la déviation electrostatique Y = QP de la particule.

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Y8,05 cmY \approx \textbf{8,05 cm}

Voici la résolution détaillée pour la déviation électrostatique Y=QPY = QP.

Step 1: Déterminer la formule de la déviation totale YY. La déviation totale YY sur l'écran est la somme de la déviation verticale d1d_1 à la sortie du champ électrique et de la déviation supplémentaire due au trajet rectiligne de la particule sur la distance DD après la sortie du champ. Cette déviation supplémentaire est donnée par DtanβD \tan \beta, où β\beta est la déviation angulaire. Y=d1+DtanβY = d_1 + D \tan \beta

Step 2: Substituer les valeurs numériques. Nous avons calculé précédemment: d10,02011976 md_1 \approx 0,02011976 \text{ m} tanβ0,2011976\tan \beta \approx 0,2011976 D=0,30 mD = 0,30 \text{ m}

Y=0,02011976m+(0,30m)×(0,2011976)Y = 0,02011976 m + (0,30 m) \times (0,2011976)

Step 3: Effectuer le calcul. Y=0,02011976+0,06035928Y = 0,02011976 + 0,06035928 Y=0,08047904mY = 0,08047904 m En convertissant en centimètres: Y8,05cmY \approx 8,05 cm

Y8,05 cmY \approx \textbf{8,05 cm}

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Voici la résolution détaillée pour la déviation électrostatique Y = QP. Step 1: Déterminer la formule de la déviation totale Y.

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Voici la résolution détaillée pour la déviation électrostatique Y = QP. Step 1: Déterminer la formule de la déviation totale Y. La déviation totale Y sur l'écran est la somme de la déviation verticale d_1 à la sortie du champ électrique et de la déviation supplémentaire due au trajet rectiligne de la particule sur la distance D après la sortie du champ. Cette déviation supplémentaire est donnée par D , où est la déviation angulaire. Y = d_1 + D Step 2: Substituer les valeurs numériques. Nous avons calculé précédemment: d_1 ≈ 0,02011976 m ≈ 0,2011976 D = 0,30 m Y = 0,02011976 m + (0,30 m) × (0,2011976) Step 3: Effectuer le calcul. Y = 0,02011976 + 0,06035928 Y = 0,08047904 m En convertissant en centimètres: Y ≈ 8,05 cm Y ≈ 8,05 cm That's 2 down. 3 left today — send the next one.