35. (18分)如图所示oo为竖直轴,地面上方两个竖直放置的平行金属极板,左极板带正电,右极

如图甲所示,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乙所示,电_百度知道
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后T;D:normal">T:1px solid black">T2内:normal,直到打在右板上.即电子将重复先加速后减速,电子受到向左的电场力作用,有可能电子已到达右极板:1px solid black">14T时刻释放电子;wordSpacing:normal"><table cellpadding="-1" cellspacing="-1" style="margin-right;接着周而复始:nowrapA,也有可能从左极板射出:1px">T2内;wordWwordSwordWwordSpacing:normal,B错误、若t=0时刻释放电子,故A正确:normal,电子有可能到达右极板:1px">38T时刻释放电子;wordWwordWrap,电子继续向右做匀减速直线运动:nowrap:nowrap,电子先加速
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出门在外也不愁请大家详细解答一下高二物理右图所示,两块平行带电金属板,带正电的极板接地,两板间P点处固定着一个负电两块平行带电金属板,带正电的极板接地,两板间P点处固定着一个负电荷(电荷量很小).现让两板保持距离不_百度作业帮
请大家详细解答一下高二物理右图所示,两块平行带电金属板,带正电的极板接地,两板间P点处固定着一个负电两块平行带电金属板,带正电的极板接地,两板间P点处固定着一个负电荷(电荷量很小).现让两板保持距离不变而水平错开一段距离,则(  )A.两板间电压变大,P点场强变大B.两板间电压变小,P点场强变小C.P点电势变大,负电荷的电势能变小.D.P点电势变小,负电荷的电势能变
选BD.电容与电容器的面积成反比(和距离成正比,这里距离不变,不讨论.有公式的呀!)所以电容增大,而电荷量不变,由U=Q/C可知,电势差增大.因为板间距离不变,所以场强增大,另一方面,这里A板的电势不变(接地为零),所以P点的电势可以根据公式U=Ed求出来.这里的d不变,场强E减小,所以P点电势增大,负电荷电势能减小,故选BD
为什么没有看到图
如图所示,两块平行带电金属板,带正电的极板接地,两板间P点处固定着一其中U表示两板间电势差,所以U增大。带正电的极板因接地,因此正极板电势为0
AD ,因为Q不变,根据电容公式,知C减小,S减小,u增大,再根据u=ed知,E增大,所以A对解析试题背后的真相
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如图所示,将平行板电容器极板竖直放置,两板间距离d=0.1m,电势差U=1000V,一个质量m=0.2g,带正电q=10-7C的小球(球大小可忽略不计),用l=0.025m长的丝线悬于电容器极板间的O点.现将小球拉到丝线呈水平伸直的位置A,然后放开.假如小球运动到O点正下方B点处时,小球突然与线脱开,以后发现小球恰能通过B点正下方的C点(C点在电场中).设小球在运动过程中不与板相碰(g取10m/s2),求:(1)小球到达B点的速度大小;(2)B、C两点间的距离.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)电场强度&&&E=Ud=104(V/m)小球由A→B过程中,电场力、重力做功,设小球到达B点时速度为vmgl-qEl=12mv2v=2(mg-qE)lm=0.5(m/s)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   &&&&&&&&(2)小球脱开后,小球水平方向在电场力作用下做匀减速直线运动,竖直方向自由落体运动,则到达C点所用时间等于水平运动时间,根据对称性t=2va=2vqE/m=0.2(s)所以B、C间距离.BC=12g&t2=0.2(m)&&答:(1)小球到达B点的速度大小是0.5(m/s);(2)B、C两点间的距离是0.2(m).
