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(1)一个两用表的电路如图(1)所示,电流计 G 的量程 I g=0.001A,...

(1)一个两用表的电路如图(1)所示,电流计 G 的量程 I g=0.001A,内 阻R g=100Ω,R1=9900Ω,R2=1.01Ω,
①若要当做电流表使用,双刀双掷电键应与    连接(选填“ab”或“cd”),其程为   
②若要当做电压表使用,双刀双掷电键应与    连接(选填“ab”或“cd”),其量程为   
(2)斯密特触发器可以将连续变化的模拟信号转换为突变的数字信号,当加在它的输入端A的电势逐渐上升到 1.6V 时,输出端 Y 会突然从高电平跳到低电平0.2V,而当输入端电势下降到0.8V时,输出端Y会从低电平跳到高电平3.4V.①斯密特触发器相当于一种“    ”门电路.②现给出斯密特触发器输入端 A 的电势随时间的变化图线如图甲所示,试在图乙中画出输出端Y的电势随时间变化图线.③如图丙是一个温度报警器的简电路图,R T为热敏电阻,R 1为可变电阻(最大阻值为1kΩ),蜂鸣器工作电压 3~5V.热敏电阻的阻值随温度变化如图丁所示,若要求热敏电阻在感测到 80℃时报警,则R 1应调至    kΩ,若要求热敏电阻在感测到更高的温度时才报警,R 1的阻值应    (选填“增大”、“减 小”或“不变”)
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(1)先确定接在不同位置时电流表与电阻是串联还是并联关系,若是并联为电流表,若是串联为电压表,再据所联的阻值求得相应的量程. (2)非门的特点是输入状态和输出状态完全相反.根据门电路的特点做出输出状态的电势随时间的变化图线. 根据温度求出热敏电阻的阻值,通过串并联的特点求出R1的阻值. 【解析】 (1)双刀双掷电键与cd连接时,R2与电流表G并联,R2起分流作用,改装成大量程的电流表, 量程I=. 双刀双掷电键与ab连接,R1和电流表G串联,R1起分压作用,改装成大量程的电压表. 则量程U=Ig(R1+Rg)=0.001×10000V=10V. (2)因为输入和输出状态完全相反,则斯密特触发器相当于一种非门电路.输出端Y的电势随时间变化图线如图所示. 热敏电阻在感测到 80℃时,热敏电阻为80Ω,则,解得R1=420Ω=0.42KΩ.若要求热敏电阻在感测到更高的温度时才报警,即热敏电阻的阻值较小时,输入为低电势,则需减小R1的电阻值. 故答案为:(1)①cd,0.1A  ②ab,10V. (2)非,如图所示,0.42kΩ,减小.
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考点分析:
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I.光电计时器是一种研究物体运动的常用计时器,其结构如图甲所示,a、b 分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从 a、b 间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
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利用图乙所示装置测定正方体小铁块和由长木板制成的斜面体(包括水平部分,斜面与水平面之间有一小段圆弧连接,长度忽略不计,水平部分足够长,重力加速度为g)间的动摩擦因数μ.
(1)用20个等分刻度的游标卡尺测定小铁块的边长出    mm.( 如图丙所示)
(2)将斜面体置于水平桌面上,斜面顶端 P 悬挂一铅垂线,Q 为锥尖与桌面的接触点,1和 2 是固定在斜面上的两个光电门(与之连接的电路未画出),让小铁块由P点沿斜面滑下,小铁块通过光电门 1、2 的时间分别为△t1、△t2,用米尺测得 l、2 之间的距离为 L(L>>d),则小铁块下滑过程中的加速度 a=    ;再利用米尺测出        ,就可以测得动摩擦因数 μ.
(3)若光电计时器出现故障不能使用,现只利用米尺测定动摩擦因数 μ,请写出实验方案:    测得的动摩擦因数μ=    .(用测定的物理量所对应的字母表示) 查看答案
边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下,将穿过方向如图所示的有界匀强磁场.磁场范围宽为d(d>L).已知线框进入磁场时恰好匀速.则线框进入磁场的过程和从另一侧出磁场的过程相比较,下列说法正确的是( )
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A.线框中感应电流的方向相反
B.所受安培力的方向相反
C.出磁场过程产生的电能一定大于进磁场过程产生的电能
D.出磁场过程中任意时刻的电功率一定大于进磁场时的电功率
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A.运动过程中B球机械能守恒
B.运动过程中B球速度大小不变
C.B 球在运动到最高点之前,单位时间内机械能的变化量保持不变
D.B 球在运动到最高点之前,单位时间内机械能的变化量不断改变
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A.甲车先到达B站
B.乙车先到达B站
C.在行驶过程中甲车的最大速度大于乙车的最大速度
D.在行驶过程中乙车的最大速度大于甲车的最大速度
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