当前位置:首页>文档>秘籍03电容器热点问题综合-备战2023年高考物理抢分秘籍(新高考专用)(解析版)_4.2025物理总复习_2023年新高复习资料_备战2023年高考物理抢分秘籍(新高考专用)

秘籍03电容器热点问题综合-备战2023年高考物理抢分秘籍(新高考专用)(解析版)_4.2025物理总复习_2023年新高复习资料_备战2023年高考物理抢分秘籍(新高考专用)

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秘籍03电容器热点问题综合-备战2023年高考物理抢分秘籍(新高考专用)(解析版)_4.2025物理总复习_2023年新高复习资料_备战2023年高考物理抢分秘籍(新高考专用)
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1.687 MB
文档页数
18 页
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2026-03-10 10:58:42

文档内容

秘籍 03 电容器热点问题综合 概率预测 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 题型预测 选择题、实验题、计算题☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 考向预测 结合力的平衡、牛顿第二定律、能量守恒、动量定理考查 电容器充放电形成电流、含容电路、电容器动态分析 电容的计算、力的平衡、牛顿定律、电路、动量、能量 高考中,对此电容器充放电实验的考查,不仅仅停留在电容的充电、放电电流随时间变化图像上的识 别和描绘上,还考查电容器储存的电场能、电量、串联限流电阻作用等思维要求更高的创新实验。 图1为典型的电容器充电、放电电路,S 、S 为充电和放电开关,R 、R 为电容充电、放电限流电阻, 1 2 1 2 电阻越大,充电、放电电流越小,所用时间就越长,理想电压表或者电压传感器可以测量电容器两端的电 压随时间变化情况,如果电路中再串联理想电流表或者电流传感器,就可以测量充电、放电电流随时间变 化的情况。 图2为某电容器的放电或者充电电流随时间变化的图线,根据图线的物理意义,可以通过求面积的方 法,得出电容器所带的电量。在电路不变的情况下,仅让电容器串联不同阻值的电阻,可以知道电容器最 大的充电、放电电流不同,完成充电、放电总时间不同,由于充满电后电容器两极板间电压等于电源电动 势,所以,电容器所带电量相同,图线与横轴、纵轴包围的面积相等。 图3为某电容器充电时串联不同阻值的电阻时电量随时间变化的图线,可以得出图线①充电时间较短,并且刚开始充电电流较大,说明与电容器串联的充电限流电阻较小。 图4为电容器两端电压随所带电量变化的关系图线,我们可以类比直线运动中利用速度随时间变化的 关系图线,通过图线所包围的面积得位移的方法,同样可以求出当电容器两极板间电压为 U时电容器储存 的电能E。设电压为U时,电容器带电量为Q,图线与横轴围成的面积为储存的电能E=QU。 一、动态分析问题 例1、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.两板间有一正试探电荷固定在 P点,如图所示. 以C表示电容器的电容、E表示两极板间的场强、φ表示P点的电势,E 表示正电荷在P点的电势能,若 p 正极板保持不动将负极板缓慢向右平移一小段距离l 的过程中,各物理量与负极板移动距离x的关系图象 0 中正确的是( ) 答案 C 解析 由平行板电容器的电容C=可知,d减小时,C变大,但C与x的关系图象不是一次函数图象,故A 错误;在电容器两极板所带电荷量一定的情况下,U=,E==与d无关,故B错误;在负极板接地的情况 下,设没有移动负极板时P点距负极板的距离为d,移动x后距离为d-x.因为移动极板过程中电场强度E 不变,故φ =E(d-x)=Ed-Ex,其中x≤l,故C正确;正电荷在P点的电势能E=qφ =qEd-qEx,故D P 0 p P 错误. 例2、一位同学用底面半径为r的圆桶形塑料瓶制作了一种电容式传感器,用来测定瓶内溶液深度的变化。 如图所示,瓶的外壁涂有一层导电涂层和瓶内导电溶液构成电容器的两极,它们通过探针和导线与电源、 电流计、开关相连,中间层的塑料为绝缘电介质,其厚度为 d,相对介电常数为ε。若发现在某一小段时 r 间t内有大小为I的电流从下向上流过电流计,电源电压恒定为U,则瓶内液面的高度( ) A.升高了 B.升高了C.降低了 D.