两球质量为m,电量为 q和-q,用长为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 04:22:48
在场强为E,方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为+2q和-q,两小球用长为L的绝缘细线相连,

以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力如图:重力2mg、电场力(2qE-qE)=qE,方向竖直向下,细线的拉力T,由平衡条件得:  T=2mg+qE故答案为:2mg+qE

一束质量为m电量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如果电压为U,两板间的距离为d板长为L,设粒子不会击

你的概念错误了,这里的加速度的方向和速度的方向是垂直的,因为电场力的方向是垂直于速度的,所以,水平方向的分速度一直是v0,所以运动时间是L/v0,没有变化,垂直方向加速度为f/m=qu/md这个粒子由

【高中物理】一个负离子,质量为m,电量大小为q,以速率v垂直于屏S.一个负离子,质量为m,电量大小为q,以速率v垂直于屏

离子入射后,从O经过P点后回到屏上,走过一个半圆,其中直线OP方向与离子射入方向的夹角θ对应的是这个半圆弦OP的弦切角,即弦OP和过O点的切线(离子射入方向)的夹角,由几何关系,它等于弧OP对应的圆周

在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为+2q,-q

对带负电的小球分析,四力平衡:向上的拉力、库仑引力、电场力和向下的重力.故拉力=mg-2kq^2/l-qE

两球质量均为m,电量为+q和-q ,用长为L的绝缘线相连,A球固定在天花板上,若把B球拉开使线与竖直方向成60°角时,由

1、绳的拉力、库仑力都不做功,B球机械能守恒.mgL(1-cos60°)=(1/2)mV²V=√(gL)在最低点,三个力的合力提供向心力:F+Kq²/L²-mg=mV&s

如图所示,在边长均为l的三角形绝缘支架的三个点上各固定着质量均为m,电量分别为-q,+2q,+2q的A,B,C小球,球A

以三个小球组成的整体为研究对象,分析受力如图:重力3mg、电场力(2qE+2qE-qE)=3qE,方向竖直向下,细线的拉力T,由平衡条件得:  T=3mg+3qE故答案为:3mg+

质量分别为m和M的两物体P和Q叠放在倾角为θ的斜面上,

先整体,后部分.即先把两物体看做一个整体,求出对斜面的摩擦力;因为(μ1>μ2)两物体始终保持相对静止,在部分,根据P物体占总质量的比值求出其摩擦力~再问:为什么μ1>μ2结论就成立了?这个结论得出有

a,b两个粒子都带正电,a的电量为q,质量为m,b的电量为2q.质量为4m,不计粒子重力,两个粒子在同一直线上相向运动,

(1)当二者速度相等时,系统的电势能最大由动量守恒得4mv0-mv0=5mvv=0.6v0由能量守恒得0.5*mv0^2+0.5*4mv0^2=0.5*5mv^2+EPEP=1.6MV0^2(2)4m

如图所示,两质量均为m的小球A和B分别带有+q和-q的电量,被绝缘细线悬挂,两球间的库仑引力小于球的重力mg.现加上一个

A带正电,受到的电场力水平向右,B带负电,受到的电场力水平向左.以整体为研究对象,分析受力如图.设OA绳与竖直方向的夹角为α,则由平衡条件得   tanα=qE−qE2m

如图所示,两质量均为m的小球A和B分别带有+q和-q的电量,被绝缘细线悬挂,两球间的库仑引力小于球的重力mg

先用整体法将AB看成一个整体,这个整体由绳OA悬挂.因为整体AB在水平方向上所受电场力之和为0,所以绳在水平方向上的分力也应该是0才能使整体AB平衡.所以悬线AB不发生偏离且拉力与AB重力平衡(为2m

在点电荷+Q形成的电场中,同一条电场线上有M、N两点.先后把质量为4m,电量为+2q的粒子A和另一质量为m、电量为+q的

粒子的动能就是静电力做的功.静电力FA=2kqQ/r²FB=kqQ/r²F随着r时刻在变,但是在同样的rFA:FB=2:1始终保持不变∴功WA:WB=2:1EKA∶EKB=2:1

如图所示,质量为m,电量为q的带正电粒子,以初速度v0垂直进入正交的匀强电场E和匀

题目原图确实有问题,开始的时候不会是直线.但是你的分析也不是很完备.当粒子速度增加的时候,粒子所受的洛伦兹力的确增大,可是粒子运动方向偏斜了,所以洛伦兹力在竖直方向的分量不是一定增大的,因为洛伦兹力的

如图所示,一摆球的质量为m,带正电荷,电量为q,摆长为L,场强E=mg/q且水平向右,摆球平衡位置在

这是一个典型的简单复合场和圆周运动相结合的问题.由题意得mg=Eq,所以ψ=π/4从A到C运用动能定理mgLcosψ+Eq(L+Lsinψ)=(1/2)mv²T-mg/cosψ=mv

如图所示,一带电量为+q,质量为m的小球,从距地面2h处以一定的初速度...

1.小球的初速度V是水平的.小球受到重力G和水平向左的电场力F=q*E,可以看成2个运动的合成:水平方向做匀减速运动,刚到管口时水平方向的速度为0;竖直方向是自由落体运动.设下落时间为t,下落高度是h

一束质量为m、电量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如图所示,如果两极板间电压为U,两极板间的距离为d

粒子在电场中做类平抛运动,根据牛顿第二定律与运动学公式可得,经过电场后的偏转位移y=12at2=12qUmd(Lv0)2而电场中,电势能的变化量等于电场力做功的多少,即△E=W又W= -qE

一束质量为m、电量为q的带电粒子以平行于两极板的速度进入匀强电场,如下图所示.如果两极板间电压为U,两

E=U/d;如果是在极板间距正中射入.竖直方向允许距离就是d/2,有d/2=0.5×at^2.t是运动时间,a是加速度.a=qE/m,t=v0/L,v0是射入的初速度.这样,算出来的电压就是最大值.至

两平行金属板间的电压为U,两板间距为d,一质量为m,电量为q的带电粒子以初速度v0垂直于电场线方向进入匀强电场,离开电场

由题,带电粒子离开电场时,偏转距离为12d,而两平行金属板间的电压为U,两板间距为d,则离开电场和进入电场两点间电势差为12U,电场力做功为12qU,由动能定理得:12qU=Ek-12mv20解得:E