题目内容
12.如图所示,导电物质为正电荷的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH=k$\frac{{I}_{H}B}{d}$,式中k为霍尔系数,d为霍尔元件两侧面间的距离.电阻R远大于RL,霍尔元件的电阻可以忽略,则下列说法不正确的是( )A. | 霍尔元件前表面的电势低于后表面 | |
B. | 若电源的正负极对调,电压表将不反偏 | |
C. | IH与I成正比 | |
D. | 电压表的示数的平方与RL消耗的电功率成正比 |
分析 A、根据通电导线产生磁场,带电粒子在电场力作用下加速,而磁场力的作用下偏转,由左手定则可知,偏转方向,得出电势高低;
B、由电源的正负极变化,导致电子运动方向也变化,由左手定则可知,电子的偏转方向,从而即可求解;
C、根据并联电压相等,可知,电流与电阻成反比,即可求解;
D、根据IH与I的关系,结合U=k$\frac{{I}_{H}B}{d}$,及P=IU,即可求解.
解答 解:A、根据电流周围存在磁场,结合安培定则可知,磁场的方向,而电子移动方向与电流的方向相反,再由左手定则可得,电子偏向内侧,导致前表面的电势高于后表面,故A正确;
B、当电源正负对调后,磁场虽反向,而电子运动方向也反向,由左手定则可知,洛伦兹力的方向不变,则电压表将不会反偏,故B正确;
C、如图所示,R和霍尔元件串联再与RL并联,I是干路电流,IH是霍尔元件支路的电流,电压表测量的是UH而不是外电路(就是串联R再并联RL)中霍尔元件的电压,根据串并联特点,则有:IRL=IH(R+RL),即为I=$\frac{R+{R}_{L}}{{R}_{L}}$IH;因此IH与I成正比,故C正确;
D、根据RL消耗的电功率PL=($\frac{R}{{R}_{L}}$IH)2RL=$\frac{{R}^{2}}{{R}_{L}}$${I}_{H}^{2}$,显然PL与${I}_{H}^{2}$ 成正比,又因为磁感应强度大小B与I成正比,即B与IH成正比,电压表的示数UH=$\frac{k{I}_{H}B}{d}$,则UH与${I}_{H}^{2}$ 成正比,所以UH与RL消耗的电功率PL成正比,故D错误.
本题选择错误的,故选:D.
点评 考查电流形成的条件,理解左手定则与安培定则的应用,注意串并联电路的特点,掌握理论推理的方法:紧扣提供信息,结合已有的规律.
A. | 2×104N/C | B. | 5×10-5N/C | ||
C. | 2×10-14N/C | D. | 不能确定该处电场强度的大小 |
A. | 甲在前6s内运动方向不变,通过的位移大小为4m | |
B. | 甲在前6s内做往返运动,通过的位移大小为4m | |
C. | 乙在前6s内做往返运动,通过的位移大小为4m | |
D. | 乙在前6s内运动方向不变,通过的位移大小为4m |
A. | 纵横的左侧为匀强电场 | |
B. | -x0处的场强为零 | |
C. | 一电子在x0处由静止释放,电子将沿x轴正方向运动,加速度逐渐增大 | |
D. | 一电子在x0处由静止释放,电子不一定沿x轴正方向运动,但速度逐渐增大 |
A. | 太阳对各行星的引力相同 | |
B. | 土星绕太阳运动的向心加速度比火星绕太阳运动的向心加速度小 | |
C. | 水星绕太阳运动的周期大于一年 | |
D. | 木星绕太阳运动的线速度比地球绕太阳运动的线速度大 |