如图所示,一带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出.已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,则( )
A.在前时间内,静电力对粒子做的功为
B.在后时间内,静电力对粒子做的功为qU
C.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为1∶2
D.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为2∶1
图中虚线为匀强电场中的等势线,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( )
A.M带负电荷,N带正电荷
B.N从O点运动到a点的过程中克服电场力做功
C.N在从O点运动至a点的过程中电势降低
D.M在O点和b点电势能相同
如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,(P点未画出)已知ON=2OM ,不计粒子重力,求:
(1)带电粒子从N点进入磁场时的速度大小和方向?
(2)磁感应强度大小B?
(3)粒子由M点到P点运动时间?
如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V,内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2,已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力的大小和方向。
如图所示,图线AB是某闭合电路的路端电压随电流变化的关系图线, OM是某定值电阻R的伏安特性曲线,由图求:
(1)R的阻值;
(2)处于直线OM与AB交点C时电源的输出功率;
(3)电源的最大输出功率。
如图所示的电路中,电源电动势,内阻;电阻,电阻,电容器,电池内阻.
闭合S,求稳定后通过电路的总电流;
闭合S,求稳定后电容器所带的电荷量;
然后将开关S断开,求这以后流过的总电量.