新在线n87扩音器器上的M1c1N代表什么

接近开关E2G-M18KS05-M1-C1
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接近开关E2G-M18KS05-M1-C1&
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接近开关E2G-M18KS05-M1-C1接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
性能特点编辑
在各类开关中,有一种对接近它物件有"感知"能力的元件--位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有"感知",开关才会动作。通常把这个距离叫"检出距离"。但不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为"响应频率"。
无源接近开关
这种开关不需要电源,通过磁力感应控制开关的闭合状态。当磁 或者铁质触发器靠近开关磁场时,和开关内部磁力作用控制闭合。特点:不需要电源,非接触式,免维护,环保。
涡流式接近开关
这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
1.原理:由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器,并产生一个交变磁场,当有金属物体接近这一磁场时就会在金属物体内产生涡流,从而导致振荡停止,这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关信号输出。
2.特点:A、抗干扰性能好,开关频率高,大于200HZ. B、只能感应金属
3.应用在各种机械设备上作位置检测、计数信号拾取等。
接近开关E2G-M18KS05-M1-C1涡流式接近开关 (5张)
电容式接近开关
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
接近开关E2G-M18KS05-M1-C1霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
光电式接近开关
利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可"感知"有物体接近。
当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
接近开关E2G-M18KS05-M1-C1接近开关接线图
1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:
2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
7)有的厂商将接近开关的"常开"和"常闭"信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。[1]
槽型光电开关接线
光电开关那个二极管是发光二极管,输出则是光敏三极管,C就是集电极,E则是发射极。
一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端。
一般接法:二极管为输入端,E接地,C接负载,负载的另一端需要接正电源。这种接法适用范围比较广。
特殊接法:二极管为输入端,C接电源正,E接负载,负载的另一端需要接地。这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内),如果负载等效电阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常,导致开关工作不可靠。
主要用途编辑
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
OMRON/欧姆龙接近开关型号信息。
品牌:OMRON/欧姆龙
E2E-X3D1S& 检测距离3MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X7D1S& 检测距离7MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X10D1S& 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X8MD1S& 检测距离8MM,非屏蔽M12型,常开型
E2E-X14MD1S& 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常开型
E2E-X20MD1S& 检测距离20MM,非屏蔽M30型,常开型
E2E-X2D1-N 检测距离2MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X2D2-N 检测距离2MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X3D1-N 检测距离3MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X3D2-N 检测距离3MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X7D1-N 检测距离7MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X7D2-N 检测距离7MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X10D1-N 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X10D2-N 检测距离10MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X4D1-N 检测距离4MM,非屏蔽M8型,常开型
E2E-X4D2-N 检测距离4MM,非屏蔽M8型,常闭型
E2E-X8D1-N 检测距离3MM,非屏蔽M12型,常开型
E2E-X8D2-N 检测距离3MM,非屏蔽M12型,常闭型
E2E-X14D1-N 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常开型
E2E-X14D2-N 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常闭型
E2E-X20D1-N 检测距离20MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X20D2-N 检测距离20MM,屏蔽M30型,常闭型
交流2线式/导线引出型
E2E-X1R5Y1 检测距离1.5MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X1R5Y2 检测距离1.5MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X2Y1 检测距离2MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X2Y2 检测距离2MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X5Y1 检测距离5MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X5Y2 检测距离5MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X10Y1 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X10Y2 检测距离10MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X2MY1 检测距离2MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X2MY2 检测距离2MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X5MY1 检测距离5MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X5MY2 检测距离5MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X10MY1 检测距离10MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X10MY2 检测距离10MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X18MY1 检测距离18MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X18MY2 检测距离18MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X3D1S& 检测距离3MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X7D1S& 检测距离7MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X10D1S& 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X8MD1S& 检测距离8MM,非屏蔽M12型,常开型
E2E-X14MD1S& 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常开型
E2E-X20MD1S& 检测距离20MM,非屏蔽M30型,常开型
