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A.该粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向成30°角
B.粒子到达下极板右边缘时的动能为2Ek
C.该粒子通过两极板中间位置时的动能为0.5Ek
D.该粒子在入射点A时的电势能为Ek

分析 带电粒子进入电场后做类平抛运动,由分速度公式分析粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向的夹角.由末速度与初速度的关系求末动能.粒子通过两极板中间位置时求出竖直分速度,即可求得动能.根据能量守恒定律研究电势能.

解答 解:A、设粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向成α角.则有:tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
据题粒子到达下极板右边缘时竖直分位移与水平分位移之比为:$\frac{d}{L}$=$\frac{\frac{{v}_{y}}{2}t}{{v}_{0}}$=$\frac{{v}_{y}}{2{v}_{0}}$
联立解得 tanα=$\frac{2d}{L}$=$\frac{2×1cm}{2cm}$=1,则得:α=45°,故A错误.
B、设带电粒子在A点的初速度为v0.到达下极板右边缘时的速度为v,动能为Ek′.
则得:v=$\sqrt{2}{v}_{0}$
由题有:Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,Ek′=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
则得:Ek′=2Ek.故B正确.
C、粒子在竖直方向做匀加速直线运动,由v2=2ay得:该粒子通过两极板中间位置时竖直分速度为下极板右边缘时竖直分速度的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍,即为$\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{0}$
故粒子通过两极板中间位置时的动能为:Ek′=$\frac{1}{2}m({v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2})$=1.5Ek.故C错误.
D、由上分析知,带电粒子从A到下极板右边缘时动能增加Ek,由能量守恒知电势能减少Ek,因此该粒子在入射点A时的电势能为Ek.故D正确.
故选:BD

点评 本题考查了粒子在匀强电场中的运动,要知道带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,研究的方法与平抛运动类似:运动的合成与分解,应用匀速运动规律、牛顿第二定律、匀变速运动规律即可正确解题.

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