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图示为用“与”门、蜂鸣器等元件组成的简易控制电路。若蜂鸣器L不鸣叫,则电键S1、S2所处的状态为 ( )
(A)S1断开,S2闭合 (B)S1、S2都断开
(C)S1闭合,S2断开 (D)S1、S2都闭合
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2011年11月3日,我国发射的“天宫一号”目标飞行器与发射的“神舟八号”飞船成功进行了第一次无人交会对接。假设对接前“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的轨道如图所示,虚线A代表“天宫一号”的轨道,虚线B代表“神舟八号”的轨道,下列说法中正确的是 ( )
(A)“天宫一号”和“神舟八号”的运行速率均大于7.9km/s
(B)“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率
(C)“天宫一号”的运行周期小于“神舟八号”的运行周期
(D)“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
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如图所示,水平地面上放着一堆圆木,关于圆木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法中正确的是 ( )
(A)M处受到地面的弹力竖直向上
(B)N处受到其它圆木的弹力竖直向上
(C)M处受到地面的摩擦力沿MN方向
(D)N处受到其它圆木的摩擦力沿水平方向
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一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示。在1.5s~2s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( )
(A)v变大,a变大 (B)v变小,a变小
(C)v变大,a变小 (D)v变小,a变大
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关于科学家的贡献,下列描述中正确的是 ( )
(A)卡文迪什利用扭秤巧妙地测得静电力常量k的数值
(B)开普勒根据行星运动的规律,提出了万有引力定律
(C)伽利略通过对斜面实验结论的合理外推,得出了自由落体运动的规律
(D)法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转,发现了电流的磁效应
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如图,光滑的足够长的平行水平金属导轨MN、PQ相距l,在M、P点和N、Q点间各连接一个额定电压为U、阻值恒为R的灯泡,在两导轨间efhg矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B0,且磁场区域可以移动。一电阻也为R、长度也刚好为l的导体棒ab垂直固定在磁场左边的导轨上,离灯L1足够远。现让匀强磁场在导轨间以某一恒定速度向左移动,当棒ab刚处于磁场时两灯恰好正常工作,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计。
(1) 求磁场移动的速度υ0;
(2) 求在磁场区域经过棒ab的过程中整个回路产生的热量Q;
(3) 若取走导体棒ab,保持磁场不移动(仍在efhg矩形区域),而是均匀改变磁感应强度,为保证两灯都不会烧坏且有电流通过,试求磁感应强度减小到零的最短时间tmin。
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如图,一个半径为R的半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的。一根轻质细线跨在碗口上,线的两端分别系有小球A和B,当它们处于平衡状态时,小球A与O点的连线与水平线的夹角为60°。
(1) 求小球A与小球B的质量比mA∶mB;
(2) 现将A球质量改为2m、B球质量改为m,且开始时A球位于碗口C点,由静止沿碗下滑,当A球滑到碗底时,求两球总的重力势能改变量;(B球未碰到碗壁)
(3) 在(2)条件下,当A球滑到碗底时,求B球的速度大小。
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下表是一辆电动自行车的部分技术指标,其中额定车速是指电动自行车满载情况下在水平平直道路上以额定功率匀速行驶的速度。
| 额定车速 | 整车质量 | 载重 | 额定输出功率 | 电动机额定工作电压和电流 |
| 18km/h | 40kg | 80kg | 180W | 36V/6A |
请参考表中数据,完成下列问题 (g取10 m/s2):
(1) 此电动机的电阻是多少?正常工作时,电动机的效率是多少?
(2) 在水平平直道路上行驶过程中电动自行车受阻力是车重(包括载重)的k倍,试计算k的大小。
(3) 仍在上述道路上行驶,若电动自行车满载时以额定功率行驶,当车速为2m/s时的加速度为多少?
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如图,一导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积S=1.0×l0-3m2、质量m=2kg、厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一部分理想气体,此时活塞与气缸底部之间的距离l=36cm,在活塞的右侧距离其d=14cm处有一对与气缸固定连接的卡环。气体的温度t=27℃,外界大气压强p0=l.0×105Pa。现将气缸开口向上竖直放置 (g取10m/s2)
(1) 求此时活塞与气缸底部之间的距离h;
(2) 如果将缸内气体加热到600K,求此时气体的压强p。
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