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用矩形半导体薄片制成一个霍尔元件,E、F、M、N为其四个侧面。在E、F间通入恒定...

用矩形半导体薄片制成一个霍尔元件,E、F、M、N为其四个侧面。在E、F间通入恒定电流,同时外加与薄片上下表面垂直的匀强磁场,电流和磁感应强度B的方向如图所示。若半导体可自由移动电荷为正电荷,M、N间产生的电势差为UH。下列说法正确的是

A. N板电势高于M板电势

B. N板电势低于M板电势

C. 只增大磁感应强度B,则UH变大

D. 只增大通入霍尔元件的电流I,则UH变大

 

ACD 【解析】 四指指向电流的方向,则拇指即为运动电荷的受力方向,由于自由电荷为正电荷,则可以判断N板的电势高于M板的电势。 AB、根据左手定则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B错误; C、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力, ,则知只增大磁感应强度B,则UH变大,故C对; D、设材料单位体积内电子的个数为n,材料截面积为s根据及 可知只增大通入霍尔元件的电流I,则UH变大,故D对; 故选ACD
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考点分析:
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图中直线AB为某点电荷产生的电场中一条竖直的电场线。有一质量为m、电荷量为+q的小球,由该直线上的A点静止释放,小球向下运动h达到B点时速度恰好减小为零,下落过程不计空气阻力。下列判断正确的是

A. 该点电荷位于A点的正上方且带负电

B. B点的电场强度大小EB>

C. A点的电势A大于B点的电势B

D. 小球从A点到B点的过程电势能增加mgh

 

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某同学在研究微型直流电动机的性能时,采用如图所示的实验电路。调节滑动变阻器R的阻值,使电动机不转动,此时电流表和电压表的示数分别为I1U1。重新调节R的阻值,使电动机正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为I2U2。则

A. 这台电动机的线圈电阻为

B. 这台电动机正常运转时线圈的发热功率为U1I1

C. 这台电动机正常运转时的输出功率为U2I2

D. 这个电源的内阻为

 

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如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动。改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到F-v2图象如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点坐标为(0,-b),斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. 该小球的质量为bg

B. 小球运动的轨道半径为

C. 图线与横轴的交点表示小球所受的合外力为零

D. v2=a时,小球的向心加速度为g

 

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如图所示,边长为1,质量为m的等边三角形导线框abc用绝缘细线悬挂于天花板,导线框中通一逆时针方向的电流,图中虚线CDab边中点和ac边中点。只在CDFE区域加一垂直于导线框向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导线框处于静止状态时,细线中的拉力为F1;只在ABDC区域中加与上述相同的磁场,导线框处于静止状态时,细线中的拉力为F2。则导线框中的电流大小为

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,质量相同的两小球(可看成质点)a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 小球a、b在空中飞行的时间之比为2︰1

B. 小球a、b抛出时的初速度大小之比为2︰1

C. 小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为1︰1

D. 小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4︰1

 

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