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科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁...

科学家研究发现,磁敏电阻GMR的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻,为滑动变阻器,为定值电阻,当开关闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,

A只调节电阻,当向右端移动时,电阻消耗的电功率变大

B只调节电阻,当向右端移动时,带电微粒向下运动

C只调节电阻,当向下端移动时,电阻消耗的电功率变大

D只调节电阻,当向下端移动时,带电微粒向下运动

 

A 【解析】 试题分析:只调节电阻R,当P1向右端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源电动势不变,所以电路中的电流减小,电磁铁的磁性减弱;由于电磁铁磁性的减弱,导致了磁敏电阻GMR的阻值减小,则通过R1的电流增大,其电功率增大.电容器两端的电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.A正确,B错误;只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变.电容器板间电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动,C、D错误;故选A 考点:电路的动态分析。 【名师点睛】根据滑片P1向右移动,明确电磁铁中电流的变化;然后根据电磁铁磁性的决定因素可以确定电磁铁磁性的变化;通过题意明确磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,根据电磁铁磁性的变化来确定磁敏电阻的变化情况,进而可以得到通过R1的电流变化,得到其电功率的变化.分析电容器电压的变化,判断板间场强的变化,分析带电微粒的运动情况.只调节电阻R2,由欧姆定律分析电路中电流的变化,再分析同样的问题。  
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A8s         B14s        C26s         D38s

 

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A为提高控制的灵敏度,永久磁铁的上、下端分别为N、S

B按图甲顺时针转动电动车的右把手,车速将变快

C图乙中从霍尔器件的左右侧面输出控制车速的霍尔电压

D若霍尔器件的上下面之间所加电压正负极性对调,将影响车速控制

 

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A子弹、橡皮泥和钢球对墙的冲量大小相等

B子弹对墙的冲量最小

C橡皮泥对墙的冲量最小

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1前车被弹出时的速度;

2前车被弹出的过程中弹簧释放的弹性势能;

3两车从静止下滑到最低点的高度h。

 

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