题目内容
17.| A. | M板电势比N板高 | |
| B. | M板电势比N板低 | |
| C. | 导体单位体积内的自由电子数为$\frac{BI}{eUb}$ | |
| D. | 导体中自由电子定向移动的速度为v=$\frac{U}{dB}$ |
分析 金属导体是自由电子导电,电流方向向右,则电子向左定向移动,在磁场中受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则判断电子所受的洛伦兹力方向,判断哪个板聚集电子,再确定M、N两板电势的高低.电子定向移动相当长度为d的导体切割磁感线产生感应电动势E=Bdv,为电子定向移动的速率,电压表的读数U=E.根据电流的微观表达式I=nevS,求解导体单位体积内的自由电子数n.
解答 解:A、如题目图,电流方向向右,电子定向移动方向向左,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向:向上,则M积累了电子,MN之间产生向上的电场,所以M板比N板电势低,故A错误,B正确.
C、电流的微观表达式是I=nevS,则导体单位体积内的自由电子数n=$\frac{I}{evS}$,S=db,v=$\frac{U}{Bd}$,
代入得n=$\frac{BI}{ebU}$.故C正确.
D、由U=E=Bdv,得自由电子定向移动的速度为v=$\frac{U}{Bd}$.故D正确.
故选:BCD.
点评 本题现象称为霍耳效应,也可以从洛伦兹力与电场力平衡分析电压表的示数,中等难度.
练习册系列答案
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7.
如图所示,两个相同灯泡L1、L2,分别与电阻R和自感线圈L串联,接到内阻不可忽略的电源的两端,当闭合电键S到电路稳定后,两灯泡均正常发光,已知自感线圈的自感系数很大,则下列说法正确的是( )
| A. | 闭合电键S到电路稳定前,灯泡L1逐渐变亮 | |
| B. | 闭合电键S到电路稳定前,灯泡L2逐渐变暗 | |
| C. | 断开电键S的一段时间内,A点电势比B点电势高 | |
| D. | 断开电键S的一段时间内,灯泡L2亮一下逐渐熄灭 |
5.
一快艇从离岸边100m远的河中向岸边行驶.已知快艇在静水中的速度图象如图甲所示,流水的速度图象如图乙所示,则( )
| A. | 快艇的运动轨迹一定为直线 | |
| B. | 快艇的运动轨迹可有为曲线也可能为直线 | |
| C. | 快艇最快到达岸边经过的位移为100m | |
| D. | 快艇最快到达岸边所用的时间为20s |
2.
如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴转动,现蹄形磁铁逆时针转动(从上往下看),则矩形线圈中产生的磁感应电流情况和运动情况为( )
| A. | 线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同 | |
| B. | 线圈将逆时针转动,转速比磁铁小 | |
| C. | 线圈转动过程中,感应电流方向始终是d→c→b→a | |
| D. | 线圈转动过程中,感应电流方向始终是a→b→c→d |
9.甲、乙两物体做自由落体运动,已知甲物体的质量是乙物体的质量的2倍,甲距地面的高度是乙距地面高度的2倍.下列说法正确的是( )
| A. | 物体刚下落时,速度和加速度都为零 | |
| B. | 甲物体着地速度是乙物体着地速度的2倍 | |
| C. | 甲物体下落到地的时间是乙物体下落到地的时间的$\sqrt{2}$倍 | |
| D. | 下落过程中(取g=9.8m/s2),物体在任一秒末速度是该秒初速度的9.8倍 |
6.以下情景中,带下划线的物体可看成质点的是( )
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