一粒子点点两位q,质量m,以不同速度入射与BC边45度角,
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 20:26:17
竖直方向上初始速度为v0,B点速度为0,并且粒子在竖直方向只受重力,所以为匀减速运动,2v0为水平方向的速度了再问:粒子在B点时的速度不是2v0吗?再答:是2v0,但是速度的方向已经是水平的了,就是说
加速度a=qE/m=qU/mD.(D为两板间距)偏距y=1/2×at²∴t=√2y/a∴射程X=v0·t=v0·√y/a=v0·√2ymD/qUV0,m,q,U相同∴X∝√YDY1=d/2y
设半径为r.周期为T电场力F=kqq/r^2向心力Fn=mv^2/r而v=2πr/T带入向心力公式有Fn=4π^2mr/T^2电场力等于向心力即kqq/r^2=4π^2mr/T^2可得T=2πr/q×
你的概念错误了,这里的加速度的方向和速度的方向是垂直的,因为电场力的方向是垂直于速度的,所以,水平方向的分速度一直是v0,所以运动时间是L/v0,没有变化,垂直方向加速度为f/m=qu/md这个粒子由
E=U/d,F=qE=qU/d,a=F/m=qU/md,t=L/V0,Vy=at=qUL/mdV0V^2=V0^2+Vy^2
电子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,故有:水平方向:vt=l,可得电子在电场中运动的时间为:t=lv,竖直方向:y=12at2=12×qUmd•(lv)2=qU
(1)粒子在电场中所受的电场力大小为F=qE=qUd=qUd;上极板带正电,极板间的电场方向向下,粒子受到的电场力向下;由牛顿第二定律可知,粒子的加速度大小:a=Fm=qUmd,方向:竖直向下.(2)
这是题目全文?图呢再答:进去的时候是从极板中央进去的吗再问:再答:嗯,等会再问:一束质量为m电荷量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如果两极板间电压为u距离为d、板长为l,设粒子束不
从不加电压时,粒子是从下板边缘飞出,可知要考虑粒子的重力.设板长是L(2)不加电压时,合力等于重力mg . L=V*Td/2=g*T^2/2所以 L=V*根号(d/g)(1)当加上电压U时,粒子从上板
首先我想问问,他是不是从两板正中间进入的.如果是的话我在继续解答吧,最好把图附上嘛.如果方便加个Q嘛,更好说明再问:从正中间进入的,刚好擦着下端金属板右端出去再答:你看看吧不懂再问,字丑见谅,求给个采
【针对楼主的补充提问】那个答案明显有问题啊,你分析一下单位就知道.下面我用记号T表示时间单位,M表示质量单位,L表示长度单位.那么楼主所给出的答案,2/v0是一个速度单位的倒数,就是时间除以长度,写成
显而易见,要减小螺距,办法有两个,减小磁场方向的分速度或减小圆周运动的周期,由T=2πm/qB,可知增大B
首先,先帮你选答案:显然这是个动能定理的问题.1/2*M*V*V=q*U,此时V=√(2q*U/M).匀强电场下,当到一半就返回时,一半的地方U'=1/2U,故代入动能定理的方程,V'(改变后的初速度
解题思路:没有图解题过程:没有图,看不清题意。最终答案:略
粒子在电场中做类平抛运动,设平行金属板间场强为E,粒子的加速度为a,则:d=12at2①由牛顿第二定律得:a=qEm ②电场强度:E=U2d ③由①②③解得时间为:t=4md2qU
因为是直线运动,所以合力一定在直线上.mgcos45°=EqE=mg/根号2q
选CL方向速度不变,飞行时间t=L/v在时间t内沿电场方向恰飞行0.5dS=0.5at^2即0.5d=0.5(qU/d)(L/v)^2整理得:d^2v^2=qUL^2当v变为0.5v时,要保持上式成立
(1)两极间不加电压时,粒子做平抛运动水平方向上:L=vt①竖直方向上:12d=12gt2②当两极间加上电压U时,粒子做匀变速曲线运动即水平方向上:L=vt′③竖直方向上:12d=12at′2④由①、
由题,带电粒子离开电场时,偏转距离为12d,而两平行金属板间的电压为U,两板间距为d,则离开电场和进入电场两点间电势差为12U,电场力做功为12qU,由动能定理得:12qU=Ek-12mv20解得:E
设平行板长度为l,宽度为2d,板间电压为U,恰能穿过一电场区域而不碰到金属板上,则沿初速度方向做匀速运动:t=lv垂直初速度方向做匀加速运动:a=Uq2dmd=12at2=Uql24dmv2欲使质量为