(2012?攀枝花)法國科學(xué)家阿爾貝?費(fèi)爾和德國科學(xué)家彼得?格林貝格爾由于發(fā)現(xiàn)了巨磁電阻(GMR)效應(yīng)(即:巨磁電阻處于磁場(chǎng)越強(qiáng)的位置其電阻越。,榮獲了2007年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng).如圖所示,已知R為定值電阻.當(dāng)閉合S1、S2后,使滑動(dòng)變阻器的滑片P向左滑動(dòng)過程中,關(guān)于安培表、伏特表示數(shù)的變化正確的是( 。
分析:(1)由左圖可知,滑動(dòng)變阻器的滑片P向左滑動(dòng)過程中接入電路中電阻的變化,根據(jù)歐姆定律可知電路中電流的變化,進(jìn)一步根據(jù)影響電磁鐵磁場(chǎng)的因素可知其磁場(chǎng)變化,據(jù)此可知右圖巨磁電阻的變化;
(2)由右圖可知,定值電阻和巨磁電阻串聯(lián),安培表測(cè)電路中的電流,伏特表測(cè)巨磁電阻兩端的電壓,根據(jù)歐姆定律可知巨磁電阻的變化,根據(jù)歐姆定律可知電路中電流的變化和定值電阻兩端的電壓的變化,進(jìn)一步根據(jù)串聯(lián)電路的電壓特點(diǎn)可知伏特表示數(shù)的變化.
解答:解:(1)由左圖可知,滑動(dòng)變阻器的滑片P向左滑動(dòng)過程中接入電路中電阻變小,
根據(jù)歐姆定律可知,電路中的電流變大,
∵電磁鐵磁性的強(qiáng)弱與線圈匝數(shù)和通過的電流有關(guān),且匝數(shù)不變,通過的電流越大,磁性越強(qiáng),
∴此時(shí)電磁鐵的磁性變強(qiáng);
(2)由右圖可知,定值電阻和巨磁電阻串聯(lián),電流表測(cè)電路中的電流,電壓表測(cè)巨磁電阻兩端的電壓,
∵巨磁電阻處于磁場(chǎng)越強(qiáng)的位置其電阻越小,
∴此時(shí)巨磁電阻的阻值變小,
∵串聯(lián)電路的總電阻等于各分電阻之和,
∴電路中的總電阻變小,
根據(jù)歐姆定律可知,電路中的電流變大即安培表的示數(shù)變大,定值電阻R兩端的電壓變大,
∵串聯(lián)電路中的總電壓等于各分電阻兩端的電壓之和,
∴巨磁電阻兩端的電壓變小,即伏特表示數(shù)變。
故選D.
點(diǎn)評(píng):在控制電路中,滑片的移動(dòng)是分析的入手點(diǎn);在工作電路中,明確磁場(chǎng)對(duì)巨磁電阻阻值的影響是關(guān)鍵.
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