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将一块长方体形状的半导体材料样品的表面垂直磁场方向置于磁场中,当此半导体材料中通...

将一块长方体形状的半导体材料样品的表面垂直磁场方向置于磁场中,当此半导体材料中通有与磁场方向垂直的电流时,在半导体材料与电流和磁场方向垂直的两个侧面会出现一定的电压,这种现象称为霍尔效应,产生的电压称为霍尔电压,相应的将具有这样性质的半导体材料样品就称为霍尔元件.如图所示,利用电磁铁产生磁场,毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的霍尔电压.已知图中的霍尔元件是型半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子).图中的是霍尔元件上的四个接线端.当开关闭合后,电流表和电表都有明显示数,下列说法中正确的是(   

A. 电表为毫伏表,电表为毫安表

B. 接线端的电势高于接线端的电势

C. 若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变

D. 若适当减小、增大,则毫伏表示数一定增大

 

BC 【解析】试题分析:由图可知,电表B串联在电源E2的电路中,故它是电流表,即毫安表,而电表C是并联在2、4两端的,它是测量霍尔电压的,故它是电压表即毫伏表,选项A错误;由于霍尔元件的载流子是带正电的粒子,由磁场方向向下,电流方向由1到3,由左手定则可知,正电的粒子受到的洛伦兹力的方向指向极板以2,即接线端2的电势高于接线端4的电势,选项B正确;稳定时,粒子受到的洛伦兹力与电场力相平衡,即Bqv=Eq=,解得U=Bvd,当电流方向相反,但大小不变时,粒子的偏转方向与原来相反,但仍存在如上的平衡关系式,由于电流的大小不变,由电流的微观表达式I=neSv可知,其粒子的定向移动速度也不变,故霍尔电压的大小不变,即毫伏表的示数将保持不变,选项C正确;若减小R1,则会让B增大,若增大R2,会让电流I减小,粒子的定向移动速率v也变小,则不能确定霍尔电压的变化情况,故毫伏表的示数不一定增大,选项D错误。
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考点分析:
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如图所示为一台小型发电机示意图,磁场为水平方向.当线圈转到如图所示的水平位置时,下列判断正确的是(    )

A. 通过线圈的磁通量最大

B. 通过线圈的磁通量为零

C. 线圈中产生的电动势最大

D. 线圈中产生的电动势为零

 

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电阻与交流电源按照图甲方式连接, .合上开关后,通过电阻的正弦交变电流随时间变化的情况如图乙所示.则(   

A. 通过的电流有效值是    B. 两端的电压有效值是

C. 通过的电流最大值是    D. 两端的电压最大值是

 

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沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,该波的传播速度为2.5m/s,则t=0.8s

A. 质点P对平衡位置的位移为正值

B. 质点P的速度方向与对平衡位置的位移方向相同

C. 质点P的速度方向与加速度的方向相同

D. 质点P的加速度方向与对平衡位置的位移方向相反

 

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如图所示,理想变压器原线圈两端的输入电压为,副线圈两端接有两只标有“ ”字样的灯泡,当开关都闭合时,两灯泡均正常发光.下列说法中正确的是(   

A. 该变压器原、副线圈的匝数之比应为

B. 该变压器原、副线圈的匝数之比应为

C. 将开关断开,则通过该变压器原线圈的电流将变小

D. 将开关断开,则该变压器原线圈的输入功率将变小

 

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某校科技小组的同学设计了一个传送带测速仪,测速原理如图所示.在传送带一端的下方固定有间距为、长度为的平行金属电极.电极间充满磁感应强度为、方向垂直传送带平面(纸面)向里、有理想边界的匀强磁场,且电极之间接有理想电压表和电阻,传送带背面固定有若干根间距为的平行细金属条,其电阻均为,传送带运行过程中始终仅有一根金属条处于磁场中,且金属条与电极接触良好.当传送带以一定的速度匀速运动时,电压表的示数为.则下列说法中正确的是(   

A. 传送带匀速运动的速率为

B. 电阻产生焦耳热的功率为

C. 金属条经过磁场区域受到的安培力大小为

D. 每根金属条经过磁场区域的全过程中克服安培力做功为

 

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