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下列四种逻辑电路,当A端输入高电压时,能使电铃发出声音的是( )
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了解基本门电路的逻辑特点,理解其输入输出关系,当电铃两端为高电压时,电铃发出声音. 【解析】 A、图示为与门电路,当输入1  0时输出为0,电铃两端为低电压,故电铃不发出声音,故A错误     B、图示为或门电路,当输入1  0时输出为1,电铃两端为高电压,故电铃发出声音,故B正确     C、图示为非门电路,当输入1  时输出为0,电铃两端为低电压,故电铃不发出声音,故C错误     D、图示为或门、非门组合电路,当输入1  0时,或门输出为1,再经非门后输出为0,电铃两端为低电压,故电铃不发出声音,故D错误 故选B
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考点分析:
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某同学匀速向某一方向走了一段路后,停了一会儿,然后沿原路匀速返回出发点,下图中能反映此同学运动的位移--时间关系图象的是( )
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如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定放置于水平面内,导轨平面处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为0.3T.导轨间距为1m,导轨右端接有R=3Ω的电阻,两根完全相同的导体棒L1、L2垂直跨接在导轨上,质量均为0.1kg,与导轨间的动摩擦因数均为0.25.导轨电阻不计,L1、L2在两导轨间的电阻均为3Ω.将电键S闭合,在导体棒L1上施加一个水平向左的变力F,使L1从t=0时由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速运动.已知重力加速度为10m/s2.求:
(1)变力F随时间t变化的关系式(导体棒L2尚未运动);
(2)从t=0至导体棒L2由静止开始运动时所经历的时间T;
(3)T时间内流过电阻R的电量q;
(4)将电键S打开,最终两导体棒的速度之差△v.

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在光滑水平面上固定一个竖直圆筒S,圆筒内壁光滑(如图所示为俯视图),半径为1m.圆筒圆心O处用一根不可伸长的长0.5m的绝缘细线系住一个质量为0.2kg,电量为+5×10-5C的小球,小球体积忽略不计.水平方向有一匀强电场E=4×104N/C,方向如图所示.小球从图示位置(细线和电场线平行)以vo=10m/s垂直于场强方向运动.当细线转过90时,细线突然断裂.求:
(1)细线断裂时小球的速度大小;
(2)小球碰到圆筒内壁后不反弹,沿圆筒内壁继续做圆周运动中的最小速度值;
(3)现在圆心O处用一根牢固的不可伸长的长为0.5m的绝缘细线系住小球(小球质量和带电量均不变),小球从原图示位置以初速度10m/s垂直于场强方向运动,为保证小球接下来的运动过程中细线都不松弛,电场强度E的大小范围(场强方向不变).

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质量分别为m1和m2的两个小物块用轻绳连接,m1=4m,m2=5m.绳跨过位于倾角α=37°的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴间的摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示.m1悬空,m2放在斜面上,m2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端,用时为t.已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)将m1和m2位置互换,使m2悬空,m1放在斜面上,m1自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端,两次绳中拉力之比;
(2)将m1悬空,m2放在斜面上,增加m2的质量,使m2从斜面顶端由静止开始运动至斜面底端的时间也为t,m2增加的质量.

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如图所示,一根上细下粗、粗端与细端都粗细均匀的玻璃管上端开口、下端封闭,横截面积S2=4S1.上端与大气连通,管中有一段水银封闭了一定质量的理想气体,空气柱长度为h,水银柱高度h1=h2=h.已知大气压强为po,水银密度为ρ,重力加速度为g,初始温度为To.求:
(1)将温度降低至水银柱恰好全部进入粗管中,此时封闭气体的温度;
(2)接着在细管口加一个抽气机,对细管内空气进行抽气(保持第一小问中的温度不变),使水银柱上升至原图示位置,细管内被抽气体的压强.

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