Considera un sistema de referencia con origen de coordenadas en el punto de ingreso de la gota al espacio entre las placas, con eje OX con dirección sobre la dirección de la velocidad de la gota, y con sentido positivo acorde al sentido de dicha velocidad, y con eje OY vertical, con sentido positivo hacia arriba.
Luego, observa que sobre la gota está aplicada una fuerza electrostática, con dirección vertical y sentido positivo hacia arriba, y también está aplicado su peso, con dirección vertical y sentido hacia abajo; luego, planteas las expresiones de los módulos de estas dos fuerzas (consideramos: g = 10 m/s2), y queda:
|Fe| = |q|*|E| = 1,5*10-3*1,4*106 = 2,1*103 N,
|P| = M*|g| = 1,3*10-10*10 = 1,3*10-9 N;
y observa que el módulo de la fuerza electrostática es muchísimo mayor que el módulo del peso, por lo que puedes considerar que la acción del peso es despreciable con respecto a la acción de la fuerza electrostática sobre la gota.
Luego, planteas las ecuaciones de posición para la gota (observa que tienes velocidad inicial solamente en la dirección del eje OX, y aceleración solamente en la dirección del eje OY), y queda:
x = v*t,
y = (1/2)*a*t2,
reemplazas valores (a = Fe/M ≅ 2,1*103/1,3*10-10 ≅ 1,615 m/s2), resuelves el coeficiente en la segunda ecuación, y queda:
x = 1,8*t,
y ≅ 0,808*t2;
luego, reemplazas el valor de la posición horizontal del extremos opuesto de las placas (x = L = 1,6 cm = 0,016 m), y queda:
0,016 = 1,8*t, de aquí despejas: t ≅ 0,09 s (1) (instante de llegada de la gota al extremo opuesto de las placas),
y = 0,808*t2;
luego, reemplazas el valor señalado (1) en la segunda ecuación, resuelves, y queda:
y ≅ 6,384*10-5 m, que es el valor de la posición vertical de la gota en el extremo opuesto de las placas,
y también tienes que este valor corresponde a la desviación vertical de la gota en ese instante.
Espero haberte ayudado.