E2E-X2D1-N 检测距离2MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X2D2-N 检测距离2MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X3D1-N 检测距离3MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X3D2-N 检测距离3MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X7D1-N 检测距离7MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X7D2-N 检测距离7MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X10D1-N 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X10D2-N 检测距离10MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X4D1-N 检测距离4MM,非屏蔽M8型,常开型
E2E-X4D2-N 检测距离4MM,非屏蔽M8型,常闭型
E2E-X8D1-N 检测距离3MM,非屏蔽M12型,常开型
E2E-X8D2-N 检测距离3MM,非屏蔽M12型,常闭型
E2E-X14D1-N 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常开型
E2E-X14D2-N 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常闭型
E2E-X20D1-N 检测距离20MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X20D2-N 检测距离20MM,屏蔽M30型,常闭型
交流2线式/导线引出型
E2E-X1R5Y1 检测距离1.5MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X1R5Y2 检测距离1.5MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X2Y1 检测距离2MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X2Y2 检测距离2MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X5Y1 检测距离5MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X5Y2 检测距离5MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X10Y1 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X10Y2 检测距离10MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X2MY1 检测距离2MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X2MY2 检测距离2MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X5MY1 检测距离5MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X5MY2 检测距离5MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X10MY1 检测距离10MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X10MY2 检测距离10MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X18MY1 检测距离18MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X18MY2 检测距离18MM,屏蔽M30型,常闭型
接近开关接线图 1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为 NPN 型和 PNP 型,它们的接线是不同 的。请见下图所示: 2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。 3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源 0V 端;黄(黑)线为信号,应 接负载。而负载的另一端是这样接的:对于 NPN 型接近开关,应接到电源正端;对于 PNP 型接近开 关,则应接到电源 0V 端。 4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器 PLC 的数字量输入模块。 5) 需要特别注意接到 PLC 数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。 PLC 数字量输入模块一般 可分为两类:一类的公共输入端为电源 0V,电流从输入模块流出(日本模式) ,此时,一定要选用 NPN 型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式) , 此时,一定要选用 PNP 型接近开关。千万不要选错了。 6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电 流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工 作更为可靠。 7)有的厂商将接近开关的"常开"和"常闭"信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品 说明书具体接线。&
槽型光电开关接线 光电开关那个二极管是发光二极管,输出则是光敏三极管,C 就是集电极,E 则 是发射极。 一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端。 一般接法:二极管为输入端,E 接地,C 接负载,负载的另一端需要接正电源。 这种接法适用范围比较广。 特殊接法:二极管为输入端,C 接电源正,E 接负载,负载的另一端需要接地。 这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内),如果负载等效电 阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常,导致开关工作不可靠。
创新中国工业电气互联网研讨会、于2015年年中在乐清市市府会议中心举行、omron欧姆龙接近开关次研讨会由中国社会科学院、乐清市人民政府主办,乐清市经济和信息化局承办,八米网、乐清市电气行业协会共同协办。
本次研讨会邀请中国社会科学院政治学所所长房宁、中国管理培训网首席战略顾问王斌康、中国工信部软件服务业司处长史惠康 、
中国人民大学重阳金融研究院研究员孙昌卿对全市电气行业代表企业进行走访调研,
并与受邀企业就互联网电气话题进行座谈研讨,这也是浙江省内第一次就电气行业互联网化举办高规格专题研讨。
&&& 今年世界著名的德国CeBIT的主题口号是:D!conomy,听起来是不是有点挠头?中文翻译的意思指数字经济,引申的含义表示为"数字为始,经济为主",也就是我们常听到德国"工业4.0"高大上翻译的另外一个版本。
中国作为此次展览的参展伙伴国,不仅举办了中心主题展,还吸引了超过600家企业参与其中,其中不乏华为、中兴、大唐等传统通讯巨头,也有像阿里巴巴、东软、金山等软件及IT企业。
从这些企业展示产品的背后向我们展示了,以大数据和云、数字化转型、物联网、移动技术、数据安全、社交商业为数字化全产业链的解决方案,完全是以B2B为导向,这是一次完全的B2B展会。
所有参展商都将在这一主题下展示全新的解决方案和商业模式。在中国,它有个新的名字叫"互联网+"。?
&&&&& 自今年3月以来政府工作报告首提"互联网+"的概念,让整个中国"全民创业,万众创新"的激情被点燃。
随着这个概念的深入人心,越来越多的以社交、餐饮、娱乐、音乐、租车为主题的内容公司抢占流量入口,然后通过流量来实现卖货,这也是目前国内BAT三强重点布局,当然这仅仅是"互联网+"的一部分,满足的是人们生活消费类的需求,也可以称之为"消费互联网"的黄金时期,这也是十年来中国互联网行业蓬勃发展的一个阶段。?
标准背后的市场
&&&&&& 近日,一项对火力发电企业的节能降耗有着重大影响的行业标准---《火电厂风机水泵用高压变频器标准》的上报稿正将递入中国电力工业联合会标准化中心。
按照程序,这个行业标准将由中电联标准化中心报送国家发改委审批。对国内高压变频器厂商来说,这意味着一个大市场正在生成。
据了解,这项新的行业标准由华中电网有限公司、湖北三环发展股份有限公司和武汉大学共同起草,并在8月下旬接受了来自发电集团、电力设计院、国内高压变频器有关生产厂家的技术专家的进一步审查。
&&&&& 另据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露,中国发电总量的66%消耗在电动机上。
而中国目前电动机总装机容量已超过4亿千瓦,高压电机约占一半,高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机,其中一半适合调速,即有约7500万kW的高压电机处在浪费运行的状态。
从目前高压变频器的一般使用情况来看,平均节电可达30%,因而,无论是在新建项目中,还是在技改项目中,高压变频系统的投入和使用,其节能效果不言而喻。有变频业内人士保守预计,高压变频市场稳定之后的年平均市场容量应在80亿~90亿元之间。?
