如图所示,虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如右图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点.已知O点电势高于c点,若不计重力,则( )
的匀加速直线运动。
如图所示,两板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间的一质量为m , 带电荷量为q的微粒静止不动,下列说法中正确的是( )

)、氘(H
)的原子核自初速度为零经同一电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上,那么( )
加速后,又进入电场
偏转最后打在屏上。整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,则( )
、
和
的混合粒子以相同的初动能在同一位置垂直射入水平放置的一对平行板形成的匀强电场,不计离子的重力和离子间的相互作用,离子束从进入到射出该偏转电场的过程中,下列说法正确的是( )
平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿
轴负方向。原点
处有一粒子源,可在
平面内向
轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在
之间,质量为
,电荷量为
的同种粒子。在
轴正半轴垂直于
平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为
。已知电场强度的大小为
,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
;
处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过
轴负半轴的最远点的横坐标;
时,粒子初速度为
,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为
时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上
处的小孔进入电场的粒子排列成一条与
轴平行的线段,求
时刻从粒子源发射的粒子初速度大小
的表达式。
的大小。
和打在荧屏上的点离O点的距离y。
成正比
D . y与
成反比
×103V,E=
×104V/m,B=1×10-2T,氩离子比荷
,金属离子比荷
,两种离子均带正电,忽略重力及离子间相互作用力。)
m,求在纸面内,基底上可被金属离子打中而镀膜的区域长度。
、
为两块平行金属板,
板带正电荷、
板带负电荷。两板之间存在着匀强电场,两板间距为
、电势差为
,在
板上开有两个间距为
的小孔。
、
为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近
板的
处,
带正电、
带负电。两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着
板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向
。半圆形金属板两端与
板的间隙可忽略不计。现从正对
板小孔紧靠
板的
处由静止释放一个质量为
、电荷量为
的带正电的微粒(微粒的重力不计),问:
板小孔时的速度多大?
、
板间运动而不碰板,
、
板间的电场强度大小应满足什么条件?
点?
为圆周上三个点,O为圆心,D为
中点。粒子源从C点沿不同方向发出速率均为
的带正电的粒子,已知粒子的质量为m、电量为q(不计重力和粒子之间的相互作用力)。若沿
方向入射的粒子恰垂直
方向过D点。则以下说法正确的是( )
B . 沿垂直
方向入射的粒子可能经过A点
C . 若
,则匀强电场的场强为
D . 若
,则过D点速率可能为
,求该粒子进入电场时的速度应为多大。
从y轴上y=h点以某一速度射出,速度方向沿x轴正方向。已知
进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为60°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。
的质量为m,电荷量为q。不计重力。 求
在电场中运动的时间;
第一次离开电场的位置到原点O的距离;
,有一个质量为
,带电量为
的带电粒子位于M板旁,给两金属板加
直流电压。