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科学家们已经发现了巨磁电阻(GMR)效应,它是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小,
且磁场越强
,电阻越小的现象.利用这一现象,可以用来探究磁体周围的磁场强弱.如图所示,将GMR放
物理
GMR移至螺线管的上方的中间
(4分)科学家们已经发现了巨磁电阻(GMR)效应,它是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小,
且磁场越强
,电阻越小的现象。利用这一现象,可以用来探究磁体周围的磁场强弱。如图所示,
物理
S2,电流表示数为I。保持G
科学家们已经发现了巨磁电阻(GMR)效应,它是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小,
且磁场越强
,电阻越小的现象.利用这一现象,可以用来探究磁体周围的磁场强弱.如图所示,将GMR放
物理
“变大”、“不变”或“变小”
已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并
且磁场越强
阻值越大.如图所示,电源的电动势E和内阻r不变,若该电路的磁敏电阻从无磁场区进入磁场区,则()A.电压
其他
已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并
且磁场越强
阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没
物理
L变亮 B.电灯L变暗
(2014•莆田)科学家们已经发现了巨磁电阻(GMR)效应,它是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小,
且磁场越强
,电阻越小的现象.利用这一现象,可以用来探究磁体周围的磁场强弱.如图
物理
合开关S1、S2,电流表示数
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