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据好范本试题专家分析,试题“如图所示,将平行板电容器极板竖直放置,两板间距离d=0.1m,电势..”主要考查你对&&自由落体运动,动能定理,电场强度的定义式&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
自由落体运动动能定理电场强度的定义式
自由落体运动:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动叫做自由落体运动。
自由落体运动的公式:v=gt;h=gt2;v2=2gh。
运动性质:自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动。
自由落体加速度:在同一地点,一切物体在自由落体运动中的加速度都相同,这个加速度叫自由落体加速度,也叫重力加速度。物体做自由落体运动的条件:
①只受重力而不受其他任何力,包括空气阻力。②从静止开始下落。
重力加速度g:
①方向:总是竖直向下的。②大小:g=9.8m/s2,粗略计算可取g=10m/s2③在地球上不同的地方,g的大小不同.g随纬度的增加而增大(赤道g最小,两极g最大),g随高度的增加而减小。知识点拨:
自由落体运动的规律:自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,所以,匀变速直线运动公式也适用于自由落体运动。小知识--重力加速度:
①把地球当做旋转椭球,重力加速度计算公式为:g=9..0052884-0.00000592)m/s2&&&& 式中为物体所在处的地理纬度②重力加速度还和物体离地面的高度h有关。当h远小于地球半径R时,
小知识―空气阻力:
空气阻力是物体在空气中运动时受到的阻力。空气阻力的大小与物体相对于空气的速度、物体的形状等都有很大的关系。1、内容:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化。 2、表达式:。 3、注意:①动能定理的表达式是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的,但它也适用于变力及物体作曲线运动的情况; ②功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式; ③应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响。所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷; ④当物体的运动是由几个物理过程所组成,又不需要研究过程的中间状态时,可以把这几个物理过程看作一个整体进行研究,从而避开每个运动过程的具体细节,具有过程简明、方法巧妙、运算量小等优点。 1、电场强度:描述电场的强弱之别的物理量,方向与正电荷受的电场力方向相同,与负电荷受的电场力的方向相反。 2、定义式:放入电场中某一点的电荷受到的电场力跟它的电荷量的比值,叫做这一点的电场强度。即E=F/q(适用于一切电场),E与F、q无关,只由电场本身决定。 3、方向:正电荷受的电场力方向,与负电荷受的电场力的方向相反。 4、单位:N/C,V/m,1N/C=1V/m。
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与“如图所示,将平行板电容器极板竖直放置,两板间距离d=0.1m,电势差U=1000V,一个...”相似的试题有:
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Copyright & & & &All Rights Reserved. 版权所有&如图甲所示,两平行金属板间距为2l,极板长度为4l,两极板间加上如图乙所示的交变电压(t=0时上极板带正电).以极板间的中心线OO1为x轴建立坐标系,现在平行板左侧入口正中部有宽度为l的电子束以平行于..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!问题人评价,难度:0%如图甲所示,两平行金属板间距为2l,极板长度为4l,两极板间加上如图乙所示的交变电压(t=0时上极板带正电).以极板间的中心线OO1为x轴建立坐标系,现在平行板左侧入口正中部有宽度为l的电子束以平行于x轴的初速度v0从t=0时不停地射入两板间.已知电子都能从右侧两板间射出,射出方向都与x轴平行,且有电子射出的区域宽度为2l.电子质量为m,电荷量为e,忽略电子之间的相互作用力.
(1)求交变电压的周期T和电压U0的大小; (2)在电场区域外加垂直纸面的有界匀强磁场,可使所有电子经过有界匀强磁场均能会聚于(6l,0)点,求所加磁场磁感应强度B的最大值和最小值; (3)求从O点射入的电子刚出极板时的侧向位移y与射入电场时刻t的关系式.马上分享给朋友:答案(1)电子在电场中水平方向做匀速直线运动 4l=v0nT T= (n=1,2,3…)
2分(其中n=1,2,3…1分) 电子在电场中运动最大侧向位移
1分 1分(n=1,2,3…)
2分(其中n=1,2,3…1分) (2)如上图,最大区域圆半径满足
1分对于带电粒子当轨迹半径等于磁场区域半径时,带电粒子将汇聚于一点&#xa0;
1分最小区域圆半径为
1分 (3)设一时间τ,
若且进入电场
1分 其中(n=1,2,3…,k=0,1,2,3…)
1分 若且进入电场
1分 其中(n=1,2,3…,k=0,1,2,3…)
1分 或:若电子在且进入电场时,出电场的总侧移为:,其中(n=1,2,3…,k=0,1,2,3…)&#xa0;(其他解法) 若,则 电子沿+y方向第一次加速的时间为 电子沿-y方向第一次加速的时间为
解得: 其中,∴(n=1,2,3…,k=0,1,2,3…)
若,则 电子沿-y方向第一次加速的时间为 电子沿+y方向第一次加速的时间为 ?
解得: 其中, ∴(n=1,2,3…,k=0,1,2,3…)
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