如图所示质量为m带正电的小球以速度V0从o点沿水平方向向下的匀强电场

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 21:53:44
如图所示,倾角为θ的斜面处于竖直向下的匀强电场中,在斜面上某点以初速度为v0水平抛出一个质量为m的带正电小球,小球在电场

本题为类平抛问题.竖直向下的加速度a=(Eq+mg)/m=2g.根据tanθ=(1/2at2)/(v0*t),得t=2v0tanθ/a=v0tanθ/g竖直方向速度vy=2g*t=2v0tanθ故v=

如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向

洛伦兹力向左,随速度增大而增大,电场力向右,大小不变.加上向上的摩擦力,加速度应为先增大后减小,直到0.选B、D.再问:为什么速度会增大再答:一直有加速度嘛。再问:为什么一直有加速度加速度为什么先增大

如图所示,三个可视为质点的金属小球,质量都是m,带正电量都是q,连接小球的绝缘细线长度都是L,静电恒力量为K,重力加速度

答案:第一空:m+5kq2/(2L)2.第二空:2m5kq2/(2L)2.2在后面是平方的意思.提示:连结B.C的细线张力:直接是c的重力及A和B对他的作用力.连结A.B的细线张力:把B和C当做整体,

如图所示,用两根长L=10cm的绝缘细线把甲乙两个质量为m=4g的带正电的小球悬挂在同一

首先不论电荷量是否相等此时两小球之间的电场力相等又因为甲乙小球的质量相同故其与竖直面的偏角都相同因为两小球此时的距离为0.12m所以他们的水平偏移量都是0.06m对甲绳长为0.1m有勾股定理可知小球到

如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电的小球以水平初速度v0从离地高为h的地方做平抛运动,落地点为N,不计空气阻力,求

(1)小球受重力和电场力平衡:qE=mg所以E=mgq(2)再加匀强磁场后,由于重力与电场力平衡,故小球在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动qVB=mV2R由几何关系知:R2-x2=(R-h)2其中x=V

如图所示,重力不计,质量为m,带正电且电荷量为q的粒子

只要研究开始从a-b那段图像就可以判断了.从图像上可以看出,此粒子向心力是向上,也就是洛伦磁力向上,用左手定则判定伸出左手,拇指方向只能是向上,拇指方向为洛伦磁力方向,那么手心直能朝外,磁力线穿过手心

在场强为B的水平匀强磁场中,一质量为m、带正电q的小球在O静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线的最低点的曲率半径

题目挺好的.首先分析,在任意时刻,小球都只受到重力和洛伦兹力.设小球在最低点的速度为v,到x轴距离为h,最低点的曲率半径为2h.对于小球运动到最低点时,小球的向心力由洛伦兹力与重力的合力提供.有方程:

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m,电荷量为q的小球,小球用金

设小球所在处的电场强度是E,因小球受向右的电场力F、重力mg、绳子拉力T,合力为0.所以有 tana=F/(mg)tana=qE/(mg)所求的电场强度是 E=mg*tana/q若将小球的带电量减半后

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m,电荷量为q的小球

受力分析可知小球受水平向右的电场力,所以小球与金属板相排斥,所以带正电.

如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为M的带正电小球

答案是B么因为W1是负值它的机械能的增加是由重力势能的增加在加上动能的增加!再问:是BD为什么C不对再答:是-W1+1/2MV平方才对啊!理解么!

如图所示,质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直,若小球

F洛伦兹力=qvBN压力=F洛伦兹力=qvB(洛伦兹力向左)f摩擦力=Nμ=qvBμF合=G-f=mg-qvBμa加速度=F合/m=(mg-qvBμ)/m因为mgqBμ都是固定的所以当v=0,即f=0

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m、电量为q的小球,小球受水平向右的电场力偏转

小球的受力如图所示.由平衡条件得:F电=mgtanθ又F电=qE解得,小球所在处的电场强度:E=mgtanθq小球带正电荷,因此电场强度方向水平向右.答:小球所在处的电场强度mgtanθq

如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将

(1)由牛顿第二定律得:mgsinα-F=ma,由库仑定律得:F=kQqr2,由几何知识得:r=Hsinα,解得:a=gsinα-kQqsin2αmH2;(2)当A球所受合力为零,加速度为零时,速度最

如图所示,在竖直平面内一个带正电的小球质量为m,所带的电荷量为q,

从A点释放到B点,动能增量为0mgL=EqLmg=Eq从C点释放到B点,合力F=√2mga=√2g位移S=√2L根据S=1/2*a*t^2t=√(2L/g)Vb=2√(gL)从B点再向右上升过程中,重

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m、电荷量为q的小球,小球用绝缘丝线悬挂于O点

小球的受力如图所示.由平衡条件得: F电=mgtanθ又F电=qE解得,小球所在处的电场强度:E=F电q=mgtanθq小球必定带正电荷,电场强度方向与其受到的电场力方向一致,方向水平向右.

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m,电量为q 的小球.小球受水平向右

小球的受力如图所示.由平衡条件得:F电=mgtanθ又F电=qE解得,小球所在处的电场强度:E=mgtanθq故答案为:mgtanθq

如图所示.质量为m,带正电的小球以速度v0从O点沿水平方向射入方向向下的匀强电场中,A点是小球运动轨迹上的一点,O、A两

小球做类平抛运动,tan30°=yx=12at2v0t=12vytv0t=vy2v0.解得vy=23v03,在A点的动能Ek=12mvA2=12m(v02+vy2)=76mv20.故答案为:76mv2

光滑的绝缘水平面上放着三个质量均为m带电小球A、B、C,如图所示,它们之间的距离均为L,已知小球A、B都带正电,带电量都

(1)运动中间距不变,则三球加速度相同,沿AB中垂线向右.设C球所带电量为Q,对A求受力分析可知,得C球带负电,且:kqQL2cos60°=kq2L2解得:Q=2q;(2)设三个小球的加速度都是a,根

如图所示,一个挂在丝线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电的小球A电量为Q,B球的质量为m,带电量为q,

B球静止,由平衡条件得F=mgtanθ.A球对B的的库仑力为:F=kQq/r^2所以,A、B两球间的距离为:r=根号下kQq/mgtanθ