& 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。
为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。
虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
一、控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。
如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。
以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
二、低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。
这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。
当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
三、矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。
交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
四、过载能力不同
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。
其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。
步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
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省天天低价,畅选无忧电池图解表示式M1| M1n+|| M2m+ | M2 这个怎么看?
bfYQ45CD77
标准一点应这样写
(-)Zn(s)∣Zn2+ (C1)‖Cu2+ (C2)∣ Cu(s) (+)(-) 负极符号,带括号
Zn(s) 负极材料
聚集状态分界面
Zn2+ 负极氧化产物
(C1)负极氧化产物浓度,带括号
Cu2+ 正极还原产物
(C2) 正极还原产物浓度,带括号
Cu(s) 正极材料
(+)正极符号,带括号
详见百度百科
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扫描下载二维码分析:(1)根据二次函数解析式a1+a2=0,求出两函数的关系,结合顶点坐标得出对称中心;(2)利用根与系数的关系以及两点之间的距离得出m的值即可;(3)利用勾股定理以及三角形相似分别得出符合要求的所有点的坐标.解答:解:(1)抛物线①y=x2+4x+3的a1=1,抛物线②y=-x2+4x+1的a2=-1.∵a1+a2=0,∴抛物线①与抛物线②是中心对称,抛物线①y=x2+4x+3的顶点坐标(-2,-1),抛物线②y=-x2+4x+1的顶点坐标(2,5),∴对称中心的坐标(-2+22,-1+52),即:(0,2);(2)点A、B的横坐标是方程x2+4x+3=m的两根,∴xA+xB=-4,xA•xB=3-m,∴AB=|xA-xB|=(xA+xB)2-4xA•xB=4m+4,同理CD=20-4m,∵AB=2CD,解得:m=195;(3)设点P(n,0).由(1)得M(-2,-1),N(2,5),作ME⊥x轴于E,作NF⊥x轴于F,PN2=NF2+PF2=25+(n-2)2,同理PM2=ME2+PE2=1+(n+2)2,MN2=42+62=52.①若∠MNP=90°,PM2=MN2+PN2,解得n=192;②若∠NMP=90°,PN2=MN2+PM2,解得n=-72;③若∠NPM=90°,PN2+PM2=MN2,解得n=±3(或由则△NPF∽△PME亦可求).综上,点P坐标为:P1(192,0),P2(-72,0),P3(3,0),P4(-3,0).点评:此题主要考查了二次函数的综合应用,此题综合性较强针对两点之间距离以及三角形的相似得出是解决问题的关键.
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科目:初中数学
如图,已知抛物线C1与坐标轴的交点依次是A(-4,0),B(-2,0),E(0,8).(1)求抛物线C1关于原点对称的抛物线C2的解析式;(2)设抛物线C1的顶点为M,抛物线C2与x轴分别交于C,D两点(点C在点D的左侧),顶点为N,四边形MDNA的面积为S.若点A,点D同时以每秒1个单位的速度沿水平方向分别向右、向左运动;与此同时,点M,点N同时以每秒2个单位的速度沿坚直方向分别向下、向上运动,直到点A与点D重合为止.求出四边形MDNA的面积S与运动时间t之间的关系式,并写出自变量t的取值范围;(3)当t为何值时,四边形MDNA的面积S有最大值,并求出此最大值;(4)在运动过程中,四边形MDNA能否形成矩形?若能,求出此时t的值;若不能,请说明理由.
科目:初中数学
如图,设抛物线C1:y=a(x+1)2-5,C2:y=-a(x-1)2+5,C1与C2的交点为A,B,点A的坐标是(2,4),点B的横坐标是-2.(1)求a的值及点B的坐标;(2)点D在线段AB上,过D作x轴的垂线,垂足为点H,在DH的右侧作正三角形DHG.记过C2顶点M的直线为l,且l与x轴交于点N.①若l过△DHG的顶点G,点D的坐标为(1,2),求点N的横坐标;②若l与△DHG的边DG相交,求点N的横坐标的取值范围.
科目:初中数学
已知:如图,抛物线c1经过A,B,C三点,顶点为D,且与x轴的另一个交点为E.(1)求抛物线c1解析式;(2)求四边形ABDE的面积;(3)△AOB与△BDE是否相似,如果相似,请予以证明;如果不相似,请说明理由;(4)设抛物线c1的对称轴与x轴交于点F,另一条抛物线c2经过点E(抛物线c2与抛物线c1不重合),且顶点为M(a,b),对称轴与x轴相交于点G,且以M,G,E为顶点的三角形与以D,E,F为顶点的三角形全等,求a,b的值.(只需写出结果,不必写出解答过程)
科目:初中数学
如图,已知抛物线C1的顶点坐标是D(1,4),且经过点C(2,3),又与x轴交于点A、E(点A在点E左边),与y轴交于点B.(1)抛物线C1的表达式是y=-x2+2x+3;(2)四边形ABDE的面积等于9;(3)问:△AOB与△DBE相似吗?并说明你的理由;(4)设抛物线C1的对称轴与x轴交于点F.另一条抛物线C2经过点E(C2与C1不重合),且顶点为M(a,b),对称轴与x轴交于点G,并且以M、G、E为顶点的三角形与以点D、E、F为顶点的三角形全等,求a、b的值.(只需写出结果,不必写解答过程).

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