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如图所示,直线AB,CD,EF交于点O,OG平分∠BOF,且CD⊥EF,∠AOE=70°,求∠DOF的度数.
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教案备课库《初一数学小练习50》真题及答案
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如图所示直线ABCDEF交于点OOG平分∠BOF且CD⊥EF∠AOE=70°求∠DOG的度数.
如图直线ABCD相交于点O.OE平分∠BODOF平分∠COE.1若∠AOC=76°求∠BOF的度数2
如图直线AB与CD相交于点O.OE⊥ABOF⊥CDOP是∠BOC的平分线.1图中除了直角外还有相等的
如图直线ABCD相交于点O.OE平分∠BOD.1若∠AOC=70°∠DOF=90°求∠EOF的度数2
已知如图ABCDEF三条直线交于点O且OE⊥AB∠COE=20°OG平分∠BOD则∠DOG的度数是
CD.EF三条直线交于点O,且OE⊥AB,∠COE=20°,OG平分∠BOD,则∠DOG的度数是( )
A.20° B.30°
35°
40°
如图所示点O.是直线AB上一点OEOF分别平分∠AOC和∠BOC若∠AOC=68°则∠BOF和∠EO
如图所示直线ABCDEF相交于点OOG平分∠BOF且CD⊥EF∠AOE=70°求∠DOG的度数.
如图所示直线ABCD相交于点O.OE平分∠AOD若∠BOC=80°则∠AOE=
如图三条直线ABCDEF相交于O且CD⊥EF∠AOE=70°若OG平分∠BOF求∠DOG的度数.
如图直线ABCDEF交于点OOG平分∠BOF且CD⊥EF∠AOE=70°则∠DOG=.
如图直线AB与CD相交于点O.OE⊥ABOF⊥CDOP是∠BOC的平分线1请写出图中所有∠EOC的补
直线ABCD相交于点O.OEOF分别是∠AOC∠BOD的平分线1射线OEOF在同一直线上吗为什么2O
已知如图AB∥CD∠BAC的角平分线与∠DCA的角平分线交于点M经过点M.的直线EF与AB垂直垂足为
如图直线ABCDEF相交于点O.OG平分∠COF∠1=30°∠2=45°.求∠3的度数.
如图设ABCD为⊙O.的两直径过B.作PB垂直于AB并与CD延长线相交于点P.过P.作直线与⊙O.分
如图所示已知ABCDEF相交于O点AB⊥CDOG平分∠AOE∠FOD=28°求∠AOG的度数.
如图ABCDEF交于O.点AB⊥CDOG平分∠AOE∠COE=28°求∠AOG的度数
如图已知直线AB和CD相交于O.点射线OE⊥AB于O.射线OF⊥CD于O.且∠BOF=25°.求∠A
如图所示直线ABCD相交于点O.作∠DOB=∠DOEOF平分∠AOE若∠AOC=36°则∠EOF=°
如图所示直线ABCDEF交于点OOG平分∠BOF且CD⊥EF∠AOE=70°求∠DOG的度数.
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矩形导线框abcd放在足够大的匀强磁场中在外力控制下静止不动磁感线方向与线圈平面垂直磁感应强度B随时间变化的图象如图所示.t=0时刻磁感应强度的方向垂直纸面向里在0~4s时间内线框ab边受力随时间变化的图象力的方向规定以向左为正方向是图中的
如图所示竖直半圆环中有多条起始于A点的光滑轨道其中AB通过环心O并保持竖直.一质点分别自A点沿各条轨道下滑初速度均为零.那么质点沿各轨道下滑的时间相比较
边长为L的正方形线圈A通有逆时针方向的恒定电流I用两根轻质绝缘细线静止地悬挂在水平长直导线MN的正下方h处如图所示.当导线MN中无电流时两细绳中张力均为T当通过MN的电流为I1时两细绳中张力均减为aT0<a<1而当通过MN的电流为I2时细绳中张力恰好为零.已知长直通电导线周围磁场的磁感应强度B与到导线的距离r成反比即B=kk为常数.由此可知MN中的电流方向和电流大小之比I1I2分别为
如图所示在平面直角坐标系的第一二象限内有沿y轴负方向的匀强电场在第二象限内同时还存在垂直于纸面向里的匀强磁场.一个质量为m电量为q的带正电的粒子从A点沿水平直线运动经过B进入第一象限穿过C点后立即进入第四象限内的一个上边界与X轴重合的矩形匀强磁场磁场方向垂直于纸面向外未画出粒子最后垂直于y轴进入第三象限.已知第二四象限内磁场的磁感强度分别为B02B0AC两点的坐标分别为﹣lll0不计重力. 求1匀强电场的场强E 2第四象限内矩形磁场的最小面积S 3从A点到刚进入第三象限经过的总时间t.
