(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練13 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用
《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練13 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練13 電磁感應(yīng)規(guī)律及其綜合應(yīng)用(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專(zhuān)題強(qiáng)化訓(xùn)練(十三) 一、選擇題 1.(2018·黃岡中學(xué)元月月考)如右圖所示,ab是一個(gè)可以繞垂直于紙面的軸O轉(zhuǎn)動(dòng)的閉合矩形導(dǎo)體線(xiàn)圈,當(dāng)滑動(dòng)變阻器R的滑片P自左向右滑動(dòng)的過(guò)程中,線(xiàn)圈ab將( ) A.靜止不動(dòng) B.順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) C.逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) D.發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),但電源的極性不明,無(wú)法確定轉(zhuǎn)動(dòng)方向 [解析] 題圖中的兩個(gè)通電的電磁鐵之間的磁場(chǎng)方向總是水平的,當(dāng)滑動(dòng)變阻器R的滑片P自左向右滑動(dòng)的過(guò)程中,電路的電流是增大的,兩個(gè)電磁鐵之間的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度也是增大的,閉合導(dǎo)體線(xiàn)圈中的磁通量是增大的,線(xiàn)圈在原磁場(chǎng)中所受的磁場(chǎng)力肯定使線(xiàn)圈向磁通量減小的方向轉(zhuǎn)動(dòng),顯然只有順時(shí)針?lè)较虻霓D(zhuǎn)動(dòng)才
2、能使線(xiàn)圈中的磁通量減?。? [答案] B 2.(2018·樂(lè)山二診)如右圖所示,兩個(gè)相同的輕質(zhì)鋁環(huán)套在一根水平光滑絕緣桿上,當(dāng)一條形磁鐵向左運(yùn)動(dòng)靠近兩環(huán)時(shí),兩環(huán)的運(yùn)動(dòng)情況是( ) A.同時(shí)向左運(yùn)動(dòng),間距增大 B.同時(shí)向左運(yùn)動(dòng),間距減小 C.同時(shí)向右運(yùn)動(dòng),間距減小 D.同時(shí)向右運(yùn)動(dòng),間距增大 [解析] 當(dāng)條形磁鐵向左靠近兩環(huán)時(shí),兩環(huán)中的磁通量均增加.根據(jù)楞次定律,兩環(huán)的運(yùn)動(dòng)都要阻礙磁鐵相對(duì)環(huán)的運(yùn)動(dòng),即阻礙“靠近”,那么兩環(huán)都向左運(yùn)動(dòng).又由于兩環(huán)中的感應(yīng)電流方向相同,兩環(huán)相互吸引,所以?xún)森h(huán)間距離要減小,故只有選項(xiàng)B正確. [答案] B 3.(2019·珠海畢業(yè)班水平測(cè)試)如右
3、圖所示,金屬桿ab水平放置在某高處,當(dāng)它被平拋進(jìn)入方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中時(shí),以下說(shuō)法中正確的是( ) A.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小不變,且φa>φb B.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小不變,且φa<φb C.由于速率不斷增大,所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不斷變大,且φa>φb D.由于速率不斷增大,所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不斷變大,且φa<φb [解析] 導(dǎo)體做切割磁感線(xiàn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小E=BLv,其中v是與B垂直方向的速度分量.本題中桿在平拋過(guò)程中的速度方向與B的夾角是不斷增大的,但該速度在水平方向的分速度,即與B垂直的有效切割速度始終不變,故在桿中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小不變,由右手定則可知φ
4、a>φb,故選A. [答案] A 4.(多選)(2019·德陽(yáng)高三年級(jí)二診)如圖甲所示,質(zhì)量m=3.0×10-3 kg的“”形金屬細(xì)框豎直放置在兩水銀槽中,“”形框的水平細(xì)桿CD長(zhǎng)l=0.20 m,處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1=1.0 T、方向水平向右的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.有一匝數(shù)n=300、面積S=0.01 m2的線(xiàn)圈通過(guò)開(kāi)關(guān)K與兩水銀槽相連.線(xiàn)圈處于與線(xiàn)圈平面垂直、沿豎直方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B2隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示.t=0.22 s時(shí)閉合開(kāi)關(guān)K瞬間細(xì)框跳起(細(xì)框跳起瞬間安培力遠(yuǎn)大于重力),跳起的最大高度h=0.20 m.不計(jì)空氣阻力,重力加速度g=10 m/s2,下列說(shuō)法正確的是(
