德清县城关镇有哪几个村

枣泥粽22022-10-04 11:39:541条回答

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祸福两依 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
以下是德清县的
乡镇简介
(以下资料为2004年乡镇调整后数据)
武康镇 面积256平方千米,人口11.5万人.辖居仁、吉祥、永兴、振兴、祥和、群安、三桥、上柏8个社区,宋石、千秋、狮山、回南、回北、丰桥、宋村、塔山、城西、对河口、五四、三桥、民进、郭肇、五龙、兴山、秋山、新琪、秋北、上柏、山民、城山、双燕、长春、龙凤、下柏、太平、灯塔、龙山、龙胜、王母山31个行政村.
乾元镇 面积67平方千米,人口3.6万人.辖溪西、务前、直街、西郊、东郊、北郊、乾龙、胜利、源丰、东风、工农11个社区(居民区),明星、金火、卫星、联合、金鹅山(未合并之前成为金鹅,与新盟合并后成为金鹅山)、城北、恒星、齐星、联星、幸福10个行政村.2004年,原城关镇更名为乾元镇.
新市镇 面积92平方千米,人口6.8万人.辖东升、南昌、健康、北街、西安、中南、仙潭、士林7个社区、1个居民区,名城、梅林、加元、后皋、栎林、韶村、城东、蔡界、城西、乐安、石泉、谷门、勇兴、丰年、孟溪、东安、士林、白彪、宋市、子思桥、舍渭、水北、新塘、王公郎24个行政村.
钟管镇 面积76平方千米,人口4.2万人.辖钟管、城北、城东、城中、干山5个居民区,钟管、沈家墩、三墩、北代舍、东舍墩、审塘、青墩、戈亭、下塘、曲溪、新联、干山、蠡山、茅山、东千、塍头、东坝斗、干村、葛山19个行政村.
洛舍镇 面积53平方千米,人口1.8万人.辖洛舍1个居民区,洛舍、雁塘、东衡、三家、张陆湾、砂村6个行政村.
雷甸镇 面积54平方千米,人口3.2万人.辖雷甸1个居民区,雷甸、双溪、杨墩、塘北、下高桥、东新、光辉、和平、新利、解放、漾北、雷甸水产12行政村.
禹越镇 面积39平方千米,人口2.9万人.辖东港、栖丰、木桥头、杨家坝、钱塘、西港、油车、天皇殿、茅林、三来、东溪、夏家、米世、湖墩14个行政村.
新安镇 面积57平方千米,人口3.1万人.辖勾里、下舍2个居民区,勾里、西庙桥、百富兜、城头、陈家圩、红丰、孙家桥、勾里水产、下舍、舍东、舍南、舍西、舍北、新桥、安全、下舍水产16个行政村.
莫干山镇 面积91平方千米,人口1.5万人.辖庾村、莫干山2个居民区,燎原、劳岭、何村、紫岭、高峰、溪北、横岭、双桥、福水、塘坑、湖家埭、东山、碧坞、郎家14个行政村.
三合乡 面积63平方千米,人口2.1万人.辖二都、宝塔山、塘泾、八字桥、双桥、康家山、上杨、下杨、朱家、四都、唐家琪、和睦、沿河13个行政村.
筏头乡 面积101平方千米,人口1.6万人.辖筏头、勤劳、上皋坞、大造坞、东沈、烂树坑、佛堂、后坞、瑶坞、庙前10个行政村.
1年前

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,下列说法中正确的是(  )
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故选D.

点评:
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点评:
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(1)该车安装了尾气净化装置,能把氮氧化物转化为氮气和氧气.这一净化过程属于______变化.
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解题思路:(1)根据这一净化过程发生了氧化还原反应可是什么变化.
(2)一切物体都具有惯性,汽车刹车时,如果没有安全带的保护,驾驶员会因为自身惯性向前运动而发生事故.所以要让安全带起到保护人体的作用,防止惯性带来的伤害.
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故答案为:化学.
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故答案为:惯性.
(3)G=mg=1×104kg×10N/kg=1×105N.
f=0.01G=0.01×1×105N=1×103N,
W=Fs=1×103N×1000m=1×106J.
答:发动机克服阻力做功1×106焦耳.

点评:
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考点点评: (1)本题主要考查生活中的惯性现象,需要学生认真体会身边的现象中包含的物理知识,做到学以致用.
(2)本题考查了学生对重力公式、功的公式的掌握和运用,用所学知识分析解决身边的问题,有意义!

如何翻译这个地址“浙江省德清县莫干山经济开发区志远北路123号”
景言1年前2
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123,Zhiyuan North Road,
Moganshan Economy and Development Zone,
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Zhejiang Province
China (加邮编)
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A.小车先做匀加速运动,后做匀减速运动
B.小车运动的最大速度约为0.8m/s
C.小车的最大位移是0.8m
D.小车做曲线运动
kkkkkzzzzz1年前1
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解题思路:根据速度图象的斜率等于速度分析小车的运动性质.由图直接读出小车速度的最大值.根据速度图线与坐标轴所围“面积”等于位移,估算小车的最大位移.小车做直线运动.

A、由图看出,图象的斜率不断变化,小车的加速度不断变化,所以小车先做变加速运动,后做变减速运动.故A错误.
B、由图读出,小车运动的最大速度约为0.8m/s.故B正确.
C、图中每一小格为“面积”为0.1,面积超过方格一半算一个,不足半格舍去,总共有86格,所以总“面积”为8.6m,小车的最大位移是为8.6m.故C错误.
D、小车做的是变速直线运动,不是曲线运动.故D错误.
故选B

点评:
本题考点: 匀变速直线运动的图像.

考点点评: 本题根据斜率分析加速度的变化并不难,难点在于对图线“面积”的估算,采用“四舍五入”近似的方法计算.

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C.大小为250
3
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幽忧虫虫1年前1
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解题思路:货物匀速运动,受力平衡,对货物进行受力分析即可求解.

货物匀速运动,受力平衡,货物在运动过程中受到重力和传送带对货物的作用力,所以传送带对货物的力大小等于重力500N,方向与重力方向相反即竖直向上.
故选D

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.

考点点评: 本题主要抓住货物匀速运动,受力平衡来解题,难度不大,属于基础题.

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lifan0326 共回答了9个问题 | 采纳率100%
解题思路:要使“嫦娥一号”离开地球,其速度要大于第二宇宙速度;在绕月圆轨道上,卫星受地球的引力远小于受月球的引力,可以忽略不计;根据万有引力提供向心力,可以求出“嫦娥一号”的绕月周期.

A、要使“嫦娥一号”离开地球,其速度要大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,故A错误;
B、据万有引力等于向心力,可以求出卫星的绕月周期T=2π

r3
GM,与卫星质量无关,故B错误;
C、根据万有引力定律,卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比,故C正确;
D、在绕月圆轨道上,“嫦娥二号”的重力提供向心力,处于完全失重状态,故D正确.
故选CD.

点评:
本题考点: 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.

考点点评: 本题关键分析求出“嫦娥一号”发射过程和绕月过程的运动情况和受力情况,做圆周运动时,一定有万有引力等于向心力.

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(2011•德清县模拟)如图,阻值不计的光滑金属导轨MN和PQ水平放置,其最右端NQ间距 d 为 l m,左端MP间接有阻值 r 为 4Ω 的电阻,右端NQ与半径 R 为 2m 的光滑竖直半圆形绝缘导轨平滑连接.在平面NQDC的左侧空间中存在竖直向下的匀强磁场 B,平面NQDC的右侧空间中无磁场.一根阻值不计的长为 L=l.2m,质量 m=0.5kg 的金属杆 ab 放在导轨的 EF 处,EF 与MP平行.现杆 ab 以初速度v0=12m/s 向右在水平轨道上做匀减速运动,进入半圆形导轨后恰能通过最高位置 CD,并恰又落到 EF 位置.求:
(l)杆ab 刚进入半圆形导轨时,对导轨的压力;
(2)EF 到NQ的距离;
(3)磁感应强度 B 的大小;
(4)试简要说明杆 ab 以初速度v0 向右在水平轨道上做匀减速运动的合理性.
陈爱莫1年前1
刘艳8828 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:(1)金属杆ab恰能通过最高位置 CD时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律可求出经过最高点的速度.棒从NQ到最高点的过程机械能守恒,则可求出棒通过NQ时的速度.棒经NQ时,由重力和轨道的支持力提供其向心力,由牛顿运动定律求出杆ab刚进入半圆形导轨时对导轨的压力.
(2)ab 离开半圆形导轨后做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由下落的高度为2R和最高点的速度结合可求出EF到NQ的距离;
(3)杆 ab 做匀减速运动,由运动学公式、牛顿第二定律和安培力结合可求得B.
(4)杆向右运动时,受到向左的安培力作用,使杆的运动速度v减小,而随着轨道宽度变大,L变大,由FA=
B2L2v
R
可知,杆所受的安培力有可能不变,则棒可以做匀减速运动.

( 1 )设杆ab刚进入半圆形导轨时速度为v1,到达最高位置时速度为v2,由于恰能通过最高点,则:
mg=
mv22
R得:v2=2
5m/s
杆ab进入半圆形导轨后,由于轨道绝缘,无感应电流,则根据机械能守恒定律:
[1/2m
v21]=mg•2R+[1/2m
v22]
解得:v1=10m/s
设在最低点时半圆形轨道对杆ab的支持力为 N
N−mg=
m
v21
R得:N=30N
( 2 )ab离开半圆形导轨后做平抛运动,设经时间t落到水平导轨上
由[1/2gt2=2R得,t=
2
5
5S
则EF与NQ的水平距离 S=v2t=4 m
(3)设杆ab做匀减速运动的加速度为a

v21−
v20=2as得:a=-5.5m/s2
对杆刚要到达NQ位置处进行分析:
由FA=BId、I=
Bdv1
r]得
B=

mar
d2v1=
1.1T≈1.05T
(4)杆向右运动时,受到向左的安培力作用,使杆的运动速度v减小,而随着轨道宽度变大,L变大,由FA=
B2L2v
R可知,杆所受的安培力有可以不变,故杆作匀减速运动是合理的.
答:
(l)杆ab刚进入半圆形导轨时,对导轨的压力为30N;
(2)EF 到NQ的距离为4m;
(3)磁感应强度B的大小为1.05T;
(4)杆向右运动时,受到向左的安培力作用,使杆的运动速度v减小,而随着轨道宽度变大,L变大,由FA=
B2L2v
R可知,杆所受的安培力有可以不变,故杆作匀减速运动是合理的.

点评:
本题考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律;平抛运动;机械能守恒定律.

考点点评: 本题的突破口是棒恰能通过最高位置CD,达到临界状态,由牛顿第二定律可求得临界速度.本题是电磁感应中的力学问题,安培力的分析和计算是关键