如图所示实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图.已知该波的波速是0.8m/s则下列说法正确的是
如图所示P为位于某一高度处的质量为m的物块Q为位于水平地面上的质量为M的特殊平板=平板与地面间的动摩擦因数μ=0.1.在板的上表面的上方存在一定厚度的“相互作用区域”区域的上边界为MN如图中划虚线的部分.当物块P进入相互作用区域时PQ之间便有相互作用的恒力F=11mg其中Q对P的作用力竖直向上F对P的作用使P不与Q的上表面接触.在水平方向上PQ之间没有相互作用力.已知物块P开始下落的时刻平板Q向右的速度为v0=10m/sP从开始下落到刚到达“相互作用区域”所经历的时间为t0=1.0s.平板Q足够长空气阻力不计g取10m/s2.求 1物块P在相互作用区域中运动时PQ加速度的大小 2从P开始下落至第一次运动到最低点过程中P在相互作用区域运动的时间t及此过程Q的位移 3从P开始下落至平板Q的速度为零时P一共回到出发点几次
如图所示足够长的圆柱形气缸竖直放置其横截面积为1×10﹣3m2气缸内有质量m=2kg的活塞活塞与气缸壁封闭良好不计摩擦.开始时活塞被销子K销于如图位置离缸底12cm此时气缸内被封闭气体的压强1.5×105Pa温度为300K.外界大气压为1.0×105Pag=10m/s2.1现对密闭气体加热当温度升到400K其压强多大2若在此时拔去销子K活塞开始向上运动当它最后静止在某一位置时气缸内气体的温度为360K则这时活塞离缸底的距离为多少
如图所示是用某种玻璃制成的横截面为圆形的圆柱体光学器件它的折射率为横截面半径为R.现用一束细光线垂直圆柱体的轴线以i=60°的入射角射入圆柱体不考虑光线在圆柱体内的反射真空中光速为c.i作出光线穿过圆柱体并射出的光路图.ii求出该光线从圆柱体中射出时出射光线偏离原方向多大的角度iii光线在圆柱体中的传播时间.
从高度为h处以水平速度v0抛出一个物体要使该物体落地时速度v的方向与水平地面的夹角θ较大则h与v0的取值应为下列中的哪一组
将图甲所示的正弦交流电压输入理想变压器的原线圈变压器副线圈上接入阻值为10Ω的白炽灯认为其电阻恒定如图乙所示.若变压器原副线圈匝数比为101则下列说法正确的是
在真空中的x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷MN在x=2a处由静止释放一个正点电荷P假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示其中在x=4a处速度最大则下列说法正确的是
用图所示的光电管研究光电效应的实验中用某种频率的单色光a照射光电管阴极K电流计G的指针发生偏转.而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时电流计G的指针不发生偏转那么
如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体一束细光束由真空沿着径向与AB成θ角射入对射出的折射光线的强度随θ角的变化进行记录得到的关系如图乙所示如图丙所示是这种材料制成的器具左侧是半径为R的半圆右侧是长为8R高为2R的长方体一束单色光从左侧A'点沿半径方向与长边成37°角射入器具.已知光在真空中的传播速度为c求①该透明材料的折射率②光线穿过器具的时间.
如图所示均强磁场的方向垂直纸面向里一带电微粒从磁场边界d点垂直与磁场方向射入沿曲线dpa打到屏MN上的a点通过pa段用时为t.若该微粒经过p点时与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒最终打到屏MN上.两个微粒所受重力均忽略.新微粒运动的
如图所示光滑水平面上质量为m的小球A以速率v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞碰后A球以的速率反向弹回而B球以的速率向右运动问①小球B的质量多大②请你判断该碰撞是否为弹性碰撞.
如图所示固定在地面上的光滑绝缘杆与水平面成30°角在杆的上方P点固定一个点电荷+QP点与细杆在同一竖直面内杆的顶端A与P点连线水平.带电量为﹣q可看成质点的小球从A点静止开始沿杆向下运动小球在A处时的加速度大小为a.PB与杆垂直B为AC中点.忽略小球对+Q电场的影响.下列说法正确的是
如图所示光滑水平面上质量为m的小球A以速率v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞碰后A球以的速率反向弹回而B球以的速率向右运动问①小球B的质量多大②请你判断该碰撞是否为弹性碰撞.
平面OM和水平面ON之间的夹角为30°其横截面如图所示平面OM和平面ON之间同时存在匀强磁场和匀强电场磁感应强度大小为B方向垂直于纸面向外.匀强电场的方向竖直向上一带电小球的质量为m电荷量为q带电小球沿纸面以大小为v0的速度从OM的某点向左上方射入磁场速度与OM成30°角带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON恰好相切且带电小球能从OM上另一点P射出磁场P未画出求 1判断带电小球带何种电荷所加电场强度E为多大 2带电小球离开磁场的射点P到两平面交点O的距离S多大 3带电小球离开磁场后继续运动能打在左侧竖直的光屏OO′此点到O点的距离多大
质量为2Kg的物体以10m/s的初速度从起点A出发竖直向上抛出在它上升到某一点的过程中物体的动能损失了50J机械能损失了10J设物体在上升下降过程空气阻力大小恒定则该物体在落回到A点的动能为g=10m/s2
如图是某缓冲装置劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连直杆可在固定的槽内移动与槽间的滑动摩擦力恒为f直杆质量不可忽略.一质量为m的小车以速度v0撞击弹簧最终以速度v弹回.直杆足够长且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力不计小车与地面的摩擦.则
如图所示两端开口粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中管的上部有一定长度的水银两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启上部连通左右水银的阀门A当温度为300K平衡时水银的位置如图h1=h2=5cmL1=50cm大气压为75cmHg.求1右管内气柱的长度L2.2关闭阀门A当温度升至405K时左侧竖直管内气柱的长度L3.
