物体运动的速率增大到2vm,则下列办法可行的是( )
| A. | 阻力因数不变,使发动机额定功率增大到2P0 | |
| B. | 发动机额定功率不变,使阻力因数减小到$\frac{k}{4}$ | |
| C. | 阻力因数不变,使发动机额定功率增大到4P0 | |
| D. | 发动机额定功率不变,使阻力因数减小到$\frac{k}{8}$ |
20.
如图一根不可伸长绝缘的细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点静止释放,经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则( )
| A. | 小球在B点时的速度最大 | |
| B. | 小球从A到B的过程中,机械能一直在减少 | |
| C. | 小球在B点时的绳子拉力最大 | |
| D. | 从B到C的过程中小球的电势能一直减小 |