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一个门电路的两个输入端A、B与输出端Z的波形如图所示,则可知该门电路是( ) A...

一个门电路的两个输入端A、B与输出端Z的波形如图所示,则可知该门电路是(    )

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A.      B.

C.与非    D.或非

 

A 【解析】C 试题分析:逻辑电路“与”门输入端全为“1”,输出端为“1”;“或”门输入端只要有1,输出端就为“1”; “非”门输入段为“1”,输出端为“0”,输入端为“0”,输出端则为“1”。根据数字信号图 可看出该门电路属于“与非”门,C正确 考点:逻辑电路  
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考点分析:
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关于运动状态的改变,下列说法正确的是(    )

A.只要物体在运动,其运动状态一定改变

B.物体受到多个力作用,其运动状态一定改变

C.只要物体速度的大小不变,运动状态就不变

D.只要物体的速度大小或方向中有一个改变,其运动状态就一定改变

 

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下列物理现象属于电磁感应的是(    )

A.通电导线周围产生磁场

B.录音机使电流信号录入磁带

C.电流流经导体时使导体发热

D.磁带经过录音机的磁头时,还原出电流信号

 

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下列属于静电防范的是(    )

A.静电复印 B.静电除尘 C.静电喷涂  D.避雷针

 

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在如图甲所示的半径为r的竖直圆柱形区域内,存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量)。

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(1)将一由细导线构成的半径为r、电阻为R0的导体圆环水平固定在上述磁场中,并使圆环中心与磁场区域的中心重合。求在T时间内导体圆环产生的焦耳热。

(2)上述导体圆环之所以会产生电流是因为变化的磁场会在空间激发涡旋电场,该涡旋电场趋使导体内的自由电荷定向移动,形成电流。如图乙所示,变化的磁场产生的涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合。在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小处处相等,并且可以用满分5 manfen5.com计算,其中为由于磁场变化在半径为r导体圆环中产生的感生电动势。如图丙所示,在磁场区域的水平面内固定一个内壁光滑的绝缘环形真空细管道,其内环半径为r,管道中心与磁场区域的中心重合。由于细管道半径远远小于r,因此细管道内各处电场强度大小可视为相等的。某时刻,将管道内电荷量为q的带正电小球由静止释放(小球的直径略小于真空细管道的直径),小球受到切向的涡旋电场力的作用而运动,该力将改变小球速度的大小。该涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同。假设小球在运动过程中其电荷量保持不变,忽略小球受到的重力、小球运动时激发的磁场以及相对论效应。

满分5 manfen5.com若小球由静止经过一段时间加速,获得动能Em,求小球在这段时间内在真空细管道内运动的圈数;

②若在真空细管道内部空间加有方向竖直向上的恒定匀强磁场,小球开始运动后经过时间t0,小球与环形真空细管道之间恰好没有作用力,求在真空细管道内部所加磁场的磁感应强度的大小。

 

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弹跳杆运动是一项广受欢迎的运动。某种弹跳杆的结构如图甲所示,一根弹簧套在T型跳杆上,弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端固定在一个套在跳杆上的脚踏板底部。一质量为M的小孩站在该种弹跳杆的脚踏板上,当他和跳杆处于竖直静止状态时,弹簧的压缩量为x0。从此刻起小孩做了一系列预备动作,使弹簧达到最大压缩量3x0,如图乙(a)所示;此后他开始进入正式的运动阶段。在正式运动阶段,小孩先保持稳定姿态竖直上升,在弹簧恢复原长时,小孩抓住跳杆,使得他和弹跳杆瞬间达到共同速度,如图乙(b)所示;紧接着他保持稳定姿态竖直上升到最大高度,如图乙(c)所示;然后自由下落。跳杆下端触地不反弹的同时小孩采取动作,使弹簧最大压缩量再次达到3x0;此后又保持稳定姿态竖直上升,……,重复上述过程。小孩运动的全过程中弹簧始终处于弹性限度内。已知跳杆的质量为m,重力加速度为g。空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均可忽略不计。

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(1)求弹跳杆中弹簧的劲度系数k,并在图丙中画出该弹簧弹力F大小随弹簧压缩量x变化的示意图;

(2)借助弹簧弹力的大小F随弹簧压缩量x变化的F-x图像可以确定弹力做功的规律,在此基础上,求在图乙所示的过程中,小孩在上升阶段的最大速率;

(3)求在图乙所示的过程中,弹跳杆下端离地的最大高度。

 

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试题属性

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