Nguồn là nguồn 1 chiều nên ko thể tạo ra dao động điện mà chỉ tích điện cho tụ.Sau khi đã nạp điện xong thì ko có dòng trong mạch nên:$U_{C}=E=12(V)$Điện tích ở tụ:$Q=C\times U_{C}=12(\mu C)$Năng lượng ở tụ:$W=\frac{1}{2}CU_{C}^{2}=\frac{1}{2}CE^{2}=7200(\mu J)$Bài ra theo mình hiểu thì ngắt nguồn tức là ko còn suất điện động E, nhưng vẫn còn điện trở trong $r_{0}$ (nếu bỏ đi cũng ko ảnh hưởng đến cách giải)Sau khi ngắt nguồn, mạch bắt đầu thực hiện dao động điện từ.Đến khi mạch tắt hẳn thì ko còn dòng trong mạch, điện tích trên tụ cũng bằng 0.Tức là ko còn năng lượng từ trường tích trong cuộn dây và năng lượng điện trường tích trong tụ.Năng suất tỏa nhiệt trên trở là:$P_{R}=I^{2}R$$P_{r+r_{0}}=I^{2}(r+r_{0})$Vì $R=3(r+r_{0})$nên: $P_{R}=3P_{r+r_{0}}$$\Rightarrow Q_{R}=3Q_{r+r_{0}}$Sau khi dao động tắt hẳn, toàn bộ năng lượng ban đầu ở tụ chuyển thành nhiệt năng tỏa ra ở điện trở. Vậy:$Q_{R}=\frac{3}{4}W=5.4(mJ)$
Nguồn là nguồn 1 chiều nên ko thể tạo ra dao động điện mà chỉ tích điện cho tụ.Sau khi đã nạp điện xong thì ko có dòng trong mạch nên:$U_{C}=E=12(V)$Điện tích ở tụ:$Q=C\times U_{C}=12(\mu C)$Năng lượng ở tụ:$W=\frac{1}{2}CU_{C}^{2}=\frac{1}{2}CE^{2}=7200(\mu J)$Bài ra theo mình hiểu thì ngắt nguồn tức là ko còn suất điện động E, nhưng vẫn còn điện trở trong $r_{0}$ (nếu bỏ đi cũng ko ảnh hưởng đến cách giải)Sau khi ngắt nguồn, mạch bắt đầu thực hiện dao động điện từ.Đến khi mạch tắt hẳn thì ko còn dòng trong mạch, điện tích trên tụ cũng bằng 0.Tức là ko còn năng lượng từ trường tích trong cuộn dây và năng lượng điện trường tích trong tụ.Năng suất tỏa nhiệt trên trở là:$P_{R}=I^{2}R$$P_{r+r_{0}}=I^{2}(r+r_{0})^{2}$Vì $R=3(r+r_{0})$nên: $P_{R}=3P_{r+r_{0}}$$\Rightarrow Q_{R}=3Q_{r+r_{0}}$Sau khi dao động tắt hẳn, toàn bộ năng lượng ban đầu ở tụ chuyển thành nhiệt năng tỏa ra ở điện trở. Vậy:$Q_{R}=\frac{3}{4}W=5.4(mJ)$
Nguồn là nguồn 1 chiều nên ko thể tạo ra dao động điện mà chỉ tích điện cho tụ.Sau khi đã nạp điện xong thì ko có dòng trong mạch nên:$U_{C}=E=12(V)$Điện tích ở tụ:$Q=C\times U_{C}=12(\mu C)$Năng lượng ở tụ:$W=\frac{1}{2}CU_{C}^{2}=\frac{1}{2}CE^{2}=7200(\mu J)$Bài ra theo mình hiểu thì ngắt nguồn tức là ko còn suất điện động E, nhưng vẫn còn điện trở trong $r_{0}$ (nếu bỏ đi cũng ko ảnh hưởng đến cách giải)Sau khi ngắt nguồn, mạch bắt đầu thực hiện dao động điện từ.Đến khi mạch tắt hẳn thì ko còn dòng trong mạch, điện tích trên tụ cũng bằng 0.Tức là ko còn năng lượng từ trường tích trong cuộn dây và năng lượng điện trường tích trong tụ.Năng suất tỏa nhiệt trên trở là:$P_{R}=I^{2}R$$P_{r+r_{0}}=I^{2}(r+r_{0})$Vì $R=3(r+r_{0})$nên: $P_{R}=3P_{r+r_{0}}$$\Rightarrow Q_{R}=3Q_{r+r_{0}}$Sau khi dao động tắt hẳn, toàn bộ năng lượng ban đầu ở tụ chuyển thành nhiệt năng tỏa ra ở điện trở. Vậy:$Q_{R}=\frac{3}{4}W=5.4(mJ)$