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如图所示,电源电动势E=27 V,内阻r=2 Ω,固定电阻R2=4 Ω,R1为光...

如图所示电源电动势E=27 V,内阻r=2 Ω,固定电阻R2=4 Ω,R1为光敏电阻.C为平行板电容器其电容C=3pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.2 m,间距d=1.0×102 m.P为一圆盘由形状相同透光率不同的二个扇形a、b构成它可绕AA′轴转动.当细光束通过扇形a、b照射光敏电阻R1,R1的阻值分别为12 Ω、3 Ω.有带电量为q=-1.0×104 C微粒沿图中虚线以速度v0=10 m/s连续射入C的电场中.假设照在R1上的光强发生变化时R1阻值立即有相应的改变.重力加速度为g=10 m/s2.

(1)求细光束通过a照射到R1上时电容器所带的电量;

(2)细光束通过a照射到R1上时带电微粒刚好沿虚线匀速运动求细光束通过b照射到R1上时带电微粒能否从C的电场中射出.

 

(1)(2)带电粒子能从C的电场中射出 【解析】 由闭合电路欧姆定律求出电路中电流,再由欧姆定律求出电容器的电压,即可由Q=CU求其电量;细光束通过a照射到R1上时,带电微粒刚好沿虚线匀速运动,电场力与重力二力平衡.细光束通过b照射到R1上时,根据牛顿第二定律求粒子的加速度,由类平抛运动分位移规律分析微粒能否从C的电场中射出. (1)由闭合电路欧姆定律,得 又电容器板间电压,得UC=6V 设电容器的电量为Q,则Q=CUC解得 (2)细光束通过a照射时,带电微粒刚好沿虚线匀速运动,则有 解得 细光束通过b照射时,同理可得 由牛顿第二定律,得 解得 微粒做类平抛运动,得, 解得, 所以带电粒子能从C的电场中射出.
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如图甲所示的电路中,R1R2均为定值电阻,且R1100ΩR2阻值未知,R3为滑动变阻器.当其滑片P从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中AB两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的.计算:

1)定值电阻R2的阻值;

2)滑动变阻器的最大阻值;

3)电源的电动势和内阻.

 

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A.充电电流约为4 800 A

B.放电能持续的时间超过10分钟

C.若汽车一直停在车库,则电容器完全漏完电,时间将超过100

D.所储存电荷量是手机锂电池“4.2 V,1 000 mAh”40

 

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A.R0上的电压变小

B.R2上的电压变大

C.R1上的电压变大

D.R1上电压变化量大于R0上的电压变化量

 

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有一种测量物体重力的电子秤,其电路原理图如图中的虚线所示,主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(实际上是一个阻值可随压力变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质上是电流表).不计踏板的质量,已知电流表的量程为2 A,内阻为1 Ω,电源电动势为12 V,内阻为1 Ω,电阻R随压力F变化的函数式为R300.01F(FR的单位分别为NΩ).下列说法中正确的是(  )

A.该秤能测量的最大体重是2 600 N

B.该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘的0.375 A

C.电流表G的量程越大,则能测量的最大体重越小

D.该秤可以通过电路规律转换成F3 200关系进行刻度转换

 

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如图是温度自动报警器的工作原理图,图中1是电磁铁、2是衔铁、3是触点、4是水银温度计。则下列说法正确的是(  )

A. 温度低于警戒温度时,电铃报警

B. 温度高于警戒温度时,电铃报警

C. 温度低于警戒温度时,电铃控制电路处于通路状态指示灯亮

D. 温度高于警戒温度时,电铃控制电路处于通路状态指示灯亮

 

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