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下图是应用某种逻辑电路制作的车门报警电路.图中的两个按钮开关分别装在汽车的两扇门上.只要任何一个开关处于开路状态(输入为逻辑1),那么输出也是逻辑1,发光二极管(警报灯)就发光.

请你根据要求,在电路图的虚线框内画出门电路符号,用“逻辑电路实验器”完成此项实验,并写出该门电路的真值表.

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甲、乙两人并排骑自行车,甲看到乙相对静止,甲选取的参照物是

(A)乙.          (B)地面.     (C)甲自己.     (D)道路两旁的树木.

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图示为某探究活动小组设计的节能运动系统。斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为。木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程。下列选项正确的是

A.m=M                            

B.m=2M

C.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度

D.木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能

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一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦),如图所示。现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止。则下列说法正确的是(    )

    A.在缓慢拉开B的过程中,水平力F不变

    B.斜面体所受地面的支持力一定不变

    C.斜面对物体A作用力的合力变大

    D.物体A所受斜面体的摩擦力一定变大

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公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥时的运动也可以看做圆周运动。质量为m的汽车在拱形桥上以速度v前进(如图一),设桥面的圆弧半径为R,此地的重力加速度为g,试求汽车通过桥的最高点时对桥的压力是多大?

地球可以看做一个巨大的拱型桥(如图二),桥面的半径就是地球半径R = 6400 km。地面上有一辆汽车在行驶,会不会出现这样的情况:速度大到一定程度时,汽车将离开地面?如果会请计算出这个速度?(g = 10 m/s2

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如图所示,在水平地面下有一条沿东西方向铺设的水平直导线,导线中通有自东向西的稳定且强度较大的直流电流。现用一闭合的检测线圈(线圈中串有灵敏电流计,图中未画出)检测此通电直导线的位置,若不考虑地磁场的影响,在检测线圈位于水平面内,从距直导线很远处由北向南沿水平地面通过导线的上方并移至距直导线很远处的过程中,俯视检测线圈,其中的感应电流的方向是(      )

A.先顺时针后逆时针

B.先逆时针后顺时针

C.先顺时针后逆时针,然后再顺时针

D.先逆时针后顺时针,然后再逆时针

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如图所示,质子a()和氘核b()以相同的动量,都垂直磁场边界MN并垂直磁场方向进入足够大的匀强磁场区,不考虑质子和氘核的重力及相互作用力,以下说法正确的是

A.它们所受洛仑兹力的大小相同

B.它们做圆周运动时的向心加速度大小相同

C.它们做圆周运动时的轨道半径相同

D.它们在磁场中运动时间相同

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如图所示,气缸内封闭一定质量的理想气体. 不计活塞与缸壁间的摩擦,保持温度不变,当外界大气压增大时,下列哪项判断正确(      )

A.密封气体体积增大         B.密封气体压强增大

C.气体内能增大             D.弹簧的弹力不变

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“神舟五号”返回地球,穿越大气层后,在一定的高度打开阻力降落伞进一步减速下降,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比(设比例系数为k),所受空气浮力恒定不变,且认为返回舱竖直降落。从某时刻开始计时,返回舱运动的v~t图像如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B,其坐标为(6,0),CD是曲线AD的渐近线,假如返回舱的总质量M=400kg,g取10m/s2,试问:

(1)开始计时时返回舱的加速度多大?

(2)在这一阶段返回舱所受的浮力多大?(保留到整数)

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如图所示,小球P连接着轻质弹簧,放在光滑水平面上,弹簧的另一端固定在墙上,O点为它的平衡位置,把P拉到A点,使OA=1cm,轻轻释放,经0.4s小球运动到O点。如果把P拉到A′点,使OA′=2cm,则释放后小球这一次运动到O点所需的时间为(      )

A.0.2s          B.0.4s

C.0.6s          D.0.8s

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同步练习册答案