为了测量一个量程0~3V内阻约3kΩ的电压表V1的内电阻提供的实验器材有 A.待测电压表V1 B.电流表A10~0.6A内阻约0.2Ω C.电压表V2量程0~10V内电阻约10kΩ D.滑动变阻器R10~50Ω额定电流0.5A E.定值电阻R=5kΩ F.电源E电动势8V内阻较小 G.开关一个导线若干. 1在虚线框内画出正确的实验电路图要求测量值尽可能精确测量值的变化范围尽可能大一些所用器材用对应的符号标出. 2实验时需要测得的物理量有.用符号表示并说明其物理意义 3待测电压表内电阻表达式为RV1=用2中符号表示
某实验小组为了探究材料未知横截面积不同的金属丝甲乙的电阻采用了如图1所示的实验电路.ABC为两段金属丝的端点F是卡在金属丝上可移动的小滑片.在实验过程中首先将滑动变阻器调至适当的阻值并保持滑片P的位置不变然后将滑片F从A端滑向C端滑过的距离AF记为x电压表电流表的示数分别记为UI. 1用螺旋测微器测出金属丝甲的直径d测量结果如图2所示d=mm甲的电阻率的表达式ρ甲=用题目所给字母表示 2电压表读数U随距离x的变化数据如下表该实验小组已经在图3将数据在U﹣x坐标中标出请你在图3中绘出U随x变化的图线. x/cm 60 70 80 90 105 115 130 145 160 U/V 3.95 4.46 5.15 5.70 6.25 6.40 6.60 6.80 7.00 3若已测算出金属丝乙的横截面积为S=0.32mm2电流表示数为I=1.20A则金属丝乙的电阻率为Ω•m.
如图所示半圆槽光滑绝缘固定圆心是O最低点是P直径MN水平ab是两个完全相同的带正电小球视为点电荷b固定在M点a从N点静止释放沿半圆槽运动经过P点到达某点Q图中未画出时速度为零.则小球a
如图所示是用某种玻璃制成的横截面为圆形的圆柱体光学器件它的折射率为横截面半径为R.现用一束细光线垂直圆柱体的轴线以i=60°的入射角射入圆柱体不考虑光线在圆柱体内的反射真空中光速为c.i作出光线穿过圆柱体并射出的光路图.ii求出该光线从圆柱体中射出时出射光线偏离原方向多大的角度iii光线在圆柱体中的传播时间.
AB两小球用不可伸长的轻绳悬挂在同一高度如图所示A球的质量小于B球的质量悬挂A球的绳比悬挂B球的绳更长.将两球拉起使两绳均被水平拉直将两球由静止释放两球运动到最低点的过程中
在“探究加速度与力质量的关系的实验”时采用了如图甲所示的实验方案.操作如下 1平衡摩擦力时若所有的操作均正确打出的纸带如图乙所示应填“减小”或“增大”木板的倾角反复调节直到纸带上打出的点迹为止. 2已知小车质量为M盘和砝码的总质量为m要使细线的拉力近似等于盘和砝码和总重力应该满足的条件是mM填“远小于”“远大于”或“等于”. 3图丙为小车质量一定时根据实验数据描绘的小车加速度a与盘和砝码的总质量m之间的实验关系图象.若牛顿第二定律成立则小车的质量M=kg.
美国宇航局发现了太阳系外第一颗类似地球的可适合居住的行星﹣﹣“开普勒﹣226”其直径约为地球的2.4倍至今其确切质量和表面成分仍不清楚.假设该行星的密度和地球相当.根据以上信息估算该行星的第一宇宙速度为
下表是一辆电动自行车的部分技术指标其中额定车速是指电动车满载情况下在平直道路上以额定功率匀速行驶的速度.额定车速车质量载重电源电源输出电压充电时间额定输出功率电动机额定工作电压和电流18km/h40kg80kg36V/12Ah≥36V6~8h180W36V/6A若该车满载时在平直道路上以额定功率行驶且所受阻力大小恒定.g取10m/s2根据表中数据下列说法正确的是
如图所示一质量M=0.4kg的小物块B在足够长的光滑水平台面上静止不动其右侧固定有一轻质水平弹簧处于原长.台面的右边平滑对接有一等高的水平传送带传送带始终以υ=1m/s的速率逆时针转动.另一质量m=0.1kg的小物块A以速度υ0=4m/s水平滑上传送带的右端.已知物块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1传送带左右两端的距离l=3.5m滑块AB均视为质点忽略空气阻力取g=10m/s2. 1求物块A第一次到达传送带左端时速度大小 2求物块A第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能Epm 3物块A会不会第二次压缩弹簧
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