5、 ) A.0~0.10 s內(nèi)線(xiàn)圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為3 V B.開(kāi)關(guān)K閉合瞬間,CD中的電流方向由C到D C.磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的方向豎直向下 D.開(kāi)關(guān)K閉合瞬間,通過(guò)細(xì)桿CD的電荷量為0.03 C [解析] 0~0.1 s內(nèi)線(xiàn)圈中的磁場(chǎng)均勻變化,由法拉第電磁感應(yīng)定律E=n=nS,代入數(shù)據(jù)得E=30 V,A錯(cuò)誤;開(kāi)關(guān)閉合瞬間,細(xì)框會(huì)跳起,可知細(xì)框受向上的安培力,由左手定則可判斷電流方向由C到D,B正確;由于t=0.22 s時(shí)通過(guò)線(xiàn)圈的磁通量正在減少,對(duì)線(xiàn)圈由楞次定律可知感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)的方向與B2的方向相同,故再由安培定則可知C錯(cuò)誤;K閉合瞬間,因安培力遠(yuǎn)大于重力,則由動(dòng)量定理有
6、B1lΔt=mv,通過(guò)細(xì)桿的電荷量Q=Δt,細(xì)框向上跳起的過(guò)程中v2=2gh,解得Q=0.03 C,D正確. [答案] BD 5.(2018·全國(guó)卷Ⅱ)如圖,在同一水平面內(nèi)有兩根平行長(zhǎng)導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間存在依次相鄰的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,區(qū)域?qū)挾染鶠閘,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、方向交替向上向下.一邊長(zhǎng)為l的正方形金屬線(xiàn)框在導(dǎo)軌上向左勻速運(yùn)動(dòng).線(xiàn)框中感應(yīng)電流i隨時(shí)間t變化的正確圖線(xiàn)可能是( ) [解析] 設(shè)線(xiàn)框運(yùn)動(dòng)的速度為v,則線(xiàn)框向左勻速運(yùn)動(dòng)第一個(gè)的時(shí)間內(nèi),線(xiàn)框切割磁感線(xiàn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E=2Bdv(d為導(dǎo)軌間距),電流i=,回路中電流方向?yàn)轫槙r(shí)針;第二個(gè)的時(shí)間內(nèi),線(xiàn)框切割磁感線(xiàn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)
7、生的電動(dòng)勢(shì)為零,電流為零;第三個(gè)的時(shí)間內(nèi),線(xiàn)框切割磁感線(xiàn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)為E=2Bdv,電流i=,回路中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,所以D正確. [答案] D 6.(2019·江西六校聯(lián)考)如圖所示,兩條平行虛線(xiàn)之間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,虛線(xiàn)間的距離為L(zhǎng),金屬圓環(huán)的直徑也為L(zhǎng).自圓環(huán)從左邊界進(jìn)入磁場(chǎng)開(kāi)始計(jì)時(shí),以垂直于磁場(chǎng)邊界的恒定速度v穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域.規(guī)定逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)楦袘?yīng)電流i的正方向,則圓環(huán)中感應(yīng)電流i隨其移動(dòng)距離x變化的i-x圖像最接近圖中的( ) [解析] 根據(jù)楞次定律,在圓環(huán)進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中,感應(yīng)電流的方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较?;在圓環(huán)出磁場(chǎng)的過(guò)程中,感應(yīng)電流的方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较颍?/p>
8、在圓環(huán)進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中,切割的有效長(zhǎng)度先增加后減小,圓環(huán)出磁場(chǎng)的過(guò)程中,切割的有效長(zhǎng)度先增加后減?。愿袘?yīng)電流的大小在圓環(huán)進(jìn)磁場(chǎng)的過(guò)程中先增大后減小,出圓環(huán)磁場(chǎng)的過(guò)程中也是先增大后減小,A正確,B、C、D錯(cuò)誤. [答案] A 7.(2019·黑龍江三市調(diào)研)如圖甲所示,圓形金屬線(xiàn)圈與定值電阻組成閉合回路,線(xiàn)圈處于均勻分布的磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向與線(xiàn)圈平面垂直(取垂直紙面向里為正方向),B-t圖像如圖乙所示,已知t1為0~t2的中間時(shí)刻,則定值電阻中的感應(yīng)電流I(取通過(guò)定值電阻由上往下的方向?yàn)檎较?隨時(shí)間t變化的圖線(xiàn)是( ) [解析] 由B-t圖像可知,在0~t1時(shí)間內(nèi)B先正向均勻減小再
