水平放置的两块平行金属板长L=4,板间距d=1这个电荷的比荷

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/19 12:00:03
水平放置的两平行金属板,板长L=1m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,两板间有一质量m=0.1g,带电量q

X=Vo*tt=X/Vo=1m/10m/s=0.1sy=1/2(at^2)a=6m/s^2F=mg-F电=am=0.0006NF电=Ud=0.0004NU=0.0067VF=F电-mg=0.0006N

(2011•朝阳区二模)如图甲所示,水平放置的两平行金属板的板长l不超过0.2m,OO′为两金属板的中线.在金属板的右侧

(1)在t=0.1s时刻,两金属板间的电压U=100V,设粒子射出电场时的速度大小为v1,根据动能定理有    q•12U=12mv12−12mv02解得&nb

水平放置的两平行金属板,板长L=1m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,

(貌似是物理中带电粒子在电场中运动的题目,怎么会跑到数学这来了)对微粒刚好打在上板或下板末端的情况进行分析.微粒在电场中作类平抛运动,无论打在上板还是下板,其加速度大小相同,方向相反,设为a.若微粒打

两块水平放置的平行金属板带有等量异种电荷,板长0.13m

t=L/V=0.13/(2.6*10^7)=5*10^-9s电子向下的加速度a=f/m=qE/m=1.6*10^-19*1.2*10^4/0.91*10^-30=2.11*10^15m/s^2电子偏距

如图所示,水平放置的两块平行金属板长l=5cm,两板间距d=1cm,两板间电压为U=90V,且上板带正电,

首先你y=0.49即C点不在板上,你这速度反向延长线的A点肯定不会有AB=½L,应该是当电子恰好能出平行板,即C点在上极板上时A为中点

关于电容器的电容.两块水平放置的平行金属板,带有等量异种电荷,

首先明确考点:涉及电场力的动力学问题,解决方法一般有:1、牛顿运动定律,主要解决匀变速直线运动和可分解为特殊直线运动的曲线运动(如抛体运动);2、功能观点,只要不涉及a、t的求解,基本上万能.审题:1

水平放置的两平行金属板,板长L=1m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,两板间有一质量m=0.1g,

E=U/d=F/qU需要小于Fd/qF=ma(a为向上的加速度)s=1/2at^2,a=2s/(t^2)(t为在平板中运行的时间)t=L/Vos=d/2带入,得到:U

两块水平放置的平行金属板,长为l,间距为d,两板间电压为U0,有一质量为m的带点微粒,以某一水平速度

显然该微粒带负电荷,设电荷量为q.电场强度E=U0/dmg=qE=qU0/d解得q=mgd/U0若将两板间电压增加到1.5U0,显然重力和电场力的合力竖直向上,大小为1.5qU0/d-mg=1.5mg

如图所示,在两块水平放置的带电平行金属板(上板带负电,下板带正电)形成的匀强电场中,场强为E,一长为L的绝

设细线与电场的夹角为θ,电场力F=qE.重力G=Mg细线上的分力F1=qEcosθ,G1=mgsinθ.垂直细线的分力F2=qEsinθ,G2=mgcosθ.小球圆周运动的条件.F1+G1≤mv^2/

示波管工作原理如图所示:水平放置的两平行金属板,板长l为10cm,两极板相距d为2cm,一束电子以v0=4×107m/s

(1)设加  电场的电压为U1,由动能定理得:     eU1=12mv02-0    &

如图甲所示,两水平放置的平行金属板A、B的板长L=310m,板间距离d=0.10m,在金属板右侧有一范围足够大,方向垂直

(1)t=0时,UAB=0,带电粒子在极板间不偏转,水平射入磁场,由牛顿第二定律得:qvB=mv20r,解得:r=mv0qB,射入和射出磁场时,两点间的距离为:s=2r,代入数据解得:s=1.38m;

如图所示,两块带有等量异号电荷的平行金属板分别固定在长L=1

解题思路:1、当弹簧刚好恢复原长时小球与弹簧分离,根据动量守恒和能量守恒列出等式求解2、当小球与框架速度相等时,小球相对框架位移最大,根据动量守恒和动能定理列出等式求解解题过程: