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B.C.三个点,则 ( ) A.三种粒子在电场中运动时间相同 三种粒子到达正极板时速度相同 三种粒子到达正极板时落在A.C.处的粒子机械能增大,落在B.处粒子机械能不变 落在C.处的粒子带正电,落在B.处的粒子不带电,落在A.处的粒子带负电
三种粒子中既有原子也有离子 粒子①的一个离子中含有11个电子 粒子②原子核内有17个质子 粒子②③均具有稳定结构
Maya的粒子发射器类型有Omni、Directional和Volume三种,在Emitter Options中可以通过EmitterType进行类型的切换 执行菜单Particles>Create Emitter命令创建粒子发射器,然后通过粒子发射器的Emitter Type属性可任意切换发射器类型,无论切换为哪一种类型,均可以看到粒子在视图中生成 Maya中的粒子发射器的类型有Omni、Directional、Volume、Curve和Surface五种类型 类型为Directional的发射器只能发射出一条线状的粒子,所以它的应用范畴很小 发射器的属性不控制发射粒子的初始位置、方向、数量和速度
不需要控制粒径 需要控制粒径 不需要控制浓度 无法判断
偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶1∶2 三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1 三种粒子出偏转电场时的速度相同 三种粒子的运动轨迹相同
B.之间有加速电场,C.D.之间有偏转电场,M.为荧光屏.今有质子、氘核和α粒子均由A.板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上.已知质子、氘核和α粒子的质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,则下列判断中正确的是( ) A.三种粒子从 板运动到荧光屏经历的时间相同 B.三种粒子打到荧光屏上的位置相同 偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2 偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶4
偏转电场E2对三种粒子做功一样多 三种粒子打到屏上的速度一样大 三种粒子运动到屏上所用的时间相同 三种粒子一定打到屏上的同一位置
偏转电场E2对三种粒子做功一样多 三种粒子打到屏上的速度一样大 三种粒子运动到屏上所用的时间相同 三种粒子一定打到屏上的同一位置
偏转电场E.2对三种粒子做功一样多 三种粒子打到屏上的速度一样大 三种粒子运动到屏上所用的时间相同 三种粒子一定打到屏上的同一位置
以上四种粒子分属于三种元素 粒子Y.若失去一个电子就可以变成原子 X.和Y.均已形成稳定结构 上述粒子中有两个是离子,两个是原子
偏转电场对三种粒子做功一样多 三种粒子打到屏上时动能一样大 三种粒子运动到屏上所用时间相同 三种粒子一定打到屏上的同一位置
处,则( )A.三种粒子在电场中运动时间相同 三种粒子在电场中的加速度为 三种粒子到达正极板时动能 落在C.处的粒子带正电,落在B.处的粒子不带电,落在A.处的粒子带负电