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霍尔式位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿z轴正方向的磁场,磁感应强度B=B0...

霍尔式位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿z轴正方向的磁场,磁感应强度B=B0+kzB0、k均为常数且k为正数。将霍尔元件固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变方向如图所示,当物体沿z轴正方向平移时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上、下表面的电势差U也不同,则   

A磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大

Bk越大,传感器灵敏度越高

C若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高

D电流越大,上、下表面的电势差U越小

 

ABC 【解析】 试题分析:最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有,电流的微观表达式为,所以,B越大,上、下表面的电势差U越大.电流越大,上、下表面的电势差U越大,故A正确D错误;k越大,根据磁感应强度,知B随z的变化越大,根据知,U随z的变化越大,即传感器灵敏度()越高,故B正确;霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向下表面偏转,所以上表面电势高,故C正确. 考点:霍尔效应及其应用 【名师点睛】霍尔元件中移动的是自由电子,自由电子受到洛伦兹力发生偏转,从而可知道上下表面电势的高低.上下两表面分别带上正负电荷,从而形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡.  
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考点分析:
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如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是   

A高频电源的变化周期应该等于txtx-1

B在Ekt图中应有t4t3 = t3t2 = t2t1

C若电源电压可变,粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大

D要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径

 

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闭合回路由电阻R与导线组成,其内部磁场大小按图乙变化,方向如图甲所示,则回路中   

A电流方向为顺时针方向

B电流越来越大

C磁通量的变化率恒定不变

D产生的感应电动势越来越大

 

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下列关于电场和磁场的说法中正确的是(  )

A. 电场强度为零的点,正检验电荷受力一定为零

B. 通电导线在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零

C. 电荷在电场中所受电场力的方向与该处的电场方向相同

D. 小磁针静止时N极所指方向与该处磁场方向相同

 

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套在长绝缘直棒上的小环质量为,带电量为,小环内径比棒的直径略大。将棒放置在方向均水平且正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度为E,磁感应强度为B,小环与棒的动摩擦因数为,重力加速度为,现将小环从静止释放,小环可沿绝缘直棒下滑,棒足够长,下列说法错误的是    

A小环从静止释放瞬间加速度

B小环运动过程的最大加速度

C小环运动过程中最大速度

D当摩擦力增加到与重力平衡时,小球的速度最大

 

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如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcdab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1第二次bc边平行MN进入磁场线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则   

AQ1=Q2,q1=q2

BQ1>Q2,q1>q2

CQ1>Q2,q1=q2

DQ1=Q2,q1>q2

 

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