题目内容
5.| A. | 电势差UCD仅与材料有关 | |
| B. | 若霍尔霉件的自由电荷是自由电子,则c侧的电势低于D侧的电势 | |
| C. | 其他条件不变,仅增大匀强磁场的磁感应强度时,电势差UCD变大 | |
| D. | 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平 |
分析 在霍尔元件中,移动的是自由电子,根据左手定则判断出电子所受洛伦兹力方向,从而知道两侧面所带电荷的电性,即可知道C、D两侧面会形成电势差UCD的正负.CD间存在电势差,之间就存在电场,电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡推导出电势差UCD与什么因素有关.
解答 解:AC、根据CD间存在电势差,之间就存在电场,电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,
设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有q$\frac{U}{b}$=qvB,I=nqvS=nqvbc,则UCD=$\frac{IB}{nqc}$,n由材料决定,故UCD与材料有关;UCD还与厚度c成反比,与宽b无关,同时还与磁场B与电流I有关,故A错误、C正确.
B、根据左手定则,电子向C侧面偏转,C表面带负电,D表面带正电,所以D表面的电势高,则UCD<0.故B正确.
D、在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,应将元件的工作面保持竖直,让磁场垂直通过.故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道霍尔元件中移动的是自由电子,以及自由电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡.
练习册系列答案
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15.
如图所示,虚线为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV时,它的动能应为( )
| A. | 8 eV | B. | 13 eV | C. | 20 eV | D. | 34 eV |
16.甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的被测物体反射后又被B盒接收,从B盒发射超声波开始计时,经时间△t0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
| A. | 超声波的速度为v=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$ | |
| B. | 超声波的速度为v=$\frac{2{x}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
| C. | 物体平均速度为$\overline{v}$=$\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}+2△{t}_{0}}$ | |
| D. | 物体平均速度为$\overline{v}$=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{t}_{2}-{t}_{1}+△{t}_{0}}$ |
13.如图所示,在一个与电源相连接的空气平行板电容器两极板间插入电介质,与插入电介质前相比( )
| A. | 电容器的电容增加,电荷量增多 | |
| B. | 电容器两极板间的电压不变化,电荷量增多 | |
| C. | 电容器两极板间的电压增大,电荷量增多 | |
| D. | 电容器的电容变大,两极板间的电压变小,电荷量不变 |
20.
一物体在水平面上以大小为4m/s的速度沿直线向着右边的竖直墙面运动过去,碰撞墙面后以大小为2m/s的速度弹回,碰撞时间为0.2s,设向右为正,则碰撞过程中物体的平均加速度为( )
| A. | 20m/s2 | B. | -20m/s2 | C. | 30m/s2 | D. | -30m/s2 |
17.某次实验中一物体自楼顶由静止开始下落,历时2s落地,若物体的加速度不变,则测得落地速度为18m/s,g=10m/s2,则楼高为( )
| A. | 18m | B. | 20m | C. | 36m | D. | 32.4m |
14.由电场强度的定义E=$\frac{F}{q}$可知( )
| A. | E和F成正比,F越大E越大 | B. | E和q成反比,q越大E越小 | ||
| C. | F与q成正比、与E成正比 | D. | E的大小可由$\frac{F}{q}$计算但不由F、q决定 |