- 力学
- 电磁学
- 认识电容器
- + 描述电容器的物理量
- 电容的概念、定义式、单位和物理意义
- 利用电容定义式计算两极板的电势差和电量
- 电容器的Q-U图象
- 电容器的额定电压与击穿电压
- 平行板电容器的电容
- 电容器的动态分析
- 电容器的充放电与储能
- 热学
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- 初中衔接知识点
- 竞赛
如图所示,在磁感应强度为
的匀强磁场中,
为一个与磁场方向垂直、长度为
的金属杆,已知
。
两点与磁场中以
为圆心的同心圆(均为部分圆弧)金属轨道始终接触良好。一电容为
的电容器连接在金属轨道上。当金属杆在与磁场垂直的平面内以
为轴,以角速度
顺时针匀速转动且电路稳定时,下列说法正确的是( )











A.![]() ![]() |
B.电势差![]() |
C.电势差![]() |
D.电容器所带电荷量为![]() |
某一电容器中所带电量和两端电压之间的关系图线如图所示,如果该电容器两端的电压从40V降低到36V,电容器的电量减少了( )


A.0.02C | B.0.08C | C.0.16C | D.0.20C |
一个电容器的规格是50V,10μF,对以下数据及相关问题的理解,你认为正确的有
A.这个电容器只有加上50V电压时,容量才是10μF |
B.这个电容器的电容的最大值为10μF当带电荷量较少时,电容小于10μF |
C.这个电容若不带电,则电容为0 |
D.这个电容器的电容是10μF,与电容器所加电压与所带电量大小无关 |
如图所示是一个超级电容器(2.7V,3000F),下列关于该电容器的说法中正确的是( )


A.电容器可以储存电荷,能储存的电荷越多电容越大 |
B.电容器两端的电压低于2.7V时就不能正常工作 |
C.电容器两端的电压为1.35V时,它的电容是1500F |
D.电容器两端电压每增加1V,它的带电量将增加3000C |
某电解电容器上标有“25V、470VμF”的字样,对此,下列说法正确的是()
A.此电容器只能在直流25V及以下电压才能正常工作 |
B.此电容器在20V电压下工作时,电容不再是470μF |
C.当工作电压是25V时,电容才是470μF |
D.这种电容器使用时,不必考虑两个引出线的极性 |
全球首创超级电容储存式现代电车在中国宁波基地下线,没有传统无轨电车的“辫子”,没有尾气排放,乘客上下车的30秒内可充满电并行驶5公里以上,刹车和下坡时可把80%的刹车能量转化成电能回收储存再使用,如图为使用“3V,12000F”石墨烯纳米混合型超级电容器的电车,下列说法正确的是( )

A.该电容器的容量为36000A·h |
B.电容器放电,电量逐渐减少到0,电容不变 |
C.电容器放电,电量逐渐减少到0,电压不变 |
D.若30s能充满,则充电平均电流为3600A |
高电阻放电法测电容的实验,是通过对高阻值电阻放电的方法测出电容器充电电压为U时所带的电荷量Q,从而再求出待测电容器的电容C,某同学的实验情况如下:

(1)按图甲所示电路连接好实验电路.
(2)接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使小量程电流表的指针偏转接近满刻度,记下这时电流表的示数
、电压表的示数
,
和
分别是电容器放电的初始电流和初始电压,此时电阻箱R的阻值为
,则电流表的内阻为________
.
(3)断开开关S,同时开始计时,每隔5s或10s读一次电流I的值,将测得数据填入预先设计的表格中,根据表格中的数据在坐标纸上标出以时间t为横坐标、电流I为纵坐标的点,如图乙中用“×”表示的点.
(4)请在图乙中描绘出电流随时间变化的图线_______ ,并根据图线估算出该电容器两端电压为
时所带的电荷量
约为________ C;(结果保留两位有效数字)
(5)根据公式________ 来计算电容器的电容.(只要求写出表达式,不要求计算结果)


(1)按图甲所示电路连接好实验电路.
(2)接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使小量程电流表的指针偏转接近满刻度,记下这时电流表的示数






(3)断开开关S,同时开始计时,每隔5s或10s读一次电流I的值,将测得数据填入预先设计的表格中,根据表格中的数据在坐标纸上标出以时间t为横坐标、电流I为纵坐标的点,如图乙中用“×”表示的点.
(4)请在图乙中描绘出电流随时间变化的图线


(5)根据公式
某电容器的电容是30 μF,额定电压为200 V,击穿电压为400 V,对于该电容器,下列说法中正确的是( )
A.为使它的两极板间的电压增加1 V,所需要的电荷量是3×10-5C |
B.给电容器1 C的电荷量,两极板间的电压为3×10-5V |
C.该电容器能容纳的电荷量最多为6×10-3C |
D.该电容器两极板间能承受的最大电压为200 V |
有一个平行板电容器,电容是1.5×10-4 μF,所带电荷量为6×10-8 C.如果两板间的距离为1 mm,电容器两极板间的电场强度为
A.9×10-15 V/m |
B.9×10-9 V/m C.40 V/m |
C.4×105 V/m |