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在竖直平面内有一边长为l的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(  )
A.0B.
1
2
m
v20
+
1
2
qEl-
1
2
mgl
C.
1
2
m
v20
D.
1
2
m
v20
+qEl+
1
2
mgl
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若电场方向平行于AC:
①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为
1
2
qEl,重力做功为-
1
2
mg,根据动能定理得:
Ek-
1
2
m
v20
=
1
2
qEl-
1
2
mgl,得 Ek=
1
2
m
v20
+
1
2
qEl-
1
2
mgl;
②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=
1
2
m
v20

若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为
1
2
qEl,重力做功为
1
2
mgl,根据动能定理得:
Ek-
1
2
m
v20
=
1
2
qEl+
1
2
mgl,得 Ek=
1
2
m
v20
+
1
2
qEl+
1
2
mgl;
由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为0.
若电场方向平行于AB:
   若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于0.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek-
1
2
m
v20
=qEl+
1
2
mgl,则得Ek=
1
2
m
v20
+qEl+
1
2
mgl;
  若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于0.故粒子离开电场时的动能都不可能为0.
故选BCD
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如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(  )

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(2007?江苏模拟)在竖直平面内有一边长为l的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(  )

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如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行。一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域。当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(    )

 

A.可能等于零

B.可能等于

C.可能等于

D.可能等于

 

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如图在竖直平面内有一边长为  的正方形区域ABCD,在BD两点间放一弹性光滑绝缘斜面,今从A点以某一初速度向右平抛出一质量为  的小球,已知重力加速度为

(1)若小球恰好垂直打在斜面上,求平抛的初速度的大小;

(2)若在空间加一水平向左的匀强电场,且场强大小为,并从A点将一带点为的小球以初速度向右水平抛出,小球与斜面发生弹性碰撞后,从AB边上的P点飞出,求A、P两点间的距离。

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在竖直平面内有一边长为l的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )

A.0
B.
C.
D.

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