降低了 解析:选C 由图可知,液体与瓶的外壁涂的导电涂层构成了电容器,由题图可知,两板间距离不变;液 面高度变化时只有正对面积发生变化;由C=可知,当液面升高时,正对面积S增大,则电容增大,反之 则电容减小,由于电流从下向上流过电流计,可知该时间内电容器上的电荷量减小,由于电势差不变,那 么电容的电量减小;瓶内液面降低,t时间内减少的电量q=It,由C=可得q=ΔQ=U·ΔC,ΔS=2πr·Δh, 故ΔC=,联立解得Δh=,故选C。 二、充放电电荷量问题 例3、利用DIS电流传感器可以测量电容器的电容。让充电后的电容器通过大电阻 R放电,电流传感器A 与计算机连接,记录放电电流I随时间t变化的图像,图像与坐标轴围成的面积,数值上等于电容器的带电 量Q(可用DIS系统软件计算),Q与充电电压U的比值即为电容器的电容C。 (1)图甲、图乙为放电法测量电容的两种电路原理图,先将开关S与1端相连,充电结束后,读出电压表的 示数。然后把开关掷向2端,记录I-t图像,测量出电容器的带电量Q。在甲、乙两图中,实验系统误差较 大的是________(选填“甲”或“乙”),原因是________对实验的影响,使电容测量值________(选填“偏 大”、“偏小”或“不变”)。 (2)DIS系统软件记录的放电电流I随时间t变化的图像可能是________。 (3)某同学选择了正确的实验电路图,经过实验操作获得了多组数据,如下表所示: 1 2 3 4 5 6 U/V 10.8 13.7 16.8 20.0 23.8 27.0 Q/×10-4C 0.92 1.20 1.22 1.70 2.08 2.41 请根据以上数据,在丙图中作出Q -U图像,由图像可得该电容器的电容是________μF(结果保留两位有效 数字)。 (4)该同学是通过滑动变阻器来改变电容器的充电电压的,请结合上述电路原理图,在下面的方框内作出能 改变电容器充电电压的电路原理图。(5)该同学在完成电容的测量实验后,把一多用电表的选择开关调到欧姆挡,正确调零后把红黑表笔同时与 电 容 器 的 两 极 接 触 , 请 你 描 述 接 触 后 多 用 电 表 指 针 的 偏 转 情 况 ________________________________________________________________________。 解析:(1)在甲、乙两图中,实验系统误差较大的是乙,原因是电容器放电时电压表分流对实验的影响,使 测得电容器放电量值偏小,则电容测量值偏小。 (2)电容器放电时,放电电流逐渐减小,且逐渐变慢,则DIS系统软件记录的放电电流I随时间t变化的图 像可能是C。 (3)作出Q-U图像如图甲; 根据C=可知C==F≈8.7 μF。 (4)能改变电容器充电电压的电路原理图如图乙。 (5)两表笔与电容器接触后,电容器先有较大的放电电流,然后逐渐减小,则多用电表指针的偏转情况是: 多用电表指针先快速偏大角度,后逐渐回到原位置。 答案:(1)乙 电压表分流 偏小 (2)C (3)见解析图甲 8.7(8.5~8.9均可) (4)见解析图乙 (5)多用电表 指针先快速偏转较大角度,后逐渐回到原位置 三、含容电路 1.电路简化 把电容器所在的支路视为断路,简化电路时可以去掉,求电荷量时再在相应位置补上. 2.电容器的电压 (1)电容器所在的支路中没有电流,与之串联的电阻两端无电压,相当于导线. (2)电容器两端的电压等于与之并联的电阻两端的电压. 3.电容器的电荷量及变化 (1)电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电.若电容器两端电压升高,电容器将充电;若电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电. (2)如果变化前后极板带电的电性相同,通过所连导线的电荷量为|Q-Q|; 1 2 (3)如果变化前后极板带电的电性相反,通过所连导线的电荷量为Q+Q. 1 2 例4、(多选)如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R 、R 均为总阻值一定的滑动变阻器,R 为定 2 3 0 值电阻,R 为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于 1 静止状态.有关下列说法中正确的是( ) A.只逐渐增大R 的光照强度,电阻R 消耗的电功率变大,电阻R 中有向上的电流 1 0 3 B.只调节滑动变阻器R 的滑动端P 向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R 中有向上的电流 3 2 3 C.只调节滑动变阻器R 的滑动端P 向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 2 1 D.