费尔大定理

想起费曼2022-10-04 11:39:541条回答

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hjm1013 共回答了20个问题 | 采纳率90%
x^n+y^n=z^n当n是大于2的整数的时候没有正整数解
1年前

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(2012•蚌埠一模)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
若觅了时当下了1年前1
lq3977946 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
解题思路:根据滑片P的向右移动,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,进而可以得到指示灯亮度变化.

当滑片P向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源电压不变,所以电路中的电流减小,故灯泡L2变暗;
由于电磁铁的磁性强弱与电流大小有关,在其他因素不变时,电流越小,磁性越弱,所以电磁铁的磁性减弱;
由于电磁铁磁性的减弱,导致了磁敏电阻的阻值减小,因为磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大.由于磁敏电阻的减小,导致了其所在电路的电流变大.故灯泡L1变亮.故D正确,ABC错误;
综上分析故选D.

点评:
本题考点: 楞次定律.

考点点评: 此题的逻辑性非常强,选准突破口:滑片P向左移动是解决此题的关键.

2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻效应。该成果推动了
2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻效应。该成果推动了磁信息材料的发展,MgFe 2 O 4 是一种磁信息材料,广泛应用于电子计算机。则
MgFe 2 O 4 中Fe的化合价为
[ ]
A. +1
B. +2
C. +3
D. +4
清风揉水1年前1
山风水影之二 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
C
2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国科学家阿尔贝-费尔和德国科学家彼得-格林贝格尔,以表彰他们发现“巨磁电阻(GMR)效
2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国科学家阿尔贝-费尔和德国科学家彼得-格林贝格尔,以表彰他们发现“巨磁电阻(GMR)效应”.基于巨磁电阻效应开发的用于读取硬盘数据的磁电技术,被认为是纳米技术的第一次真正应用.下图是研究巨磁电阻特性的原理示意图,实验发现,当闭合S 1 、S 2 后使滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中,指示灯明显变亮,下列说法中正确的是(  )
A.滑片P向左滑动的过程中,电磁铁的磁性减弱
B.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D.巨磁电阻可用来制作磁电传感器
昨夜的情1年前1
偶是流浪汉 共回答了10个问题 | 采纳率70%
A、当滑片P向左滑动时,滑动变阻器连入电路中的电阻变小,则电路中的电流变大,通电螺线管的磁性增强.A错误.
B、通电螺线管的磁性增强时,右边电路中的指示灯明显变亮,则说明右边电路的电流变大了,巨磁电阻的电阻变小了,即巨磁电阻的阻值随磁场的增强而变小.故B错误C正确.
D、由C分析可知巨磁电阻可用来制作磁电传感器,D正确;
故选CD
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.小明所在的“杰
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.小明所在的“杰出”小组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______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
(2)再闭合S1和S2,保持R1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;
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
通过上述实验,得出的结论是______;
(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:______.
许诺_ad1年前1
lijxch 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:(1)根据欧姆定律结合表中数据求出各自对应的电阻,然后求出平均值即可得出不加磁场时GMR的电阻值;
(2)根据欧姆定律求出表中四组数据对应的电阻,然后取平均值即为此时巨磁电阻大小,然后与无磁场时电阻大小相比较即可得出结论;
(3)要探究巨磁电阻大小与磁场强弱是否有关,应保持巨磁电阻电路的连接不变,改变通电螺线管的电流即改变磁场磁性的强弱.

(1)根据I=[U/R]结合两电表的四组数据可得:
对应的电阻为:500Ω、500Ω、500Ω、500Ω,
所以不加磁场时GMR的电阻值为500Ω;
(2)再闭合S1和S2,保持R1滑片位置不变,移动滑动变阻器R2的滑片时,
根据欧姆定律可得,四组数据对应的电阻依次为1500Ω、1517Ω、1500Ω、1492Ω,
此时巨磁电阻R=[1500Ω+1517Ω+1500Ω+1492Ω/4]≈1502Ω,
∵500Ω<1502Ω,
∴可得结论是:巨磁电阻的大小与磁场有关;
(3)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.
故答案为:
(1)500;
(2)巨磁电阻的大小与磁场有关;
(3)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.

点评:
本题考点: 控制变量法与探究性实验方案.

考点点评: 本题为信息给予题,应充分利用题目中给出的条件结合所学知识进行分析,具有一定的难度.

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
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
太过分啦1年前1
在线幽灵 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%
C
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化)而共同获得诺贝尔物理学奖.根据这一发现,可以制成的产品是(  )
A. 能储存、释放大量电能的大容量蓄电池
B. 通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁
C. 当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝
D. 能够“读”出微弱的磁场变化并转换成清晰的电流变化的灵敏磁头
wrjq嘉淇1年前1
亲亲币贝 共回答了22个问题 | 采纳率72.7%
解题思路:巨磁电阻效应自从被发现以来就被用于开发研制用于硬磁盘的体积小而灵敏的数据读出头.这使得存储单字节数据所需的磁性材料尺寸大为减少,从而使得磁盘的存储能力得到大幅度的提高.

因为微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化,所以在相同电压下,磁场的微弱变化能明显改变电路中的电流.
故选D.

点评:
本题考点: 磁化.

考点点评: 本题考查的是电磁铁的应用,同学们可以在记忆上面下功夫,同时也应该多了解一些相关内容.

过渡金属元素氧化物的应用研究是目前科学研究的前沿之一.2007年诺贝尔物理学奖为法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•
过渡金属元素氧化物的应用研究是目前科学研究的前沿之一.2007年诺贝尔物理学奖为法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔共同获得,以表彰他们在巨磁电阻效应(CMR效应)研究方面的成就.某钙钛型复合氧化物(如图1),以A原子为晶胞的顶点,A位可以是Ca、Sr、Ba或Pb,当B位是V、Cr、Mn、Fe时,这种化合物具有CMR效应.

(1)用A、B、O(氧)表示此类特殊晶体的化学式______;
(2)已知La为+3价,当被钙等二价元素A替代时,可形成复合钙钛矿化合物La1-xAxMnO3,(x<0.1),此时一部分锰转变为+4价.导致材料在某一温度附近有反铁磁-铁磁、铁磁-顺磁转变及金属-半导体的转变,则La1-xAxMnO3中三价锰与四价锰的物质的量之比为
[1−x/x]
[1−x/x]
;(用含x的代数式表示)
(3)Mn的外围电子排布式为______,在元素周期表中的位置是第______周期,第______族;
(4)下列有关说法正确的是______.
A.镧、锰、氧分别位于周期表f、d、p区
B.CaO的熔点为2614℃,属于原子晶体
C.铬的堆积方式与钾相同,则其堆积方式如图2:
D.锰的电负性为1.59,Cr的电负性为1.66,说明锰的金属性比铬强.
ruanliming1年前1
tennacose 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
解题思路:(1)利用均摊法计算晶体的化学式;
(2)根据化合价代数和为0的原则计算;
(3)Mn的原子序数为27,位于周期表第四周期、ⅦB族;
(4)A.根据金属在周期表中的位置判断;
B.CaO为离子晶体;
C.图中堆积方式为镁型;
D.元素的电负性越强,金属性越弱.

