如图所示,电子(质量m,电量e)经加速电场(电压为U1)后由中央进入偏转电场(电压为U2),然后从下极板的边缘飞出偏转电场,已知偏转电场极板长度为L,板间距离为d. 求:
(1)该电子在偏转电场运动的加速度大小;
(2) 电子飞出电场时的动能.
质量为m的带电小球(可视为点电荷)在水平向右的匀强电场E中,静止在与竖直方向成45°角的C点,今将小球拉起至与悬点等高的A点由静止释放,求小球经过最低点B处时对悬线的拉力是多大?
一个质量为m="0.5" kg、长为L="0.5" m、宽为d="0.1" m、电阻R="0.1" Ω的矩形线框,从h1="5" m的高度由静止自由下落,如图所示.然后进入匀强磁场,刚进入时由于磁场力的作用,线框刚好做匀速运动(磁场方向与线框平面垂直).
(1)、求磁场的磁感应强度B;
(2)、如果线框的下边通过磁场区域的时间t="0.15" s,求磁场区域的高度h2.
如图所示,质量m="1" g.电荷量q=2×10-6C的带电微粒从偏转极板A.B中间的位置以10 m/s的初速度垂直电场方向进入长为L="20" cm.距离为d="10" cm的偏转电场,出电场后落在距偏转电场40 cm的挡板上,微粒的落点P离开初速度方向延长线的距离为20 cm,(不考虑重力的影响.)
求:
(1)加在A.B两板上的偏转电压.
(2)当加在板上的偏转电压满足什么条件,此带电微粒会碰到偏转极板.
如图所示的电路中,当开关K断开时,V 、A的示数分别为2.1V和0.5A,闭合K后它们的示数变为2V和0.6A,求电源的电动势和内电阻?(两表均为理想表)
质量为1kg的金属杆静止于相距1m的两水平轨道上,金属杆中通有方向如图所示.大小为20A的恒定电流,两轨道处于竖直方向的匀强磁场中.金属杆与轨道间的动摩擦因数为0.6.(g取10m/s2)
(1)欲使杆向右匀速运动,求磁场的磁感应强度大小和方向
(2)欲使杆向右以加速度为作匀加速运动,求磁场的磁感应强度大小.