题目内容
16.高电阻放电法测电容的实验,是通过对高阻值电阻放电的方法测出电容器充电电压为U时所带的电荷量Q,从而再求出待测电容器的电容C,某同学的实验情况如下:(1)按图1所示电路连接好实验电路.
(2)接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使小量程电流表的指针偏转接近满刻度,记下这时电流表的示数I0=500μA、电压表的示数U 0=6.0V,I0 和U0 分别是电容器放电的初
始电流和初始电压,此时电阻箱R的阻值为8.5kΩ,则电流表的内阻为3.5kΩ?.
(3)断开开关S,同时开始计时,每隔5s或10s读一次电流I的值,将测得数据填入预先设计的表格中,根据表格中的数据标出以时间t为横坐标、电流I为纵坐标纸的坐标上的点,如图2中用“×”表示的点.
(4)请在图2中描绘出电流随时间变化的图线,并根据图线估算出该电容器两端电压为U0时所带的电荷量Q0约为8.0×10-3 C;(结果保留两位有效数字)
(5)根据公式$\frac{{Q}_{0}}{{U}_{0}}$来计算电容器的电容.(只要求写出表达式,不要求计算结果)
分析 由欧姆定律可求得电流表的内阻
由△Q=I•△t知,电荷量为I-t图象与坐标轴所包围的面积,可利用数格数的方法计面积,从而可解得电容器的带电量.
解答
解:(2)由欧姆定律有:U0=I0(Rg+R)
得:Rg=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$-R=$\frac{6.0}{500×1{0}^{-4}}$-8.5×103=3.5×103Ω=3.5KΩ
(4)用平滑曲线连接各点,查出所画的曲线与从标轴所围的格数以求得面积.因△Q=I•△t=t即为曲线与从标轴所围的格数的面积,则利用数格子方法,估算出电容器两端电压为U0时的电量为:Q=32×2.5×10-4=8.0×10-3C
(5)根据电容的定义式可知,利用C=$\frac{{Q}_{0}}{{U}_{0}}$可求出电容C
故答案为:(2)3.5;(4)如图所示,8.0×10-3;(5)C=$\frac{{Q}_{0}}{{U}_{0}}$
点评 本题考查用数学方法求解物理问题的能力,关键在于明确图象的面积的意义,同时卡号从到了欧姆定律的应用,欧姆定律适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用.
练习册系列答案
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4.
两光滑的绝缘细杆处于同一竖直平面内且和竖直方向夹角分别为30°和60°,两带电小球A、B分别穿在两细杆上处于同一水平面上处于静止状态,如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | A小球所带电量一定小于B球所带电量 | |
| B. | A小球质量一定小于B球质量 | |
| C. | 若在外力作用下将A球缓慢移至底端,则AB间距离可能先增大后减小 | |
| D. | 若在外力作用下将A球缓慢移至底端,则A、B系统的电势能一定减小 |
7.
如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体,但R1的尺寸比R2的尺寸大.在两导体上加相同的电压,通过两导体的电流方向如图,则下列说法中正确的是( )
| A. | R1中的电流小于R2中的电流 | |
| B. | R1中自由电荷定向移动的速率等于R2中自由电荷定向移动的速率 | |
| C. | R1中的电流等于R2中的电流 | |
| D. | R1中自由电荷定向移动的速率大于R2中自由电荷定向移动的速率 |
4.
如图所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在地面上,小球从弹簧正上方某高处自由下落,从小球接触弹簧到弹簧压缩到最短的过程中( )
| A. | 小球加速度方向始终向上 | B. | 小球一直做减速运动 | ||
| C. | 小球速度最大时,所受合力为零 | D. | 弹簧最短时,小球处于超重状态 |
11.
如图所示电荷量为q1和q2的两个同种点电荷分别位于P点和Q点.已知在P、Q连线上某点M处的电场强度为零,且PQ=3MQ,则( )
| A. | q1=2q2 | B. | q1=3q2 | C. | q1=4q2 | D. | q1=9q2 |
1.有两条滑道平行建造,左侧相同而右侧有差异,一个滑道的右侧水平,另一个的右侧是斜坡.某滑雪者保持一定姿势坐在雪橇上不动,从h1高处的A点由静止开始沿倾角为θ的雪道下滑,最后停在与A点水平距离为s的水平雪道上,接着改用另一个滑道,还从与A点等高的位置由静止开始下滑,结果能冲上另一个倾角为α的雪道上h2高处的E点停下,若动摩擦因数处处相同,且不考虑雪橇在路径转折处的能量损失,则( )

| A. | 动摩擦因数为tanθ | B. | 动摩擦因数为$\frac{{h}_{1}}{s}$ | ||
| C. | 倾角α一定大于θ | D. | 倾角α可以大于θ |
8.
如图所示,有一建筑工人,他在某次施工中,站在平板上,工人通过绳子,可以使自己和板一起匀速上升.若工人体重为G1,板重量为G2,滑轮质量和绳的质量及轴上的摩擦都可不计,则G1和G2必须满足( )
| A. | G1≥$\frac{{G}_{2}}{3}$ | B. | G1≥$\frac{{G}_{2}}{5}$ | C. | G1≥$\frac{{G}_{2}}{7}$ | D. | G1≤$\frac{{G}_{2}}{9}$ |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 能量耗散表明,能量的总量并不守恒 | |
| B. | 随着科技的发展,能量是可以产生的 | |
| C. | 随着科技的发展,永动机是可以制成的 | |
| D. | 某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加,能的总量保持不变 |
6.
用一根长2L的轻质细绳通过一光滑铜环将一个重为G的薄画框对称地悬挂,两个挂钉在同一水平线上且间距为L.细绳的拉力大小为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}G}{3}$ | B. | $\frac{G}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}G}{2}$ | D. | G |