有m、n两块金属板,距离是1cm,0s时,电势能为10^3(v/m),如图,E周期性变化(每段时间相等,我图画的不好)有一个东西,质量8*10^8kg,电荷量为1.6*10^-10C,从m中心的小孔进入(无初速度)然后移动到n.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 14:18:39
有m、n两块金属板,距离是1cm,0s时,电势能为10^3(v/m),如图,E周期性变化(每段时间相等,我图画的不好)有一个东西,质量8*10^8kg,电荷量为1.6*10^-10C,从m中心的小孔进入(无初速度)然后移动到n.

有m、n两块金属板,距离是1cm,0s时,电势能为10^3(v/m),如图,E周期性变化(每段时间相等,我图画的不好)有一个东西,质量8*10^8kg,电荷量为1.6*10^-10C,从m中心的小孔进入(无初速度)然后移动到n.
有m、n两块金属板,距离是1cm,0s时,电势能为10^3(v/m),如图,E周期性变化(每段时间相等,我图画的不好)有一个东西,质量8*10^8kg,电荷量为1.6*10^-10C,从m中心的小孔进入(无初速度)然后移动到n.重力不计.求那个东西移到n要多久?
求答案和思路,我们班做出来的答案每一个人是相同的,郁闷啊.

有m、n两块金属板,距离是1cm,0s时,电势能为10^3(v/m),如图,E周期性变化(每段时间相等,我图画的不好)有一个东西,质量8*10^8kg,电荷量为1.6*10^-10C,从m中心的小孔进入(无初速度)然后移动到n.
首先,图像的纵坐标是电场强度,不是电势能.
其次,根据A=F/m=qE/m知,
物体初速为零的加速度为qE/m的匀加速运动,
接着又作加速度为-qE/m匀减速运动,
速度减小到零的瞬间,又开始加速、减速交替进行.
由于加速与减速时的平均速度相等,时间也相同,所以位移相同.
接着计算每加速或减速一次粒子的位移(每半个周期的位移):
s=at²/2=qE(T/2)²/2m=qET²/8m=...
再计算经过半周期的个数:N=d/s=...
最后计算经过的时间:t总=N×T/2=...
注意:订正你所给的数据.

粒子的运动轨迹是先加速后减速,但都是向着n走,不会倒退。每10^-3s走10^-3m(用运动学公式算)所以要走10次,也就是10^-2s。

电场力F=Eq
合外力F=ma
S=0.5at^2
数据自己代进去算

有m、n两块金属板,距离是1cm,0s时,电势能为10^3(v/m),如图,E周期性变化(每段时间相等,我图画的不好)有一个东西,质量8*10^8kg,电荷量为1.6*10^-10C,从m中心的小孔进入(无初速度)然后移动到n. 带电粒子在电场里的运动,平行金属板间电压是变化的.两块平行金属板M,N间的距离为d,两板间电压U随时间而变化,在(0,T/2)是U0,(T/2,T)是—U0,(T,1.5T)是U0,(1.5T,2T)是—U0.依此类推.t=0时刻有一个 两块金属板M和N之间有一滴汞,金属板M和N靠近时,通过精密仪器测量发现M和N之间的电阻将 A变大 B变小 C不变 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,且上板带正电一个电子沿程度方向以速度v0=2.0×107m/s,从两板中央射入(1)电子分开时侧位移是几,(2)电子飞出电场时的速度 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,且上板带正电一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×10^7m/s,从两板中间穿过(1)电子偏离金属板时的侧位移是多少? (2)电子 高中物理习题一.5在距离为8cm的两块平行金属板间在距离为8cm的两块平行金属板间有2400v的电势差,从负极板静止释放一个电荷,与此同时从正极板静止释放一个质子.(1)它们会在离正极板多远处 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,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s,从两板中央射入,求:(1)电子偏离金属板的侧位移是多少? M、N是在真空中竖直放置的两块平行金属板.质量为m,电量为-q的带电粒子,以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为u时,粒子刚好到达N极,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距1/2处返回, 两块相对平行金属板M、N与电池相连…两块相对平行金属板M、N与电池相连,N板接地,在距两板等选的P点固定一个点电荷(在两板间),如果M板(M板在N板上部)向上平移一小段距离,则()A点 M.N是真空中的两块平行金属板,质量为M,电荷量为q的带电粒子,以初速度V0由小孔进入电场,当M N间电压为U时,例子恰好能到达N板,如果要使这个带电粒子到达M N板间距的1/2后返回,可以满足要求的 如图所示,M、N是真空中的两块平行金属板.一质量为m,电荷量为q的带电粒子,以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子恰好能达到N板.如果要使这个带电粒子到达M、N板间距的1/2后返回 .如图所示,两块平行金属板MN 间的距离为d,两板间电压u随时间t变化 的规律如右图所示电压的绝对值为U0. t=0时刻M板的电势比N板低.在t=0时刻 有一个电子从M板处无初速释放,经过 1.5个周期 两块水平放置的平行金属板带有异种电荷,板长0.13m .板间匀强电场的E为1.2x10^4 N/C,方向竖直向上.有1个 电子沿水平方向以2.6x10^7m/s的初速度从两极板的正中间垂直于电场自左端射入,并从右端飞 如图所示AB为两块带有等量异种电荷的平行金属板,两板相距10cm两板间的电势差为40v如图所示,AB为两块带有等量异种电荷的平行金属板,两板相距10cm,两板间的电势差为40v.M、N为板间的两点,M点 如图所示,带有等量异种电荷的两块等大平行金属板M、N水平正对放置,两板间有一带电粒子以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,将M板迅速上移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是 A. 如图所示,带有等量异种电荷的两块等大平行金属板M,N水平正对放置,两板间有一带电粒子以速度Vo沿直线运动当粒子运动到P点时,将M板迅速上移一小段距离,则此后粒子的运动可能情况是A.沿① 如图所示,带有等量异种电荷的两块等大平行金属板M,N水平正对放置,两板间有一带电粒子以速度Vo沿直线运动 当粒子运动到P点时,将M板迅速上移一小段距离,则此后粒子的运动可能情况是A.沿 两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场电阻R与金属板连接,其余电阻均不计.如图2所示,两板间有一个质量为m、电荷量为q的带正电