若断开电键S,带电微粒向下运动 答案 AD 解析 只逐渐增大R 的光照强度,R 的阻值减小,外电路总电阻减小,总电流增大,电阻R 消耗的电功率 1 1 0 变大,滑动变阻器R 两端的电压变大,电容器两端的电压增大,电容器下极板的带电荷量变大,所以电阻 2 R 中有向上的电流,故选项A正确;电路稳定时,电容器所在支路相当于断路,只调节滑动变阻器R 的滑 3 3 动端P 向上端移动时,对电路没有影响,故选项B错误;只调节滑动变阻器R 的滑动端P 向下端移动时, 2 2 1 电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由 E=可知电场强度变大,带电微粒向上运动, 故选项C错误;若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场 力减小,带电微粒将向下运动,故选项D正确. 例5、(多选)如图,当开关S闭合,滑动变阻器的滑片P位于某位置时,水平放置的平行板电容器C间有一 带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L电阻恒定。下列说法正确的是( ) A.将滑动变阻器的滑片P向a端移动,电源的效率将增大 B.将滑动变阻器的滑片P向a端移动,电路的路端电压将减小 C.将电容器C的上极板向上移动,液滴将向下做加速运动 D.将电容器C的上极板向上移动,电容器C将充电 [解析] 将滑动变阻器的滑片P由该位置向a端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源的效率 η =×100%=×100%,外电路总电阻增大,路端电压将增大,则电源效率将增大,故A正确,B错误;液 滴受力平衡,上极板向上移动时d增大,U =E-I(r+R ),U 不变,板间场强E=,E减小,故液滴所受电 C L C场力减小,因此液滴将向下做加速运动,故C正确;上极板向上移动时,电容器C的电容减小,电压不变, 电荷量减小,电容器C将放电,故D错误。 [答案] AC 四、电磁感应中的电容器问题 例6、电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器. 电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C.两根固定于水平面内的光滑平行金属 导轨间距离为l,电阻不计.炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止 状态,并与导轨良好接触.首先开关S接1,使电容器完全充电.然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨 平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动.当MN上的感应电动势与电 容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨.问: (1)磁场的方向; (2)MN刚开始运动时加速度a的大小; (3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少. 答案 (1)垂直于导轨平面向下 (2) (3) 解析 (1)将S接1时,电容器充电,上极板带正电,下极板带负电,当将 S接2时,电容器放电,流经 MN的电流由M到N,又知MN向右运动,由左手定则可知磁场方向垂直于导轨平面向下. (2)电容器完全充电后,两极板间电压为E,当开关S接2时,电容器放电,设刚放电时流经MN的电流为I, 有 I=① 设MN受到的安培力为F,有F=IlB② 由牛顿第二定律,有F=ma③ 联立①②③式得a=④ (3)当电容器充电完毕时,设电容器上电荷量为Q,有 0 Q=CE⑤ 0 开关S接2后,MN开始向右加速运动,速度达到最大值v 时,设MN上的感应电动势为E′,有E′= max Blv ⑥ max 依题意有E′=⑦ 设在此过程中流经MN的平均电流为,MN上受到的平均安培力为,有=lB⑧ 由动量定理,有Δt=mv -0⑨ max 又Δt=Q-Q⑩ 0 联立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得Q=.例7、如图,间距为l的光滑平行金属导轨,水平放置在方向竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小 为B,导轨左端接有电容为C的电容器和阻值为R的定值电阻,一质量为m的金属杆以速度v 开始向右运动, 0 此时金属杆内自由电子沿杆定向移动的速率为u 。