(1)由图1可知,晶胞中A位于顶点,晶胞中含有A为8×
1
8=1个,B位于晶胞的体心,含有1个,O位于面心,晶胞中含有O的个数为6×[1/2]=3,则化学式为ABO3,故答案为:ABO3
(2)设La1-xAxMnO3中三价锰与四价锰的物质的量分别为m和n,则有

3(1−x)+2x+3m+4n=6
m+n=1
解之得m=1-x,n=x,则La1-xAxMnO3中三价锰与四价锰的物质的量之比为[1−x/x],
故答案为:[1−x/x];
(3)Mn的原子序数为27,位于周期表第四周期、ⅦB族,外围电子排布为3d54s2,故答案为:3d54s2;四;ⅦB;
(4)A.由金属在周期表中的位置可知镧、锰、氧分别位于周期表f、d、p区,故A正确;
B.CaO为离子晶体,故B错误;
C.图中堆积方式为镁型,故C错误;
D.元素的电负性越强,金属性越弱,故D正确.
故答案为:A D.

点评:
本题考点: 晶胞的计算;原子核外电子排布;金属晶体的基本堆积模型.

考点点评: 本题考查较为综合,题目难度较大,注意利用均摊法计算晶胞的构成,易错点为(3),注意利用化合价代数和为零的原则计算.

据瑞典皇家科学院宣布,2007年诺贝尔物理学奖获得者是两名先后独立发现了“巨磁电阻”效应的法国科学家阿尔贝•费尔和德国科
据瑞典皇家科学院宣布,2007年诺贝尔物理学奖获得者是两名先后独立发现了“巨磁电阻”效应的法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔.所谓“巨磁电阻”效应,是指磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时存在巨大变化的现象.我们开始能够在笔记本电脑、音乐播放器等所安装的越来越小的硬盘中存储海量信息.下列器材中哪个是利用“巨磁电阻”效应的(  )
A.录音磁带
B.mp3
C.电磁继电器
D.磁悬浮列车
gzj0071年前1
chenxi1314 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:磁带是利用它能被磁化来记录信息的.电磁继电器是利用了电流的磁效应工作的.磁悬浮列车是利用同名磁极相互排斥的原理来实现悬浮的.它们与“巨磁电阻”效应无关.

A、磁带有一层磁性微粒材料,刚生产出的磁带、磁卡都不带磁性,当它们被信号电流磁化时,就会留下特定的信息,这样就能记录下人们要表达的信息,与“巨磁电阻”效应无关,故A错误.
B、mp3音乐播放器所安装的越来越小的硬盘中存储海量信息,故利用“巨磁电阻”效应,故B正确.
C、电磁继电器是利用了电流的磁效应工作的,与“巨磁电阻”效应无关,故C错误.
D、磁悬浮列车是利用同名磁极相互排斥的原理来实现悬浮的.与“巨磁电阻”效应无关,故D错误.
故选:B.

点评:
本题考点: 传感器在生产、生活中的应用.

考点点评: 本题要能根据题中提供的信息,理解什么是“巨磁电阻”效应,现学现卖,是一道很好的能力题.

(2008•扬州)2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻
(2008•扬州)2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻效应.该成果推动了磁信息材料的发展,MgFe2O4是一种磁信息材料,广泛应用于电子计算机.则MgFe2O4中Fe的化合价为(  )
A. +1
B. +2
C. +3
D. +4
gzchenyx1年前1
开幕时光09 共回答了18个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据化合物中各元素的化合价代数和为0,利用物质的化学式MgFe2O4及Mg、O元素化合价分别为+2、-2,计算化合物中Fe元素的化合价.

设在化合物MgFe2O4中Fe元素化合价为x,根据化合物中各元素的化合价代数和为0,则(+2)+x×2+(-2)×4=0解得x=+3
故选C.

点评:
本题考点: 有关元素化合价的计算.

考点点评: 利用物质的化学式,根据化合物中各元素的化合价代数和为0,可计算化合物中某元素的化合价.

1600年前后,世界经济重心开始从地中海地区向大西洋沿岸转移,到19世纪末20世纪初北大西洋地区成为世界经济重心(费尔南
1600年前后,世界经济重心开始从地中海地区向大西洋沿岸转移,到19世纪末20世纪初北大西洋地区成为世界经济重心(费尔南·布罗代尔的观点)。这一历史过程,简单地说
a.始于新航路开辟
b.世界大战将经济重心推离欧洲
c.英国超过德国,成为世界经济发展的火车头
d.由此美国成为世界上最富有的***
小指_vv1年前1
tippi0922 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
A

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2007年诺贝尔物理学奖.如图
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2007年诺贝尔物理学奖.如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图.实验发现,当闭合S 1 、S 2 后使滑片P向右滑动过程中,指示灯明显变暗,则下列说法正确的是(  )
A.电磁铁右端为N极
B.滑片P向右滑动过程中电磁铁的磁性增强
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
D.巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大

wsa161年前1
痴痴的钟情A米 共回答了27个问题 | 采纳率81.5%
滑片P向右滑动过程中,电阻变大,电流变小,通电螺线管的磁性减弱,而指示灯明显变暗,说明右边电路的电流变小了,巨磁电阻的电阻变大了,磁性减弱时,巨磁电阻的电阻变大.所以D的说法正确.
故选D.
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化)而共同获得诺贝尔物理学奖.根据这一发现,可以制成的产品是(  )
A.能够“读”出微弱的磁场变化并转换成清晰的电流变化的灵敏磁头
B.通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁
C.当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝
D.能储存、释放大量电能的大容量蓄电池
linqihong11年前1
心情创可贴 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
因为微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化,所以在相同电压下,磁场的微弱变化能明显改变电路中的电流.
故选A.
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化)而共同获得诺贝尔物理学奖.根据这一发现,可以制成的产品是(  )
A.能够“读”出微弱的磁场变化并转换成清晰的电流变化的灵敏磁头
B.通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁
C.当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝
D.能储存、释放大量电能的大容量蓄电池
爱过才会美丽1年前1
小鱼闯江湖 共回答了16个问题 | 采纳率75%
解题思路:巨磁电阻效应自从被发现以来就被用于开发研制用于硬磁盘的体积小而灵敏的数据读出头.这使得存储单字节数据所需的磁性材料尺寸大为减少,从而使得磁盘的存储能力得到大幅度的提高.

因为微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化,所以在相同电压下,磁场的微弱变化能明显改变电路中的电流.
故选A.

点评:
本题考点: 电磁铁的其他应用.

考点点评: 本题考查的是电磁铁的应用,同学们可以在记忆上面下功夫,同时也应该多了解一些相关内容.

2007年获得诺贝尔物理学奖的是法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林格尔,是因为他们发现了巨磁电阻(GMR)效应
2007年获得诺贝尔物理学奖的是法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林格尔,是因为他们发现了巨磁电阻(GMR)效应,如图所示是研究巨磁电阻特性的原理 示意图,其中电磁铁的轴线与表面正对.实验发现,当闭合开关S1、S2后,使滑片P向左滑动过程中,电流表示数明显变大,则下列说法正确的是(  )

A.电磁铁右端为N极
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱,且电压表的示数保持不变
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D.巨磁电阻的阻值随滑动变阻器阻值的减小而明显增大
龙舞20001年前1
andoun 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
解题思路:(1)根据安培定则判断出电磁铁的N、S极;
(2)由滑动变阻器滑片的移动得知电路中电流的变化情况,通过电路中电流的变化结合电磁铁磁性强弱的决定因素可以确定滑片移动时,其磁性强弱的变化;
(3)根据电流表示数明显变大,能够确定电路中电流的变化,进而知道巨磁电阻的阻值的变化;巨磁电阻和定值电阻串联分压,根据分压特点确定电压表示数变化.

