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13.唱卡拉OK用的话筒,内有传感器,其中有一种是动圈式的,它的工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号,下列说法正确的是(  )
A.该传感器是根据电流的磁效应工作的
B.该传感器是根据电磁感应原理工作的
C.膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量不断变化
D.膜片振动时,金属线圈中产生的感应电动势保持不变

分析 题中传感器是根据电磁感应原理工作的.膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量是周期性变化的.膜片振动时,金属线圈中产生感应电动势.

解答 解:AB、当声波使膜片前后振动时,线圈切割磁感线产生感应电流,将声音信号变化电信号,是根据电磁感应原理工作的.故A错误,B正确.
C、膜片随着声波而周期性振动,穿过金属线圈的磁通量是周期性变化的.故C正确.
D、膜片振动时,金属线圈切割磁感线,会产生感应电动势,但其大小会变化的.故D错误.
故选:BC.

点评 本题动圈式话筒是利用电磁感应原理将声音信号变成电信号的,考查分析电子设备工作原理的能力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.矩形金属线圈共10匝,绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交变电动势E随时间t变化的情况如图所示.下列说法中正确的是(  )
A.此交流电的频率为0.2 Hz
B.1s内电流的方向改变5次
C.t=0.1 s时,线圈平面与磁场方向平行
D.线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为$\frac{1}{100π}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,光滑水平面上有一小车,小车上固定一杆,总质量为M;杆顶系一长为L的轻绳,轻绳另一端系一质量为m的小球.绳被水平拉直处于静止状态(小球处于最左端),将小球由静止释放,小球从最左端摆下并继续摆至最右端的过程中,小车运动的距离是多少?

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1.以下关于辐射强度与波长关系的说法中正确的是(  )
A.物体在某一温度下只能辐射某一固定波长的电磁波
B.当铁块呈现黑色时,说明它的温度不太高
C.当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光强度最强
D.太阳早、晚时分呈现红色,而中午时分呈现白色,说明中午时分太阳温度最高

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直.当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面).此时a和b都停止运动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点,已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为n1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$和n2=2,光屏M到透明半球的平面的距离为L=($\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:
(1)两细束单色光a和b的距离d;
(2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一宇宙飞船以很大的速度(关闭动力)沿地球与月球的中心连线从地球飞往月球,最终靠近月球表面.已知地球质量是月球的81倍,地球月球间的距离为d,不考虑空气阻力和其他星球的影响,则飞船的速度达到最小时飞船的位置与地球之间的距离为(  )
A.$\frac{80d}{81}$B.$\frac{81d}{82}$C.$\frac{8d}{9}$D.$\frac{9d}{10}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,橡皮条的另一端系两根细绳,细绳端带有绳套,先用两个弹簧称分别勾住绳套并互成角度地拉橡皮条,把橡皮条的结点拉到某一位置O并记下该点的位置;再用一个弹簧称将橡皮条的结点拉到同一位置O.
(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项:
A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.用两个弹簧称同时拉细绳时要注意使两个弹簧称的读数相等
E.用两个弹簧秤同时拉细绳套时必须将橡皮条的结点拉到同一位置O
其中正确的是CE.(填入相应的字母)
(2)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图1甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB与OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图.
①图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′.
②本实验采用的科学方法是B.
A.理想实验法  B.等效替代法
C.控制变量法  D.建立物理模型法
(3)某同学在坐标纸上画出了如图2所示的两个已知力F1、F2,图中小正方形的边长表示2N,两力的合力用F表示,F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2,下列说法正确的有:BC.
A.F1=4N  B.F=12N     C.θ1=45°  D.θ1<θ2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,小球A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v0从顶端滑到底端,而质量相同的小球B以同样大小的初速度从等高处竖直上抛,则(  )
A.两小球落地时速度的大小相同
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D.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率不同

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4.如图所示为“嫦娥三号”发射示意图.经过地月转移轨道Ⅰ上的长途飞行后,“嫦娥三号”在距月面高度h1处成功变轨,进入环月圆轨道Ⅱ.在该轨道上运行了约4天后,再次成功变轨,进入近月点高h2、远月点高h1的椭圆轨道Ⅲ.此后,沿椭圆轨道通过近月点的“嫦娥三号”以v0的速度实施动力下降.并成功实施软着陆.已知月球的质量M,半径R;引力常量G,地球的半径R0,质量为m的物体在距离月球球心r处具有的引力势能EP=-G$\frac{Mπ}{r}$.求:
(1)“嫦娥三号”在环月圆轨道上运行时的速率v
(2)“嫦娥三号”在绕月椭圆轨道上运动时通过远月点时的速率v1

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