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图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出...
图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平跳到高电平(3.4V).图乙为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,R
G为光敏电阻.关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是( )
A.斯密特触发器是具有特殊功能的与门电路
B.斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号
C.调节R
1和R
2的阻值都不影响光线对二极管发光的控制
D.要使二极管在天更暗时才会点亮,应该调小R
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考点分析:
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关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( )
A.磁感线可以形象地描述各点磁场的方向
B.磁感线是磁场中客观存在的线
C.磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止
D.实验中观察到的铁屑的分布就是磁感线
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如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m且足够长的平行导轨,MQ⊥MN,导轨 平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接一个R=4Ω的电阻.一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度B=1T.将一根质量m=0.05kg、电阻r=1Ω的金属棒ab,紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨的电阻不计.现静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd离NQ的距离s=0.2m.g取l0m/s
2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. 问:
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)金属棒达到的稳定速度多大?
(3)若将金属棒滑行至以处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁场的磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度多大?
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如图所示,M是半径R=0.9m的固定于竖直平面内的
光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,轨道下端竖直相切处放置竖直向上的弹簧枪,弹簧枪可发射速度不同的质量m=0.2kg的小钢珠.假设某次发射的小钢珠沿轨道内壁恰好能从M上端水平飞出,落至距M下方h=0.8m平面时,又恰好能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入一光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧轨道两端点,其连线水平,圆弧半径r=1m,小钢珠运动过程中阻力不计,g取l0m/s
2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)发射小钢珠前,弹簧枪弹簧的弹性势能E
r;
(2)从M上端飞出到A点的过程中,小钢珠运动的水平距离s;
(3)AB圆弧对应的圆心角θ;(结果可用角度表示,也可用正切值表示)
(4)小钢珠运动到AB圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小.
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如图所示,在直角坐标系的第二象限和第四象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B=5.0×10
-3T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里.一质量m=6.4×10
-27kg、电荷量q=+3.2×10
-19C的未知带电粒子(未知带电粒子重力不计),由静止开始经加速电压U=1250V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M(-4,
)处平行x轴向右运动,并先后通过两个匀强磁场区域.
(1)求未知带电粒子在磁场中的运动半径.(结果用根式表示)
(2)在图中画出从直线x=-4到直线x=4之间未知带电粒子的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x=4坐标.
(3)求出未知带电粒子在两个磁场区域偏转所用的时间.
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2008年1月26日,我国研制的运载火箭“长征三号甲”在西昌卫星发射中心将“中星-22号”同步卫星发射升空,并成功定点在赤道上空3.6×10
7m的同步轨道上.9月25日在酒泉卫星中心又成功发射“神舟七号”飞船,如图所示是当时在飞船控制中心的大屏幕上出现的运行轨迹图,它记录了“神舟七号”飞船在地球表面垂直投影的位置变化,图中表示在一段时间内飞船绕地球在同一平面内的圆周飞行四圈,依次飞经中国和太平洋地区的四次轨迹①、②、③、④,图中分别标出了各地点的经纬度(如:在轨迹①通过赤道时的经度为西经135°,绕行一圈后轨迹②再次经过赤道时经度为l80°…),地球半径R=6.4×10
5km,根据提供的信息计算:
(1)“神舟七号”飞船的运行周期;(2)“神舟七号”飞船离地面的高度.
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