题目内容
15.| A. | 上表面的电势高于下表面 | B. | 下表面的电势高于上表面 | ||
| C. | 增大h时,上下表面的电势差增大 | D. | 增大d时,上下表面的电势差减小 |
分析 金属导体中移动的是自由电子,根据左手定则判断洛伦兹力的方向,从而得出电子的偏转方向,比较出电势的高低.最终电子受洛伦兹力和电场力平衡,根据平衡得出电势差的大小表达式.
解答 解:A、根据左手定则,知自由电子向上偏转,则上表面带负电,下表面带正电,下表面的电势高于上表面.故A错误,B正确.
C、根据电流的微观表达式:I=neSv=nedhv可知,h增大时,载流金属导体中的载流子运动的速度减小;
根据evB=e$\frac{U}{h}$,解得U=vBh=$\frac{I}{nedh}$•hB=$\frac{IB}{ned}$,知与h无关,与d成反比.故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体时,产生横向电位差的物理现象.霍尔效应在新课标教材中作为课题研究材料,解答此题所需的知识都是考生应该掌握的.对于开放性物理试题,要有较强的阅读能力和获取信息能力.
练习册系列答案
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6.质量m的汽车在平直柏油路上行驶时所受阻力恒定,汽车在柏油路上从静止开始以加速度a匀加速直线运动,经时间t1达到最大输出功率,汽车继续加速运动到最大速度v,匀速运动一段距离后,保持最大输出功率驶入沙石路,汽车在沙石路所受阻力为柏油路上的2倍,则( )
| A. | 汽车在柏油路面加速阶段的平均速度等于0.5v | |
| B. | 汽车最大输出功率为$\frac{m{a}^{2}v{t}_{1}}{v-a{t}_{1}}$ | |
| C. | 汽车驶入沙石路后先做加速度减小的减速运动,最后做匀速直线运动 | |
| D. | 汽车在沙石路面匀速运动的速度为2v |
3.
氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11eV.下列说法正确的是( )
| A. | 一个处于n=2 能级的氢原子,可以吸收一个能量为4eV 的光子 | |
| B. | 大量氢原子从高能级向n=3 能级跃迁时,发出的光是不可见光 | |
| C. | 大量处于n=4 能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出6种频率的光子 | |
| D. | 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于13.6eV | |
| E. | 用能量为10eV 和3.6eV 的两种光子同时照射大量处于基态的氢原子,有可能使个别氢原子电离 |
10.以下说法正确的是( )
| A. | 晶体的物理性质具有各向异性是因为晶体内部微粒按一定规律排列 | |
| B. | 内能是物体内所有分子动能的总和 | |
| C. | 热力学温度T与摄氏温度t的关系为T=t+273.15 | |
| D. | 随着分子间距离的增大,分子间引力增大,斥力减小 | |
| E. | 液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离r0,使得液面有表面张力 |
20.
假设月球是半径为R、质量分布均匀的球体,距离月球中心为r处的重力加速度g与r的关系如图所示.已知引力常量为G,月球表面的重力加速度大小为g0,由上述信息可知( )
| A. | 距离球心$\frac{R}{2}$处的重力加速度为$\frac{{g}_{0}}{2}$ | B. | 月球的质量为$\frac{{g}_{0}R}{G}$ | ||
| C. | 月球的平均密度为$\frac{3{g}_{0}}{4πG}$ | D. | 月球表面的第一宇宙速度为$\sqrt{{g}_{0}R}$ |
7.
如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是( )
| A. | 粒子在三点所受的电场力b点最大 | |
| B. | 粒子必先过a,再到b,然后到c | |
| C. | 粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc | |
| D. | 粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb |