质量为m.电荷量为q的带正电小物块在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/29 08:52:05
质量为m.电荷量为q的带正电小物块在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中
(2013•九江二模)水平面上A,B,C三点固定着三个电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)

对小球进行受力分析,小球受重力和A,B,C处正点电荷施加的库仑力.将A,B,C处正点电荷施加的库仑力正交分解到水平方向和竖直方向.设α是A,B,C处正点电荷施加的库仑力方向与竖直方向的夹角,将库仑力分

在方向水平向右的匀强电场中,场强大小为E,一长为L的绝缘绳的一端系一质量为M,电荷量为Q的带正电小球

你这题目没有图啊,怎么回答?我大概猜了一下:小球被拉起,球处于O点的右侧,那么由静止开始释放到小球沿圆弧运动到最低点时的整个过程中,有电场力和重力做功,由动能定理,1/2mv(平方)=mgL-EQL,

如图所示,质量为m=1kg,电荷量为q=5×10-2C的带正电的小滑块,从半径为R=0.4m的光滑绝缘14圆孤轨道上由静

(1)滑块滑动过程中洛伦兹力不做功,由动能定理得:mgR-qER=12mvC2得vC=2(mg-qE)Rm=2(1×10-5×10-2)×0.41=2 m/s.(2)在C点,受到四个力作用,

质量为m,电荷量为q的带正电粒子,在正点电荷形成的电场中,从电势为U的某点由静止开始运动若不计重力,无穷远处电势为零,则

由同种电荷相互排斥,根据库仑力提供合外力,由牛顿第二定律,结合库仑定律,两者的库仑力在减小,则加速度的大小在减小,因速度与加速度同向,则速度在增大,电荷由该点到无穷远处时,根据动能定理,则有:qU=1

一个挂在丝线下的带正电的小球B静止,若固定的带正电小球A的电荷量为Q,B求的质量为m,带电荷量为q,θ=30

B球静止,由平衡条件得F=mgtanθ.A球对B的的库仑力为:F=kQq/r^2所以,A、B两球间的距离为:r=根号下kQq/mgtanθ这个刚好是我今天的作业.

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,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m,电荷量为q的小球,小球用金

设小球所在处的电场强度是E,因小球受向右的电场力F、重力mg、绳子拉力T,合力为0.所以有 tana=F/(mg)tana=qE/(mg)所求的电场强度是 E=mg*tana/q若将小球的带电量减半后

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m,电荷量为q的小球

受力分析可知小球受水平向右的电场力,所以小球与金属板相排斥,所以带正电.

如图所示,水平固定的小圆盘A,其带电荷量为Q,电势为零,从圆盘圆心处O静止释放一个质量为m、带电荷量为+q的小球,由于电

在B点,小球速度最大,所以电场力等于重力,qEb=mg,Eb=mgq.所以可以确定b点场强.O到c,根据动能定理得,W电-mgh=0,电场力做正功,W电=mgh,电势能减小mgh,O点电势能为0,所以

A为竖直放置的带正电的金属圆板,半径为r,带有电荷量为Q的正电荷.小球质量为m.电荷量为q,半径可忽略,用绝缘丝线悬挂于

由对称性可知道,小球m所受电场力水平向右设为F,悬线拉力为T.小球受力平衡,将拉力T正交分解,竖直向上方向的分力为Tcosθ,水平向右的分力为Tsinθ.竖直方向受力平衡:Tcosθ=mg水平方向受力

电场强度的运用与计算A为竖直放置的带正电的金属圆板,半径为r,带有电荷量为Q的正电荷.小球质量为m.电荷量为q,半径可忽

已知,小球质量m,带电量q,丝线与竖直方向夹角θ=45°;求,小球所处电场的场强E;解,对小球进行受力分析,细线拉力F,电场力qE,自身重力;由于其偏角为θ=45°,故有mg=qE,解得E=mg/q.

A为带正电Q的金属板.小球的质量为m 电荷量为q,用绝缘西线悬挂于O点.小球...

真狠啊连题目都没给全想给你解答也爱莫能助了当年我是凭借一本重难点驰骋天下啊

带正电小球质量为m=0.01kg.带电荷量为q=10的-6次方C,至于光滑绝缘平面上的A点

Vt^2-Vo^2=2as;a=2.25/0.3=7.5m/s2F=ma=0.01*7.5=0.075N;F=qE;E=F/q=7.4*10^4N/C不知道单位有么有错

如图所示,带正电的甲球固定在足够大的光滑绝缘水平面上的A点,其带电荷量为Q;质量为m、带正电的乙球在水平面上的B点静止释

(1)根据牛顿第二定律得 ma=kQql20-F,又F=kQq4l20可解得:a=3kQq4ml20(2)当乙球所受的甲的静电斥力和F大小相等时,乙球的速度最大, F=kQq4l2

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

如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m、电荷量为q的小球,小球用绝缘丝线悬挂于O点

小球的受力如图所示.由平衡条件得: F电=mgtanθ又F电=qE解得,小球所在处的电场强度:E=F电q=mgtanθq小球必定带正电荷,电场强度方向与其受到的电场力方向一致,方向水平向右.

水平面上,ABC三点固定着三个电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球放置在O点,OABC恰好构成一棱长为L的

希望对你有所帮助 还望采纳~~再问:我要图解啊。正交分解的图解再答:就是这样的哦~~再问:谢了。再问:你知道那个cosa=2倍的根号6/6是怎么得来的吗?再答:同学代入数据算出来的哦就是这样