设金属杆内做定向移动的自由电子总量保持不变,金属 0 杆始终与导轨垂直且接触良好,除了电阻R以外不计其他电阻( )。 A.金属杆做匀减速直线运动 B.电容器充电的最大电量为CBlv 0 C.金属杆的最终速度为 mv 0 m+B2l2C v u D.当金属杆速率变为 0时,金属杆内自由电子沿杆定向移动的速率变为 0 2 2 答案 C Blv-U 解析 设电容器两端电压为U ,金属棒的电流I= C,速度越来越小,U 越来越大,电流越来越小,根据 C C R BIl=ma,可知金属杆做加速度减小的减速运动,A项错误;当加速度为零时,达到稳定速度v,此时电容的充电 量Q=CBlv,B项错误;根据动量定理有-BIlΔt=mΔv得BlQ=mv -mv,联立解得v= mv ,C项正确;刚开始 0 0 m+B2l2C v Blv v Bl 0-U U =0,I=neSu = 0,当金属杆速率变为 0时,I=neSu'= 2 C,金属杆内自由电子沿杆定向移动的速率 C 0 R 2 R u 不等于 0,D项错误。 2 例8、(多选)如图甲所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨 MN和PQ,两导轨间距为l,电阻均 可忽略不计.在M和P之间接有阻值为R的定值电阻,导体杆ab质量为m、电阻为r,并与导轨接触良好. 整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.现给杆ab一个初速度v,使杆向右运动.则 0 ( ) A.当杆ab刚具有初速度v 时,杆ab两端的电压U=,且a点电势高于b点电势 0 B.通过电阻R的电流I随时间t的变化率的绝对值逐渐增大 C.若将M和P之间的电阻R改为接一电容为C的电容器,如图乙所示,同样给杆ab一个初速度v,使杆 0 向右运动,则杆ab稳定后的速度为v= D.在C选项中,杆稳定后a点电势高于b点电势答案 ACD 解析 当杆ab刚具有初速度v 时,其切割磁感线产生的感应电动势E=Blv,杆ab两端的电压U==,根 0 0 据右手定则知,感应电流的方向为b到a,杆ab相当于电源,a相当于电源的正极,则a点电势高于b点 电势,A正确;通过电阻R的电流I=,由于杆ab速度减小,则电流减小,安培力减小,所以杆ab做加速 度逐渐减小的减速运动,速度v随时间t的变化率的绝对值逐渐减小,则通过电阻R的电流I随时间t的变 化率的绝对值逐渐减小,B错误;当杆ab以初速度v 开始切割磁感线时,电路开始给电容器充电,有电流 0 通过杆ab,杆在安培力的作用下做减速运动,随着速度减小,安培力减小,加速度也减小.当电容器两端 电压与感应电动势相等时,充电结束,杆以恒定的速度做匀速直线运动,电容器两端的电压U=Blv,而q =CU,对杆ab,根据动量定理得-Bl·Δt=-Blq=mv-mv,联立可得v=,C正确;杆稳定后,电容器不 0 再充电,回路中没有电流,根据右手定则知,a点的电势高于b点电势,D正确. 六、LC振荡电路 1.电磁振荡的周期和频率 (1)周期T=2π (2)频率f= 2.LC振荡电路充、放电过程的判断方法 (1)根据电流流向判断:当电流流向带正电的极板时,电容器的电荷量增加,磁场能向电场能转化,处于 充电过程;反之,当电流流出带正电的极板时,电荷量减少,电场能向磁场能转化,处于放电过程。 (2)根据物理量的变化趋势判断:当电容器的带电荷量q(电压U、场强E)增大或电流i(磁场B)减小时,处于 充电过程;反之,处于放电过程。 (3)根据能量判断:电场能增加时充电,磁场能增加时放电。 例9、(多选)如图(a)所示,在LC振荡电路中,通过P点的电流变化规律如图(b)所示,且把通过P点向右的 方向规定为电流i的正方向,则( ) A.0.5~1 s时间内,电容器C在放电 B.0.5~1 s时间内,电容器C的上极板带正电 C.1~1.5 s时间内,Q点的电势比P点的电势高 D.1~1.5 s时间内,电场能正在转变成磁场能 解析:选CD 0.5~1 s时间内,振荡电流是充电电流,充电电流是由负极板流向正极板,故A、B错误; 1~1.5 s时间内,振荡电流是放电电流,放电电流是由正极板流向负极板,由于电流为负值,所以由 Q流 向P,Q点的电势比P点的电势高,电场能正在转变成磁场能,故C、D正确。1.(厦门一中2023届高三下)心脏除颤器多数采用RLC阻尼放电的方法,其充、放电基本原理如图所示。 直流低压经高压直流发生器后向储能电容器C充电,使电容器获得一定的储能。除颤治疗时,通过开关控 制由储能电容器C、线圈L及人体组成的串联电路接通,储能电容器C通过人体放电。