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如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子


A.所受重力与电场力平衡 |
B.电势能逐渐增加 |
C.动能逐渐增加 |
D.做匀变速直线运动 |
如图所示,有一电子(电荷量为e,质量为m)经电压U0加速后,进入两块间距为d,电压为U的平行金属板间。若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场,

求:(1)金属板AB的长度L;(2)电子穿出电场时的动能Ek。

求:(1)金属板AB的长度L;(2)电子穿出电场时的动能Ek。
图为静电除尘器除尘机理的示意图。尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。下列表述正确的是


A.到达集尘极的尘埃带正电荷 |
B.电场方向由集尘极指向放电极 |
C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同 |
D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 |
原来静止的氕核(
)、氘核(
)、氚核(
)混合物经同一电场加速后(不考虑电荷之间的静电力作用),它们具有相同的( )



A.速度 | B.动能 | C.动量 | D.以上都不对 |
如图甲所示,水平放置的平行金属板
间的距离
,板长
,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于
板的正中间.距金属板右端
处竖直放置一足够长的荧光屏.现在
板间加如图乙所示的方波形电压,已知
.在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量
,电荷量
,速度大小均为
.带电粒子的重力不计.求:

甲 乙
(1)在
时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度;
(2)荧光屏上出现的光带长度.
(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为
,则荧光屏上出现的光带又为多长.












甲 乙
(1)在

(2)荧光屏上出现的光带长度.
(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为

真空中一匀强电场中有一质量为0.01g,电荷量为﹣1×10﹣8C的尘埃沿水平方向向右做匀速直线运动,取g=10m/s2,则( )
A.场强方向水平向左 | B.场强的大小是1×103N/C |
C.场强的大小是1×107N/C | D.场强的方向竖直向下 |
为模拟空气净化过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,初速度和重力均可忽略不计,不考虑尘粒之间的相互作用,则在这两种方式中()


A.尘粒都做直线运动 | B.尘粒受到的电场力大小相等 |
C.电场对单个尘粒做功的最大值相等 | D.在乙容器中,尘粒做类平抛运动 |
如图所示,P和Q为两平行金属板,板间有一定电压,在P板附近有一电子(不计重力)由静止开始向Q板运动,下列说法正确的是( )


A.电子到达Q板时的速率,与加速电压无关,仅与两板间距离有关 |
B.电子到达Q板时的速率,与两板间距离无关,仅与加速电压有关 |
C.两板间距离越大,加速时间越短 |
D.两板间距离越小,电子的加速度就越大 |
如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度vN折回N点.则


A.粒子受电场力的方向一定由M指向N | B.粒子在M点的速度一定比在N点的大 | C.粒子在M点的电势能一定比在N点的大 | D.电场中M点的电势一定高于N点的电势 |