如图所示,,,,平行板电容器的两板间距离,当开关K接通时,极板中的一个质量,电荷量为的带电微粒恰好处于静止状态.g取.求:
(1)K断开后,微粒向什么方向运动,加速度为多大?
(2)若电容器的电容为,K断开后,有多少电荷量的电荷流过?
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如图,R1 = R2 = R3 = R4 = R。开关断开时,间距为d 的平行板电容器的水平极板中间有一质量为m、电荷量为q 的小球恰好处于静止状态,则( )
A. 减小电容器两板间距,小球将向下运动
B. 将电容器两板以中心为轴转过30°(图中虚线),小球继续保持静止
C. 闭合开关,小球将向上运动
D. 闭合开关,小球将向下运动
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如图,两块带等量异种电荷的平行金属板A、B水平放置,组成平行板电容器,两板间距d=0.05m。两板之间有一个质量m=1.0×10-3kg、电荷量q=+1.0×10−6C的带电油滴恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2。
①判断金属板A带何种电荷?
②求两板间的电压大小;
③若只增加平行板电容器的带电量,试判断带电油滴将向上运动还是向下运动?
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如图所示,,,,平行板电容器的两板间距离,当开关K接通时,极板中的一个质量,电荷量为的带电微粒恰好处于静止状态.g取.求:
(1)K断开后,微粒向什么方向运动,加速度为多大?
(2)若电容器的电容为,K断开后,有多少电荷量的电荷流过?
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电源和一个水平放置的平行板电容器、二个变阻器R1、R2和定值电阻R3组成如图所示的电路。当把变阻器R1、R2调到某个值时,闭合开关S,电容器中的一个带电液滴恰好处于静止状态。当再进行其他相关操作时(只改变其中的一个),以下判断正确的是( )
A.将R1的阻值增大时,液滴将向下运动
B.将R2的阻值增大时,液滴仍保持静止状态
C.把电容器的上极板向上平移少许,电容器的电荷量将减小
D.断开开关S,电容器上的带电荷量将减为零
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如图所示,R1=R2=R3=R4=R,开关S闭合时,间距为d的平行板电容器C的正中间有一质量为m,带电荷量为q的小球恰好处于静止状态。不计电源内阻。(重力加速度为g)求:
(1)电源的电动势。
(2) 开关S断开时,小球向电容器一个极板运动,小球到达极板时的速度大小
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如图所示,平行板电容器充电后,在其正中P点处有一个带电微粒恰好能保持静止状态。用什么方法能使该带电微粒仍在原处保持静止,且电势能增加?( )
A.K闭合,将上极板M 接地,下移N
B.K闭合,将下极板N 接地,左移M
C.K断开,将上极板M 接地,下移M
D.K断开,将下极板N 接地,下移N
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如图所示,平行板电容器充电后,在其正中P点处有一个带电微粒恰好能保持静止状态。用什么方法能使该带电微粒仍在原处保持静止,且电势能增加( )
A. K闭合,将上极板M 接地,下移N
B. K闭合,将下极板N 接地,左移M
C. K断开,将下极板N 接地,上移N
D. K断开,将上极板M 接地,下移M
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如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为L=1m,电阻不计。一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。在分界线MN的左侧,两导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T。MN右侧的导轨与电路连接。电路中的两个定值电阻阻值分别为R1=4Ω,R2=2Ω。在EF间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离d=8cm,板长x=8cm(g=10m/s2)
(1)当金属棒ab以某一速度v匀速向左运动时,电容器中一质量m0=8×10-17kg,电荷量q0为8×10-17C的带电微粒恰好静止。试判断微粒的带电性质并求出金属棒ab的速度v大小。
(2)将金属棒ab固定在距离MN边界x1=0.5m的位置静止不动。MN左侧的磁场按B=1+0.5t(T)的规律开始变化,则从t=0开始的4s内,通过电阻R1的电荷量是多少?
(3)在第(2)问的情境下,某时刻另有一带电微粒以v0=2m/s的速度沿平行板间的中线射入平行板电容器,经过一段时间恰好从一个极板的边缘飞出。求该带电微粒的荷质比。(不计该带电微粒的重力)
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