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【題目】辦公大樓的大門能“看到”人的到來或離開而自動開和關,利用了下列哪種傳感器( )
A.生物傳感器
B.紅外傳感器
C.溫度傳感器
D.壓力傳感器

【答案】B
【解析】解:辦公大樓的大門能“看到”人的到來或離開而自動開和關,是由于人體會發(fā)出紅外線,當傳感器探測到人體發(fā)出的紅外線后,門會自動打開;

故選B.

傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求.它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié).

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平轉盤可繞豎直中心軸轉動,盤上疊放著質量均為1kg 兩個物塊,物塊用長為0.25m的細線與固定在轉盤中心處的力傳感器相連,兩個物塊和傳感器的大小均可不計.細線能承受的最大拉力為8N.、間的動摩擦因數(shù)為0.4,與轉盤間的動摩擦因數(shù)為0.1,且可認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.轉盤靜止時,細線剛好伸直,傳感器的讀數(shù)為零.當轉盤以不同的角速度勻速轉動時,傳感器上就會顯示相應的讀數(shù).試通過計算在坐標系中作出圖象(作在答題卡上). 取10m/s2.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】北京時間2016年10月19日凌晨,“神舟十一號”載人飛船與“天宮二號”成功進行對接。在對接前,“神舟十一號”的運行軌道高度為341km,“天宮二號”的運行軌道高度為393km,它們在各自軌道上作勻速圓周運動時,下列判斷正確的是

A. “神舟十一號”的向心力比“天宮二號”的小

B. “神舟十一號”的加速度比“天宮二號”的小

C. “神舟十一號”的運行周期比“天宮二號”的小

D. “神舟十一號”的運行速度比“天宮二號”的小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,發(fā)射同步衛(wèi)星的一般程序是:先讓衛(wèi)星進入一個近地的圓軌道,然后 在P點變軌,進入橢圓形轉移軌道,到達遠地點Q時再次變軌,進入同步軌道。設衛(wèi)星在近地圓軌道上運行的速率為,在橢圓形轉移軌道的近地點P點的速率為,沿轉移軌道剛到達遠地點Q時的速率為,在同步軌道上的速率為,三 個軌道上運動的周期分別為T1、T2、T3,則下列說法正確的是

A. 發(fā)射同步衛(wèi)星時在P點變軌時需要加速,Q點變軌 時則要減速

B. 發(fā)射同步衛(wèi)星時在P點變軌時需要加速,Q點變軌 時也要加速

C. T1>T2 >T3

D. > > >

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1831年發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象的物理學家是( )
A.牛頓
B.伽利略
C.法拉第
D.焦耳

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【題目】如圖所示,虛線空間存在由勻強電場E和勻強磁場B組成的正交或平行的電場和磁場,有一個帶正電小球(電荷量為+q,質量為m)從正交或平行的電磁復合場上方的某一高度自由落下,那么帶電小球可能沿直線通過的是( )

① ② ③ ④

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,固定點O上系一長L=0.6 m的細繩,細繩的下端系一質量m=1.0 kg的小球(可視為質點),原來處于靜止狀態(tài),球與平臺的B點接觸但對平臺無壓力。平臺高h=0.80 m,一質量M=2.0 kg的物塊開始靜止在平臺上的P點,F(xiàn)對M施予一水平向右的初速度v0,物塊M沿粗糙平臺自左向右運動到平臺邊緣B處與小球m發(fā)生正碰。碰后小球m在繩的約束下做圓周運動。經最高點A時,繩上的拉力恰好等于擺球的重力。而M落在水平地面上的C點,其水平位移x=1.2 m,不計空氣阻力,g=10 m/s2,求:

(1) 物塊M落地時的速度大小

(2)若平臺表面與物塊間動摩擦因數(shù)μ=0.5,物塊M與小球的初始距離為x1=1.3 m,物塊MP處的初速度大小為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】.如圖所示,質量為m的物塊在水平恒力F的推動下,從山坡(粗糙)底部的A處由靜止起運動至高為h的坡頂B處,獲得的速度為vAB之間的水平距離為x,重力加速度為g,下列說法不正確的是(

A. 物塊克服重力所做的功是mgh B. 合外力對物塊做的功是mv2

C. 推力對物塊做的功是mv2mgh D. 阻力對物塊做的功是mv2mghFx

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩個小球A、B在光滑水平地面上相向運動,它們的質量分別為mA=4kg,mB=2kg,以水平向右為正方向,其速度分別是vA=3m/svB=﹣3m/s.則它們發(fā)生正碰后,速度的可能值分別為( )

A. vA′=1 m/s,vB′=1 m/s

B. vA′=﹣3 m/svB′=9 m/s

C. vA′=2 m/s,vB′=﹣1 m/s

D. vA′=1.1 m/s,vB′=0.8 m/s

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