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某楼梯装有手控开关的电灯,某层楼的电灯为使上楼、下楼以及走廊过道的人都能控制它,...

某楼梯装有手控开关的电灯,某层楼的电灯为使上楼、下楼以及走廊过道的人都能控制它,设计了如图所示的电路。试判断这是一个什么逻辑门电路?ABC闭合时记为“1”,断开时记为“0”,列出此逻辑电路的真值表.

 

“或”逻辑关系,图表见解析 【解析】 由电路图可知,开关A、B、C只要有一个闭合,灯泡便亮,所以这个电路满足“或”逻辑关系电路,即当几个条件中只要有一个或一个以上具备就能出现某一结果,其真值表如下表所示。 输入 输出 A B C Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  
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考点分析:
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某单位的仓库为了保证安全,不准一个人单独出入。为此,在门上装了3把锁,只有甲、乙、丙三人均打开自己的锁时,门才能打开。这个事例体现了什么逻辑关系?将锁打开记为“1”,不打开记为“0”,列出此逻辑运算的真值表。

 

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如图甲所示,空间存在一范围足够大的垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.让质量为m,电荷量为qq0)的粒子从坐标原点O沿xOy平面以不同的初速度大小和方向入射到磁场中.不计重力和粒子间的影响.

1)若粒子以初速度v1沿y轴正向入射,恰好能经过x轴上的Aa0)点,求v1的大小;

2)已知一粒子的初速度大小为vvv1),为使该粒子能经过Aa0)点,其入射角θ(粒子初速度与x轴正向的夹角)有几个?并求出对应的sinθ值;

3)如图乙,若在此空间再加入沿y轴正向、大小为E的匀强电场,一粒子从O点以初速度v0沿y轴正向发射.研究表明:粒子在xOy平面内做周期性运动,且在任一时刻,粒子速度的x分量vx与其所在位置的y坐标成正比,比例系数与场强大小E无关.求该粒子运动过程中的最大速度值vm

 

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回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于真空中的D形金属盒半径为R两盒间狭缝的间距为d,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为+q,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为U0.周期T .一束该种粒子在t=0~时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.现考虑粒子在狭缝中的运动时间,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用.求:

(1)出射粒子的动能Em

(2)粒子从飘入狭缝至动能达到Em所需的总时间t0

(3)要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出,d应满足的条件.

 

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如图所示,直角坐标系中的第象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,在第象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场.一电量为q、质量为m的带正电 的粒子,在-x轴上的点a以速率v0,方向和-x轴方向成60°射入磁场,然后经过y轴上y =L处的b点垂直于y轴方向进入电场,并经过x轴上x=2L处的c .不计重力.求:

(1)磁感应强度B的大小

(2)电场强度E的大小

(3)粒子在磁场和电场中的运动时间之比.

 

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质谱仪可以测定有机化合物分子结构,现有一种质谱仪的结构可简化为如图所示,有机物的气体分子从样品室注入离子化室,在高能电子作用下,样品气体分子离子化或碎裂成离子。若离子化后的离子带正电,初速度为零,此后经过高压电源区、圆形磁场室(内为匀强磁场)、真空管,最后打在记录仪上,通过处理就可以得到离子比荷进而推测有机物的分子结构。已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平面夹角为θ,离子进入磁场室时速度方向指向圆心。则下列说法正确的是

A. 高压电源A端应接电源的正极

B. 磁场室的磁场方向必须垂直纸面向里

C. 若离子化后的两同位素X1X2X1质量大于X2质量)同时进入磁场室后,出现图中的轨迹Ⅰ和Ⅱ,则轨迹Ⅰ一定对应X1

D. 若磁场室内的磁感应强度大小为B,当记录仪接收到一个明显的信号时,与该信号对应的离子比荷为

 

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