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(1)根据表一中的实验数据,请你通过计算、分析完成表一中位置A下的空格,在图上标出位置x(大致位置).
(2)根据表一、表二中的实验数据,请你通过比较、分析来说明甲、乙两同学测得的实验数据不同的原因(请画出电路图说明).
(3)根据(2)中的分析,请你思考:当滑片P滑到GA之间位置x时,则表二中位置x下的空格可能的数据(即各电表的示数)分别是 _________
A.0.05安,0.75伏,5.25伏.
B.0.07安,1.05伏,4.95伏.
C.0.16安,2.40伏,3.60伏.
D.0.25安,3.75伏,2.25伏.
E.0.30安,4.50伏,1.50伏.
F.0.35安,5.25伏,0.75伏.
在物理学中,磁场的强度用磁感应强度B(单位是T) 表示.B越大,磁场越强;B=0,表示没有磁场.如果电阻大小随磁场的强弱变化而变化,则这种电阻叫磁敏电阻.某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如表所示。
|
外加磁场B/T |
0 |
0.04 |
0.08 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
|
磁敏电阻RB/Ω |
150 |
170 |
200 |
230 |
260 |
300 |
把RB接入如图甲所示电路(电源电压恒为6V,滑动变阻器R’上标有“100 1A”字样),并在室温下进行实验。
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(1)由上表可知,磁敏电阻的阻值随磁感应强度B的增大而 。
(2)将磁敏电阻RB置于乙图磁场中,当其由位置“2”移到位置“1”时,电路中的电流
(填“变大”、“变小”或“不变”);为了使电压表的示数保持不变,滑动变阻器R’的滑片P应向 (填“a”或“b”)端移动;
(3)当磁敏电阻RB处于磁场位置“1”,滑动变阻器R’滑片P位于b端时,电压表的示数为4V,则位置“1”处的磁感应强度为 T。
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把RB接入如图甲所示电路(电源电压恒为6V,滑动变阻器R’上标有“100 1A”字样),并在室温下进行实验.
| 外加磁场B/T | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 磁敏电阻RB/Ω | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 |
(2)将磁敏电阻RB置于乙图磁场中,当其由位置“2”移到位置“1”时,电路中的电流
(3)当磁敏电阻RB处于磁场位置“1”,滑动变阻器R′滑片P位于b端时,电压表的示数为4V,则位置“1”处的磁感应强度为
磁场的强弱可用磁感应强度(B)表示,单位为特(T)。某些材料的电阻值随磁场增强而增大的现象称为磁阻效应,用这些材料制成的电阻称为磁敏电阻,利用磁敏电阻可以测量磁感应强度。某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如表所示。
| 外加磁场B/T | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 磁敏电阻RB/Ω | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 |
把RB接入如图所示电路(电源电压恒为9V,滑动变阻器R′上标有
“100Ω 1A”字样),并在室温下进行实验。
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(1)当外加磁场增强时,电路中的电流 ▲(填“变大”、“变小”或“不变”);为了使电压表的示数保持不变,滑动变阻器R′的滑片P)应向 ▲ (填“a”或“b”)端移动;
(2)RB所在处无外加磁场时,RB=150Ω;此时闭合开关,滑片P在a端和b端之间移动时,电压表示数的变化范围是多少 ▲ (不计实验电路产生的磁场,下同)
(3)当电路置于某磁场处,滑动变阻器R′滑片P位于b端时,电压表的示数为6V,则该处磁场的磁感应强度为 ▲ T。
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磁场的强弱可用磁感应强度(B)表示,单位为特(T)。某些材料的电阻值随磁场增强而增大的现象称为磁阻效应,用这些材料制成的电阻称为磁敏电阻,利用磁敏电阻可以测量磁感应强度。某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如表所示。
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外加磁场B/T |
0 |
0.04 |
0.08 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
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磁敏电阻RB/Ω |
150 |
170 |
200 |
230 |
260 |
300 |
把RB接入如图所示电路(电源电压恒为9V,滑动变阻器R′上标有
“100Ω 1A”字样),并在室温下进行实验。
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(1)当外加磁场增强时,电路中的电流 ▲ (填“变大”、“变小”或“不变”);为了使电压表的示数保持不变,滑动变阻器R′的滑片P)应向 ▲ (填“a”或“b”)端移动;
(2)RB所在处无外加磁场时,RB=150Ω;此时闭合开关,滑片P在a端和b端之间移动时,电压表示数的变化范围是多少 ▲ (不计实验电路产生的磁场,下同)
(3)当电路置于某磁场处,滑动变阻器R′滑片P位于b端时,电压表的示数为6V,则该处磁场的磁感应强度为 ▲ T。
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