摘要:31. 法1: 法2:
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(1)小明同学提出了“感应电流的大小可能与磁场的强弱有关”的猜想.除此以外你的猜想是:感应电流的大小可能与
导体运动的快慢
有关.写出验证你的猜想的主要步骤:
利用图示的装置,A、让导体ab以较慢的速度在磁场中向右运动.观察灵敏电流计的指针偏转角度.
B、让导体ab在同一磁场中以较快的速度在磁场中向右运动.观察灵敏电流计的指针偏转角度.
C、比较两次灵敏电流计偏转角度的大小.即可知道感应电流的大小可能与导体运动的快慢的关系.
B、让导体ab在同一磁场中以较快的速度在磁场中向右运动.观察灵敏电流计的指针偏转角度.
C、比较两次灵敏电流计偏转角度的大小.即可知道感应电流的大小可能与导体运动的快慢的关系.
(2)实验过程中小明与芳芳又用线圈和条形磁铁来做实验(如图所示).当条形磁铁向下插入线圈中时,灵敏电流计指针将
偏转
(“偏转”或“不偏转”).
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了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了诺贝尔物理学奖.小明同学设计了如图所示的电路,来研究巨磁电阻的大小与有无磁场的关系.请分析回答:

(1)断开S1,闭合S2,移动滑动变阻器R2的滑片,测得两电表的四组数据如下表所示.由此可知,无磁场时GMR的电阻大小为 欧;
再闭合S1和S2,保持风滑片位置不变,移动滑动变阻器R2的滑片,测得两电表的四组数据如下表所示,可计算出有磁场时GMR的电阻大小;
(2)通过上述实验,得出的结论是 ;
(3)利用小明同学设计的电路并保持原有器材不变,你还可以进一步研究与巨磁电阻大小有关的问题是 .
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(1)断开S1,闭合S2,移动滑动变阻器R2的滑片,测得两电表的四组数据如下表所示.由此可知,无磁场时GMR的电阻大小为
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| U/伏 | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 2.50 |
| I/安 | 2×10-3 | 2.5×10-3 | 4×10-3 | 5×10-3 |
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| U/伏 | 0.45 | 0.91 | 1.50 | 1.79 |
| I/安 | 0.3×10-3 | 0.6×10-3 | 1×10-3 | 1.2×10-3 |
(3)利用小明同学设计的电路并保持原有器材不变,你还可以进一步研究与巨磁电阻大小有关的问题是
(1)断开S1,闭合S2,移动滑动变阻器R2的滑片,测得两电表的四组数据如下表所示.由此可知,无磁场时GMR的电阻大小为
500
500
Ω;| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| U/V | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 2.50 |
| I/mA | 2 | 2.5 | 4 | 5 |
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| U/V | 0.45 | 0.91 | 1.50 | 1.79 |
| I/mA | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.2 |
巨磁电阻的大小与磁场有关
巨磁电阻的大小与磁场有关
;(3)得出结论后,激发了同学们的探究热情,他们利用刚才设计的电路并保持原有器材不变,进一步探究“巨磁电阻大小与磁场强弱是否有关”他们接着应进行的操作是:
闭合S1和S2,保持R2滑片位置不变,移动滑动变阻器R1的滑片,测得两电流表的示数
闭合S1和S2,保持R2滑片位置不变,移动滑动变阻器R1的滑片,测得两电流表的示数
.小明根据课文中的描述进行了进一步探究,提出了“感应电流的大小可能与切割磁感线运动的快慢有关”的猜想.
(1)小明为验证猜想,设计了如图所示实验,请帮忙补充实验步骤中空缺部分;
步骤:
①按如图连接好电路后,
闭合开关
闭合开关
;②将导体以向
左
左
方向(选填“上、下、左、右、前、后”)在磁场中慢速运动,观察此时电流表的摆动幅度
电流表的摆动幅度
;③
将导体以向左方向在磁场中快速运动,观察此时电流表的摆动幅度
将导体以向左方向在磁场中快速运动,观察此时电流表的摆动幅度
;(2)利用上述步骤,如何判断小明的猜想是否正确?小明分析如下,请补充完整.如果
快速运动时,指针摆动幅度大
快速运动时,指针摆动幅度大
,则猜想是正确的;否则猜想不正确.(1)小明同学提出了“感应电流的方向可能与磁场的方向有关”的猜想.除此以外你的猜想是:
感应电流的方向可能与导体切割磁感线方向有关
感应电流的方向可能与导体切割磁感线方向有关
.(2)写出验证你的猜想的主要步骤:
(不改动磁场方向),使导体ab向左切割运动时,观察电流计指针摆动方向.再使导体ab向右切割运动时,观察电流计指针摆动方向
(不改动磁场方向),使导体ab向左切割运动时,观察电流计指针摆动方向.再使导体ab向右切割运动时,观察电流计指针摆动方向
(3)分析实验结论:
若导体ab切割运动方向改变,电流计指针的摆动方向发生改变,说明感应电流与导体的切割运动方向有关
若导体ab切割运动方向改变,电流计指针的摆动方向发生改变,说明感应电流与导体的切割运动方向有关
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