如图所示.平行板电容器的M.N两板间距d=1.1m.两板间存在竖直向上的匀强电场.场强E=2×103V/m.M.N的正中央各有一小孔.在上板小孔正上方有一竖直放置长为l = 0.5m的轻质绝缘细杆.细杆的上下两端分别固定一个带点小球A.B.它们的质量均为m = 0.01kg.A的带电量为q1 = 2.5×10-4C.B的带电量为q2= - 5×10-5C.B球距上板距离h=0.05m.现将轻杆由静止释放(g=10m/s2) (1)画出小球B从开始运动到刚好离开匀强电场过程中的速度时间图像, (2)判定A球能否从下板离开匀强电场.并说明理由. 孝感防伪标记 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,平行板电容器的MN两板间距d=1.1m,两板间存在竖直向上的匀强电场,场强E=2×103V/m,MN的正中央各有一小孔。在上板小孔正上方有一竖直放置长为l = 0.5m的轻质绝缘细杆,细杆的上下两端分别固定一个带点小球AB,它们的质量均为m = 0.01kg,A的带电量为q1 = 2.5×10-4C,B的带电量为q2= - 5×10-5C,B球距上板距离h=0.05m。现将轻杆由静止释放(g=10m/s2

(1)画出小球B从开始运动到刚好离开匀强电场过程中的速度时间图像(规定竖直向下为正方向);

(2)判定A球能否从下板离开匀强电场,并说明理由。

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如图所示,平行板电容器的M、N两板间距d=1.1m,两板间存在竖直向上的匀强电场,场强E=2×103V/m,M、N的正中央各有一小孔.在上板小孔正上方有一竖直放置长为l=0.5m的轻质绝缘细杆,细杆的上下两端分别固定一个带点小球A、B,它们的质量均为m=0.01kg,A的带电量为q1=2.5×10-4C,B的带电量为q2=-5×10-5C,B球距上板距离h=0.05m.现将轻杆由静止释放(g=10m/s2
(1)画出小球B从开始运动到刚好离开匀强电场过程中的速度时间图象(规定竖直向下为正方向);
(2)判定A球能否从下板离开匀强电场,并说明理由.

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如图所示,平行板电容器的金属板M、N与电源、电键S连接,N板接地,P为两板正中点,现采用四种不同的手段来调控电容器:
  A.电键闭合,将M板向上平移增加板间距离
  B.电键闭合,将M板向左,N板向右水平侧移,使正对面积减小(P点仍在场中)
  C.充电后断开电键,将M板向上平移增大板间距离
  D.充电后断开电键,将M板向左,N板向右侧移,减小其正对面积(P点仍在场中)
  将下述六种情况下两板的中点场强、电势变与不变所采取的对应手段填入空格处。
  (1)使P点场强变小的手段为______________;
  (2)使P点场强不变的手段为______________;
  (3)使P点电势不变的手段为______________;
  (4)使P点场强增大的手段为______________;
  (5)使P点电势减小的手段为______________;
  (6)使P点电势增大的手段为______________。

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如图所示,平行板电容器MN竖直放置,极板长为L,两板间的距离也等于L。由离子源产生的带正电粒子的比荷q/m=1.0×1010C/Kg,以v0=1.0×106m/s的速度从板间的某处竖直向上进入平行板,在两板之间加一个适当的偏转电压U,可使粒子恰好从N板的边缘处飞出,且粒子的速度大小变为v=2.0×106m/s,不计粒子的重力,求:[ ]

1.偏转电压U多大?[ ]

2.以N板的边缘为原点,建立图示的坐标系xoy,在y轴右侧有一个圆心位于x轴、半径r=0.01m的圆形磁场区域,磁感应强度B=0.01T,方向垂直纸面向外,有一垂直于x轴的面积足够大的竖直荧光屏PQ置于某处。若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O’在x轴上的移动范围为[0.01m,+∞],发现粒子打在荧光屏上方最远点的位置为y=2cm,求粒子打在荧光屏下方最远点的位置坐标。

 

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如图所示,平行板电容器MN竖直放置,极板长为L,两板间的距离也等于L。由离子源产生的带正电粒子的比荷q/m=1.0×1010C/Kg,以v0=1.0×106m/s的速度从板间的某处竖直向上进入平行板,在两板之间加一个适当的偏转电压U,可使粒子恰好从N板的边缘处飞出,且粒子的速度大小变为v=2.0×106m/s,不计粒子的重力,求:[ ]
【小题1】偏转电压U多大?[ ]
【小题2】以N板的边缘为原点,建立图示的坐标系xoy,在y轴右侧有一个圆心位于x轴、半径r=0.01m的圆形磁场区域,磁感应强度B=0.01T,方向垂直纸面向外,有一垂直于x轴的面积足够大的竖直荧光屏PQ置于某处。若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O’在x轴上的移动范围为[0.01m,+∞],发现粒子打在荧光屏上方最远点的位置为y=2cm,求粒子打在荧光屏下方最远点的位置坐标。

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