①接通电路后,观察到小磁针偏转,说明 ;
②改变直导线中的电流方向,小磁针偏转方向也发生改变,这表明通电导体周围的磁场方向与 的方向有关;
③如果移走小磁针,通电导线周围 (选填“仍存在”或“不存在”)磁场。
发光二极管
导体容易导电,绝缘体不容易导电。有一些材料,导电能力介于导体和绝缘体之间,称为半导体。除了导电能力外,半导体有许多特殊的电学性能,使它在许多方面都有重要应用。有的半导体在受热后电阻迅速减小;反之,电阻随温度的降低而迅速增大。利用这种半导体可以做成体积很小的热敏电阻。热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度变化,反应快,而且精度高。
发光二极管(LED)是半导体二极管中的一种,具有单向导电性。当二极管两端外加正向电压很小,正向电流也几乎为零,当正向电压大于某个值以后,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。当二极管两端外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流几乎为零,二极管处于截止状态。外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿,因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。
如图甲是一种常见的LED手电筒的电路图,图乙所示为某发光二极管中的电流随它两端电压变化的曲线。在LED灯中,电能被直接转换为光能,这大大提升了发光的效能,因为在其他灯具技术中,电能首先是被转化为热,只有很小一部分转化成了光。
①由图像可知,当该二极管两端的正向电压为0.2V时,二极管处于 (填“接通”或“截止”)状态;当该二极管两端的反向电压为50V时,二极管将会被击穿。
②该发光二极管两端的正向电压为0.5V时的电阻 (填“大于”“等于”或“小于”)正向电压为0.7V时的电阻。