如图所示一质量为m,电荷量为q带正电的小球静止

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 19:15:16
如图所示一质量为m,电荷量为q带正电的小球静止
如图所示,质量为m,电荷量为q的带电微粒,以某一初速度从左端水平向右射入

恰好能沿其中线匀速穿过,则电场力qE=qU/d=mg,即板间电压U=mgd/q带电量增大到原来的2倍,板间电压U'=Q/C=2U,则竖直方向:qU'/d-mg=ma,可知竖直方向加速度a=g.即粒子竖

如图所示,三个质量均为m的小球相互间的距离均为L,若B小球电荷量为-q,C小球电荷电荷量为+q,

虽然没有图,但是这道题很好想象的,由于三个小球在光滑水平面上保持间距L运动,所以研究物体受力平衡,可以忽略摩擦力,那我们主要就是分析库仑力了.B在AC中间受力平衡的话,那么A必须带跟C等量的电荷,所以

磁场.如图所示,在xOy平面内存在一电场,一质量为m,带电荷量为+q的粒子……

你这问题让人很头疼啊!标题上说是磁场,题目中是电场,看轨迹按经验来说这是个磁场题,我就按磁场回答了啊!先做图:以两个速度为切线在第一象限内话段圆弧,这就是粒子的运动轨迹(匀速圆周运动)找轨迹的圆心,方

物理电场中的运动题如图所示,一绝缘木板靠在光滑竖直墙面上,质量为m的板,长为L,木板右下方有一质量为2m电荷量为+q的小

(1)木块受到滑块向上的摩擦力,同时又有向下的重力作用,墙面光滑,所以ma=f-mg,又因为f=uN=uqE=u*q*4mg/q=4umg,所以ma=4umg-mg,考虑到U>0.25,则ma>0,所

如图所示一正点电荷在电场中受电场力作用沿一圆弧的圆周ab运动,已知该点电荷的电荷量为q,质量为m,重力不计,ab弧长为l

解释一下如何否定非匀强电场.首先,你说的非匀强电场是什么方向的呢?1.水平方向上的,那我们现在就来分析,看ab两点的运动轨迹,曲线对吧,曲线的产生是速度与加速度不在同一条直线上,如果是水平方向上的无论

如图所示,一长绝缘木板靠在光滑竖直墙面上,质量为m.木板右下方有一质量为2m、电荷量为+q的小滑块,滑块与木板间的动摩擦

(1)滑块与木板间的正压力大小为:FN=qE=4mg F=μFN 对滑块有:W0-2mgh-Fh=12•2mv2 v2=2ah 由以上几式解得:a=(1+2μ)

如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、电荷量为+q的物块(可视

提供一点思路,可以先求第二问.在这个过程中只有电场力做功,所以有q(φ-φB)=0.5m(V²-V0²),可以求出B点的电势.第一问,电荷在A点受到三个力的作用电场力qE,重力mg

如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37度的光滑斜面上,

合力沿斜面向下.把电场力和重力都沿斜面和垂直于斜面两个方向分解,求出沿斜面方向的合力,就可以求出加速度了.再问:我是这样理解的:支持力和重力的合力F1沿斜面向下,由于有向右的电场力,那么F1与电场力的

如图所示 一带电荷量为+q 质量为m的小物块处于一倾斜角为37°的光滑斜面上

再答:3,少了个根号~再问:你能帮我解决我发布的另一道题吗

如图所示,一电荷量为-Q的点电荷A

因为等量异种电荷的电场线分布为图中所示中垂面电势为0,为0势面,正好可以看成这个模型,因为MN接地电势为0再问:可是电场强度呢再答:极板没有电场强度吗==里面有正电荷哦

如图所示在a点由静止释放一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,帮帮忙啊!

由动能定理得:mgh-W=0,所以W=mgh>0又因为U=mgh/q,E=U/d所以Ea>E

如图所示,重力不计,质量为m,带正电且电荷量为q的粒子

只要研究开始从a-b那段图像就可以判断了.从图像上可以看出,此粒子向心力是向上,也就是洛伦磁力向上,用左手定则判定伸出左手,拇指方向只能是向上,拇指方向为洛伦磁力方向,那么手心直能朝外,磁力线穿过手心

如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、电荷量为+q的物块(可视

再问:A到B是做正功还是负功再答:电场力做负功再问:q(a电势-b电势)=Ek做负功为什么q前不加负号再答:因为b电势比a高,减出来就是负的了再问:q(a电势-b电势)这整体前面为什么不加符号是做负功

如图所示,在足够长的光华绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷,一质量为M,电荷量为+q的的物块,(

设到达B点时电势为E所以根据u*q=w(E-φ)*q=mV0^2/2-mv^2/2因为两个小球之间是斥力,所以在无穷远处才受力为0无穷远处电势为0设最大速度为V1所以(E-0)*q=mV1^2/2-m

如图所示,一光滑绝缘导轨,与水平方向成45°角,两个质量均为m,电荷量均为Q的带同种

当两球收到的作用力为0时,加速度为0,速度达到最大,若此时两球距离为r,则选A球为研究对象,受力分析可知,重力在斜面方向的分力为G1=mgcos45B球对A球的斥力F在斜面方向的分力为F1=【k*q*

如图所示,在竖直平面内一个带正电的小球质量为m,所带的电荷量为q,

从A点释放到B点,动能增量为0mgL=EqLmg=Eq从C点释放到B点,合力F=√2mga=√2g位移S=√2L根据S=1/2*a*t^2t=√(2L/g)Vb=2√(gL)从B点再向右上升过程中,重

一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的

牛二定律再答:把这俩力正交分解,可以得出竖直方向上的受力关系再问:求详解再答:竖直面上,把OB正交分解(平行四边形定则也可以),竖直面上受合力=0

如图所示,一长为L的绝缘线下端系一个质量为m金属球(电荷量为-q),在细线的悬点O处放一电荷量为+q的点电荷,要使金属球

要使金属球能在竖直平面内做完整的圆周运动,在最高点的最小速度可由下面的公式求出:kq^2/L^2+mg=mv^2/L从最高点到最低点,金属球在+q电场中的等势面上移动,电场力不做功,所以只有重力做功,

如图所示,一光滑斜面的直角点A处固定一带电荷量为+q 质量为m的绝缘小球,另一同样小球置于斜面B处,

1)小球之间的距离AB=AC.BC两个位置电势能没变化.只有重力势能向动能转化了.Vd=√(0.5gL)2)重力垂直斜面分力G1=mgcos30°电场力垂直斜面分力F1=Ksin30°[q/(Lcos