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,当开关和闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,则( )
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
高三物理选择题简单题
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,当开关和闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,则( )
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
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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,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻,和为滑动变阻器,和为定值电阻,当开关和闭合时,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
高三物理选择题极难题查看答案及解析
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,R和R2为滑动变阻器,R1和R3为定值电阻,当开关S1和S2闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。则
A. 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,电阻R1消耗的电功率变大
B. 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,带电微粒向下运动
C. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,电阻R1消耗的电功率变大
D. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,带电微粒向下运动
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科学家费尔和格林贝尔由于发现“巨磁电阻”效应荣获2007年诺贝尔物理学奖。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。图示电路中,GMR为一个磁敏电阻,闭合开关S1和S2,滑片P向右滑动时
A.L1、L1都变暗
B.L1、L2都变亮
C.L1变暗,L2变亮
D.L1变亮,L2变暗
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2007年,诺贝尔物理学奖授予了发现巨磁电阻效应(GMR)的科学家.如图所示是研究巨磁电阻特性的原理示意图,已知该GMR磁性材料随着磁场增强电阻显著减小,那么,当闭合左图中S后使滑片向左滑动过程中,下图中电流表和电压表的读数变化情况是( )
A.电压表示数变小,电流表示数变大
B.电压表示数变大,电流表示数变小
C.电压表示数变小,电流表示数变小
D.电压表示数变大,电流表示数变大
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2007年法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝
格尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应而荣获了诺贝尔物理学
奖.如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示
意图,图中GMR在外磁场作用下,电阻会发生大幅度减
小.下列说法正确的是
(A)若存在磁铁矿,则指示灯不亮
(B)若存在磁铁矿,则指示灯亮
(C)若将电阻R调大,该探测仪的灵敏度提高
(D)若将电阻R调小,该探测仪的灵敏度提高
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2007年法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应而荣获了诺贝尔物理学奖。如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示意图,图中GMR在外磁场作用下,电阻会发生大幅度减小。下列说法正确的是( )
A.若存在磁铁矿,则指示灯不亮;若将电阻R调大,该探测仪的灵敏度提高
B.若存在磁铁矿,则指示灯不亮;若将电阻R调小,该探测仪的灵敏度提高
C.若存在磁铁矿,则指示灯亮;若将电阻R调大,该探测仪的灵敏度提高
D.若存在磁铁矿,则指示灯亮;若将电阻R调小,该探测仪的灵敏度提高
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