एक इंक-जेट प्रिंटर में,$m$ द्रव्यमान की स्याही की एक बूंद को कंप्यूटर-नियंत्रित चार्जिंग यूनिट द्वारा $q$ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है,और फिर यह $L$ लंबाई और $d$ दूरी से अलग की गई दो विक्षेपित समानांतर प्लेटों के बीच के क्षेत्र में $v$ गति से प्रवेश करती है (नीचे चित्र देखें)। इस पूरे क्षेत्र में नीचे की ओर एक विद्युत क्षेत्र $E$ मौजूद है जिसे आप एकसमान मान सकते हैं। बूंद पर गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा करते हुए,वह अधिकतम आवेश जो दिया जा सकता है ताकि वह प्लेट से न टकराए,किसके करीब है:

  • A
    $\frac{mv^2E}{dL^2}$
  • B
    $\frac{mv^2d}{EL^2}$
  • C
    $\frac{md}{E(vL)^2}$
  • D
    $\frac{m(vL)^2}{Ed}$

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Similar Questions

$m$ द्रव्यमान और $e$ आवेश वाला एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र $E$ में $h$ मीटर की दूरी तय करता है। तो गिरने में लगा समय है:

दो समानांतर आवेशित प्लेटों के बीच $10\,N/C$ का एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है)। एक इलेक्ट्रॉन $0.5\,eV$ की गतिज ऊर्जा के साथ प्लेटों के बीच सममित रूप से प्रवेश करता है। प्रत्येक प्लेट की लंबाई $10\,cm$ है। जब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र से बाहर आता है,तो उसके पथ के विचलन का कोण $(\theta)$ $.........$ (डिग्री में) है।

चित्र में दिखाए गए धागे के सिरे पर स्थित छोटी गेंद का द्रव्यमान $0.5 \, g$ है और इसे $500 \, N/C$ तीव्रता वाले क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यह दिखाई गई स्थिति में संतुलन में है। गेंद पर आवेश का परिमाण और चिह्न .....$\mu C$ है।

एक इलेक्ट्रॉन $2.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ परिमाण के एकसमान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से $1.5 \text{ cm}$ की दूरी तय करता है। इस दूरी को तय करने में लगा समय सेकंड में है . . . . . . । $(e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})$

$A, B, C$ और $D$ के निर्देशांक क्रमशः $(a, b, 0), (2a, 0, 0), (a, -b, 0)$ और $(0, 0, 0)$ हैं। धनात्मक $x$-अक्ष की दिशा में स्थित एकसमान विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में एक आवेश $q$ को $A$ से $D$ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है?

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