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(2008?上海模拟)电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图a所示为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方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.
(1)金属弦的作用类似“研究电磁感应现象”实验中铁芯的作用,则被拨动后靠近螺线管的过程中,通过放大器的电流方向为
向下
向下
(以图象为准,填“向上”或“向下”).
(2)下列说法正确的是
BC
BC

A.金属弦上下振动的周期越大,螺线管内感应电流的方向变化也越快
B.金属弦上下振动过程中,经过相同位置时速度越大,螺线管中感应电动势也越大
C.若电吉他通过扩音器发出的声音随感应电流强度增大而变响,则增减螺线管匝数会起到调节音量的作用
D.电吉他通过扩音器发出的声音频率和金属弦振动频率相同,则金属弦振动越快,发出的声波越容易发生明显衍射现象
(3)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b所示,则对应感应电流的变化为
D
D

分析:(1)根据楞次定律判断感应电流的方向.
(2)磁通量的变化率越大,产生的感应电动势越大,感应电流越大.
(3)根据E=n
△Φ
△t
得出感应电动势和磁通量变化率的关系,从而得出电流随时间的变化关系.
解答:解:(1)被拨动后靠近螺线管的过程中,磁通量增大,根据楞次定律,产生的感应电流通过放大器的电流方向向下.
(2)A、金属弦上下振动的周期越大,知磁通量的变化率慢,则产生的感应电流小.故A错误.
B、金属弦上下振动过程中,经过相同位置时速度越大,知磁通量的变化率越大,则感应电动势越大.故B正确.
C、根据E=n
△Φ
△t
得,增减螺线管匝数,可以改变电动势,改变感应电流,从而起到调节音量的作用.故C正确.
D、电吉他通过扩音器发出的声音频率和金属弦振动频率相同,则金属弦振动越快,发出的声波频率越高,波长越小,越不容易发生明显的衍射.故D错误.
故选BC.
(3)根据楞次定律,磁通量增加时和减小时产生的感应电流方向相反,从0时刻开始,磁通量的变化率越来越小,则感应电流的大小越来越小,然后磁通量的变化率越来越大,则感应电流反向越来越大.故D正确,A、B、C错误.
故选D.
故答案为:(1)向下,( 2)BC    (3)D.
点评:解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律,以及掌握楞次定律判断感应电流的方向.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2008?上海模拟)一个质点沿直线Ox做加速运动,它离开O点的距离x随时间t的变化关系为x=5+3t+2t2,其中x的单位是m,t的单位是s.则该质点在运动中的加速度大小为
4
4
m/s2;在t=0到t=2s间的平均速度为
7
7
m/s.

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(2008?上海模拟)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出的t-v0图象如图2所示,求:
(1)小物块在斜面上下滑的加速度为多少?
(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?
(3)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块从开始运动到最终停下的时间为1.6s.
以上说法是否正确?若不正确,请说明理由,并解出你认为正确的结果.

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(2008?上海模拟)在游乐场上的一个升降机中,把一重物置于台秤上,台秤与力的传感器相连,当升降机从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(N-t)图象,如图所示,则:(g取10m/s2
(1)该升降机在启动阶段经历了
4
4
秒加速上升过程.
(2)该升降机的最大加速度是
20
3
20
3
m/s2

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(2008?上海模拟)一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止.下表给出了某兴趣小组测出的不同时刻汽车的速度,那么根据下表数据可求出:
时刻(s) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 9.5 10.5
速度(m/s) 3 6 9 12 12 9 3
(1)汽车从开出到开始做匀速运动经历的时间是
4
4
s.
(2)汽车从静止开始到最后停止总共通过的路程是
96
96
m.

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(2008?上海模拟)如图a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的射程x,最后作出了如图b所示的x-tanθ图象,则:

(1)忽略一切阻力造成的影响,在该实验中,x与tanθ的理论关系应满足x=
2
v
2
0
tanθ
g
2
v
2
0
tanθ
g
 (用v0、g、θ表示)
(2)由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=
1m/s
1m/s
.实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度为
0.7
0.7
m.(g取10m/s2

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