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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...

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电磁铁的右端为S.极   电磁铁的磁性减弱   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而增大   以上说法都不正确  
电磁铁右端为N.极   滑片P.向右滑动过程中电磁铁的磁性增强   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小   
电磁铁的左端为N.极    流过灯泡的电流增大    巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小    巨磁电阻的阻值与磁场的强弱没有关系   
电磁铁的左端为N.极。   流过灯泡的电流增大。   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小。   巨磁电阻的阻值与磁场的强弱没有关系。   
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;  通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁;  当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝;  能储存、释放大量电能的大容量蓄电池.  
电磁铁右端为N.极   滑片P.向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小   
电磁铁右端为N.极   滑片P.向右滑动过程中电磁铁的磁性增强   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小   
电磁铁右端为N.极   滑片P.向右滑动过程中电磁铁的磁性增强   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大   巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显减小   
电磁铁的右端为N.极   电磁铁的磁性减弱   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而增大   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而减小   
电磁铁右端为N.极   滑片P.向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱   巨磁电阻的阻值随滑片P.向左滑动而明显减小   滑片P.向左滑动过程中,指示灯明显变暗  
电磁铁右端为N.极;  滑片P.向左滑动过程中电磁铁的磁性减弱;  巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大;  巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小.  
电磁铁右端为N.极   滑片P.向右滑动过程中电磁铁的磁性减弱   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小   滑片P.向左滑动过程中小灯泡亮度变亮   
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  通过微弱电流就能产生强大磁场的电磁铁  当家庭电路过载或短路时能自动熔断的熔丝  能储存.释放大量电能的大容量蓄电池  
电磁铁右端为N.极  滑片P.向右滑动过程中电磁铁的磁性增强  巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显增大  巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而明显增大   
电磁铁的右端为S.极   电磁铁的磁性减弱   巨磁电阻的阻值随磁场的增强而增大   以上说法都不正确   

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