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法國科學家阿爾貝·費爾和德國科學家被得·格林貝格爾由于發(fā)現了巨磁電阻(GMR)效應,榮獲了2007年諾貝爾物理學獎。如圖是研究巨磁電阻特性的原理示意圖.實驗發(fā)現,閉合S1、S2后.當滑片P向左滑動的過程中.指示燈明顯變亮.則下列說法正確的是

   A.電磁鐵的右端為S極

   B.電磁鐵的磁性減弱

   C.巨磁電阻的阻值隨磁場的增強而增大

   D.以上說法都不正確

練習冊系列答案
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科目:初中物理 來源: 題型:

法國科學家阿爾貝?費爾和德國科學家彼得?格林貝格爾由于發(fā)現了巨磁電阻(GMR)效應,榮獲了諾貝爾物理學獎.小明同學設計了如圖所示的電路,來研究巨磁電阻的大小與有無磁場的關系.請分析回答:
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(1)斷開S1,閉合S2,移動滑動變阻器R2的滑片,測得兩電表的四組數據如下表所示.由此可知,無磁場時GMR的電阻大小為
 
 歐;
實驗序號 1 2 3 4
U/伏 1.00 1.25 2.00 2.50
I/安 2×10-3 2.5×10-3 4×10-3 5×10-3
再閉合S1和S2,保持風滑片位置不變,移動滑動變阻器R2的滑片,測得兩電表的四組數據如下表所示,可計算出有磁場時GMR的電阻大小;
實驗序號 1 2 3 4
U/伏 0.45 0.91 1.50 1.79
I/安 0.3×10-3 0.6×10-3 1×10-3 1.2×10-3
(2)通過上述實驗,得出的結論是
 
;
(3)利用小明同學設計的電路并保持原有器材不變,你還可以進一步研究與巨磁電阻大小有關的問題是
 

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科目:初中物理 來源: 題型:

精英家教網法國科學家阿爾貝?費爾和德國科學家彼得?格林貝格爾由于發(fā)現了巨磁電阻(GMR)效應,榮獲了2007年諾貝爾物理學獎.小明設計了如圖所示電路,用通電螺線管產生的磁場研究巨磁電阻性質,實驗步驟、實驗中觀察到的現象和部分實驗數據如下:
A.斷開S1,閉合S2,移動滑動變阻器R2滑片,測量不加磁場時GMR的電阻,兩電表讀數如下表所示,
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通電螺線管的右端是
 
極,不加磁場時GMR的電阻值為
 
Ω;

B.保持R2滑片位置不動,閉合S1、S2,將R1的滑片移到不同位置,記錄兩表讀數如下表.
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根據上述實驗寫出巨磁電阻性質:
 

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科目:初中物理 來源: 題型:

2007年獲得諾貝爾物理學獎的是法國科學家阿爾貝?費爾和德國科學家彼得?格林格爾,是因為他們發(fā)現了巨磁電阻(GMR)效應,如圖所示是研究巨磁電阻特性的原理 示意圖,其中電磁鐵的軸線與表面正對.實驗發(fā)現,當閉合開關S1、S2后,使滑片P向左滑動過程中,電流表示數明顯變大,則下列說法正確的是(  )

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科目:初中物理 來源: 題型:

法國科學家阿爾貝?費爾和德國科學家彼得?格林貝格爾由于發(fā)現了巨磁電阻(GMR)效應,榮獲了諾貝爾物理學獎.小明所在的“杰出”小組設計了如圖所示的電路,來研究巨磁電阻的大小與有無磁場的關系.請分析回答:
(1)斷開S1,閉合S2,移動滑動變阻器R2的滑片,測得兩電表的四組數據如下表所示.由此可知,無磁場時GMR的電阻大小為
500
500
Ω;
實驗序號 1 2 3 4
U/V 1.00 1.25 2.00 2.50
I/mA 2 2.5 4 5
(2)再閉合S1和S2,保持R1滑片位置不變,移動滑動變阻器R2的滑片,測得兩電表的四組數據如下表所示,可計算出有磁場時GMR的電阻大;
實驗序號 1 2 3 4
U/V 0.45 0.91 1.50 1.79
I/mA 0.3 0.6 1 1.2
通過上述實驗,得出的結論是
巨磁電阻的大小與磁場有關
巨磁電阻的大小與磁場有關