(1)电流从电磁铁的左边导线流入,根据安培定则可知,电磁铁的左端为N极,故A错误;
(2)当滑片P向左滑动时,滑动变阻器连入电路中的电阻变小,电路中的电流变大,电磁铁的磁性增强;
滑片P向左滑动过程中,电流表示数明显变大,说明电路中总电阻减小,巨磁电阻的阻值减小,说明巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小,故C正确;
(3)根据分压特点可知,巨磁电阻的阻值减小,巨磁电阻两端的电压也会减小,即电压表示数减小,故B错误;
(4)综上所述,巨磁电阻的阻值随滑动变阻器阻值的减小而明显减小,故D错误.
故选C.

点评:
本题考点: 影响电磁铁磁性强弱的因素.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,电流表示数变化是确定电路中电流、电阻变化的一个隐含条件.

(2009•威海)法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,下
(2009•威海)法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,下图是研究巨磁电阻特性的电路示意图,当闭合S1、S2后使滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是(  )
A.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性增强
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
zhujiayao1年前1
xianhongnuotian 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
解题思路:利用电磁铁电路中滑片P的移动,结合电磁铁磁性强弱得决定因素可以确定电磁铁磁性的变化;
根据指示灯的亮度的变化可以确定电路中电流的变化,进一步明确巨磁电阻的阻值与周围磁场的关系.

滑片P向左滑动过程中,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路中的电流增大,由影响电磁铁磁性强弱的因素可知,电磁铁的磁性增强,故B正确.
指示灯的亮度增加,说明电路中的电流在增大,从而反映了电路中的电阻在减小,即巨磁电阻的阻值在减小,这种现象是由于电磁铁的磁场的增强而造成的,所以可知巨磁电阻的阻值与磁场的强弱有关,并且磁场越强,电阻越小.故C正确.
综上分析,故选B、C.

点评:
本题考点: 影响电磁铁磁性强弱的因素;滑动变阻器的使用.

考点点评: 这种题目,学生易被巨磁电阻到底是什么设备所迷惑.这里所说的巨磁电阻实质就是一个阻值随周围磁场强弱的变化而变化的电阻.

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.如图是
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,电阻会大幅度减小.下列说法正确的是(  )
A.若存在磁铁矿,则指示灯亮
B.若存在磁铁矿,则指示灯不亮
C.若电阻R调大,该探测仪的灵敏度提高
D.若电阻R调小,该探测仪的灵敏度提高
vyzh271年前1
鸪鹄 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%

图中GMR在外磁场作用下,电阻会大幅度减小,从而使A端的电势变高,则Y端的电势变低,导致指示灯发光.故可探测此处有磁铁矿.当将电阻调大时,若遇到磁场,GMR电阻减小,导致A端的电势很快达到高势,使指示灯点亮.从而提高该探测仪的灵敏度.
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。如图是
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,则指示灯亮
B.若存在磁铁矿,则指示灯不亮
C.若电阻R调大,该探测仪的灵敏度提高
D.若电阻R调小,该探测仪的灵敏度提高
chengiunwww1年前1
菜头 共回答了20个问题 | 采纳率90%
AC
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(即:巨磁电阻处于磁场越强的位置其电阻
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(即:巨磁电阻处于磁场越强的位置其电阻越小),荣获了2007年诺贝尔物理学奖.如图所示,已知R为定值电阻.当闭合S1,S2后,使滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中,关于电流表、电压表示数的变化正确的是______
A.电流表、电压表示数都变大
B.电流表、电压表示数都变小
C.电流表示数变小、电压表示数变大
D.电流表示数变大、电压表示数变小.
yourloyalfan1年前1
zerobug 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
解题思路:(1)由左图可知,滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化,进一步根据影响电磁铁磁场的因素可知其磁场变化,据此可知右图巨磁电阻的变化;
(2)由右图可知,定值电阻和巨磁电阻串联,电流表测电路中的电流,电压表测巨磁电阻两端的电压,根据欧姆定律可知巨磁电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压的变化,进一步根据串联电路的电压特点可知电压表示数的变化.

(1)由左图可知,滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻变小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大;
因为电磁铁磁性的强弱与线圈匝数和通过的电流有关,且匝数不变,通过的电流越大,磁性越强,所以此时电磁铁的磁性变强;
(2)由右图可知,定值电阻和巨磁电阻串联,电流表测电路中的电流,电压表测巨磁电阻两端的电压;
因为巨磁电阻处于磁场越强的位置其电阻越小,所以此时巨磁电阻的阻值变小;
因为串联电路的总电阻等于各分电阻之和,所以电路中的总电阻变小;
根据欧姆定律可知,电路中的电流变大即电流表的示数变大,定值电阻R两端的电压变大;
因为串联电路中的总电压等于各分电阻两端的电压之和,所以巨磁电阻两端的电压变小,即电压表示数变小.
故答案为:D.

点评:
本题考点: 电路的动态分析.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,明确磁场对巨磁电阻阻值的影响是关键.

(2012•攀枝花)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(即:巨磁电阻处于
(2012•攀枝花)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(即:巨磁电阻处于磁场越强的位置其电阻越小),荣获了2007年诺贝尔物理学奖.如图所示,已知R为定值电阻.当闭合S1、S2后,使滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中,关于安培表、伏特表示数的变化正确的是(  )
A.安培表、伏特表示数都变大
B.安培表、伏特表示数都变小
C.安培表示数变小、伏特表示数变大
D.安培表示数变大、伏特表示数变小
rongmao1年前1
小米次 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
解题思路:(1)由左图可知,滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化,进一步根据影响电磁铁磁场的因素可知其磁场变化,据此可知右图巨磁电阻的变化;
(2)由右图可知,定值电阻和巨磁电阻串联,安培表测电路中的电流,伏特表测巨磁电阻两端的电压,根据欧姆定律可知巨磁电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压的变化,进一步根据串联电路的电压特点可知伏特表示数的变化.

(1)由左图可知,滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻变小,
根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,
∵电磁铁磁性的强弱与线圈匝数和通过的电流有关,且匝数不变,通过的电流越大,磁性越强,
∴此时电磁铁的磁性变强;
(2)由右图可知,定值电阻和巨磁电阻串联,电流表测电路中的电流,电压表测巨磁电阻两端的电压,
∵巨磁电阻处于磁场越强的位置其电阻越小,
∴此时巨磁电阻的阻值变小,
∵串联电路的总电阻等于各分电阻之和,
∴电路中的总电阻变小,
根据欧姆定律可知,电路中的电流变大即安培表的示数变大,定值电阻R两端的电压变大,
∵串联电路中的总电压等于各分电阻两端的电压之和,
∴巨磁电阻两端的电压变小,即伏特表示数变小.
故选D.

