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如图,一充电后的
平行板电容器
的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M、电荷量为+q的粒子;在负极板附近有另一质量为m、电荷量为-q的粒子.在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始
物理
M:m为( )A. 3:2
如图所示,O1O2为带电
平行板电容器
的中轴线,三个相同的带电粒子沿轴线射入两板间.粒子1打到B板的中点,粒子2刚好打在B板边缘,粒子3从两板间飞出,设三个粒子只受电场力作用,则(
其他
1=t2>t3C.三个粒子在
如图所示,
平行板电容器
与直流电源、理想二极管(正向电阻为零可以视为短路,反向电阻无穷大可以视为短路)连接,电源负极接地.初始电容器不带电,闭合开关S稳定后,一带电油滴位
物理
移动,且P点的电势会降低B.
平行板电容器
两极板相距d,将如图所示变化的电压加在两板上,当在t=0时,一带正电的粒子从A板附近从静止释放,经94T从B板的小孔中穿出,已知粒子的质量为m,电量为q,粒子的重力不计
物理
粒子到达B板的动能大小为q
两极板间距为2d、正对面积为S的
平行板电容器
,中间充满厚度相同、介电常数均为ɛ,电阻率分别为ρ1、ρ2的两层漏电介质,两极板与电压为U0的直流电源相连,如图所示,电源内阻可以忽略
物理
介质内的电场强度.
已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为σ2ɛ0,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,ɛ0为常量,如图所示的
平行板电容器
,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q,
物理
为( )A. Qɛ 0S和
如图甲所示,质量为m、电荷量为e的电子经加速电压U1,加速后,在水平方向沿O1O2垂直进入偏转电场.已知形成偏转电场的
平行板电容器
的极板长为L(不考虑电场边缘效应),两极
物理
为L.求:(1)粒子进入偏转
如图所示,
平行板电容器
的一个极板与静电计的金属杆相连,另一个极板与静电计的金属外壳相连.给静电计充电后,静电计指针偏转一个角度.以下几种情况中能使静电计偏角增大的是(
物理
电介质
如图所示,在某一真空空间,有一水平放置的理想
平行板电容器
充电后与电源断开,若正极板A保持水平沿竖直方向做微小往复运动时,恰有一质量为m带负电荷的粒子(不计重力)以速度
物理
带电粒子始终不与极板相碰)
关于电场力做功能量来源的问题,百思不得其解假设
平行板电容器
正极板开个小口可以允许电子跑出,在负极板发射电子,那么电子要受电场力加速.现在的问题是,电子的动能由电势能转化而来,
物理
下这种思路在哪方面有错误,感
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