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7.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P1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

分析 根据滑片P1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,进而可以得到通过R1的电流变化,得到其电功率的变化.分析电容器电压的变化,判断板间场强的变化,分析带电微粒的运动情况.只调节电阻R2,由欧姆定律分析电路中电流的变化,再分析同样的问题.

解答 解:A、只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变,故A错误;
B、只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变.电容器板间电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故B错误.
CD、只调节电阻R,当P1向右端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源电动势不变,所以电路中的电流减小,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GMR的阻值减小,则通过R1的电流增大,其电功率增大.电容器两端的电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故C正确,D错误.
故选:C.

点评 此题的逻辑性非常强,要读懂题意,把握有效信息:磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,再进行动态分析.

练习册系列答案
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A.与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁
B.世界上已经有利用核聚变能来发电的核电站
C.要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10-15m以内,核力才能起作用
D.地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核

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A.50mB.20mC.10mD.1m

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(1)油酸膜的面积是4.0×10-3m2
(2)根据上述数据,估测出油酸分子的直径是6.3×10-10m.
(3)某同学在本实验中,计算结果明显偏小,可能是由于D
A.油酸未完全散开
B.油酸中含有大量酒精
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D.在向量筒中滴入1mL油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴.

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A.M离开轻弹簧时获得的速度为9m/s
B.弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8N•s
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C.从近地点运动到远地点的过程中航天器相对地心的总能量在增加
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