如图甲所示,两平行金属板竖直放置,A板接地,B板的电势为,一质量为m、电荷量为的粒子从紧靠B板处由静止释放,经过时间运动到A板。粒子的重力忽略不计。
(1)求粒子到达A板时的速度v及两金属板间距d;
(2)若改变B板的电势,使其按图乙所示规律变化,时刻释放粒子,时刻粒子恰好到达A板,则U为多大?
高一物理解答题中等难度题
如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔.右极板电势随时间变化的规律如图所示.电子原来静止在左极板小孔处.(不计重力作用)下列说法中正确的是( )
A.从t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
B.从t= T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从t= T/8时刻释放电子,电子可能在两板间
振动,也可能打到右极板上
D.从t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上
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如图所示,平行板电容器竖直放置,A、B两板与电源连接,B板接地(电势为零)。一带电小球悬挂在电容器内部。已知AB两板间电压为U,两板间距为d,且两板足够长;小球质量为m,静止时绳与竖直方向成θ角,,小球与B板距离为,当地重力加速度为g, sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
求(1)小球的电荷量
(2)静止时小球的电势能
(3)若某时刻剪断细绳求小球到达B板所用时间。
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如图所示,平行板电容器竖直放置,A、B两板与电源连接,B板接地(电势为零)。一带电小球悬挂在电容器内部。已知AB两板间电压为U,两板间距为d,且两板足够长;小球质量为m,静止时绳与竖直方向成θ角,,小球与B板距离为,当地重力加速度为g, sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求
(1)小球的电荷量
(2)静止时小球的电势能
(3)若某时刻剪断细绳求小球到达B板所用时间。
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如图所示.在竖直放置间距为d的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场。有一质量为m,电荷量为+q的点电荷从两极板正中间处静止释放.重力加速度为g。则点电荷运动到负极板的过程,
A. 加速度大小为 B. 所需的时间为
C. 下降的高度为 D. 电场力所做的功为
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如图所示,水平放置的两个平行的金属板A、B带等量的异种电荷,A板带负电荷,B板接地,若将A板向上平移到虚线位置,在A、B两板中间的一点P的电场强度E和电势的变化情况是( )
A、E不变,改变
B、E改变,不变
C、E不变,不变
D、E改变,改变
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如图所示,一对带电平行金属板A、B与竖直方向成30°角放置.B板中心有一小孔正好位于平面直角坐标系 xOy上的O点,y轴沿竖直方向.一比荷为1.0×105C/kg的带正电粒子P从A板中心O′处静止释放后沿做匀加速直线运动,以速度vo=104m/s,方向与x轴正方向夹30°角从O点进入匀强电场,电场仅分布在轴的下方,场强大V/m,方向与x轴正方向成60°角斜向上,粒子的重力不计.试求:
(1)AB两板间的电势差:
(2)粒子P离开电场时的坐标;
(3)若在P进入电场的同时,在电场中适当的位置由静止释放另一与P完全相同的带电粒子Q,可使两粒子在离开电场前相遇.求所有满足条件的释放点的集合(不计两粒子之间的相互作用力).
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如图所示,两平行金属板A、B长为,两板间距离,A板比B板电势高V,一带正电的粒子电荷量为C、质量为,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)
(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为多远;到达PS界面时离D点为多远;
(2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹;
(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
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如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,两板间的电势差U=1.5×103V,现将一质量m=1×10-2kg、电荷量q=4×10-5C的带电小球从两板上方的A点以v0=4 m/s的初速度水平抛出(A点距两板上端的高度h=20 cm),之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的B点,不计空气阻力,g取10 m/s2,求:
(1)B点到N板上端的距离l。
(2)小球到达B点时的动能Ek
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