la velocità orizzontale resta costante,
vx = 3,45 *10^6 m/s,
l'elettrone prima di uscire dal campo E del condensatore percorre l = 3,60 cm = 3,60 * 10^-2 m;
poi percorre L = 4,50 cm = 4,50 * 10^-2 m ;
t1 = l / vx = 3,60 * 10^-2 / 3,45 * 10^6 = 1,043 * 10^-8 s; all'interno del campo E;
t2 = L / vx = 4,50 * 10^-2 / 3,45 * 10^6 = 1,304 * 10^-8 s; fuori dal campo E;
x = l + L = 3,60 + 4,50 = 8,1 cm = 8,1 *10^-2 m;
in verticale il moto è accelerato, l'elettrone percorre y1, all'interno del campo, poi un altro tratto h - y1 con velocità verticale vy, costante.
non ha velocità iniziale verticale; voy = 0 m/s;
F = q * E ;
F = m * a;
q * E = m * a;
a = q E / m = (1,602 * 10^-19 / 9,11 * 10^-31 ) * E
a = 1,76 * 10^11 * E m/s^2;
vy = a * t1;
vy = 1,76 * 10^11 * E * 1,043 * 10^-8 s = 1836 * E m/s; velocità verticale con cui esce dal campo E;
fuori dal campo vy resta costante, non c'è più accelerazione, l'elettrone si muove da y1 fino ad h nel tempo t2.
Spostamento verticale dentro il campo E, (moto accelerato)
y1 = 1/2 (q E / m) * t1^2 ,
y1 = 1/2 * (1,76 * 10^11 * E) * (1,043 * 10^-8 )^2 = 9,56 * 10^-6 * E ;
spostamento verticale fuori dal campo E, (h - y1, moto a velocità vy costante);
h - y1 = vy * t2;
h - y1 = 1836 * E * 1,304 * 10^-8 = 2,39 * 10^-5 * E;
(6,00 * 10^-2) - (9,56 * 10^-6 * E ) = 2,39 * 10^-5 * E;
(9,56 * 10^-6 * E ) + (2,39 * 10^-5 * E) = 6,00 * 10^-2;
3,35 * 10^-5 * E = 6,00 * 10^-2;
E = 6,00 * 10^-2 / (3,35 * 10^-5) = 1790 V/m; (circa); campo E.
Ciao @albby2906