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如图所示,电源电动势E=9V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=5.0Ω,R2=3.5Ω,R3=6.0Ω,R4=3.0Ω,电容C=2.0μF。两板间距离为0.17 m。

(1)求电键接到a时,电容的带电量是多少?上极板带何种电荷?
(2)求电键从与a接触到与b接触时,通过R3的电荷量是多少?上极板带何种电荷?
(3)若两极板中央有一个带电粒子,当电键与a接触时,正好处于静止状态,若电键与b接触后,带电粒子向哪极板运动?经过多长时间到达极板?(不考虑电容充放电时间,g=10m/s2

(1)2×10-5C;正电;(2)1.7×10-5C;负电;(3)向下极板运动;0.1s。

解析试题分析:(1)当开关接a时,电容器的电压
电量 Q1=CU1=2×10-6×5C=2×10-5C,由于上极板电势高,则上极板带正电荷.
(2)电键与b接触时,电容器的电压
则由Q=CU可知,开关由a接b的过程中,电量变化△Q=(U1+U2)C=8.5×2.0×10-6=1.7×10-5C
即通过R3的电荷量为1.7×10-5C.由于上极板电势低,则上极板带负电荷.
(3)当电键与a接触时,粒子正好处于静止状态,电场力与重力平衡,则知电场力方向竖直向上,且有:
若电键与b接触后,场强反向,电场力反向,则小球向下极板做加速运动.
根据牛顿第二定律得:
联立得:
得:
考点:电容;闭合电路的欧姆定律。

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如图所示在竖直平面xOy内存在着竖直向下的匀强电场,带电小球以初速度v0,从O点沿Ox轴水平射入,恰好通过平面中的A点,OA连线与Ox轴夹角为60°,已知小球的质量为m,则带电小球通过A点时的动能为_________

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静电力常量k=                 

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(1)该匀强磁场的磁感强度B的大小和方向;
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将一个质量m=2.0×10-23 kg,电量q=+1.6×10-15C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力.求:

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(1)N点横坐标d;
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(3)在(2)的前提下,该质子由M点出发返回到无限靠近M点所需的时间。

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(14分)如图所示,在同一平面内边长均为l的正方形区域abcd和cdef中.分别存在平行于ab方向的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场.质量为m电荷量为q的带电粒子,以速度υ0沿ad方向从a点射入电场,并从dc边的中点O射出,不计重力.

(1)求电场强度的大小;
(2)若粒子垂直于ef边界射出磁场,求它在电、磁场中运动的总时间;
(3)磁场的磁感应强度大小在什么范围内时,粒子才能从de边界射出磁场?

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(2)要使粒子进人磁场之后不再经过x轴,求电场强度的取值范围;
(3)改变电场强度,使得粒子经过x轴时与x轴成θ=300的夹角,求此时粒子在磁场中的运动时间t及经过x轴的位置坐标值x0

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(1)B、C两点的电势;
(2)把电量为q2的正电荷从C点移到D点电场力做的功。

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