精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
8.如图所示为由二极管构成的逻辑电路,A、B为输入端,Y为输出端,高电位用真值“1”表示,低电位用真值“0”表示,则(  )
A.A=0,B=0时Y=0B.A=1,B=0时Y=1C.A=0,B=1时Y=1D.A=1,B=1时Y=1

分析 明确二极管的性质,再根据三种常见门电路的性质进行分析,即可明确所用门电路输出特征.

解答 解:二极管具有单向导电性,由图可知,当有一个二极管导通时,Y输出即为低电位,故在图中相当于一个与门电路,当AB都输入低电位时,输出低电位;当AB都输入高电位时,输出高电位,当AB中只有一端输入低电位,则输出低电位,故AD正确,BC都错误,
故选:AD.

点评 明确三种门电路的性质:与门的特点:事件的几个条件都满足,该事件才能发生.或门的特点:只要有一个条件满足,该事件即可发生;非门的特点:输入状态和输出状态相

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:2017届河北省高三上学期期中考试物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图所示,质量为m的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为30°时恰能沿斜面匀速下滑。对物体施加一大小为F的水平向右恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,则下列说法正确的是( )

A. 物体与斜面间的动摩擦因数为

B. 物体与斜面间的动摩擦因数为

C. 这一临界角θ0的大小30°

D. 这一临界角θ0的大小60°

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.重为40N的物体与竖直墙面间的动摩擦因数μ=0.4,若用斜向上的推力F=50N托住物体,物体处于静止状态.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)静止时时物体受到的摩擦力的大小?
(2)要使物体能匀速下滑,推力的大小应变为多大?(小数点后保留一位小数)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图的电路中,电阻R和电感线圈的自感系数L都较大,电感线圈的电阻不计,A、B是两只完全相同的灯泡,下面判断正确的是(  )
A.S闭合时,B比A先亮;再断开S时,A、B同时熄灭
B.S闭合时,A、B同时亮,然后B熄灭;再断开S时,A、B逐渐熄灭
C.S闭合时,A、B同时亮,然后B逐渐熄灭;再断开S时,A立即熄灭、B先变亮再逐渐熄灭
D.电路稳定后,断开S时,通过B的电流方向向右

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,在倾角为θ=37°的足够长的固定斜面底端,一小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后返回到出发点,若物块上滑所用时间t1和下滑所用时间t2的大小关系满足t1:t2=1:$\sqrt{5}$,(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),试求:
(1)上滑加速度a1与下滑加速度a2的大小之比;
(2)物块和斜面之间的动摩擦因数;
(3)若斜面倾角变为60°,并改变斜面粗糙程度,小物块上滑的同时用水平向右的推力F作用在物块上,发现物块匀减速上滑过程中加速度与推力大小无关,求此时加速度大小(结果保留3位有效数字).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,水平恒力F=40N作用于一质量m=1kg的小物块上,使小物块由静止开始从倾角θ=37°的固定斜面底端沿斜面上滑,当小物块滑至斜面中点时,撤去F,物块恰好能滑到斜面顶端.(小物块大小可忽略,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求小物块与斜面间的动摩擦因数μ.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,若干个动量相同的带电粒子,先后沿直线通过由相互正交磁感应强度为B1的匀强磁场和电场强度为E的匀强电场组成的速度选择器,这些粒子通过平板MN上的狭缝P进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场,最终落在平板MN上的A1~A3处,下列判断正确的是(  )
A.磁感应强度为B1的磁场方向垂直纸面向外
B.能通过狭缝P的带电粒子的速度大小等于$\frac{E}{{B}_{1}}$
C.所有打在MN上的粒子,在磁感应强度为B2的磁场中的运动时间都相同
D.打在MN上的粒子位置离P越远,粒子的电荷量q越小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.光敏电阻能够把光照强度这个光学量转换为电阻这个电学量;霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,斜面底端上方高h处有一小球以水平初速度v0抛出,恰好垂直打在斜面上,斜面的倾角为30°,则关于h和初速度v0的关系(  )
A.h=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{g}$B.h=$\frac{{{3v}_{0}}^{2}}{2g}$C.h=$\frac{{{2v}_{0}}^{2}}{g}$D.h=$\frac{{{5v}_{0}}^{2}}{2g}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案