点评:
本题考点: 欧姆定律的应用;影响电磁铁磁性强弱的因素;滑动变阻器的使用.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,明确磁场对巨磁电阻阻值的影响是关键.

2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻效应.该成果推动了
2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻效应.该成果推动了磁信息材料的发展,MgFe 2 O 4 是一种磁信息材料,广泛应用于电子计算机.则MgFe 2 O 4 中Fe的化合价为(  )
A.+1 B.+2 C.+3 D.+4
黄自在1年前1
mingmei78 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
设在化合物MgFe 2 O 4 中Fe元素化合价为x,根据化合物中各元素的化合价代数和为0,则(+2)+x×2+(-2)×4=0解得x=+3
故选C.
法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007 年诺贝尔物理学奖,如图是研究巨磁电阻
法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007 年诺贝尔物理学奖,如图是研究巨磁电阻特性的电路示意图,当闭合S 1 、S 2 后使滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是
[ ]
A.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性增强
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
ligang02261年前1
音阶从此产生啦 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
BC
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
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S 1 和S 2 ,滑片P向右滑动时
A.L 1 、L 1 都变暗
B.L 1 、L 2 都变亮
C.L 1 变暗,L 2 变亮
D.L 1 变亮,L 2 变暗
miyakocat1年前1
wy008812 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
D

滑片P向右滑动时会使阻值增大,电流减小电磁铁磁性减弱,磁敏电阻阻值减小,使得路端电压减小,所以L 2 变暗,因为干路电流增大所以流过L 1 的电流增大,L 1 变亮,选D
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2007年诺贝尔物理学奖.小明
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2007年诺贝尔物理学奖.小明设计了如图所示电路,用通电螺线管产生的磁场研究巨磁电阻性质,实验步骤、实验中观察到的现象和部分实验数据如下:
A.断开S1,闭合S2,移动滑动变阻器R2滑片,测量不加磁场时GMR的电阻,两电表读数如下表所示,

通电螺线管的右端是______极,不加磁场时GMR的电阻值为______Ω;

B.保持R2滑片位置不动,闭合S1、S2,将R1的滑片移到不同位置,记录两表读数如下表.

根据上述实验写出巨磁电阻性质:______.
petsun1年前1
gjzh1212 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:由安培定则可知电磁铁的磁极;由欧姆定律可求得不加磁场时的电阻值;比较前后两次实验中的数据可得出巨磁电阻的性质.

由安培定律可知,电路由左侧流入,则螺线管右端为N极;
不加磁场时,电阻R=[U/I]=500Ω;
加入磁场时,电阻R′=
U1
I1=
0.45V
0.3×10−3A=15000Ω
即加入磁场后,电阻变化非常大,故说明微弱的磁场变化会引起电阻大小的急剧变化
故答案为:N,500,微弱的磁场变化会引起电阻大小的急剧变化.

点评:
本题考点: 通电螺线管的极性和电流方向的判断;安培定则;欧姆定律的变形公式.

考点点评: 本题为信息给予题,应充分利用题目中给出的条件结合所学知识进行分析.

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2007年诺贝尔物
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2007年诺贝尔物理学奖.如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图.实验发现,当闭合S1、S2后使滑片P向右滑动过程中,指示灯明显变暗,则下列说法正确的是(  )
A.电磁铁右端为N极
B.滑片P向右滑动过程中电磁铁的磁性增强
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
D.巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大
征文查1年前1
banybai 共回答了24个问题 | 采纳率100%
解题思路:由滑片的移动得到通电螺线管的磁性的变化,由灯泡亮度的变化,得到它们之间的关系即可.

滑片P向右滑动过程中,电阻变大,电流变小,通电螺线管的磁性减弱,而指示灯明显变暗,说明右边电路的电流变小了,巨磁电阻的电阻变大了,磁性减弱时,巨磁电阻的电阻变大.所以D的说法正确.
故选D.

点评:
本题考点: 影响电磁铁磁性强弱的因素;欧姆定律的应用.

考点点评: 解题的关键是明白两边的电路中的总电阻是怎样变化的,从而找到磁性变化时对巨磁电阻的影响.

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。小明设计了如图
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S 1 ,闭合S 2 ,移动滑动变阻器R 2 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S 1 和S 2 ,保持R 1 滑片位置不变,移动滑动变阻器R 2 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;

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

(2)通过比较上述两次实验,得出的结论是
(3)利用上述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
sunyuedong1年前1
BeyondRan 共回答了20个问题 | 采纳率95%
解题思路:

当开关S1断开,S2闭合时,巨磁电阻接入电路,调节滑动变阻器R2的滑片P,使GMR中的电流改变,对第一张表中的数据进行处理,发现巨磁电阻的阻值大小不变,在无磁场时GMR的电阻大小为500Ω。当接通S1时,GMR周围存在磁场,计算第二张表格中GMR的电阻大约为1500Ω,所以在其它条件相同时,周围磁性越强,巨磁电阻的阻值越大。本题已经研究了巨磁电阻周围磁场对电阻的影响,巨磁电阻中的电流发生改变时,不知道巨磁电阻的阻值是如何变化的,所以本实验还可以进一步研究巨磁电阻的大小是否与电路中的电流有关。

(1)500   (2)当其他条件相同时,周围磁性越强,巨磁电阻的电阻越大   (3)巨磁电阻的大小是否与电路中的电流有关

(2012•淄博)法国科学家阿尔贝•费尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了诺贝尔物理学奖.如图是研究巨磁电阻特性的
(2012•淄博)法国科学家阿尔贝•费尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了诺贝尔物理学奖.如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图.实验发现,当闭合S1,S2后使滑片P向右滑动的过程中,指示灯明显变暗,则下列说法正确的是(  )
A.电磁铁右端为N极
B.滑片P向右滑动过程中电磁铁的磁性增强
C.巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大
D.巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小
mensao浪子1年前1
艾川锋然 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
A由利用安培定则可知,电磁铁的左端为N极、右端为S极,故A错误.
B、当滑片P向右滑动时,滑动变阻器连入电路中的电阻变大,电路中的电流变小,通电螺线管的磁性减弱,故B错误.
C、通电螺线管的磁性减弱时,右边电路中的指示灯明显变暗,说明右边电路的电流变小了,巨磁电阻的电阻变大了,即巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而增大,故C正确.
D、由C的分析可知,D是错误的;
故选C.
(2012•长沙)法国科学家阿尔贝•费尔和德国彼得•格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物
(2012•长沙)法国科学家阿尔贝•费尔和德国彼得•格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖.如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图.实验发现,闭合S1、S2后,当滑片P向左滑动的过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是(  )
A.电磁铁的右端为S极
B.电磁铁的磁性减弱
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而增大
D.以上说法都不正确
caobo330051年前1
税金 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
解题思路:(1)利用安培定则判断电磁铁的磁极;
(2)由滑动变阻器滑片的移动得知电路中电流的变化情况,通过电路中电流的变化结合电磁铁磁性强弱的决定因素可以确定滑片移动时,其磁性强弱的变化;
(3)根据灯泡的亮度变化,能够确定电路中电流的变化,进而知道巨磁电阻的阻值与磁场强度的关系.

