时代英语报2022答案八年级上册

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5.如图所示,CD、EF是两条水平放置的电阻可忽略的光滑平行导轨,导轨固定不动,间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨的右端接有一阻值为R的定值电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值为R、质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。下列说法正确的是BL V2ghA.通过定值电阻的最大电流为RB.定值电阻中产生的焦耳热为mghC.磁场左、右边界的间距为R√2ghB2L:.m√2ghD.流过定值电阻的电荷量为BL【答案】D【解析】导体棒下滑过程中机械能守恒,由机械能守恒定律有mgh=2m,得导体棒到达水平面时的速度知一√2gh,导体棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为E=BLU,最大感应电流为I=BLv2R-BL,2g,A错误;导体棒在整个运动过程中,机械能最终转2R耳热,即Q=mgh,故定值电阻中产生的焦耳热为Q®=)Q=)mgh,B错误:设导体棒经时间△mv m2gh场,由动量定理得-F=一BL1△1=一m0,而g=1△1,变形得BLg=mw,解得q=BL=B配,而由g=IA!E2R412R和S=Ld,解得d=2mR2ghBB2L:,C错误,D正确。

4.电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理示意图如图所示。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,导轨间存在垂直于导轨平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先将开关S接1,使电容器完全充电,然后将开关S接至2,MN达到最大速度vm后离开导轨。这个过程中A.MN做匀加速直线运动B通过MN的电荷量为配C.MN达到最大速度时电容器C两极板间的电压为0D.求出通过MN的电荷量q后,可以利用公式q=△地_BL:求出MN加速过程的位移【答案】B【解析】在MN向右运动的过程中,电容器放电,电流逐渐减小,而且MN切割磁感线产生与电客器放电电流反向的感应电动势,可知MN所受安培力逐渐减小,MN做加速度减小的加速运动,A错误;当MN速度最大时,由动量定理得BiL△=mpnq=1A1,解得q=配,B正确;达到最大速度vn时,MN上的感应电动势为E=BLu,电容器两极板间的电压为U=BL0。,C错误:此过程中任一时刻的电流为=一BL0,U为电容器两R0),只极板间电压,则从式中可以看出电流不恒定,取很短一段时间△',流过MN的电荷量为q=(。口)△'△ΦBLx有当U'=0时才有g=-BR,而本题过程中始终不满足U'=0,则不可以利用公式g=R=R求出M加速过程的位移,D错误。