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【题目】电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图甲为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方放置有一个连接到放大器的螺线管.一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号。若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图乙所示,则对应感应电流的变化为( )

A. B.

C. D.

【答案】B

【解析】

试题设在时间内产生的感应电流为正,则根据楞次定律得知:在时间内,感应电流为负;在时间内感应电流为正.螺线管内的磁通量大小随时间按正弦规律,由数学知识知道:其切线的斜率等于,按余弦规律变化,根据法拉电磁感应定律分析可知,螺线管内产生的感应电动势将按余弦规律变化,则感应电流也按余弦规律变化.故D正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于电动势,下列说法中正确的是(

A.在电源内部把正电荷从负极移到正极,静电力做功,电能增加

B.对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大

C.电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量的电荷做功越多

D.电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从负极到正极移送电荷量越多

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲乙两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上一轻弹簧a、b被两小球夹住,同时释放两小球,a、b球恰好能通过各自的圆轨道的最高点,求:

①两小球的质量比.

②若ma=mb=m,要求a,b都能通过各自的最高点,弹簧释放前至少具有多少弹性势能.

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【题目】某同学用如右图所示装置测量重力加速度g,所用交流电频率为50 Hz.在所选纸带上取某点为0号计数点,然后每隔2个点取一个计数点,所有测量数据及其标记符号如下图所示

(1)本实验中,电磁式打点计时器所使用的电源是_____________(填”)

——电压合适的50Hz的交流电源;

——电压可调的直流电源;

(2)设相邻两个计数点的时间间隔为T,则计算重力加速度的表达式为______________________;重力加速度的计算结果是g=_____________________m/s2(结果保留3位有效数字)

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【题目】假期里,一位同学在厨房里协助妈妈做菜,对菜刀发生了兴趣。他发现菜刀的刀刃前部和后部的厚薄不一样,如图所示,菜刀横截面为等腰三角形,刀刃前部的横截面顶角较小,后部的顶角较大,他先后做出过几个猜想,其中合理的是

A. 刀刃前部和后部厚薄不匀,仅是为了打造方便,外形美观,跟使用功能无关

B. 在刀背上加上同样的压力时,分开其他物体的力跟刀刃厚薄无关

C. 在刀背上加上同样的压力时,顶角越大,分开其他物体的力越大

D. 在刀背上加上同样的压力时,顶角越小,分开其他物体的力越大

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【题目】xOy平面内,x>0y>0的空间区域内存在匀强电场,场强大小为100V/mx>0y<3m的区域内存在垂直于xOy平面的磁场。现有一带负电的粒子,电量为q=2×10-7C,质量为m=2×10-6kg,从坐标原点O以一定的初动能射出,经过点P(4m3m)时,其动能变为初动能的0.2倍,速度方向为y轴正方向。然后粒子从y轴上点M(05m)射出电场,此时动能变为过O点时初动能的0.52倍。粒子重力不计。

1)写出在线段OP上与M点等势的点Q的坐标;

2)求粒子由P点运动到M点所需的时间。

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【题目】2016 年起,我国空军出动战神轰-6K 等战机赴南海战斗巡航.某次战备投弹训练,飞机在水平方向做加速直线运动的过程中投下一颗模拟弹.飞机飞行高度为h,重力加速度为g,不计空气阻力,则以下说法正确的是(

A. 在飞行员看来模拟弹做平抛运动

B. 模拟弹下落到海平面的时间为

C. 在飞行员看来模拟弹做自由落体运动

D. 若战斗机做加速向下的俯冲运动(可以看作圆周的一部分),此时飞行员一定处于失重状态

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【题目】【加试题】 两列简谐横波在同种介质中沿x轴相向传播,如图所示是两列波在t=0时的各自波形图,实线波A向右传播,周期为TA . 虚线波B向左传播。已知实线波的振幅为10cm,虚线波的振幅为5cm。则下列说法正确的是( )

A. 虚线波B遇到障碍物时更容易发生明显的衍射现象

B. 实线波和虚线波的频率之比为2∶3

C. 两列波在相遇区域内会发生干涉现象

D. tTA时,x=5m处的质点的位移为10cm

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【题目】下列关于自由落体运动的叙述中,正确的是(

A. 加速度恒为g,沿竖直方向的匀加速运动都叫自由落体运动

B. 一个做自由落体的物体,其开始5s内的位移一定是125m(取g=10m/s2

C. 所有自由落体运动,在第1s末、第2s末、第3s末的速度比均为1:4:9

D. 所有自由落体运动,在第1s内、第2s内、第3s内的位移比均为1:3:5

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