内容正文:
点时速度为零,在小球从P运动到Q的:
变。接“恒流源”时,随着电容器两端电:4.解析:(1)电容器的放电图像是一条逐渐
过程中,根据动能定理有
压的增大,“恒流源”两端电压增大。
下降的曲线,而q=It,从微元法得到,It
mg·2r=0-2mm,
答案:(1)uq图像见解析图
图像与坐标轴围成的面积就是总的电荷
所以mn=√5gr,即小球的初速度应不
E.-CUF
量,经确认:图像下共有42格,所以电容器
在全部放电过程中释放的电荷量约为Q
小于√5gr。
(2)a.Rb.减小电阻R,可以实现对电
42×0.001×0.4C=0.017C
答案:(1)3mg
容器快速充电;增大电阻R,可以实现
(2)由(1)知道,电容器充满电后所带的
Ag
(2)不小于√5g7
均匀充电。
电荷量Q=0.017C,而所加电压U=
第5讲
(3)
E=10V,所以C-号-.017F.
“恒流源”
(2)中电源
1.充电正自右向左放电
(3)由题图看出,若将电阻换一个阻值
2.解析:(1)-q图像如叶
电源两端电压
增大
不变
较大电阻,但由于电容器电荷量一定,
图所示。电压为U时,
则所有电荷量将通过电阻R释放,只是
通过电源的电流
不变
减小
电容器带电Q,图线和
图像更加平缓些,但总量不变。
横轴围成的面积表示
3.解析:(2)电压表每小格代表0.1V,且
答案:(1)0.017(或0.016、0.018)
所储存的电能R,E,=QU,又Q
2)0.0017(或0.0016、0.0018)
读数要求保留两位小数,其读数为
(3)不变
3.60V。
CU,故E,=CC
5.解析:(1)由题图甲、乙可知,充电和放
(3)绘出U-t图线,偏离图线最远的,点
电时R两端的电势相反,说明流过R的
(2)a.由图像知,电容器充完电后,①②
误差最大,由此确定t=40.0s时对应
电流方向相反;电压均随时间减小,说
两次电荷量相等,由Q=CU=CE知,两
的数据误差最大。
明电流均随时间减小。
次电源电动势相等。故①②两条曲线
(4)测量电容器充电时两极板间的电压
不同不是E的改变造成的,只能是R的
随时间的变化,必须保证开始(=0)时,
(2)根据欧姆定律1一京,图像的面积表
改变造成的。b.刚开始充电瞬间,电容
电容器不带电。电路中C、R2和S,构
示Ut,可知图像面积与R的比值表示电
器两端的电压为零,电路的瞬时电流为
成回路的作用就是在实验开始前,通过
荷量。故极板所带最大电荷量q
/=是,故减小电阻R,刚开始充电瞬》
闭合S2,使电容器放电,特别是当实验
182.7
C=0.0609C,该电容器的电容
需要重复多次时,在重复实验前必须先
3000
电流「大,曲线上该点切线斜率大,即
对电容器放电。
Q_0.0609F≈1.0×10F。
为曲线①。这样能在较短时间内使电
值C=
答案:(1)如图1所示
(2)3.60
(3)如图
6
荷量达到最大,故可以实现对电容器快
2所示40.0
(3)该同学的说法正确。因为当开关S
速充电。增大电阻R,刚开始充电瞬间
与2连接,电容器放电的过程中,电容
电流I小,即为曲线②,该曲线接近线
器C与电阻R上的电压大小相等,因此
性,可以实现均匀充电。
通过对放电曲线进行数据处理后记录
(3)接(2)中电源时,由于忽略电源E的
的“峰值U”及曲线与时间轴所围“面
2.00
内阻,故电源两端电压不变。通过电源
积S”,份可应月C=吕=配计第
Q
的电流1=E-
R
,随着电容器两端电压
3005060
图1
图2
电容值。
U不断变大,通过电源的电流减小。
(4)对电容器进行放电,方便实验多次
答案:(1)相反减小(2)1.0×102
“恒流源”是指电源输出的电流恒定不
测量
(3)见解析
第八章
恒定电流
第1讲
2.选A由图像可知,斜率表示电阻的:(四)1.选C根据电阻定律得R4
倒数,半导体的伏安特性曲线斜率变
NO.1
课前基础落实
大,则阻值随电压的升高而变小,故A
pl,RB-1
PS 1
2一,解得
3.(1)9
正确,B错误;当该电阻两端的电压U
4d2
x(2d)2
一、2.(1)正电荷(2)标
(2)neSu
U,时电阻R-华由于级坐标与精坐
RA:RB=2:1,A错误;根据闭合电
E
二2.p5
长度横截面积
电阻率
标的标度不确定,所以不能用R一
路的欧姆定律得:I一R千,E和r相
三、1.UIt2.U1快慢3.IRt电流
tana,更不能用tan3计算,故C、D
等,RA>RB,则IA<IB,B错误;根据
的二次方电阻通电时间
错误。
闭合电路的欧姆定律得:U=E一Ir,E
3.选A随着电压的增加,元件的热功
[微点判断](1)×(2)×(3)√
和r相等,IA<IB,则UA>UB,C