12.如圖所示電路中,R1=3Ω,R2=6Ω,C=20μF,電源電動勢E=4V,內(nèi)電阻r=0.5Ω,當開關(guān)S斷開,電路穩(wěn)定時,電源的總功率為2W.求:
(1)R3的值;
(2)當S閉合,電路穩(wěn)定時,電源的輸出功率;
(3)在S閉合電路穩(wěn)定時與S斷開電路穩(wěn)定時,電容器所帶的電荷量各為多少?

分析 (1)S斷開時,R2和R3串聯(lián),S閉合時,R1和R2并聯(lián),再與R3串聯(lián),結(jié)合閉合電路歐姆定律以及功率的公式求出R3的值.
(2)閉合S時,根據(jù)P=I2R求出輸出功率.
(3)S斷開時,電容器與并聯(lián)在R2兩端,電勢差等于R2兩端的電壓.S閉合時,電容器兩端的電勢差為零,結(jié)合Q=CU求出電容器所帶的電荷量.

解答 解:(1)S斷開時,電源的總功率 P=$\frac{{E}^{2}}{{R}_{2}+{R}_{3}+r}$
得 R3=$\frac{{E}^{2}}{{P}_{總}}$-R2-r=$\frac{{4}^{2}}{2}$-6-0.5=1.5Ω
(2)當S閉合,根據(jù)閉合電路歐姆定律得:$E=I({R}_{3}+\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}})+Ir$
代入數(shù)據(jù)得:I=1A
則電源的輸出功率為:$P={I}^{2}{R}_{外}={1}^{2}×(1.5+\frac{3×6}{3+6})w=3.5w$
(2)當S閉合時,電容器兩板間 U1=0,則電容器的帶電量 Q=CU1=0
當S斷開時,R2上電壓:${U}_{2}=\frac{E}{{R}_{2}+{R}_{3}+r}•{R}_{2}$
電容器帶的電荷量 Q′=CU2
代入數(shù)據(jù)得:Q′=2×10-5×3=6×10-5C
答:(1)R3的值是1.5Ω;
(2)當S閉合,電路穩(wěn)定時,電源的輸出功率是3.5W;
(3)在S閉合電路穩(wěn)定時與S斷開電路穩(wěn)定時,電容器所帶的電荷量分別為0和6×10-5C.

點評 解決本題的關(guān)鍵理清電路的串并聯(lián),結(jié)合閉合電路歐姆定律進行求解,知道電容器所帶的電量Q=CU,關(guān)鍵確定電容器兩端的電勢差.

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A.由3節(jié)動車加3節(jié)拖車編成的B.由6節(jié)動車加2節(jié)拖車編成的
C.由3節(jié)動車加9節(jié)拖車編成的D.由3節(jié)動車加4節(jié)拖車編成的

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(1)完成該實驗時,需要(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;不需要(填“需要”或“不需要”)重物的質(zhì)量m遠小于小車(包括遮光條和拉力傳感器)質(zhì)量M;
(2)在正確規(guī)范操作后,實驗時讀出拉力傳感器的示數(shù)F,測出小車的質(zhì)量M,遮光條寬度d,擋光時間△t及AB間的距離L,則驗證動能定理的表達式為$FL=\frac{1}{2}M(\frac7eknum2{△t})_{\;}^{2}$(用測得的物理量表示).

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20.一做勻加速直線運動的物體的初速度為2m/s,經(jīng)過4s后速度變?yōu)?0m/s,則物體在這4s內(nèi)的( 。
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A.該行星的同步衛(wèi)星的運行速率為$\frac{2πR}{{T}_{0}}$
B.該行星的同步衛(wèi)星的軌道半徑為$\frac{ρG{{T}_{0}}^{2}}{3π}$
C.該行星表面重力加速度在兩極的大小為$\frac{4}{3}$GρRπ
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C.示數(shù)100N、勁度系數(shù)1000N/mD.示數(shù)100N、勁度系數(shù)2000N/m

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