质量为m,电荷量为-q,重力不能忽略的带电微粒,小钢球m以初速度度v0从金属板中央平行于金属板方向射入,

如图、质量为m,电量为q的带电粒子以初速v 0 从两平行金属板左侧中央平行于极板飞入匀强电场,两平行金属板两端的电压为U,两板的距离为d, 长度为L,并能从另一端射出,(不计重力)。
求:(1)两板间的场强大小。(2)粒子刚射出时的竖直偏移量的大小.
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(1)平行板电容器两极板间的电场是匀强电场,由匀强电场中电势差与电场强度关系可得:(2)带电粒子在匀强电场中的偏转是类平抛运动,按平抛运动的处理方法:分成初速度方向的匀速直线运动,和沿着电场方向的初速度为零的匀加速直线运动, 加速度, 在初速度方向有: 电场方向有:
扫描下载二维码如图所示,水平放置的平行金属板A、B间距为d,带电粒子的电荷量为q,质量为m,粒子以速度v从两极板中央处水平飞入两极板间,当两板上不加电压时,粒子恰从下板的边缘飞出.现给AB加上一电压,则粒子恰好从上极板边缘飞出求:(1)两极板间所加电压U;(2)金属板的长度L.
分析:两极间不加电压时,粒子做平抛运动,根据平抛运动的特点即可求出金属板的长度L,当两极间加上电压U时,粒子做匀变速曲线运动,即类平抛运动,根据类平抛运动的特点结合牛顿第二定律即可求解U.解答:解:(1)两极间不加电压时,粒子做平抛运动水平方向上:L=vt①竖直方向上:12d=12gt2②当两极间加上电压U时,粒子做匀变速曲线运动即水平方向上:L=vt′③竖直方向上:12d=12at′2④由①、②、③、④得a=g(方向向上)由牛顿运动定律得qUd-mg=maU=2mgdq(2)由①、②式可得L=vdg答:(1)两极板间所加电压U为2mgdq;(2)金属板的长度L为vdg.点评:本题主要考查了带电粒子在电场中的运动情况,抓住两极间不加电压时,粒子做平抛运动,当两极间加上电压U时,粒子做类平抛运动列式即可求解,难度适中.
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科目:高中物理
如图所示,水平放置的矩形线圈abcd的面积为S,处于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场内,则穿过矩形线圈的磁通量是BS,当线圈绕ab边转过90°时,穿过它的磁通量为0.
科目:高中物理
如图所示,水平放置的白色的传送带以速度v=6m/s向右匀速运行,现将一小煤块轻轻地放在传送带A端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,若A端与B端相距30m,则(g=10m/s2)(  )A、小煤块先作匀加速直线运动,后作匀速直线运动B、小煤块一直作匀加速直线运动C、全过程中,小煤块先受到向右的滑动摩擦力,后不受摩擦力作用D、全过程中,小煤块先受到向右的滑动摩擦力,后受到向右的静摩擦力作用
科目:高中物理
如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10?18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以υ0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到边界b的Q(图中未标出)处.试求(1)粒子穿过狭缝P时的速度υ及其与b板的夹角θ.(2)P、Q之间的距离L.
科目:高中物理
如图所示,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4×10-2m,现有一微粒质量m=2.0×10-6kg,带电量q=+1.0×10-8C,以一定初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板上中点O处,不反弹.忽略平行板电容器的边缘效应,取g=10m/s2.试求:(1)带电粒子入射初速度的大小;(2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,且不碰板.则带电后A板的电势应满足什么条件?向专家求助一道物理题(图片中已给答案)如图所示,质量为m,电荷量为-q,重力不能忽略的带电微粒,以初速度v0从金属板中央平行于金属板方向射入,金属板长为L,间距为d.求:(2)微粒可以在两板间穿过时,两板间电压的范围;(3)若不计微粒的重力,微粒穿过电场时速度的最大值.第三问会了,就不用大家做了,唉,我也知道思路,也算出了正确答案,但是我觉得有两种情况,多算出了一个答案
莫小灰灰0096
微粒在两板间穿过时,L=V0ty=(1/2)at^2F=maF=mg+-qEE=U/d0
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