A. | 1 | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{5}$ | D. | $\frac{1}{9}$ |
分析 分別求出R1和R3的位置互換前后,電容器兩端的電壓,根據(jù)Q=CU求出電容器所帶的電荷量,再求出比值;
解答 解:圖示狀態(tài)${R}_{1}^{\;}$兩端的電壓等于電容器上極板的電勢:${φ}_{1}^{\;}=\frac{{R}_{1}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{3}^{\;}}E=\frac{R}{R+3R}E=\frac{1}{4}E$
電阻${R}_{2}^{\;}$兩端的電壓等于電容器下極板的電勢:${φ}_{2}^{\;}=\frac{{R}_{2}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}+{R}_{4}^{\;}}E=\frac{2R}{2R+4R}E=\frac{1}{3}E$
電容器兩極板間的電壓${U}_{1}^{\;}=\frac{1}{3}E-\frac{1}{4}E=\frac{1}{12}E$
電容器所帶的電量${Q}_{1}^{\;}=C{U}_{1}^{\;}=C•\frac{1}{12}E$=$\frac{1}{12}CE$
斷開開關(guān)S將R1和R3的位置互換,開關(guān)重新閉合穩(wěn)定后,電阻${R}_{3}^{\;}$兩端的電壓等于電容器上極板的電勢:${φ}_{1}^{′}=\frac{{R}_{3}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{3}^{\;}}=\frac{3R}{R+3R}E=\frac{3}{4}E$
電容器兩端的電壓${U}_{2}^{\;}=\frac{3}{4}E-\frac{1}{3}E=\frac{5}{12}E$
電容器所帶的電量${Q}_{2}^{\;}=C{U}_{2}^{\;}=\frac{5}{12}CE$
電容器所帶的電量$\frac{{Q}_{1}^{\;}}{{Q}_{2}^{\;}}=\frac{1}{5}$,故C正確,ABD錯誤;
故選:C
點評 本題是含有電容器的電路,分析電路時要抓住電路穩(wěn)定時,電容器相當于開關(guān)斷開,所在電路沒有電流,其電壓等于所在支路兩端的電壓.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 50N | B. | 1N | C. | 0.02N | D. | 無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 6000kg | B. | 2600kg | ||
C. | 3660kg | D. | 條件不足,不能求火箭組質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 三個速度的大小關(guān)系一定是v1=v2<v3 | |
B. | 三個速度的大小關(guān)系可能是v2<v1<v3 | |
C. | 粒子的比荷$\frac{q}{m}=\frac{π}{{B{t_1}}}$ | |
D. | 粒子的比荷$\frac{q}{m}=\frac{v_3}{2BL}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | O~t0過程中流過電阻R的感應電流由b到a | |
B. | O~t0過程中流過電阻R的電量為$\frac{2{B}_{0}S}{3R}$ | |
C. | 回路中電流的有效值為$\frac{\sqrt{10}{B}_{0}S}{3R{t}_{0}}$ | |
D. | 若在ab間與R并聯(lián)一只電壓表,則在t0~2t0內(nèi)電壓表示數(shù)為$\frac{4{B}_{0}S}{3{t}_{0}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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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:選擇題
A. | 若開關(guān)接2,交流電壓表的示數(shù)為31.108V | |
B. | 若開關(guān)接2,副線圈中交流電的頻率為5Hz | |
C. | 若開關(guān)接1,交流電壓表的示數(shù)為11V | |
D. | 若開關(guān)接1,交流電壓表的示數(shù)為15.554V |
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