A、利用安培定则判断电磁铁的左端为N极、右端为S极.A正确.
B、当滑片P向左滑动时,滑动变阻器连入电路中的电阻变小,则电路中的电流变大,通电螺线管的磁性增强.故B错.
C、通电螺线管的磁性增强时,右边电路中的指示灯明显变亮,则说明右边电路的电流变大了,巨磁电阻的电阻变小了,即巨磁电阻的阻值随磁场的增强而变小,故C错.
由上述分析可知D错;
故选A.

点评:
本题考点: 影响电磁铁磁性强弱的因素;安培定则;滑动变阻器的使用;欧姆定律的应用.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,灯泡的亮度是确定电路中电流变化的一个隐含条件.

(2009•东台市模拟)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200
(2009•东台市模拟)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2007年诺贝尔物理学奖.小明设计了如图所示电路,用通电螺线管产生的磁场研究巨磁电阻性质,实验步骤、实验中观察到的现象和部分实验数据如下:
A.断开S1,闭合S2,移动滑动变阻器R2滑片,测量不加磁场时GMR的电阻,两电表读数如表所示:
实验序号 1 2 3 4
U/V 1.00 1.30 2.00 2.60
I/mA 2.00 2.50 4.00 5.00
B.保持R2滑片位置不动,将R1的滑片移到某一位置,闭合S1、S2,记录两表读数,再将电源E1反向连接,两表读数不变.
C.保持步骤B中R2滑片位置不动,将R1的滑片移到另一位置,重复步骤B三次.
D.闭合S1、S2,保持R2滑片位置不动,向左移动R1滑片,电流表的示数变小.
实验序号 1 2 3 4 5
U/V 0.45 0.91 1.50 1.79 2.71
I/mA 0.60 1.00 1.20 1.80
E.闭合S1、S2,保持R1滑片位置不动,向下移动R2滑片,两表读数如表所示(序号1的电流如图所示):
完成以下问题:
(1)步骤A中,闭合S2前变阻器R2滑片应置于______(上/下)端,由步骤A中数据计算不加磁场时GMR的电阻值为______Ω;(注意电流的单位)
(2)步骤B是为了研究磁场的______(强弱/方向/强弱和方向)对巨磁电阻的影响;步骤E中电流表的读数是______
mA;
(3)在物理实验中,通常要进行多次实验,步骤C中小明将B再重复了三次.以下实验中与本步骤重复目的相同的是______;
A.测量小灯泡功率的实验中,测量不同电压下的实际功率
B.探究杠杆的平衡条件时,多测量几组数据得出结论
C.测量课本长度时要测量三次取平均值
(4)根据上述实验写出巨磁电阻性质:
a.______;
b.______.(只要写两条)
cjy711年前1
潇潇宵小 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:(1)闭合开关前,滑动变阻器应处于最大阻值处,防止电路中电流过大烧坏电路元件;根据欧姆定律结合步骤A中数据求出各自对应的电阻,然后求出平均值即可得出不加磁场时GMR的电阻值.
(2)根据通电螺线管的极性与电流的方向和缠绕的方式有关进行分析,再根据电流表的量程和分度值读出其示数.
(3)物理实验中要进行多次实验,有的是为了多次测量求平均值减小误差;有的是为了多次测量发现一定的变化规律;有的是为了多次测量使实验结论具有普遍性.
(4)根据实验目的和得出的数据写出巨磁电阻性质.

(1)闭合开关前,保护电路的滑动变阻器应处于最大阻值的上端;
根据欧姆定律结合步骤A中每组数据对应的电阻为:500Ω、520Ω、500Ω、520Ω,
所以不加磁场时GMR的电阻值[500Ω+520Ω+500Ω+520Ω/4]=510Ω.
(2)将电源E1反向连接时,改变了通过螺线管电流的方向,从而改变了磁场的方向,故步骤B是为了研究磁场的方向对巨磁电阻的影响;
电流表的量程为0~0.6mA,分度值为0.02mA,故电流表的示数为0.3mA.
(3)步骤C是研究磁场的强弱对巨磁电阻的影响,小明将B再重复了三次的目的是使实验结论具有普遍性;
A、测量小灯泡功率的实验中,测量不同电压下的实际功率的目的是多次测量发现一定的变化规律;
B、探究杠杆的平衡条件时,多测量几组数据得出结论的目的是使实验结论具有普遍性;
C、测量课本长度时要测量三次取平均值的目的是求平均值减小误差;
故选B.
(4)a.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而增大;
b.巨磁电阻的阻值与磁场的方向无关.(在磁场中巨磁电阻的阻值比不加磁场时大/巨磁电阻的阻值不随电流(温度/电压)的变化而变化/磁场不变时,通过巨磁电阻的电流与巨磁电两端的电压成正比)
故答案为:(1)上;510;(2)方向;0.30;(3)B;
(4)a.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而增大;b.巨磁电阻的阻值与磁场的方向无关.(在磁场中巨磁电阻的阻值比不加磁场时大/巨磁电阻的阻值不随电流(温度/电压)的变化而变化/磁场不变时,通过巨磁电阻的电流与巨磁电两端的电压成正比).

点评:
本题考点: 欧姆定律的应用;物理学方法;误差及其减小方法;电流表的读数方法.

考点点评: 本题为信息给予题,应充分利用题目中给出的条件结合所学知识进行分析,具有一定的难度.

法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,如图所示的是研究巨磁
法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,如图所示的是研究巨磁电阻特性的电路示意图,当闭合S1、S2后,使滑片P向左滑动的过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是(  )
A.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性增强
C.磁场随巨磁电阻阻值的减小而增大
D.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
泡沫蔷薇雨1年前1
莫里 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
解题思路:利用电磁铁电路中滑片P的移动,结合电磁铁磁性强弱得决定因素可以确定电磁铁磁性的变化;
根据指示灯的亮度的变化可以确定电路中电流的变化,进一步明确巨磁电阻的阻值与周围磁场的关系.

滑片P向左滑动过程中,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路中的电流增大,由影响电磁铁磁性强弱的因素可知,电磁铁的磁性增强,故B正确,A错误.
指示灯的亮度增加,说明电路中的电流在增大,从而反映了电路中的电阻在减小,即巨磁电阻的阻值在减小,这种现象是由于电磁铁的磁场的增强而造成的,所以可知巨磁电阻的阻值与磁场的强弱有关,并且电阻越小,磁场越强.故C正确.磁场越强,电阻越小.故D错误.
故选BC.

点评:
本题考点: 电磁铁的其他应用.

考点点评: 这种题目,学生易被巨磁电阻到底是什么设备所迷惑.这里所说的巨磁电阻实质就是一个阻值随周围磁场强弱的变化而变化的电阻.

2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化)而共同获得诺贝尔物理学奖.根据这一发现,可以制成的产品是(  )
A. 能储存、释放大量电能的大容量蓄电池
B. 通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁
C. 当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝
D. 能够“读”出微弱的磁场变化并转换成清晰的电流变化的灵敏磁头
一路向北的风1年前1
kellywarmly 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:巨磁电阻效应自从被发现以来就被用于开发研制用于硬磁盘的体积小而灵敏的数据读出头.这使得存储单字节数据所需的磁性材料尺寸大为减少,从而使得磁盘的存储能力得到大幅度的提高.

