在光滑水平面上方存在电场强度为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/24 18:09:30
在光滑水平面上方存在电场强度为
如图所示,竖直平面内的34圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正上方,一个小球在A点正上方

(1)小球恰能到达B点,知小球到达B点时对轨道的压力为0,重力提供向心力,mg=mvB2R①从释放点到B点运用动能定理得:mg(h-R)=12mvB2②由①②解得:h=32R(2)小球离开B点做平抛运

设在地面上方的真空室内,存在着匀强电场和磁场,电场强度和磁感应强度的方向是相同的,电场强度E=4V/m,磁感应强度B=0

四个方向吧,如果没有给出质点电性和运动方向的话……再问:具体过程,谢谢。。再答:就是保证重力与电场力、磁场力的竖直分量合量相等,电场力与磁场力水平方向分量相等。即重力做力的三角形的长边,电场力与磁场力

提问一物理题在光滑水平面上方存在着水平向左的的有界匀强电场,电场左边界为墙壁,金属块与绝缘长木板间的动摩擦因数为0.4,

首先你要读懂题目,这是一道融合动量定理、电场的力学典型综合题.在小木块和长木板组成的系统未进入电场之前,系统动量是守恒的可以利用动量定理解决,之后进入电场后要分别分析,水平方向小木块受电场力和摩擦力,

如图所示,长L的细绳的一端系住一个质量为m的小球,另一端悬在光滑水平面上方h处,h

(1)小球过最高点时的速度vmv^2/L=mgv=根号(gL)(2)根据机械能守恒1/2mv0^2-mg(2L)=1/2mv^2v0 =根号(5gL)(3)最低点处绳中的拉力T

如图所示,在光滑绝缘的水平轨道上方同时存在着水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=0.1T.一

物体离开地面前,受重力、支持力、电场力和洛伦兹力,当支持力为零时,洛伦兹力与重力平衡,根据平衡条件,有:qvB=mg解得:v=mgqB=0.01×1010−2×0.1=100m/s答:当该物块沿直线运

在光滑绝缘的水平面上,存在一个水平方向的匀强电场,电场强度大小为E,在该电场中一个半径为R的圆周,其中PQ为直径,C为圆

从O点运动到C点,根据动能定理qUOC=Ek,因为到达C点时的小球的动能最大,所以UOC最大,即在圆周上找不到与C电势相等的点.所以与C点电势相等的点在过C点的切线上.所以E的方向为由O指向C,连接C

如图所示,在绝缘光滑水平面的周围空间,存在沿水平方向向右的匀强电场,电场强度E=3.0×10的4次方N/C.有一个电量为

1,qE=maa=3×10的-2次方m/sV=V0+at=7×10的-2次方m/s2x=Vot+1/2at^2=0.28m3W=Fx=qEx=8.4×10的-5次方J(F=qE)OK了

(2013•乐山模拟)如图所示,某光滑斜面倾角为300,其上方存在平行斜面向下的勻强电场,将一轻弹簧一端 固定

A、在上滑到最高点的过程中,弹性势能转化为重力势能和电势能,可知弹簧的最大弹性势能大于mgh.故A错误.B、当物体所受的合力为零,即重力的分力和电场力的合力等于弹簧的弹力,此过程中,弹簧的弹性势能转化

如图所示,在与光滑绝缘的水平面上存在一和水平面重合的大小为E且区域足够大的匀强电场,在平行电场线的方向上有两个静止的小球

(1)设A历时T与B第一次碰撞,且碰前的速度为v,由动量定理得: EqT=mv   ①由动能定理得:EqL=12mv2 ②解①②得T=2mLqE设两球

(2013•南昌一模)如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两

A、回路中产生感应电动势为E=2Bav2=Bav,感应电流为I=ER=BavR,此时线框中的电功率P=I2R=B2a2v2R.故A错误.   B、左右两边所受安培力大小为

如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围

A、回路中产生感应电动势为E=2Bav2=Bav,感应电流为I=ER=BavR,此时线框中的电功率P=I2R=B2a2v2R.故A错误.   B、左右两边所受安培力大小为

如图所示,在一光滑绝缘的水平面上方有一匀强电场,图中水平的平行直线为匀强电场的电场线,电场方向未知,一个质量为m、电荷量

(1)因为小球带负电,而它的运动轨迹是从A到B点,所以它的受力向右电场的方向向左.(电场方向和正电荷所受电场力方向相同,与负电荷所受电场力方向相反)(2)因为电场方向向左,所以B点电势大于A点电势,所

物理竞赛大神和老师来帮下忙! 如图,在空间坐标系中,x轴上方分布着沿y轴正向、电场强度为E的匀强电

题目不难吧,不过第三问有点意思,别忘了考虑到能多次进入磁场。你具体想问什么?答案你不是有么。

如图所示,在绝缘光滑水平面的上方存在着水平方向的匀强电场,现有一个质量m=2.0×10-3kg、电量q=2.0×10-6

(1)由s=6.0t-10t2得加速度大小为:a=20m/s2       根据牛顿第二定律:Eq=ma  &

在如图所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方

(1)粒子在磁场中做圆周运动,半径R=mv0/qB,从A向左转5π/4,到X轴上C点C点坐标Xc=-R(1+cos45°)(2)粒子从C点进入电场,在电场中沿电场线,以加速度a=qE/m做直线运动,由

物理圆周运动和电场力一个半径为R的绝缘光滑轨道竖直放置,轨道底端与光滑水平面平滑连接.轨道所在空间存在一水平向的电场E,

注意临界条件的分析,能到达D点,关键是可以通过D和最高点中间的位置,即斜左上方45°的位置,它是等效重力场的最高点,在这点,最小速度根号gR,其中g为等效加速度根号2的g,设AB段长度为L,全过程列个

求大大帮帮!在如图所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的

(1)c点坐标,看我画的图用圆周运动半径表示,你自己求没问题(2)有点复杂,如果你是高三还好,高二要求略高圆周运动周期T=2πm/qB第一次经过X轴,做圆周运动转过的圆心角5π/4,所以t1=5πm/

,如图所示,在光滑绝缘的水平面上方存在着磁感强度为B的水平方向的匀强磁场.质量为2m,不带电的铜球A以水平向右的速度v0

设v1是碰后A的速度,v2是碰后B的速度2mv0=2mv1+mv2,则2v0=2v1+v2(1)0.5*2m*v0²=0.5*2m*v1²+0.5*m*v2²,则2v0&