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法国科学家阿贝尔•费尔和德国科学家彼得•格林贝尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应,...

法国科学家阿贝尔•费尔和德国科学家彼得•格林贝尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖.他们的这一发现大大提高了磁、电之间信号转的换的灵敏度,如图是说明世磁电阻特性原理的示意图.

(1)闭合开关S1后,通电螺线管的右端的      极.

(2)闭合开关S2,指示灯不亮,再闭合开关S1,指示灯发光,由此可知:巨磁电阻的大小与      有关.

(3)滑动变阻器的滑片P向左移动,电磁铁的磁场      (选填“增强”或“减弱”),同时观察到指示灯的亮度增强.由此实验可得出结论:     

 

(1)S; (2)所处磁场的有无; (3)增强;磁场越强巨磁电阻的阻值越小 【解析】 试题分析:(1)根据安培定则分析判断确定通电螺线管的极性; (2)根据现象分析确定巨磁电阻大小与磁场有无有关; (3)根据滑片的移动判断电流变化,确定电磁铁磁场强弱的变化,结合灯的亮度变化分析巨磁电阻阻值变化,得出结论. 【解析】 (1)当开关闭合后,电磁铁中的电流是从右端流入,左端流出,根据安培定则可知,电磁铁的左端为N极,右端为S极; (2)闭合开关S2,指示灯不亮,说明巨磁电阻阻值很大,再闭合开关S1,指示灯发光,说明巨磁电阻变小,由此可知:巨磁电阻的大小与所处磁场的有无有关; (3)由左图可知,若滑片P向左移动,接入电路中的电阻减小, 由I=可知,电路中的电流增大,电磁铁的磁性增强; 因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小, 所以,由P=I2R可知,观察到指示灯的亮度增强时,电流中的电流增强, 由R=可知,电路中GMR的阻值减小, 由此实验可得出结论:磁场越强巨磁电阻的阻值越小. 故答案为: (1)S; (2)所处磁场的有无; (3)增强;磁场越强巨磁电阻的阻值越小.  
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考点分析:
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如图甲所示的是王宇和同学测量额定电压为6V的小灯泡电功率的实验装置.已知电源电压恒为12V,滑动变阻器的最大阻值为8Ω.实验电路已连接,请完成下题.(假设小灯泡的灯丝电阻不变)

(1)请你用笔画线代替导线,将电路图甲所示的实物电路图连接完整.

(2)在电路连接过程当中,应当使开关处于      (选填“断开”或“闭合”)状态.

(3)当电路连接好以后,应当先将滑动变阻器的阻值调至      (选填“最大值”或“最小值”),然后闭合开关.完成上述操作后,小明发现无论他怎么调节滑动变阻器的滑片,小灯泡始终比正常发光时亮,则可能的原因是     

(4)纠正上述错误后,调节滑动变阻器的滑片,使电流表示数如图乙所示,此时电压表的示数为3V,小灯泡的实际功率为      W;继续调节滑片至小灯泡正常发光,则小灯泡的额定功率为      W.

 

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能源也叫能量资源,它是我们社会得以发展的基石.下列能源中,属于一次能源的是      (填序号,下同),属于二次能源的是     

①风能  ②太阳能  ③电能  ④地热能  ⑤水能.

 

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若某洗衣机的铭牌上标有“220V 300W”的字样,当此洗衣机在实际电压只有额定电压90%的情况下工作时,它的实际功率为     W;为了保证使用者的安全,在使用洗衣机时,它的插头必须插在     (选填两孔插座三孔插座)上.

 

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小明将一个标有“6V 6W”字样的小灯泡L连接在如图所示的电路中,已知电源电压恒为12V,则当小灯泡L正常工作时,电流表的示数为     A,滑动变阻器R的功率为     W,小灯泡L工作5min后消耗的电能为     J.(假设小灯泡灯丝的电阻不变)

 

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在如图所示的电路中,电源电压保持14V不变,滑动变阻器R2的最大阻值是R1的6倍,其中R1是由铝丝制成的.在常温下,当滑片P由b移动到a时,R1两端的电压的变化范围是      V;若此时将R1的温度降低至﹣271.76℃,使之变为超导体,则此时R1两端的电压为      V.

 

 

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