因为微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化,所以在相同电压下,磁场的微弱变化能明显改变电路中的电流.
故选D.

点评:
本题考点: 磁化.

考点点评: 本题考查的是电磁铁的应用,同学们可以在记忆上面下功夫,同时也应该多了解一些相关内容.

(2008•扬州)2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻
(2008•扬州)2007年诺贝尔物理奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现巨磁电阻效应.该成果推动了磁信息材料的发展,MgFe2O4是一种磁信息材料,广泛应用于电子计算机.则MgFe2O4中Fe的化合价为(  )
A.+1
B.+2
C.+3
D.+4
象仔_ee1年前1
ll中的海苔 共回答了17个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据化合物中各元素的化合价代数和为0,利用物质的化学式MgFe2O4及Mg、O元素化合价分别为+2、-2,计算化合物中Fe元素的化合价.

设在化合物MgFe2O4中Fe元素化合价为x,根据化合物中各元素的化合价代数和为0,则(+2)+x×2+(-2)×4=0解得x=+3
故选C.

点评:
本题考点: 有关元素化合价的计算.

考点点评: 利用物质的化学式,根据化合物中各元素的化合价代数和为0,可计算化合物中某元素的化合价.

法国和德国科学家费尔和格林贝尔由于发现“巨磁电阻”效应荣获了2007年诺贝尔物理学奖.研究发现磁敏电阻(GMR)的阻值随
法国和德国科学家费尔和格林贝尔由于发现“巨磁电阻”效应荣获了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S 1 和S 2 ,滑片P向左滑动时(  )
A.电磁铁的磁性增强,指示灯的亮度变暗
B.电磁铁的磁性增强,指示灯的亮度变亮
C.电磁铁的磁性减弱,指示灯的亮度变暗
D.电磁铁的磁性减弱,指示灯的亮度变亮
天印之冷1年前1
kevin_06 共回答了25个问题 | 采纳率84%
当滑片P向左移动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电源电压不变,所以电路中的电流增大;由于电磁铁的磁性强弱与电流大小有关,在其他因素不变时,电流越大,磁性越强,所以电磁铁的磁性增强;由于电磁铁磁性...
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
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
悠悠丸子1年前1
belladona 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
若存在磁铁矿,GMR的电阻会变小,所分担的电势差减小,输入门电路电势变高,非门的特点是输入状态和输出状态完全相反,则非门输出的电势变低,指示灯两端的电压较大,所以指示灯亮.
将电阻R变大,GMR分担的电压相对变小,知磁场不太强时输入非门的电势也较高,则输出较低,指示灯两端的电压较大,可知灵敏度提高.故C正确,A、B、D错误.
故选C.
(2010•咸宁)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
(2010•咸宁)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.如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图.实验发现,当闭合S1、S2后使滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是(  )
A.电磁铁右端为N极
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
D.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
a322241年前1
秦关汉月 共回答了20个问题 | 采纳率95%
滑片P向左滑动过程中,电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性增强,而指示灯明显变亮,说明右边电路的电流变大了,巨磁电阻的电阻变小了,磁性增强时,巨磁电阻的电阻变小.所以D的说法正确.
故选D.
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大
2007年,法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔因发现某些材料的巨磁电阻效应(微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化)而共同获得诺贝尔物理学奖.根据这一发现,可以制成的产品是(  )
A.能储存、释放大量电能的大容量蓄电池
B.通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁
C.当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝
D.能够“读”出微弱的磁场变化并转换成清晰的电流变化的灵敏磁头
风筝心kite1年前1
7702056 共回答了10个问题 | 采纳率80%
解题思路:巨磁电阻效应自从被发现以来就被用于开发研制用于硬磁盘的体积小而灵敏的数据读出头.这使得存储单字节数据所需的磁性材料尺寸大为减少,从而使得磁盘的存储能力得到大幅度的提高.

因为微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化,所以在相同电压下,磁场的微弱变化能明显改变电路中的电流.
故选D.

点评:
本题考点: 磁化.

考点点评: 本题考查的是电磁铁的应用,同学们可以在记忆上面下功夫,同时也应该多了解一些相关内容.

2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现“巨磁电阻(GMR)效
2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得•格林贝格尔,以表彰他们发现“巨磁电阻(GMR)效应”.基于巨磁电阻效应开发的用于读取硬盘数据的磁电技术,被认为是纳米技术的第一次真正应用.下图是研究巨磁电阻特性的原理示意图,实验发现,当闭合S1、S2后使滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中,指示灯明显变亮,下列说法中正确的是(  )
A.滑片P向左滑动的过程中,电磁铁的磁性减弱
B.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D.巨磁电阻可用来制作磁电传感器
魅力海岸1年前1
zhaoqinmuchu 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:由滑动变阻器滑片的移动得知电路中电流的变化情况,通过电路中电流的变化结合电磁铁磁性强弱的决定因素可以确定滑片移动时,其磁性强弱的变化;
根据灯泡的亮度变化,能够确定电路中电流的变化,进而知道巨磁电阻的阻值与磁场强度的关系.

A、当滑片P向左滑动时,滑动变阻器连入电路中的电阻变小,则电路中的电流变大,通电螺线管的磁性增强.A错误.
B、通电螺线管的磁性增强时,右边电路中的指示灯明显变亮,则说明右边电路的电流变大了,巨磁电阻的电阻变小了,即巨磁电阻的阻值随磁场的增强而变小.故B错误C正确.
D、由C分析可知巨磁电阻可用来制作磁电传感器,D正确;
故选CD

点评:
本题考点: 常见传感器的工作原理.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,灯泡的亮度是确定电路中电流变化的一个隐含条件.

(10分)阅读短文,回答问题:巨磁电阻效应1988年阿尔贝·费尔和彼得·格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合膜电阻中,
(10分)阅读短文,回答问题:
巨磁电阻效应
1988年阿尔贝·费尔和彼得·格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合膜电阻中,微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化,这种现象被命名为“巨磁电阻效应”.
更多的实验发现,并非任意两种不同种金属相间的三层膜都具有“巨磁电阻效应”.组成三层膜的两种金属中,有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,另一种是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”.进一步研究表明,“巨磁电阻效应”只发生在膜层的厚度为特定值时.用R 0 表示未加磁场时的电阻,R表示加入磁场后的电阻,科学家测得铁、铬组成的复合膜R与R 0 之比与膜层厚度d(三层膜厚度均相同)的关系如乙图所示.1994年IBM公司根据“巨磁电阻效应”原理,研制出“新型读出磁头”,将磁场对复合膜阻值的影响转换成电流的变化来读取信息.

