Sprawdź się
Który podpunkt poprawnie opisuje wzór na siłę działającą na naładowaną cząstkę znajdującą się w polu elektrycznym? W poniższych wzorach to wektor siły, - ładunek cząstki, - wektor natężenia pola, - oznacza iloczyn wektorowy.
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.
W poniższych zdaniach zaznacz "jednostajnie przyspieszonym" lub "jednostajnie opóźnionym" tak, aby zdanie było prawdziwe:
Dodatnio naładowana cząstka zostaje wstrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego, a zwrot jej wektora prędkości początkowej jest zgody ze zwrotem linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem {#jednostajnie przyspieszonym}/{jednostajnie opóźnionym}.
Dodatnio naładowana cząstka zostaje wstrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego, a zwrot jej wektora prędkości początkowej jest przeciwny do zwrotu linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem {jednostajnie przyspieszonym}/{#jednostajnie opóźnionym}.
Ujemnie naładowana cząstka zostaje wstrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego, a zwrot jej wektora prędkości początkowej jest zgody ze zwrotem linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem {jednostajnie przyspieszonym}/{#jednostajnie opóźnionym}.
Ujemnie naładowana cząstka zostaje wstrzelona równolegle do linii natężenia pola elektrycznego, a zwrot jej wektora prędkości początkowej jest przeciwny do zwrotu linii. W wyniku działania pola cząstka będzie się poruszała ruchem {#jednostajnie przyspieszonym}/{jednostajnie opóźnionym}.
Przeanalizuj poniższy rysunek i uzupełnij znajdujące się pod nim zdania.
równolegle, prostopadle, dodatni, dowolny, ujemny, dodatni, Y, dowolny, X, Y, X, ujemny, prostopadle, równolegle
Powyższy schemat przedstawia sytuację, w której naładowana cząstka została wstrzelona w pole elektryczne ...................... do linii natężenia pola elektrycznego. Składowa wektora prędkości początkowej wzdłuż osi ...................... jest równa zero. Cząstka ta w wyniku działania pola uzyskuje pewne przyspieszenie. Składowa wektora przyspieszenia wzdłuż osi ...................... jest równa zero. W sytuacji pokazanej na rysunku, przyspieszenie będzie miało zwrot zgodny ze zwrotem prędkości początkowej, jeśli cząstka będzie miała ...................... znak ładunku.
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).
Wynik podaj w milimetrach. Po czasie , położenie cząstki, wzdłuż osi y, zmieni się o Tu uzupełnij mm
Jak zmieni się położenie cząstki wzdłuż osi Y po czasie , jeśli wiadomo, że:
Wynik podaj w milimetrach z dokładnością do jednej cyfry znaczącej.
Po czasie położenie cząstki, wzdłuż osi Y zmieni się o ............ mm
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. Zaznacz zdanie prawdziwe wiedząc, że masa pierwszej cząstki była dwa razy większa niż masa drugiej.
- Po czasie ∆t pierwsza cząstka poruszała się szybciej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek i zwrot.
- Po czasie ∆t pierwsza cząstka poruszała się wolniej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek i zwrot
- Po czasie ∆t pierwsza cząstka poruszała się szybciej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek lecz z przeciwnym zwrotem.
- Po czasie ∆t pierwsza cząstka poruszała się wolniej od drugiej, zachowując pierwotny kierunek lecz z przeciwnym zwrotem.
Elektron zostaje wstrzelony w pole elektryczne o natężeniu równym tak, że wektor prędkości początkowej ma zwrot zgodny ze zwrotem linii sił pola, a jego wartość wynosi .
W obliczeniach uwzględnij:
Wartość ładunku elektronu -
Masa elektronu - Cząstka zatrzyma się, a następnie zmieni kierunek ruchu po czasie Tu uzupełnij⋅10-4s
Wyznacz czas, po upływie którego elektron zmieni kierunek ruchu.
W obliczeniach uwzględnij:
Wartość ładunku elektronu -
Masa elektronu -
Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
Cząstka zatrzyma się, a następnie zmieni kierunek ruchu po czasie ............⋅10-4s
Proton zostaje wstrzelony w pole elektryczne o natężeniu równym tak, że wektor prędkości początkowej ma zwrot przeciwny do zwrotu linii sił pola, a wartość prędkości początkowej wynosi . W którą stronę będzie poruszać się proton po czasie 0,4 s? Zaznacz poprawną odpowiedź.
W obliczeniach uwzględnij:
Po czasie 0,4 s proton porusza się w stronę płaszczyzny naładowanej {#dodatnio}/{ujemnie}.
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
wartość prędkości początkowej
ładunek
masa
Do której płaszczyzny dotrze cząstka?
- Do płaszczyzny naładowanej dodatnio.
- Do płaszczyzny naładowanej ujemnie.
Na jaką odległość należałoby rozsunąć płaszczyzny, aby cząstka dotarła do płaszczyzny naładowanej dodatnio?
- Co najmniej 9 mm.
- Co najmniej 12 mm.
- Co najmniej 15 mm.