(1)要求电压表示数能从零开始逐渐增大,请将图甲中的电路连接完整;
(2)闭合开关S和 , 对电容器C充电,当充电完毕时电压表的示数;
(3)然后断开开关 , 电容器通过电阻R放电,利用电流传感器得到放电电流I随时间t变化图像如图乙所示,可估算电容器充电完毕时所带电荷量C,则该电容F;(保留两位有效数字)
(4)保持滑动变阻器的滑片位置不变,如果将电阻R更换为阻值更大的电阻,重做实验,电容器放电时的图像用虚线表示,与原来放电图像进行比较,可能正确的是。
A. B. C. D.
(1)如果用欧姆表直接连接待测电容器(未充电)两端,观察到指针的偏转情况是;
A.偏转角度一直很小
B.偏转角度一直很大
C.偏转角度逐渐增大
D.偏转角度先很大,再逐渐减小
(2)电容器充电后,开关S改接2使电容器进行放电,此过程得到的图像如图2所示,如果不改变电路其他参数,只减小电阻R的阻值,则此过程的曲线与坐标轴所围成的面积将(选填“减小”“不变”或“增大”)。
(3)若实验中测得该电容器在整个放电过程中释放的电荷量 , 则该电容器的电容为μF。
(4)关于电容器在整个充,放电过程中的图像和图像的大致形状,可能正确的有(q为电容器极板所带的电荷量,为A,B两板的电势差)。
A. B.
C. D.
蓄电池:20V,内阻可不计
电压表:12V, 内阻很大
定值电阻有三只:10Ω;50Ω;100Ω
滑动变阻器:标称为“30V, 50Ω”
一只单刀单掷开关:S1
一只单刀双掷开关:S2
一台数字电流计,可接电子显示屏,显示电流随时间的变化过程
实验操作步骤如下:
(1)该同学按图1所示电路图进行组装电路,则定值电阻R1阻值应选Ω。
(2)他先闭合开关S1 , S2刀片掷于,调节滑动变阻器R2 , 稳定后读出电压表读数为4V。然后,他把S2刀片掷于,在电子显示屏上得到如图2中的甲曲线。
(3)利用单位面积法算得I-t图中甲曲线和两坐标轴所围的面积为0.04mA·s,已知电容器放电时其内阻可以忽略不计,则电容器的电容为C =F。
(4)接着,他以同样的操作步骤,重新调节滑动变阻器R2 , 在电子显示屏上得到如图2中的乙曲线,则稳定时电压表读数为V。(保留两位有效数字)
②断开开关K2 , 开关K1与1接通,待充电完成后,再与2接通,电容器放电的I-t图像如图(b)中的图线II,图线II与时间轴围成的“面积”为S2 , 理论上应该有S1S2(选填“>”“<”或“=”);
①实验小组得到的振荡电路电流波形图像,选取了开关接3之后的LC振荡电流的部分图像,如图乙,根据图像中A、B点坐标可知,振荡电路的周期s(结果保留两位有效数字)。
②如果使用电动势更小的电源给电容器充电,则LC振荡电路的频率将(填“增大”“减小”或“不变”)。
③已知电源电动势 , 测得充电过程图像的面积为 , 以及振荡电路的周期 , 可以得到电感线圈的电感表达式。(用测得的已知量表示)
(1)当开关S接时(选填“1”或“2”)平行板电容器放电,流经G表的电流方向与充电时(选择“相同”或“相反”),此过程中电容器的电容将(选填“增大”或“减小”或“不变”)。
(2)如果不改变电路其他参数,只减小电阻R,放电时I − t曲线与横轴所围成的面积将(填“增大”“不变”或“变小”);放电时间将(填“变长”“不变”或“变短”)。
某同学的实验电路图如图甲所示,电源输出电压恒为8V,S是单刀双掷开关,C为电容器。
a.i-t图像与时间轴所围成的面积分别为S1和S2 , 则面积S1表示的物理意义是,且有S1S2(选填“>”、“<”或“=”);
b.计算机测得S1=1200mA·s,则该电容器的电容为F(保留两位有效数字)。