一长度为l的带电细棒沿x轴放置

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 17:54:54
一长度为l的带电细棒沿x轴放置
如图所示,水平放置的两块带电金属板a、b平行正对.极板长度为l,板间距也为l,板间存在着方向竖直向下的匀强电场和垂直于纸

(1)粒子匀速运动,受力平衡,根据受力平衡的条件可得:qUl=qv0B,所以电压:U=lv0B;(2)仅将匀强磁场的磁感应强度变为原来的2倍,洛伦兹力变大,但是洛伦兹力与速度的方向垂直,洛伦兹力不做功

质量均为m的三个带电小球A、B、C放置在光滑绝缘的水平面上,相邻球间的距离均为L,A球带电量qA=+10q;B球带电量q

(1)由于A、B两球都带正电,它们互相排斥,C球必须对A、B都吸引,才能保证系统向右加速运动,故C球带负电荷.(2)以三球为整体,设系统加速度为a,由牛顿第二定律:则F-FBC-FAC=3ma&nbs

如图所示,水平放置的长为l、距离为d的两平行金属板,极板所加电压为U,一质量为m(重力不计)的带电粒子,沿两极板的中心线

(1)带电粒子在匀强电场中受到的电场力:F=qE=qUd…①粒子在竖直方向加速度:a⊥=Fm=qUmd…②粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,由运动学规律有:b=v0t

如图所示,一电荷量为+q,质量为m的带电粒子以初速度为v0,y方向与极板平行射入一对平行金属板之间,已知两极板的长度为L

(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)

一轻质弹簧的劲度系数为k,长度为L,一质量为m的物体从h高处自由下落到竖直放置的弹簧上端并将弹簧压缩,

物体速度最大时是弹簧弹力平衡重力kx=mgx=mg/k所以物体动量的最大值的位置距离地面的高度L-(mg/k)C

两带电小球,电荷量分别为+q和-q,固定在一长度为l的绝缘杆两端,置于电场强度为E的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置

细杆转的过程中,正电荷受力的方向向上,位移的方向也向上,电场力对它做正功,W1>0,即qEl;负电荷受力的方向向下,位移的方向也向下,电场力对它也做正功W2>0即qEl.电场力对两小球所做的功:W=W

15.如图28所示,水平放置的两块带电金属板a、b平行正对.极板长度为l,板间距也为l,板间存在着方向竖直向

题目不完整.设原来电荷可直线运动,则有qv0B=qE、、、、、(1)后来磁感应强度B'=2B,电荷打上极板,洛仑兹力不做功,只有电场力做功.电场力做功W电=qEL/2由动能定理得W电=mv^2/2-m

电磁学大学物理题一均匀带点线长度为L,带电量为q,在其延长线(距离l端点L0处)一点有一点电荷q0,问:q0所受的电场力

以q0为原点,以向左为x正向建立坐标系dq=q/LdxdF=-kq*q0/L*dx/x^2F=-∫(L0->L0+L)kq*q0/L*dx/x^2=-kq*q0/(L0*(L0+L))

质量均为m的三个带电小球A、B、C放置在光滑绝缘的水平面上,相邻球间的距离均为L(L比球半径r大许多),A球带电量qA=

(1)由于A、B两球都带正电,它们互相排斥,C球必须对A、B都吸引,才能保证系统向右加速运动,故C球带负电荷.(2)以三球为整体,设系统加速度为a,由牛顿第二定律:则F=3ma  

质量均为m的三个带电小球A、B、C,放置在光滑的绝缘水平面上,彼此相隔的距离为L,(L比球半径r大的多),B球带电量为Q

三球始终等间距运动,说明它们的加速度相同对A球列牛顿第二定律有:ma=k18q^2/L^2-k6Qq/4L^2对B球列牛顿第二定律有:ma=k3Qq/4L^2-k18q^2/L^2解得Q=8q整体法得

如图所示,两个质量均为m的小环套在一水平放置的粗糙长杆上,两根长度均为L的轻绳一端系在小环上,另一端系在质量为M的物块上

2Tcos30度=MgN=mg+Tcos30度=mg+Mg/2Ff=Tsin30度=(8分之根号3)MgFf=f*Nf=Ff/N=(8分之根号3Mg)除以(mg+Mg/2) 打字不太方便,自

质量均为m的三个带电小球A、B、C,放置在光滑的绝缘水平面上,A与B,B与C相距均为L,A带电量QA=+8q,B带电%C

首先确定C的极性假设C是带负电的话,因为AB都是正电,所以必须是C拉动A和B,但是因为A和C的距离为2L,B和C的距离为L,而且B的带电量比A的要大,所以C对B的作用力肯定比对A的大,况且B对A有斥力

如图,质量均为m的两个带电小球A,B,放置在光滑的绝缘水平面,彼此相隔的距离为L,(L比球半径r大得多),B球带电量为Q

AB间库仑力F'=KQA*QB/R²=18Kq²/L²此力会使A球产生加速度a=F'/m要保持L距离,B球也有相同加速度a此加速度由力F和F'合力产生,所以F=F'+ma

如图所示,一重力G为的小球套在竖直放置,半径为R的光滑大圆环上,一劲度系数为k,自然长度为L(L

当夹角为θ时,L’=2R*Cosθ.T=(2R*cosθ-L)*k受力分析发现T*Sinθ=G*Sin2θ即T*sinθ=G*2sinθcosθ得2G*cosθ=T=(2R*cosθ-L)*k得θ=a

如图所示,在两块水平放置的带电平行金属板(上板带负电,下板带正电)形成的匀强电场中,场强为E,一长为L的绝

设细线与电场的夹角为θ,电场力F=qE.重力G=Mg细线上的分力F1=qEcosθ,G1=mgsinθ.垂直细线的分力F2=qEsinθ,G2=mgcosθ.小球圆周运动的条件.F1+G1≤mv^2/

有一长度为L带电Q的细杆AB,求距A端延长线距离B点为D的P点电势.

dU=kdQ/x=kQ/Ldx/xU=∫(D→D+L)kQ/Ldx/x=kQ/Lln[(D+L)/D]式中k=1/(4πε)

质量均为m的两个带电小球甲和乙放置在光滑的绝缘的水平面上,彼此相距为 l,A球带电+q,B球带电-q,若用水平力拉动其中

对整体F=2ma对其中A或B有库仑力提供加速度:kq^2/l^2=ma所以F=2kq^2/l^2相距为1的话就是2kq^2

质量均为m的两个带电小球甲和乙放置在光滑的绝缘的水平面上,彼此相距为L,A球带电+Q,B球带电-Q,若用水平力

两球间为吸引力,为使始终保持L的间距,需要一个球在库伦力下加速度=另一球在拉力F和库伦力的作用下的加速度.(F-F库)/m=F库/m=>F=2F库=2kQ²/L²

如图所示,一对平行带电金属板倾斜放置,AB长度为L,金属板与水平方向夹角为θ.一电荷量为-q、质量为m的带电小球以水平速

1、小球在金属板间做直线运动,说明电场力qE和重力的合力在水平方向.则cosθ=mg/qE,电场强度E=mg/(qcosθ)2、AB之间,合外力F=mgtanθ,合外力做功W=mgLtanθ=0.5m

如图所示的坐标系里面放置3个带电小球,原点位置的带电小球的电荷量为5.0*10^-9c,x轴正方向0.30m处小求的电荷

记原点处的为A(0.3,0)处的为B(-0.1,0)处的为CC对A的作用力F1=k*Qc*Qa/R1^2=1.35*10^-5N竖直向下B对A的作用力F2=k*Qb*Qa/R2^2=3*10^-6N水