Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RUjKmSietnEew1
Ćwiczenie 1
Który podpunkt poprawnie opisuje wzór na siłę działającą na naładowaną cząstkę znajdującą się w polu elektrycznym? Możliwe odpowiedzi: 1. F=qE, gdzie F to wektor siły, q - ładunek cząstki, E - wektor natężenia pola, 2. F=qxE, gdzie F to wektor siły, q - ładunek cząstki, E - wektor natężenia pola, x - oznacza iloczyn wektorowy, 3. F=Eq, gdzie F to wektor siły, q - ładunek cząstki, E - wektor natężenia pola, 4. F=qE, gdzie F to wektor siły, q - ładunek cząstki, E - wektor natężenia pola,
R1b2nwHhEp57g1
Ćwiczenie 2
W poniższych zdaniach zaznacz "jednostajnie przyśpieszonym" lub "jednostajnie opóźnionym" tak, aby zdanie było prawdziwe: Dodatnio naładowana cząstka zostaje wystrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego a kierunek jej wektora prędkości początkowej jest zgody ze zwrotem linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem jednostajnie przyśpieszonym/jednostajnie opóźnionym.
Dodatnio naładowana cząstka zostaje wystrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego a kierunek jej wektora prędkości początkowej jest przeciwny do zwrotu linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem jednostajnie przyśpieszonym/jednostajnie opóźnionym.
Ujemnie naładowana cząstka zostaje wystrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego a kierunek jej wektora prędkości początkowej jest zgody ze zwrotem linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem jednostajnie przyśpieszonym/jednostajnie opóźnionym.
Ujemnie naładowana cząstka zostaje wystrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego a kierunek jej wektora prędkości początkowej jest przeciwny do zwrotu linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem jednostajnie przyśpieszonym/jednostajnie opóźnionym.
1
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj poniższy rysunek i uzupełnij znajdujące się pod nim zdania.

R19LESxAb7xrw
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RKxa15K1Wt5Nc
Powyższy schemat przedstawia sytuację w której naładowana cząstka została wstrzelona w pole elektryczne 1. x, 2. x, 3. równolegle, 4. dodatni do linii natężenia pola elektrycznego. Składowa wektora prędkości początkowej wzdłuż osi 1. x, 2. x, 3. równolegle, 4. dodatni jest równa zero. Cząstka ta w wyniku działania pola zyskuje pewne przyśpieszenie. Składowa wektora przyśpieszenia wzdłuż osi 1. x, 2. x, 3. równolegle, 4. dodatni jest równa zero. W sytuacji pokazanej na rysunku przyśpieszenie będzie miało zwrot zgodny z zwrotem prędkości początkowej jeśli cząstka będzie miała 1. x, 2. x, 3. równolegle, 4. dodatni znak ładunku.
R9Kq8rTL1TfOE
Wskaż poprawne fragmenty tekstu: Powyższy schemat przedstawia sytuację, w której naładowana cząstka została wstrzelona w pole elektryczne równolegle/prostopadle do linii natężenia pola elektrycznego. Składowa wektora prędkości początkowej wzdłuż osi Y/X jest równa zero. Cząstka ta w wyniku działania pola uzyskuje pewne przyspieszenie. Składowa wektora przyspieszenia wzdłuż osi X/Y jest równa zero. W sytuacji pokazanej na rysunku, przyspieszenie będzie miało zwrot zgodny ze zwrotem prędkości początkowej, jeśli cząstka będzie miała dodatni/ujemny znak ładunku.
2
Ćwiczenie 4

Dodatnio naładowana cząstka została wstrzelona w jednorodne pole elektryczne, z pewną prędkością początkową, równolegle do linii sił pola. Wektor prędkości początkowej ma zwrot zgodny ze zwrotem linii sił pola (jak na rysunku poniżej).

R19tFSezeAljj
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R10cIBCNbGTSi
Jak zmieni się położenie cząstki, wzdłuż osi y, po czasie t=2105s, jeśli wiadomo, że:
E=100106Vm
v0=50ms
q=31019C
m=21030kg
Wynik podaj w milimetrach. Po czasie t=2105s, położenie cząstki, wzdłuż osi y, zmieni się o Tu uzupełnij mm
RzAndOlZbEJId2
Ćwiczenie 5
Dwie ujemnie naładowane cząstki o równych wartościach ładunku, wstrzelono w pole elektryczne o natężeniu E tak, że początkowo cząstki te poruszały się w stronę dodatnio naładowanej płaszczyzny z prędkością v0. Wiedząc, że masa pierwszej cząstki była dwa razy większa niż masa drugiej zaznacz zdanie prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Po czasie ∆ t pierwsza cząstka poruszała się szybciej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek i zwrot., 2. Po czasie ∆ t pierwsza cząstka poruszała się wolniej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek i zwrot, 3. Po czasie ∆ t pierwsza cząstka poruszała się szybciej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek lecz z przeciwnym zwrotem., 4. Po czasie ∆ t pierwsza cząstka poruszała się wolniej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek lecz z przeciwnym zwrotem.
2
Ćwiczenie 6

Elektron zostaje wstrzelony w pole elektryczne o natężeniu równym E=2106Vmtak, że wektor prędkości początkowej ma zwrot zgodny ze zwrotem linii sił pola, a jego wartość wynosi v0=100ms.

R1Q4yeRzDFF0P
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R10W4ToOmZkB8
Oblicz, po jakim czasie elektron zmieni kierunek ruchu?
W obliczeniach uwzględnij:
Wartość ładunku elektronu - qe=1,61019C
Masa elektronu - me=9,11031kg Cząstka zatrzyma się, a następnie zmieni kierunek ruchu po czasie Tu uzupełnij⋅10-4s
2
Ćwiczenie 7

Proton zostaje wstrzelony w pole elektryczne o natężeniu równym E=2106Vm tak, że wektor prędkości początkowej ma zwrot przeciwny do zwrotu linii sił pola, a wartość prędkości początkowej wynosi v0=100ms. W którą stronę będzie poruszać się proton po czasie 0,4 s? Zaznacz poprawną odpowiedź.

W obliczeniach uwzględnij:

qp=1,61019C

mp=1,71027kg

R1YthENVp7BKj
Po czasie 0,4 s proton porusza się w stronę płaszczyzny naładowanej dodatnio/ujemnie.
2
Ćwiczenie 8

Ujemnie naładowana cząstka została wstrzelona w jednorodne pole elektryczne z pewną prędkością początkową (równolegle do linii sił pola) tak, że wektor prędkości początkowej ma zwrot zgodny ze zwrotem linii sił pola. Wiemy, że pole to jest wytwarzane przez dwie płaskie naładowane płyty, ustawione równolegle do siebie w odległości 8 mm, a cząstka została wstrzelona dokładnie pośrodku między tymi płytami. Ponadto wiemy, że:

wartość natężenia pola E=10105Vm

wartość prędkości początkowej v0=40ms

ładunek q=1,61019C

masa m=9,11031kg

R1Q4yeRzDFF0P
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1T6OhR48UEAV
Do której płaszczyzny dotrze cząstka? Możliwe odpowiedzi: 1. Do płaszczyzny naładowanej dodatnio, 2. Do płaszczyzny naładowanej ujemnie
RQA6JcuZiA9I6
Na jaką odległość należałoby rozsunąć płaszczyzny, aby cząstka dotarła do płaszczyzny naładowanej dodatnio? Możliwe odpowiedzi: 1. Co najmniej 9 mm, 2. Co najmniej 12 mm, 3. Co najmniej 15 mm