已知储能电容器电 容为20 F,某次使用时,充电后电容器的电压为4.0kV,放电后电容器两极板电压为0,则这次放电通过 人体的电荷量为( ) A. 0.5C B. 0.08C C. 0.8C D. 0.2C 【答案】B 【解析】电容器电荷量Q=CU=0.08C 电感线圈只影响放电电流变化,不影响放电电荷量,故B正确,ACD错误。 故选B。 【命题意图】本题以心脏除颤器情境为载体,考查电容器、线圈对电路的影响,考查电容器的充、放电。 考查物理观念和科学思维,突出对基础性、应用性的考查要求。 2.(马鞍山市2023年高三第二次教学质量监测理科综合能力测试)如图所示,电源电动势E一定,内阻不 计, 、 是定值电阻, 是光敏电阻,其阻值随光照的增强而减小。开关 S闭合,电路稳定后,电容 器两板间的一带电液滴恰好能静止在M点。现增强照射电阻 的光照强度,则( ) 的 A. 电容器 电容增大 B. M点的电势升高C. 液滴向下运动 D. 中有向右的电流 【答案】B 【解析】电容器的电容由电容器本身性质决定,不随其电压或电荷量的变化而变化,故A错误;增强照射 电阻 的光照强度,R 阻值减小,回路总电阻减小,总电流增大,则R 两端电压增大,电容器两极板间 3 1 电压增大,根据 可知两极板间电场强度增大,而下极板接地,电势为零,设M到下极板间的距离 为 ,则M点的电势为 所以M点的电势升高,故B正确;根据平衡条件可知,开始时液滴所 受电场力与重力平衡,增强照射电阻 的光照强度,电容器两极板间电场强度增大,液滴所受电场力增大, 将大于重力,则液滴所受合外力向上,将向上运动,故C错误;由电路连接方式易知电容器上极板带正电, 的 下极板带负电,增强照射电阻 光照强度,电容器两极板间电压增大,根据 可知电容器充电, 中有向左的电流,故D错误。 故选B。 3.(房山区2023年高三年级第一次模拟考试)为了测量储液罐中不导电液体的液面高度,设计装置如图所 示。将与储液罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容C置于储液罐中,电容C可通过开关S与线圈L或 电源相连。当开关从a拨到b时,由线圈L与电容C构成的回路中产生振荡电流,振荡电流的频率 ,通过测量振荡频率可知储液罐内的液面高度。则下列说法正确的是( )A. 当储液罐内的液面高度升高时,电容不变 B. 当储液罐内的液面高度升高时,LC回路中振荡电流的频率变小 C. 开关拨到b之后,振荡电流的振幅和频率始终保持不变 D. 当开关从a拨到b瞬间,电容器两极板的电荷量最大,流过线圈L中的电流最大 【答案】B 【解析】当储液罐内的液面高度升高时,根据电容的决定式得,电容变大,A错误; 当储液罐内的液面高度升高时,电容变大,根据振荡电流的频率 可知,LC回路中振荡电流 的频率变小,B正确; 开关拨到b之后,振荡电流的振幅会越来越小,随着储液罐内的液面高度的变化,频率会发生变化,C错 误; 当开关从a拨到b瞬间,电容器两极板的电荷量最大,流过线圈L中的电流最小,D错误。 故选B。 4.(房山区2023年高三年级第一次模拟考试)电磁轨道炮是利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度, 电磁轨道炮示意图如图甲所示,直流电源电动势为E,电容器的电容为C,两根固定于水平面内的光滑平 行金属导轨间距为L,电阻不计,炮弹可视为一质量为m、电阻为R的导体棒ab,垂直放在两导轨间处于 静止状态,并与导轨良好接触。导轨间存在垂直于导轨平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,不计 电容器放电电流引起的磁场影响。 (1)求电容器充电结束后所带的电荷量Q; (2)请在图乙中画出电容器两极间电势差u随电荷量q变化的 图像。类比直线运动中由 图像求 位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能 ; (3)开关由1拨到2后,电容器中储存的电能部分转化为炮弹的动能。从微观角度看,导体棒ab中的自由电荷所受洛伦兹力在能量转化中起着重要作用。为了方便,可认为导体棒ab中的自由电荷为正电荷。我 们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功。那么,导体棒ab中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程 中起到作用的呢?请结合图丙分析说明其原理。 