在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.
⑴当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
⑵某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________.
| A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上 |
| B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力 |
| C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源 |
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a= 求出 |
⑶另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图1和图2所示,其原因分别是:
图1: ______________________;图2: ______________________.
如图所示,M、N是两个共轴圆筒横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小得多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空,两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)作匀速转动。设从M筒内部可以通过狭缝s(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒,从s处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上.如果R、v1和v2都不变,而ω取某一合适的值,则()
| A.有可能使微粒落在Ⅳ筒上的位置都在a处一条与s缝平行的窄条上 |
| B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某处,如b处一条与缝s平行的窄条上 |
| C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处,如b处和c处与s缝平行的窄条上 |
| D.只要时间足够长,N筒上到处都落微粒 |

机械手表的分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为()
A.![]() |
B.1 min | C. min |
D. min |
传感器可将非电学量转化为电学量,起自动控制作用。如计算机鼠标中有位移传感器,电熨斗、电饭煲中有温度传感器,电视机、录象机、影碟机、空调机中有光电传感器……演示位移传感器的工作原理如图10-2-17所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑杆P,通过电压表显示的数据,来反映物体位移的大小X,假设电压表是理想的,则下列说法中正确的是
| A.物体M运动时,电源内的电流会产生变化 |
| B.物体M运动时,电压表的示数会发生变化 |
| C.物体M不动时,电路中没有电流 |
| D.物体M不动时,电压表没有示数 |
如图所示是一电路板的示意图,a、b、c、d为接线柱,a、d与220V的交流电源连接,ab间、bc间、cd间分别连接一个电阻。现发现电路中没有电流,为检查电路故障,用一交流电压表分别测得b、d两点间以及a、c两点间的电压均为220V,由此可知
| A.ab间电路通,cd间电路不通 |
| B.ab间电路不通,bc间电路通 |
| C.ab间电路通,bc间电路不通 |
| D.bc间电路不通,cd间电路通 |
如图(甲)所示电路,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为R,负载电阻为R0.当滑动变阻器的滑动端S在某位置时,R0两端电压为E/2,滑动变阻器上消耗的功率为P。若将R0与电源位置互换,接成图(乙)所示电路时,滑动触头S的位置不变,则
| A.R0两端的电压将小于E/2 |
| B.R0两端的电压将等于E/2 |
| C.滑动变阻器上消耗的功率一定小于P |
| D.滑动变阻器上消耗的功率可能大于P |