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如图所示,两平行金属板A、B长为,两板间距离,A板比B板电势高V,一带正电的粒子电荷量为C、质量为,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)

(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为多远;到达PS界面时离D点为多远;

(2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹;

(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

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地球和火星绕太阳公转可视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响。根据下表,火星和地球相比( )

行星
 

星体半径/m
 

星体质量/kg
 

公转轨道半径/m
 

地球
 

6.4×106
 

6.0×1024
 

1.5×1011
 

火星
 

3.4×106
 

6.4×1023
 

2.3×1011
 

A.火星的公转周期较大

B.火星公转的向心加速度较大

C.火星表面的重力加速度较小

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C.增大偏转电极板间的距离,减小偏转电极的电压

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