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壓軸計算題搶分練(三)1.(2024·北京模擬)圖甲為顯像管工作原理示意圖,陰極K發(fā)射的電子束(初速不計)經(jīng)電壓為U的加速電場后,進入一圓形勻強磁場區(qū),磁場方向垂直于圓面(以垂直圓面向里為正方向),磁場區(qū)的中心為O,半徑為r,熒光屏MN到磁場區(qū)中心O的距離為L。當不加磁場時,電子束將通過O點垂直打到屏幕的中心P點。當磁場的磁感應強度隨時間按圖乙所示的規(guī)律變化時,在熒光屏上得到一條長為2eq\r(3)L的亮線。由于電子通過磁場區(qū)的時間很短,可以認為在每個電子通過磁場區(qū)的過程中磁感應強度不變。已知電子的電荷量為e,質量為m,不計電子之間的相互作用及所受的重力。求:(1)電子打到熒光屏上時速度的大小v;(2)磁場磁感應強度的最大值B0;(3)某同學突發(fā)異想,想將磁場由圓形改為矩形,但保持亮線長度不變,求矩形的最小面積?!敬鸢浮?1)eq\r(\f(2eU,m))(2)eq\f(1,r)eq\r(\f(2mU,3e))(3)eq\f(3\r(3)r2,2)【解析】(1)由動能定理eU=eq\f(1,2)mv2解得v=eq\r(\f(2eU,m))。(2)根據(jù)洛倫茲力提供向心力,有evB0=meq\f(v2,R)由幾何關系得R=eq\r(3)r解得B0=eq\f(1,r)eq\r(\f(2mU,3e))。(3)矩形如圖所示,由幾何關系Smin=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(r+\f(r,2)))eq\r(3)r=eq\f(3\r(3)r2,2)。2.(2024·浙江卷)一彈射游戲裝置豎直截面如圖所示,固定的光滑水平直軌道AB、半徑為R的光滑螺旋圓形軌道BCD、光滑水平直軌道DE平滑連接。長為L、質量為M的平板緊靠長為d的固定凹槽EFGH側壁EF放置,平板上表面與DEH齊平。將一質量為m的小滑塊從A端彈射,經(jīng)過軌道BCD后滑上平板并帶動平板一起運動,平板到達HG即被鎖定。已知R=0.5m,d=4.4m,L=1.8m,M=m=0.1kg,平板與滑塊間的動摩擦因數(shù)μ1=0.6、與凹槽水平底面FG間的動摩擦因數(shù)為μ2?;瑝K視為質點,不計空氣阻力,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g=10m/s2。(1)滑塊恰好能通過圓形軌道最高點C時,求滑塊離開彈簧時速度v0的大小;(2)若μ2=0,滑塊恰好過C點后,求平板加速至與滑塊共速時系統(tǒng)損耗的機械能;(3)若μ2=0.1,滑塊能到達H點,求其離開彈簧時的最大速度vm?!敬鸢浮?1)5m/s(2)0.625J(3)6m/s【解析】(1)滑塊恰好能通過圓形軌道最高點C時mg=eq\f(mv\o\al(2,C),R)從滑塊離開彈簧到C過程,根據(jù)動能定理-2mgR=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)解得vB=5m/s。(2)平板加速至與滑塊共速過程,根據(jù)動量守恒mvB=(M+m)v共據(jù)能量守恒ΔE=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)-eq\f(1,2)(M+m)veq\o\al(2,共)解得ΔE=eq\f(5,8)J。(3)若μ2=0.1,平板與滑塊相互作用過程中,加速度分別為a1=μ1g=6m/s2a2=eq\f(μ1mg-μ2M+mg,M)=4m/s2共速后,共同加速度大小為a3=μ2g=1m/s2考慮滑塊可能一直減速直到H,也可能先與木板共速然后共同減速;假設先與木板共速然后共同減速,則共速過程v=vE-a1t1=a2t1共速過程,滑塊、木板位移分別為x1=eq\f(v+vE,2)t1x2=eq\f(v,2)t1共速時,相對位移應為Δx=L=x1-x2解得vE=6m/s,v=2.4m/s隨后共同減速x
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