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            • 1. 某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知长直通导线周围某点磁场的磁感应强度\(B\)的大小与长直导线中的电流大小\(I\)成正比,与该点离长直导线的距离\(r\)成反比\(.\)该小组欲利用如图甲所示的实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源,直流电流表\((\)量程为\(0~3A)\)、滑动变阻器、小磁针\((\)置于刻有\(360^{\circ}\)刻度的盘面上\()\)、开关及导线若干.

              实验步骤如下:
              \(a.\)将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直导线,如图甲所示;
              \(b.\)该小组测出多组小磁地与通电长直导线间的竖直距离\(r\),长直导线中电流的大小\(I\)及小磁针的偏转角度\(θ\);
              \(c.\)根据测量结果进行分析,得出结论.
              回答下列问题:
              \((1)\)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为 ______ A.
              \((2)\)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为\(30^{\circ}(\)如图丙所示\()\),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为\(B_{0}=3×10^{-5}T\),则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度\(B\)的大小为 ______ \(T(\)结果保留两位小数\()\).
              \((3)\)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值\(\tan θ\)与\( \dfrac {I}{r}\)之间的图象如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度\(B\)与通电电流\(I\)成正比,与长导线的距离\(r\)成反比的结论,其依据是 ______ .
              \((4)\)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度\(B\)与电流\(I\)及距离\(r\)之间的数学关系为\(B= \dfrac {μ_{0}}{2π}⋅ \dfrac {I}{r}\),其中\(μ_{0}\)为介质的磁导率\(.\)根据题给数据和测量结果,可计算出\(μ_{0}=\) ______ \(T⋅m/A\).
            • 2. 某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨\(ab\)和\(a_{1}b_{1}\)固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁\((\)未画出\()\)的\(N\)极位于两导轨的正上方,\(S\)极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且两导轨垂直。
              \((1)\)在图中画出连线,完成实验电路。要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动。
              \((2)\)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
              A.适当增加两导轨间的距离
              B.换一根更长的金属棒
              C.适当增大金属棒中的电流
              其中正确的是______\((\)填入正确选项前的标号\()\)
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