9、反向均勻增大,由于B均勻變化,所以線(xiàn)圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=S大小不變,即電路中的感應(yīng)電流大小也不變;t1~t2時(shí)間內(nèi)B先反向均勻減小再正向均勻增加,線(xiàn)圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不變,所以感應(yīng)電流大小也不變;又t1為0~t2的中間時(shí)刻,由B-t圖像并結(jié)合E=S可知,0~t1時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流與t1~t2時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流大小相等,方向相反;由楞次定律知,在0~t1時(shí)間內(nèi)通過(guò)定值電阻中的感應(yīng)電流方向是通過(guò)定值電阻由上到下的,t1~t2時(shí)間內(nèi)通過(guò)定值電阻中的感應(yīng)電流方向是通過(guò)定值電阻由下到上的,故選項(xiàng)D正確. [答案] D 8.(2019·石家莊質(zhì)檢二)如圖甲所示,導(dǎo)體棒MN置于水平導(dǎo)軌上,P、Q之
10、間有阻值為R的電阻,PQNM所圍的面積為S,不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻.導(dǎo)軌所在區(qū)域內(nèi)存在沿豎直方向的磁場(chǎng),規(guī)定磁場(chǎng)方向豎直向上為正,在0~2t0時(shí)間內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化情況如圖乙所示,導(dǎo)體棒MN始終處于靜止?fàn)顟B(tài).下列說(shuō)法正確的是( ) A.在0~t0和t0~2t0內(nèi),導(dǎo)體棒受到導(dǎo)軌的摩擦力方向相同 B.在t0~2t0內(nèi),通過(guò)電阻R的電流方向?yàn)镻到Q C.在0~t0內(nèi),通過(guò)電阻R的電流大小為 D.在0~2t0內(nèi),通過(guò)電阻R的電荷量為 [解析] 由楞次定律和右手定則,結(jié)合題圖可知,0~t0時(shí)間內(nèi),通過(guò)電阻R的電流方向?yàn)镻→Q,t0~2t0時(shí)間內(nèi),電流方向?yàn)镼→P,B項(xiàng)錯(cuò)誤;由左手定則可
11、知,兩段時(shí)間內(nèi)安培力方向相反,故導(dǎo)體棒所受靜摩擦力方向相反,A項(xiàng)錯(cuò)誤;由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,0~t0時(shí)間內(nèi),E1=,所以通過(guò)R的電流I1=,C項(xiàng)錯(cuò)誤;在0~2t0時(shí)間內(nèi),PQNM范圍內(nèi)磁通量變化量為ΔΦ=B0S,則通過(guò)電阻R的電荷量q=·2t0=·2t0=·2t0=,D項(xiàng)正確. [答案] D 9.(多選)(2019·武漢市武昌區(qū)高三調(diào)研)如圖1和圖2所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,垂直于磁場(chǎng)方向均有一足夠長(zhǎng)的、間距均為l的光滑豎直金屬導(dǎo)軌,圖1和圖2的導(dǎo)軌上端分別接有阻值為R的電阻和電容為C的電容器(不會(huì)被擊穿),水平放置的、質(zhì)量分布均勻的金屬棒的質(zhì)量均為m,現(xiàn)使金屬棒沿導(dǎo)軌由靜
12、止開(kāi)始下滑,金屬棒和導(dǎo)軌始終接觸良好且它們的電阻均可忽略.以下關(guān)于金屬棒運(yùn)動(dòng)情況的說(shuō)法正確的是(已知重力加速度為g)( ) A.圖1中的金屬棒先做勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),達(dá)到最大速度vm=后,保持這個(gè)速度做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) B.圖1中的金屬棒先做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),達(dá)到最大速度vm=后,保持這個(gè)速度做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) C.圖2中電容器相當(dāng)于斷路,金屬棒做加速度大小為g的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) D.圖2中金屬棒做勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),且加速度大小為a= [解析] 題圖1中金屬棒下落的過(guò)程中,受重力和向上的安培力,由牛頓第二定律可知mg-=ma,當(dāng)金屬棒下落的速度逐漸增大時(shí),金屬棒的加速度逐漸減小,當(dāng)a=
13、0時(shí)mg=,則vm=,此后金屬棒保持該速度做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤,B正確;題圖2中當(dāng)金屬棒下落的過(guò)程中,速度逐漸增大,金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)逐漸增大,導(dǎo)體棒對(duì)電容器充電,由右手定則知回路中產(chǎn)生逆時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,根據(jù)左手定則知金屬棒所受的安培力豎直向上,金屬棒的加速度小于g,C錯(cuò)誤;題圖2中金屬棒做加速運(yùn)動(dòng),開(kāi)始金屬棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=Blv,經(jīng)時(shí)間Δt金屬棒的速度增加Δv,則金屬棒的加速度大小為a=,此時(shí)金屬棒中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為E′=Bl(v+Δv),則電容器兩極板所帶電荷量的改變量為Δq=C(E′-E)=CBl·Δv,金屬棒中的電流大小為I==CBla,由牛頓第二定律可知mg-BIl
