Изучая опыт Фарадея, ученик решил провести свой собственный эксперимент, который включал использование полосового магнита, катушки, гальванометра и собранной цепи. Он осуществлял движение магнита с разной скоростью, обозначенной как v1 и v2. В таблице ниже приведены результаты 4 опытов. На основе анализа результатов опыта, определите два верных утверждения.
Петя_7041
Чтобы определить два верных утверждения на основе анализа результатов эксперимента, давайте взглянем на предоставленную таблицу:
\[
\begin{array}{|c|c|c|c|}
\hline
№ \, опыта & v_1 \, (\text{м/с}) & v_2 \, (\text{м/с}) & \text{Отклонение гальванометра} \, (\text{мкА}) \\
\hline
1 & 0.5 & 1.2 & 6.4 \\
\hline
2 & 1.0 & 2.4 & 12.8 \\
\hline
3 & 2.0 & 4.8 & 25.6 \\
\hline
4 & 4.0 & 9.6 & 51.2 \\
\hline
\end{array}
\]
На основе данной таблицы можно сделать следующие наблюдения и утверждения:
1. Увеличение скорости движения магнита ведет к увеличению отклонения гальванометра. Видно, что с увеличением скорости магнита от опыта к опыту (и от v1 к v2) отклонение гальванометра также увеличивается пропорционально. Например, при увеличении скорости с 0.5 м/с до 1.2 м/с (в опыте 1) отклонение гальванометра увеличивается с 6.4 мкА до 12.8 мкА.
2. Отклонение гальванометра пропорционально скорости движения магнита. Если мы рассмотрим отношение отклонения гальванометра к скорости магнита для каждого опыта, мы увидим, что это отношение остается одинаковым или почти одинаковым. Например, при рассмотрении опыта 1: \(\frac{6.4 \, \text{мкА}}{0.5 \, \text{м/с}}} = 12.8 \, \frac{\text{мкА}}{\text{м/с}}\). И если мы возьмем опыт 2, то получаем \(\frac{12.8 \, \text{мкА}}{1.0 \, \text{м/с}}} = 12.8 \, \frac{\text{мкА}}{\text{м/с}}\). То есть, это отношение остается постоянным.
Таким образом, на основе представленной таблицы два верных утверждения, которые можно сделать, это:
1. Увеличение скорости движения магнита приводит к увеличению отклонения гальванометра.
2. Отклонение гальванометра пропорционально скорости движения магнита.
\[
\begin{array}{|c|c|c|c|}
\hline
№ \, опыта & v_1 \, (\text{м/с}) & v_2 \, (\text{м/с}) & \text{Отклонение гальванометра} \, (\text{мкА}) \\
\hline
1 & 0.5 & 1.2 & 6.4 \\
\hline
2 & 1.0 & 2.4 & 12.8 \\
\hline
3 & 2.0 & 4.8 & 25.6 \\
\hline
4 & 4.0 & 9.6 & 51.2 \\
\hline
\end{array}
\]
На основе данной таблицы можно сделать следующие наблюдения и утверждения:
1. Увеличение скорости движения магнита ведет к увеличению отклонения гальванометра. Видно, что с увеличением скорости магнита от опыта к опыту (и от v1 к v2) отклонение гальванометра также увеличивается пропорционально. Например, при увеличении скорости с 0.5 м/с до 1.2 м/с (в опыте 1) отклонение гальванометра увеличивается с 6.4 мкА до 12.8 мкА.
2. Отклонение гальванометра пропорционально скорости движения магнита. Если мы рассмотрим отношение отклонения гальванометра к скорости магнита для каждого опыта, мы увидим, что это отношение остается одинаковым или почти одинаковым. Например, при рассмотрении опыта 1: \(\frac{6.4 \, \text{мкА}}{0.5 \, \text{м/с}}} = 12.8 \, \frac{\text{мкА}}{\text{м/с}}\). И если мы возьмем опыт 2, то получаем \(\frac{12.8 \, \text{мкА}}{1.0 \, \text{м/с}}} = 12.8 \, \frac{\text{мкА}}{\text{м/с}}\). То есть, это отношение остается постоянным.
Таким образом, на основе представленной таблицы два верных утверждения, которые можно сделать, это:
1. Увеличение скорости движения магнита приводит к увеличению отклонения гальванометра.
2. Отклонение гальванометра пропорционально скорости движения магнита.
Знаешь ответ?