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(2008?上海模擬)電吉他是利用電磁感應原理工作的一種樂器.如圖a所示為電吉他的拾音器的原理圖,在金屬弦的下方置有一個連接到放大器的螺線管.一條形磁鐵固定在管內,當撥動金屬弦后,螺線管內就會產生感應電流,經一系列轉化后可將電信號轉為聲音信號.
(1)金屬弦的作用類似“研究電磁感應現象”實驗中鐵芯的作用,則被撥動后靠近螺線管的過程中,通過放大器的電流方向為
向下
向下
(以圖象為準,填“向上”或“向下”).
(2)下列說法正確的是
BC
BC

A.金屬弦上下振動的周期越大,螺線管內感應電流的方向變化也越快
B.金屬弦上下振動過程中,經過相同位置時速度越大,螺線管中感應電動勢也越大
C.若電吉他通過擴音器發(fā)出的聲音隨感應電流強度增大而變響,則增減螺線管匝數會起到調節(jié)音量的作用
D.電吉他通過擴音器發(fā)出的聲音頻率和金屬弦振動頻率相同,則金屬弦振動越快,發(fā)出的聲波越容易發(fā)生明顯衍射現象
(3)若由于金屬弦的振動,螺線管內的磁通量隨時間的變化如圖b所示,則對應感應電流的變化為
D
D

分析:(1)根據楞次定律判斷感應電流的方向.
(2)磁通量的變化率越大,產生的感應電動勢越大,感應電流越大.
(3)根據E=n
△Φ
△t
得出感應電動勢和磁通量變化率的關系,從而得出電流隨時間的變化關系.
解答:解:(1)被撥動后靠近螺線管的過程中,磁通量增大,根據楞次定律,產生的感應電流通過放大器的電流方向向下.
(2)A、金屬弦上下振動的周期越大,知磁通量的變化率慢,則產生的感應電流。蔄錯誤.
B、金屬弦上下振動過程中,經過相同位置時速度越大,知磁通量的變化率越大,則感應電動勢越大.故B正確.
C、根據E=n
△Φ
△t
得,增減螺線管匝數,可以改變電動勢,改變感應電流,從而起到調節(jié)音量的作用.故C正確.
D、電吉他通過擴音器發(fā)出的聲音頻率和金屬弦振動頻率相同,則金屬弦振動越快,發(fā)出的聲波頻率越高,波長越小,越不容易發(fā)生明顯的衍射.故D錯誤.
故選BC.
(3)根據楞次定律,磁通量增加時和減小時產生的感應電流方向相反,從0時刻開始,磁通量的變化率越來越小,則感應電流的大小越來越小,然后磁通量的變化率越來越大,則感應電流反向越來越大.故D正確,A、B、C錯誤.
故選D.
故答案為:(1)向下,( 2)BC    (3)D.
點評:解決本題的關鍵掌握法拉第電磁感應定律,以及掌握楞次定律判斷感應電流的方向.
練習冊系列答案
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4
4
m/s2;在t=0到t=2s間的平均速度為
7
7
m/s.

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(2008?上海模擬)用同種材料制成傾角30°的斜面和長水平面,斜面長2.4m且固定,一小物塊從斜面頂端以沿斜面向下的初速度v0開始自由下滑,當v0=2m/s時,經過0.8s后小物塊停在斜面上.多次改變v0的大小,記錄下小物塊從開始運動到最終停下的時間t,作出的t-v0圖象如圖2所示,求:
(1)小物塊在斜面上下滑的加速度為多少?
(2)小物塊與該種材料間的動摩擦因數為多少?
(3)某同學認為,若小物塊初速度為4m/s,則根據圖象中t與v0成正比推導,可知小物塊從開始運動到最終停下的時間為1.6s.
以上說法是否正確?若不正確,請說明理由,并解出你認為正確的結果.

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(1)該升降機在啟動階段經歷了
4
4
秒加速上升過程.
(2)該升降機的最大加速度是
20
3
20
3
m/s2

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(2008?上海模擬)一輛汽車從靜止開始勻加速開出,然后保持勻速運動,最后勻減速運動,直到停止.下表給出了某興趣小組測出的不同時刻汽車的速度,那么根據下表數據可求出:
時刻(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)汽車從開出到開始做勻速運動經歷的時間是
4
4
s.
(2)汽車從靜止開始到最后停止總共通過的路程是
96
96
m.

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(1)忽略一切阻力造成的影響,在該實驗中,x與tanθ的理論關系應滿足x=
2
v
2
0
tanθ
g
2
v
2
0
tanθ
g
 (用v0、g、θ表示)
(2)由圖b可知,小球在斜面頂端水平拋出時的初速度v0=
1m/s
1m/s
.實驗中發(fā)現θ超過60°后,小球將不會掉落在斜面上,則斜面的長度為
0.7
0.7
m.(g取10m/s2

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