【题目】传感器在日常生活中有着广泛的应用,它的种类多种多样,其性能也各不相同。以下有关传感器的说法正确的是:
A. 办公大楼的大门能“看到”人的到来或离开而自动开或关,是光传感器的应用
B. 非触摸式自动水龙头(自动感应水龙头)应用的传感器是生物传感器
C. 空调机在室内温度达到设定的温度后,会自动停止工作,空调机内实现这一功能的传感器是温度传感器
D. 电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器,能控制电路的通断
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于 ( )
A. B.
C.
D.
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【题目】图中圆周是地球绕太阳运动的轨道,地球处在b位置,地球和太阳连线上的a与e位置、e与d位置均关于太阳对称,当一无动力的探测器处在a或c位置时,它仅在太阳和地球引力的共同作用下,与地球一起以相同的周期绕太阳作圆周运动,下列分析正确的是( )
A. 该探测器在a位置的线速度大于c位置的线速度
B. 该探测器在a位置受到的引力大于c位置受到的引力
C. 若地球和该探测器分别在位置,它们也能以相同的周期运动
D. 若地球和该探测器分别在位置,它们也能以相同的周期运动
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【题目】(1)在做“研究平抛物体的运动”实验时,为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上________.
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次必须由静止释放小球
C.每次释放小球的位置必须不同
D.用铅笔记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降
E.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
F.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相触
(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为20cm,如果取g=10m/s2,那么:
①照相机的闪光频率是_________Hz;
②小球运动中水平分速度的大小是_________ m/s;
③小球经过B点时的速度大小是_________ m/s。
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【题目】若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下,需要验证
A. 地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的1/602
B. 月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的1/602
C. 自由落体在月球表面的加速度约为地球表面的1/6
D. 苹果在月球表面受到的引力约为在地球表面的1/60
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【题目】物体由静止开始做加速度为5m/s2的匀加速直线运动,4s后物体做匀速直线运动,一段时间后,接着又经过5s匀减速直线运动后静止,全程所用总时间为10s求:
(1)物体做匀减速直线运动时的加速度;
(2)物体在6s末的速度大小.
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【题目】某实验小组利用如图所示器材研究电磁感应现象。
(1)将实物电路图中所缺的导线补接完整______________;
(2)闭合开关,线圈A放在B中不动时,指针________(填“偏转”或“不偏转”);
(3)如果在闭合开关时观察到灵敏电流计指针向左偏转一下,则当:
①将线圈A迅速插入线圈B时,灵敏电流计指针将___________(填“向左偏一下”、“向右偏一下”或“不偏转”);
②线圈A插入线圈B后,将滑动变阻器的滑片迅速向左拉时,灵敏电流计指针________(填“向左偏一下”、“向右偏一下”或“不偏转”)
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【题目】某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路。检查电路后,闭合开关S,小灯泡发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象。虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮的现象,他冥思苦想找不出原因。你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是( )
A. 电源的内阻较大
B. 小灯泡的电阻偏大
C. 线圈的直流电阻偏大
D. 线圈的自感系数较大
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【题目】请看下图,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8 N,当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长。求:
(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?
(2)经多长时间两者达到相同的速度?
(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小为多少?(取g=10 m/s2)
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