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            • 1.
              如图所示,固定斜面与水平面夹角为\(60^{^{\circ}}\),高度为\(h\),空间充满垂直斜面向下的匀强电场,电场强度\(mg/q\),一质量为\(m\),电量为\(+q\)的物体以某速度下滑时刚好能做匀速直线运动,物体可以看成质点,且下滑过 程中其电量保持不变,重力加速度为\(g\),问:
              \((1)\)斜面与物体间的动摩檫因数。
              \((2)\)若保持电场强度大小不变,把电场方向改为水平向左,从斜面顶端静止开始释放物体,求物体落到地面时候的速度大小。
            • 2. 有两个完全相同的带电绝缘金属小球A、B,分别带有电荷量QA=6.4×10-9C,QB=-3.2×10-9C,让两绝缘金属小球接触,在接触过程中,电子如何转移并转移了多少?
            • 3. 有两个完全相同的绝缘金属球A、B,A球所带电荷量为q,B球所带电荷量为-q,现要使A、B所带电荷量都为-q,应该怎么办?
            • 4. 有三个完全一样的金属小球A、B、C,A带电荷量为7Q,B带电荷量为-Q,C不带电,将A、B固定,相距r,然后让C球反复与A、B球多次接触,最后移去C球,试问A、B两球间的相互作用力变为原来的多少?
            • 5. 有两个完全相同的彼此绝缘金属球A、B,A球所带电荷量为q,B球所带电荷数为-q,问:如何能使A,B所带电荷量都为-
            • 6. 在直角坐标系的二、三象限内有沿x轴正向的匀强电场,场强大小为E,在一、四象限内以x=L的直线为理想边界的左右两侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场B1和B2,y轴为电场与磁场的理想边界.在x轴上x=L的A点有一个质量为m、带电荷量为+q的粒子以速度v沿与x轴负方向成45°的夹角垂直于磁场射出.粒子到达y轴时速度方向与y轴刚好垂直.若带电粒子经历在电场和磁场中的一系列运动后刚好能够返回A点.不计粒子的重力
              (1)求B1的大小;
              (2)求粒子从A点出发到第一次返回到直线x=L上的时间;
              (3)求B2大小的可能值.
            • 7. 有三个相同的绝缘金属小球A、B、C,其中小球A带有3×10-3C的正电荷,小球B带有-2×10-3C的负电荷,小球C不带电.先将小球C与小球A接触后分开,再将小球B与小球C接触然后分开,试求这时三球的带电荷量分别为多少?
            • 8. 如图所示,当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,问验电器是否带电?
            • 9. 有两个完全相同的带电绝缘金属小球A,B.分别带有电荷量QA=6.4×10-9C,QB=-3.2×10-9C,让两绝缘金属小球接触后A、B所带的电荷量各是多少?在接触过程中,电如何转移?转移了多少?
            • 10. 如图甲所示的坐标系内,在x=x0(x0>0)处有一垂直x轴放置的挡板,在y轴与挡板之间的区域内存在个一与xOy平面垂直且指向纸内的匀强磁场,磁感强度大小B=0.2T,位于坐标原点O处的粒子源向xOy平面内发射出大量同种带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均为vo=1.0×106m/s,粒子的比荷为
              q
              m
              =1.0×108C/kg,不计粒子所受重力和粒子间的相互作用,粒子打到挡板上后均被挡板吸收.
              (1)求粒子在磁场中运动的轨道半径R:
              (2)如图乙所示,为使沿初速度方向与x轴正方向的夹角θ=30°射出的粒子不打到挡板上,x0必须满足什么条件?该粒子在磁场中运动的时间是多少?
              (3)若x0=7.5×10-2m,求粒子打在挡板上的范围(用y坐标表示).
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