(1)求粒子在0-t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值.(2)求粒子在極板間做圓周運動的最大半徑.(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖1所示.磁場的變化改為如圖3所示.試畫出粒子在板間運動的軌跡圖. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

兩塊足夠大的平行金屬極板水平放置,極板間加有空間分布均勻、大小隨時間周期性變化的電場和磁場,變化規(guī)律分別如圖甲、乙所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強度的正方向)。在t=0時刻由負極板釋放一個初速度為零的帶負電的粒子(不計重力)。若電場強度E0、磁感應(yīng)強度B0、粒子的比荷均已知,且,兩板間距h=。
(1)求粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值。
(2)求粒子在極板間做圓周運動的最小半徑R1與最大半徑R2(用h表示)。
(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖甲所示,磁場的變化改為如圖丙所示,試畫出粒子在板間運動的軌跡圖(不必寫計算過程)。

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兩塊足夠大的平行金屬極板水平放置,極板間加有空間分布均勻、大小隨時間周期性變化的電場和磁場,變化規(guī)律分別如圖1、圖2所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強度的正方向).在t=0時刻由負極板釋放一個初速度為零的帶負電的粒子(不計重力).若電場強度E0、磁感應(yīng)強度B0、粒子的比荷均已知,且,兩板間距

(1)求粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值.

(2)求粒子在板板間做圓周運動的最大半徑(用h表示).

(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖1所示,磁場的變化改為如圖3所示,試畫出粒子在板間運動的軌跡圖(不必寫計算過程).

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兩塊足夠大的平行金屬極板水平放置,極板間加有空間分布均勻、大小隨時間周期性變化的電場和磁場,變化規(guī)律分別如圖l、圖2所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強度的正方向)。在t=0時刻由負極板釋放一個初速度為零的帶負電的粒子(不計重力)。若電場強度E0、磁感應(yīng)強度B0、粒子的比荷均已知,且,兩板間距.

(1)求粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值。

(2)求粒子在極板間做圓周運動的最大半徑(用h表示)。

(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖1所示,磁場的變化改為如圖3所示,試畫出粒子在板間運動的軌跡圖(不必寫計算過程)。

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兩塊足夠大的平行金屬極板水平放置,極板間加有空間分布均勻、大小隨時間周期性變化的電場和磁場,變化規(guī)律分別如圖1、圖2所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強度的正方向)。在t=0時刻由負極板釋放一個初速度為零的帶負電的粒子(不計重力)。若電場強度E0、磁感應(yīng)強度B0、粒子的比荷均已知,且,兩板間距。

(1)求粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值。

(2)求粒子在板板間做圓周運動的最大半徑(用h表示)。

(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖1所示,磁場的變化改為如圖3所示,試畫出粒子在板間運動的軌跡圖(不必寫計算過程)。

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兩塊足夠大的平行金屬極板水平放置,極板間加有空間分布均勻、大小隨時間周期性變化的電場和磁場,變化規(guī)律分別如圖1、圖2所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強度的正方向)。在t=0時刻由負極板釋放一個初速度為零的帶負電的粒子(不計重力)。若電場強度E0、磁感應(yīng)強度B0、粒子的比荷均已知,且,兩板間距。

(1)求粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值。

(2)求粒子在板板間做圓周運動的最大半徑(用h表示)。

(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖1所示,磁場的變化改為如圖3所示,試畫出粒子在板間運動的軌跡圖(不必寫計算過程)。

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