【答案】(1) ;(2) , ;(3)见解析 【解析】(1)电容器充电完毕时其电压等于电动势E,所以电容器所带的电荷量 (2)由 可知,电压u随所带电荷量q成正比,其图像如图所示 两极间电压为U时图线与横轴所围面积即为电容器储存的能量 (3)由题可知电容器上极板带正电,故当开关由1拨到2后,棒ab中的正电荷受静电力的作用向下运动, 由左手定则可知其受到方向向右的洛伦兹力f,在安培力的作用下,棒ab整体向右运动,故其中的正电荷 1 又有向右的分速度,故其又受到 b→a 方向的洛伦兹力f,受力分析如图 2设自由电荷的电荷量为e,沿导体棒向下定向移动的速率为 ,棒ab向右运动的速度为v,则沿棒方向的 洛伦兹力 该力做负功 垂直棒方向的洛伦兹力 该力做正功 所以 ,即导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做功为零。f 做正功,宏观上表现为安培力做正 1 功,使导体棒机械能增加;f 做负功,阻碍静电力将正电荷从a端搬运到b端,相当于电源中的非静电力, 2 宏观上表现为“反向电动势”,消耗了电容器中的电能。大量自由电荷所受洛伦兹力做功的宏观表现是将 电容器中的电能转化为等量的机械能,在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用。 5.(2023年广州市普通高中毕业班综合测试)用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象,请完成下列 实验内容。(1)实验时,要通过电流表指针的偏转方向来观测电路中电流的方向。因此电流表应采用图乙中的_____ (选填“a”、“b”); (2)依照图中所示的电路图,将图乙的实验器材用笔画线代替导线连接成实验电路_________(图中已有 部分连接): (3)开关S接1后,小灯泡L_______(填选项前的字母): A.一直不亮 B. 逐渐变亮,稳定后保持亮度不变 C. 突然变亮,然后逐渐变暗,直到熄灭 (4)开关S接1足够长时间后,再将开关S接2。开关S接2之后电压表读数_____(选填“逐渐增大” “逐渐减小”); (5)图乙中电容器的电容为____μF。当电容器的电压为10V时其带电量为______C(保留两位有效数字)。 【答案】 ①. a ②. ③. C ④. 逐渐减小 ⑤. 3300 ⑥. 0.033 【解析】(1)[1]通过电流表指针的左右偏转观察电流方向,故应选择a。 (2)[2]如图所示(3)[3]开关S接1后,电源给电容器充电,开始电流较大,随着极板带电量增多,电流逐渐减小,最后 为0,所以小灯泡L突然变亮,然后逐渐变暗,直到熄灭。 故选C。 (4)[4]开关S接2之后电容器放电,两极板电势差逐渐减小到0,所以电压表示数逐渐减小到0。 (5)[5][6]图乙中电容器的电容为3300μF,当电容器的电压为10V时其带电量为 6.(长春市2023届高三质量监测)某同学利用图甲所示电路观察电容器的充电和放电现象,计算机屏幕显 示出放电过程的 图像如图乙所示。下列说法正确的是( ) A. 电容器放电时电子由b向a通过电阻R B. 电容器放电过程中电阻R两端电压逐渐增大 C. 将电阻R换成阻值更大的电阻,放电时间变短 D. 电容器充电结束所带电荷量约为 【答案】D 【解析】开关S接1时电源给电容器充电后上极板带正电,开关S接2时,电容器放电,电流由极板正极 流过电阻R到负极板,而电子的移动方向与电流方向相反,则电子由a向b通过电阻R,故A错误;电容 器放电过程中电流逐渐减小,根据欧姆定律 ,可知电阻R两端电压逐渐减小,故B错误;由的 可知, 图像中曲线与坐标轴围成 面积即电容器充电结束时所带电荷量,若R增大,总电量 不变, 则对电流阻碍作用增大,即电流减小,故放电时间会边长,故C错误; 图像中曲线与坐标轴围成的面 积即电容器充电结束时所带电荷量,格数割补后约为1.3格,则电量约为 故D正确。 故选D。 7.(高2023届学业质量调研抽测(第二次))如图甲,在垂直纸面向里的匀强磁场区域中有一开口很小的 圆形线圈,在线圈开口左端连接一阻值为 的电阻,一个电容为 的电容器与R并联。 已知圆形线圈面积为 ,圆形线圈电阻为 ,其余导线电阻不计,磁感应强度B随时间t变化的 关系如图乙所示。在 内下列说法正确的是( ) A. 回路中感应电动势大小为 B. 回路中感应电流的大小为 C. R两端的电压为 D. 电容器充电完成后,上极板带电量为 【答案】C【解析】在 内,根据法拉第电磁感应定律有 故A错误; 根据闭合电路欧姆定律可知 故B错误; 根据串联电路分压规律可知R两端的电压为 故C正确; 由上述结论,电容器两板的电荷量 故D错误。 故选C。
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