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【题目】图中RG是一个光敏电阻,当有光照射时,光敏电阻的阻值会显著地减小。R是可调电阻,起分压作用。J为路灯总开关——控制继电器(图中未画路灯电路)。关于此电路,正确的是
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A. 天黑时,RG增大,A为高电位,Z为低电位,J使路灯亮
B. 天黑时,RG增大,A为低电位,Z为高电位,J使路灯亮
C. R调大时,傍晚路灯亮得早一些
D. R调大时,傍晚路灯亮得晚一些
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【题目】可以用型号为741S14的非门集成电路、发光二极管和限流电阻来组成一个逻辑电平检测器,电路如图所示,使用时,将检测器的输入端A接到被测点。下列说法正确的是
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A. 当被测点为高电平时,LED会发光, 低电平时不会发光
B. 当被测点A高电平时,LED不会发光, 低电平时会发光
C. A端的电平高,Y端为低电平,LED两端必有较大电压,故发光
D. A端的电平高,LED两端没有较大电压,故不发光
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【题目】下列对教材中的四幅图分析正确的是
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A. 图甲:被推出的冰壶能继续前进,是因为一直受到手的推力作用
B. 图乙:电梯在加速上升时,电梯里的人处于失重状态
C. 图丙:汽车过凹形桥最低点时,速度越大,对桥面的压力越大
D. 图丁:汽车在水平路面转弯时,受到重力、支持力、摩擦力、向心力四个力的作用
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【题目】下列四幅图中包含的物理思想方法叙述错误的是( )
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A. 图甲:观察桌面微小形变的实验,利用了放大法
B. 图乙:探究影响电荷间相互作用力的因素时,运用了控制变量法
C. 图丙:利用红蜡块的运动探究合运动和分运动的实验,体现了类比的思想
D. 图丁:伽利略研究力和运动的关系时,运用了理想实验方法
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【题目】如图所示,一质量为MB = 6 kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量MA=6 kg,停在B的左端。一质量为m=1kg的小球用长为l =0.8m的轻绳悬挂在固定点O上。将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度h=0. 2m。物块与小球可视为质点,A、B达到共同速度后A还在木板上,不计空气阻力,g取10m/s2。求从小球释放到A、B达到共同速度的过程中,小球及A、B组成的系统损失的机械能。
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【题目】如图所示,平静湖面岸边的垂钓者,眼睛恰好位于岸边P点正上方0.9m的高度处,浮标Q离P点1.2m远,鱼饵灯M在浮标正前方1.8m处的水下,垂钓者发现鱼饵灯刚好被浮标挡住,已知水的折射率n=
求:
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①鱼饵灯离水面的深度;
②若鱼饵灯缓慢竖直上浮,当它离水面多深时,鱼饵灯发出的光恰好无法从水面PQ间射出.
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【题目】某同学用如图所示的装置“验证动量守恒定律”,其操作步骤如下
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A.将操作台调为水平;B.用天平测出滑块A、B的质量mA、mB;
C.用细线将滑块A、B连接,滑块A、B紧靠在操作台边缘,使A、B间的弹簧处于压缩状态;
D.剪断细线,滑块A、B均做平抛运动,记录A、B滑块的落地点M、N;
E.用刻度尺测出M、N距操作台边缘的水平距离x1、x2;F.用刻度尺测出操作台面距地面的高度h.
(1)上述步骤中,多余的步骤是________.
(2)如果动量守恒,须满足的关系是_____________________________(用测量量表示).
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【题目】如图所示,虚线OL与y轴的夹角θ=45°,在OL上侧有平行于OL向下的匀强电场,在OL下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量q(q>0)的粒子以速率v0从y轴上的M(OM=d)点垂直于y轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL进入匀强磁场,不计粒子重力.
(1)求此电场的场强大小E;
(2)若粒子能在OL与x轴所围区间内返回到虚线OL上,求粒子从M点出发到第二次经过OL所需要的最长时间.
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【题目】某同学设计的散热排风控制电路如图所示,M为排风扇,R0是半导体热敏电阻,其阻值随温度升高而减小,R是可变电阻。下列说法中正确的是
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A. 环境温度升高时,A点电势升高
B. 可变电阻R阻值调大时,A点电势降低
C. 可变电阻R阻值调大时,排风扇开始工作的临界温度升高
D. 若用金属热电阻代替半导体热敏电阻,电路仍能正常工作
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【题目】如图所示,在竖直面内有一矩形区ABCD,水平边AB=
L,竖直边BC=L,O为矩形对角线的交点。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球经过BC边时的速度方向与BC夹角为600。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一平行与矩形ABCD的匀强电场,。现从O点以同样的初动能沿各个方向抛出此带电小球,小球从矩形边界的不同位置射出,其中经过C点的小球的动能为初动能的
,经过E点(DC中点)的小球的动能为初动能的
,重力加速度为g,求:
(1)小球的初动能;
(2)取电场中O点的电势为零,求C、E两点的电势;
(3)带电小球经过矩形边界的哪个位置动能最大?最大动能是多少?
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