14、=ma,由以上解得a=,D正確. [答案] BD 二、非選擇題 10.(2019·天津卷)如圖所示,固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌,垂直于導(dǎo)軌放置的兩根金屬棒MN和PQ長(zhǎng)度也為l、電阻均為R,兩棒與導(dǎo)軌始終接觸良好.MN兩端通過(guò)開(kāi)關(guān)S與電阻為R的單匝金屬線(xiàn)圈相連,線(xiàn)圈內(nèi)存在豎直向下均勻增加的磁場(chǎng),磁通量變化率為常量k.圖中虛線(xiàn)右側(cè)有垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.PQ的質(zhì)量為m,金屬導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)、電阻忽略不計(jì). (1)閉合S,若使PQ保持靜止,需在其上加多大的水平恒力F,并指出其方向; (2)斷開(kāi)S,PQ在上述恒力作用下,由靜止開(kāi)始到速度大小為v的加
15、速過(guò)程中流過(guò)PQ的電荷量為q,求該過(guò)程安培力做的功W. [解析] (1)設(shè)線(xiàn)圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律E=, 則E=k① 設(shè)PQ與MN并聯(lián)的電阻為R并,有 R并=② 閉合S時(shí),設(shè)線(xiàn)圈中的電流為I,根據(jù)閉合電路歐姆定律得I=③ 設(shè)PQ中的電流為IPQ,有 IPQ=I④ 設(shè)PQ受到的安培力為F安,有 F安=BIPQl⑤ 保持PQ靜止,由受力平衡,有 F=F安⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 F=⑦ 方向水平向右. (2)設(shè)PQ由靜止開(kāi)始到速度大小為v的加速過(guò)程中,PQ運(yùn)動(dòng)的位移為x,所用時(shí)間為Δt,回路中的磁通量變化量為ΔΦ,平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為,有 =⑧ 其
16、中ΔΦ=Blx⑨ 設(shè)PQ中的平均電流為,有 =⑩ 根據(jù)電流的定義得 =? 由動(dòng)能定理,有 Fx+W=mv2-0? 聯(lián)立⑦⑧⑨⑩??式得 W=mv2-kq [答案] (1) 方向水平向右 (2)mv2-kq 11.如右圖所示,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L(zhǎng).導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C.導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面.在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過(guò)程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸.已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g.忽略所有電阻.讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開(kāi)始下滑,求:
17、 (1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關(guān)系; (2)金屬棒的速度大小隨時(shí)間變化的關(guān)系. [解析] (1)設(shè)金屬棒下滑的速度大小為v,則感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為 E=BLv① 平行板電容器兩極板之間的電勢(shì)差為 U=E② 設(shè)此時(shí)電容器極板上積累的電荷量為Q,按定義有 C=③ 聯(lián)立①②③式得 Q=CBLv④ (2)設(shè)金屬棒從靜止釋放到速度達(dá)到v,經(jīng)歷時(shí)間為t,此時(shí)通過(guò)金屬棒的電流為i,金屬棒受到的磁場(chǎng)的作用力方向沿導(dǎo)軌向上,大小為 f1=BLi⑤ 設(shè)在時(shí)間間隔(t,t+Δt)內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ,按定義有 i=⑥ ΔQ也是平行板電容器極板在時(shí)間間隔(t,t+Δt)內(nèi)增加的電荷量.由④式得 ΔQ=CBLΔv⑦ 式中,Δv為金屬棒的速度變化量.按定義有 a=⑧ 金屬棒所受到的摩擦力方向斜向上,大小為 f2=μN(yùn)⑨ 式中,N是金屬棒對(duì)導(dǎo)軌的正壓力的大小,有 N=mgcosθ⑩ 金屬棒在時(shí)刻t的加速度方向沿斜面向下,設(shè)其大小為a,根據(jù)牛頓第二定律有 mgsinθ-f1-f2=ma? 聯(lián)立⑤至?式得 a=g? 由?式及題設(shè)可知,金屬棒做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng).t時(shí)刻金屬棒的速度大小為 v=gt? [答案] (1)Q=CBLv (2)v=gt 10
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