(1)以下两种金属组成的三层复合膜可能发生“巨磁电阻效应”的是
A.铜、银 B.铁、铜 C.铜、铝 D.铁、镍
(2)对铁、铬组成的复合膜,当膜层厚度是1.7nm时,这种复合膜电阻 (选填“具
有”或“不具有”)“巨磁电阻效应”.
(3)“新型读出磁头”可将微弱的 信息转化为电信息.
(4)铁、铬组成的复合膜,发生“巨磁电阻效应”时,其电阻R比未加磁场时的电阻R 0 (选填
“大”或“小”)得多.
(5)丙图是硬盘某区域磁记录的分布情况,其中1表示有磁区域,0表示无磁区域.将“新型读出磁头”组成如图所示电路,当磁头从左向右匀速经过该区域过程中,电流表读数变化情况应是丁图中的

bb三只熊1年前1
bwsq12356 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
解题思路:

(1)由于组成三层膜的两种金属中,有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,另一种是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”。所以铁和铜可以;

(2)当时,,说明不加磁场和加磁场电阻相同,即没有巨磁电阻效应,铁、铬组成的复合膜膜层厚度为1.7mm时,不等于100%,说明这种复合膜具有巨磁电阻效应;

(3)由于复合膜的阻值受磁场的影响,所以磁场变化时,复合膜的阻值变化,导致电路中的电流变化,则“新型读出磁头”可将微弱的磁信息转化为电信息;

(4)由图乙可以看出,铁、铬组成的复合膜,发生“巨磁电阻效应”时,其电阻R与未加磁场时的电阻R0之比,所以RR0小得多;

(5)有磁时电阻小,电流大,无磁时电阻大,电流小,所以B符合。

(1)B;(2)具有;(3)磁;(4)小 ;(5)B


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2007年法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得 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
2007年法国科学家阿尔贝•费尔和德国科学家彼得 尔由于发现巨磁电阻(GMR)效应而荣获了诺贝尔物理学奖.如图是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示意图,图中GMR在无外磁场作用时,电阻很大为RG;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. 电阻R<RG
B. 电阻R>RG
C. 若存在磁铁矿,则指示灯亮
D. 若存在磁铁矿,则指示灯不亮
没事别瞎闹1年前1
蔫白菜 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
解题思路:若电阻R>RG,无论有无磁场,R两端的电压都大,输入门电路的都是低电势,输出高电势,指示灯都不亮.所以电阻R<RG.GMR在无外磁场作用时,电阻很大为RG,则两端的电压大,输入门电路的电势低,输出高,指示灯不亮,反之,指示灯亮.

A、若电阻R>RG,无论有无磁场,R两端的电压都大,输入门电路的都是低电势,输出高电势,指示灯都不亮.所以电阻R<RG.故A正确,B错误.
C、若存在磁铁矿,RG较小,两端的电压小,输入高电势,则输出低电势,指示灯亮.故C正确,D错误.
故选AC.

点评:
本题考点: 简单的逻辑电路;闭合电路的欧姆定律.

考点点评: 解决本题的关键知道非门的特点:输入状态和输出状态完全相反.以及知道指示灯一端接高电势,另一端即门电路的输出端为低电势,指示灯才亮.

阅读短文,回答问题:巨磁电阻效应1988年阿尔贝•费尔和彼得•格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合电阻中,微弱的磁场可
阅读短文,回答问题:
巨磁电阻效应1988年阿尔贝•费尔和彼得•格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合电阻中,微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化,这种现象被命名为“巨磁电阻效应”.更多的实验发现,并非任意两种不同种金属相间的三层膜都具有“巨磁电阻效应”.组成三层膜的两种金属中,有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,另一种是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”.进一步研究表明,“巨磁电阻效应”只发生在膜层的厚度为特定值时.用R0表示未加磁场时的电阻,R表示加入磁场后的电阻,科学家测得铁、铬组成的复合膜R与R0之比与膜层厚度d(三层膜厚度均相同)的关系如图甲所示.1994年IBM公司根据“巨磁电阻效应”原理,研制出“新型读出磁头”,将磁场对复合膜阻值的影响转换成电流的变化来读取信息.

(1)以下两种金属组成的三层复合膜可发生“巨磁电阻效应”的是______.
A.镍、铬B.铜、银C.铜、铬D.铁、镍
(2)对铁、铬组成的复合膜,当膜层厚度是2.2nm时,这种复合膜电阻______(选填“具有”或“不具有”)“巨磁电阻效应”.
(3)“新型读出磁头”可将微弱的磁信息转化为______信息.
(4)铁、铬组成的复合膜,发生“巨磁电阻效应”时,其电阻R比未加磁场时的电阻R0______(选填“大”或“小”)得多.
(5)乙图是硬盘某区域磁记录的分布情况,其中1表示有磁区域,0表示无磁区域.将铁、铬复合膜制成的“新型读出磁头”组成如图丙所示电路,当磁头从左向右匀速经过该区域过程中,电流表读数变化情况应是丁图中的______.
fayq1年前1
匿名VIP用户 共回答了20个问题 | 采纳率95%
解题思路:(1)由题意知:组成三层膜的两种金属中,有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,另一种是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”.
(2)首先从图中读出2.2nm时,R、R0的比值大小,若比值较小,说明此时在磁场的作用下,阻值的变化较为剧烈,符合“巨磁电阻效应”;若比值趋近于1,则情况正好相反.
(3)由“巨磁电阻效应”知,“新型读出磁头”在磁场的影响下,阻值会变小,相应的电流会变大,可根据这个特点来判断正确的图象.
(4)从图中可以看出,在发生“巨磁电阻效应”时,R、R0的比值远小于1,由这个不等式可判断出R、R0的大小关系.
(5)由“巨磁电阻效应”知,“新型读出磁头”在磁场的影响下,阻值会变小,相应的电流会变大,可根据这个特点来判断正确的图象.

(1)由题意知,组成层膜的两种金属有一种是易磁化的金属铁钴镍中的其中一种,另一种是不易被磁化的,故选A;
(2)由图知:当d=2.2nm时,
R
R0趋近于1,即在施加磁场前后,复合膜的阻值变化较大,不符合“巨磁电阻效应”,即此时复合膜不具有“巨磁电阻效应”.
(3)“新型读出磁头”将磁场对复合膜阻值的影响转化为电流,即将磁场的变化(磁信息)转化电流的变化(电信息).
(4)同(2),由图知:当复合膜发生“巨磁电阻效应”时,
R
R0<<1,即:R<<R0,因此电阻R要比R0小的多.
(5)在“硬盘的磁信息”中,左数第二、三、五格均为有磁区域,由“巨磁电阻效应”知,此时电阻要变小,相应的电流要变大;而左数第一、四格为无磁区域,电阻没有变化,电流较小;
根据上面的分析知,只有C图符合上述要求,故选C.
故答案为:(1)A;(2)不具有;(3)电流;(4)小;(5)C.

点评:
本题考点: 电路的动态分析.

考点点评: 本题为信息给予题,要学会从众多文字中寻找答案的能力.