(3)得出結論后,激發(fā)了同學們的探究熱情,他們利用剛才設計的電路并保持原有器材不變,進一步探究“巨磁電阻大小與磁場強弱是否有關”他們接著應進行的操作是:
閉合S1和S2,保持R2滑片位置不變,移動滑動變阻器R1的滑片,測得兩電流表的示數
閉合S1和S2,保持R2滑片位置不變,移動滑動變阻器R1的滑片,測得兩電流表的示數

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科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解

(2009?東臺市模擬)法國科學家阿爾貝?費爾和德國科學家彼得?格林貝格爾由于發(fā)現了巨磁電阻(GMR)效應,榮獲了2007年諾貝爾物理學獎.小明設計了如圖所示電路,用通電螺線管產生的磁場研究巨磁電阻性質,實驗步驟、實驗中觀察到的現象和部分實驗數據如下:
A.斷開S1,閉合S2,移動滑動變阻器R2滑片,測量不加磁場時GMR的電阻,兩電表讀數如表所示:
實驗序號 1 2 3 4
U/V 1.00 1.30 2.00 2.60
I/mA 2.00 2.50 4.00 5.00
B.保持R2滑片位置不動,將R1的滑片移到某一位置,閉合S1、S2,記錄兩表讀數,再將電源E1反向連接,兩表讀數不變.
C.保持步驟B中R2滑片位置不動,將R1的滑片移到另一位置,重復步驟B三次.
D.閉合S1、S2,保持R2滑片位置不動,向左移動R1滑片,電流表的示數變小.
實驗序號 1 2 3 4 5
U/V 0.45 0.91 1.50 1.79 2.71
I/mA 0.60 1.00 1.20 1.80
E.閉合S1、S2,保持R1滑片位置不動,向下移動R2滑片,兩表讀數如表所示(序號1的電流如圖所示):
完成以下問題:
(1)步驟A中,閉合S2前變阻器R2滑片應置于
(上/下)端,由步驟A中數據計算不加磁場時GMR的電阻值為
510
510
Ω;(注意電流的單位)
(2)步驟B是為了研究磁場的
方向
方向
(強弱/方向/強弱和方向)對巨磁電阻的影響;步驟E中電流表的讀數是
0.3
0.3

mA;
(3)在物理實驗中,通常要進行多次實驗,步驟C中小明將B再重復了三次.以下實驗中與本步驟重復目的相同的是
B
B
;
A.測量小燈泡功率的實驗中,測量不同電壓下的實際功率
B.探究杠桿的平衡條件時,多測量幾組數據得出結論
C.測量課本長度時要測量三次取平均值
(4)根據上述實驗寫出巨磁電阻性質:
a.
巨磁電阻的阻值隨磁場的增強而增大;
巨磁電阻的阻值隨磁場的增強而增大;
;
b.
巨磁電阻的阻值與磁場的方向無關.(在磁場中巨磁電阻的阻值比不加磁場時大/巨磁電阻的阻值不隨電流(溫度/電壓)的變化而變化/磁場不變時,通過巨磁電阻的電流與巨磁電兩端的電壓成正比)
巨磁電阻的阻值與磁場的方向無關.(在磁場中巨磁電阻的阻值比不加磁場時大/巨磁電阻的阻值不隨電流(溫度/電壓)的變化而變化/磁場不變時,通過巨磁電阻的電流與巨磁電兩端的電壓成正比)
.(只要寫兩條)

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