分析 (1)開關(guān)S1閉合,S2斷開,二極管D截止,R1接在電源的兩極上,由閉合電路歐姆定律求出電路中電流,根據(jù)功率公式求解.
(2)合上S2前,由歐姆定律求出電容器的電壓,由Q=CU求解電容器上的電荷量,合上S2,待電路穩(wěn)定以后,用相同的方法求解電容器上的電荷量,即可得到電容量的變化量.
(3)先求出合上S2,待電路穩(wěn)定以后電容器的電量.再斷開S1,電容器通過兩個電阻放電,通過兩個電阻的電流與電阻成反比,即可求解流過R1的電荷量.
解答 解:(1)設(shè)開關(guān)S1閉合,S2斷開時,電容器兩端的電壓為U1,干路電流為I1,根據(jù)閉合電路歐姆定律有:
${I}_{1}=\frac{E}{{R}_{1}+r}=\frac{6}{3+1}$A=1.5A,
則電源總功率為:
P=EI=6×1.5=9W,
內(nèi)阻r的發(fā)熱功率為:
${P}_{r}={I}^{2}r=1.{5}^{2}×1=2.25W$,
(2)S1閉合,S2斷開時,有:
U1=I1R1=1.5×3V=4.5V
電容器上電荷量為:
Q1=CU1=3.6×10-6×4.5C=1.62×10-5C
合上開關(guān)S2后,電容器兩端電壓為U2,干路電流為I2,根據(jù)閉合電路歐姆定律有:
${I}_{2}=\frac{E}{\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}+r}=\frac{6}{\frac{3×6}{3+6}+1}$A=2A
U2=I2$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=2×$\frac{3×6}{3+6}$V=4V
所以電容器上電荷量減少了:
△Q=(U1-U2)C=(4.5-4)×3.6×10-6C=1.8×10-6C
(3)合上S2后,電容器上的電荷量為Q,有:
Q=CU2=3.6×10-6×4C=1.44×10-5C
再斷開S1后,R1和R2的電流與阻值成反比,故流過電阻的電荷量與阻值成反比.
故流過電阻R1的電荷量為:
Q3=$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}Q$=9.6×10-6C
答:(1)電路穩(wěn)定后電源的總功率為9W,內(nèi)阻r的發(fā)熱功率為2.25W.
(2)合上S2,待電路穩(wěn)定以后,電容器上電荷量變化了1.8×10-6C.
(3)合上S2,待電路穩(wěn)定以后再斷開S1,斷開S1后流過R1的電荷量是9.6×10-6C.
點評 本題要抓住二極管的單向?qū)щ娦裕袛喑銎涮幱诮刂範(fàn)顟B(tài),對直流電路沒有影響.關(guān)鍵是放電時,明確兩個電阻是并聯(lián)的,根據(jù)電流與電阻成反比來求解通過電阻的電量.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在r>r0階段,分子勢能減小 | B. | 在r<r0階段,分子勢能減小 | ||
C. | 在r=r0時,分子勢能最小 | D. | 在r=r0時,分子勢能為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 細(xì)線剛被拉緊開始,小球做減速運動 | |
B. | 細(xì)線剛被拉緊時,小球的速度最大 | |
C. | 細(xì)線拉緊后小球先加速后減速 | |
D. | 彈簧被拉伸至最長時,小球速度達(dá)到最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.8s | B. | 4.1s | C. | 5.9s | D. | 7s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | q1=3 q2 | B. | q1=9 q2 | C. | q1=$\frac{1}{3}$q2 | D. | q1=$\frac{1}{9}$q2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F | B. | 1.5F | C. | 2F | D. | 3F |
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