(2008•南通三模)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
(2008•南通三模)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,电阻会大幅度减小.下列说法正确的是(  )
A.若存在磁铁矿,则指示灯亮
B.若存在磁铁矿,则指示灯不亮
C.若电阻R调大,该探测仪的灵敏度提高
D.若电阻R调小,该探测仪的灵敏度提高
jinye_dian1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
(2010•咸宁)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
(2010•咸宁)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.如图是研究巨磁电阻特性的原理示意图.实验发现,当闭合S1、S2后使滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是(  )
A.电磁铁右端为N极
B.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
D.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
叶钒1年前1
ruru4128 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
滑片P向左滑动过程中,电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性增强,而指示灯明显变亮,说明右边电路的电流变大了,巨磁电阻的电阻变小了,磁性增强时,巨磁电阻的电阻变小.所以D的说法正确.
故选D.
(2012•铜陵县二模)法国科学家阿尔.费尔和德国科学家彼得.格林贝格尔由于发现了巨磁电阻效应而荣获了2007年诺贝尔物
(2012•铜陵县二模)法国科学家阿尔.费尔和德国科学家彼得.格林贝格尔由于发现了巨磁电阻效应而荣获了2007年诺贝尔物理学奖.图为研究巨磁电阻(GMR)特性的原理示意图.实验发现,当闭合闭合S1、S2后,当滑片P向左不断滑动,指示灯明显变亮,由此可以得出:巨磁电阻(GMR)的阻值随磁场的______而变小.(选填“增强”、“不变”或“减弱”)
lijinlie1年前1
Byres 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
解题思路:(1)根据灯泡的亮暗的变化,能够确定电路中电流的变化,进而知道巨磁电阻的阻值的变化,从而得出巨磁电阻的阻值随磁场的变化;
(2)由滑动变阻器滑片的移动得知电路中电流的变化情况,通过电路中电流的变化结合电磁铁磁性强弱的决定因素可以确定滑片移动时,其磁性强弱的变化.

滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,说明电路中的电流变大;
根据欧姆定律可知,右侧电路的电阻减小,巨磁电阻的阻值减小,则巨磁电阻(GMR)与周围的磁场有关,且巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小.
故答案为:增强.

点评:
本题考点: 电路的动态分析.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,灯泡的亮度是确定电路中电流、电阻变化的一个隐含条件.

阅读短文,回答问题:巨磁电阻效应1988年阿尔贝•费尔和彼得•格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合膜电阻中,微弱的磁场
阅读短文,回答问题:
巨磁电阻效应
1988年阿尔贝•费尔和彼得•格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合膜电阻中,微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化,这种现象被命名为“巨磁电阻效应”.
更多的实验发现,并非任意两种不同种金属相间的三层膜都具有“巨磁电阻效应”.组成三层膜的两种金属中,有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,另一种是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”.
进一步研究表明,“巨磁电阻效应”只发生在膜层的厚度为特定值时.用R0表示未加磁场时的电阻,R表示加入磁场后的电阻,科学家测得铁、铬组成的复合膜R与R0之比与膜层厚度d(三层膜厚度均相同)的关系如图乙所示.
1994年IBM公司根据“巨磁电阻效应”原理,研制出“新型读出磁头”,将磁场对复合膜阻值的影响转换成电流的变化来读取信息.

(1)以下两种金属组成的三层复合膜可能发生“巨磁电阻效应”的是______.
A.铜、银;B.铁、铜;C.铜、铝;D.铁、镍.
(2)对铁、铬组成的复合膜,当膜层厚度是1.7nm时,这种复合膜电阻______(选填“具有”或“不具有”)“巨磁电阻效应”.
(3)“新型读出磁头”可将微弱的______信息转化为电信息.
(4)铁、铬组成的复合膜,发生“巨磁电阻效应”时,其电阻R比未加磁场时的电阻R0______(选填“大”或“小”)得多.
(5)如图丁是硬盘某区域磁记录的分布情况,其中1表示有磁区域,0表示无磁区域.将“新型读出磁头”组成如图所示电路,当磁头从左向右匀速经过该区域过程中,电流表读数变化情况应是下图中的______.
xxb_19841年前1
ieeeieee 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:本题为信息给予题,答案都可以在短文中找出.(1)由题意知:组成三层膜的两种金属中,有一种是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,另一种是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”.那么给出的四组物质中,只需找到一个是磁性物质,而另一种是非磁性金属即可.(2)首先从图中读出1.7nm时,R、R0的比值大小,若比值较小,说明此时在磁场的作用下,阻值的变化较为剧烈,符合“巨磁电阻效应”;若比值趋近于1,则情况正好相反.(3)此问可从(“新型读出磁头”,将磁场对复合膜阻值的影响转换成电流的变化来读取信息)中来得出结论.(4)从图中可以看出,在发生“巨磁电阻效应”时,R、R0的比值远小于1,由这个不等式可判断出R、R0的大小关系.(5)由“巨磁电阻效应”知,“新型读出磁头”在磁场的影响下,阻值会变小,相应的电流会变大,可根据这个特点来判断正确的图象.

(1)由题意知,组成层膜的两种金属有一种是易磁化的金属铁钴镍中的其中一种,另一种是不易被磁化的,故选B
(2)由图知:当d=1.7nm时,
R
R0远小于1,即在施加磁场前后,复合膜的阻值变化较大,符合“巨磁电阻效应”,即此时复合膜具有“巨磁电阻效应”.
(3)“新型读出磁头”将磁场对复合膜阻值的影响转化为电流,即将磁场的变化(磁信息)转化电流的变化(电信息).
(4)同(2),由图知:当复合膜发生“巨磁电阻效应”时,
R
R0<<1,即:R<<R0,因此电阻R要比R0小的多.
(5)在“硬盘的磁信息”中,左数第一、四、五格均为有磁区域,由“巨磁电阻效应”知,此时电阻要变小,相应的电流要变大;而左数第二、三格为无磁区域,电阻没有变化,电流较小;
根据上面的分析知,只有B图符合上述要求,故选B.
故答案为:(1)B;(2)具有;(3)磁;(4)小;(5)B.

点评:
本题考点: 磁性、磁体、磁极;欧姆定律的应用.

考点点评: 本题为信息给予题,要学会从众多文字中寻找答案的能力.

法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,如图是研究巨磁电阻特
法国和德国的科学家费尔和格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖,如图是研究巨磁电阻特性的电路示意图,当闭合S1、S2后使滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,则下列说法正确的是(  )
A.巨磁电阻(GMR)与周围的磁场无关
B.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大
C.巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小
D.滑片P向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱
痛恨科举制1年前1
大漠亻山人掌 共回答了29个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)根据灯泡的亮暗的变化,能够确定电路中电流的变化,进而知道巨磁电阻的阻值的变化,从而得出巨磁电阻的阻值随磁场的变化;
(2)由滑动变阻器滑片的移动得知电路中电流的变化情况,通过电路中电流的变化结合电磁铁磁性强弱的决定因素可以确定滑片移动时,其磁性强弱的变化.

滑片P向左滑动过程中,指示灯明显变亮,说明电路中的电流变大,
根据欧姆定律可知,右侧电路的电阻减小,巨磁电阻的阻值减小,
则巨磁电阻(GMR)与周围的磁场有关,且巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小,故A、B不正确,C正确;
同理可知,滑片P向右滑动过程中电磁铁的磁性减弱,故D不正确;
故选C.

点评:
本题考点: 欧姆定律的应用.

考点点评: 在控制电路中,滑片的移动是分析的入手点;在工作电路中,指示灯亮暗的变化是确定电路中电流、电阻变化的一个隐含条件.

费尔这个英文名怎么写?我旁听了一个外国人几节课,他走了,我只知道他叫费尔,但用英文写不来,我想给他写信,
banyuelou1年前3
1983008 共回答了10个问题 | 采纳率100%
就是phil...楼上说的那个..fair是个形容词 是公正的意思...并不是个名字.
就是想纠正一下那个答案.告诉楼主一声,这样你好判断.
恩恩就是这样,希望可以帮到你