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半导体内导电的粒子—“载流子”有两种:自由电子和空穴(空穴可视为能自由移动带正电...

半导体内导电的粒子—“载流子有两种:自由电子和空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子),以自由电子导电为主的半导体叫N型半导体,以空穴导电为主的半导体叫P型半导体。图为检验半导体材料的类型和对材料性能进行测试的原理图,图中一块长为a、宽为b、厚为c的半导体样品板放在沿y轴正方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。当有大小为I、沿x轴正方向的恒定电流通过样品板时,会在与z轴垂直的两个侧面之间产生霍尔电势差UH,霍尔电势差大小满足关系,其中k为材料的霍尔系数。若每个载流子所带电量的绝对值为e,下列说法中正确的是(  )

 

A. 如果上表面电势高,则该半导体为P型半导体

B. 霍尔系数越大的材料,其内部单位体积内的载流子数目越多

C. 若将磁场方向改为沿z轴正方向,则在垂直y轴的两个侧面间会产生的霍尔电势差变小。

D. 若将电流方向改为沿z轴正方向,则在垂直x轴的两个侧面间会产生的霍尔电势差变大。

 

AC 【解析】 根据左手定则判断带电粒子的电性,根据最终洛伦兹力和电场力平衡列式,再根据电流的微观表达式列式,最后联立求解即可. 电流向右,磁场垂直向内,若上表面电势高,即带正电,故粒子受到的洛伦兹力向上,故载流子是带正电的“空穴”,是P型半导体,故A正确;最终洛伦兹力和电场力平衡,有:evB=e;电流的微观表达式为:I=nevS;且霍尔电势差大小满足关系UH=k,联立解得:,单位体积内的载流子数目,随着霍尔系数越大,而越小,故B错误;若将磁场方向改为沿z轴正方向,则平衡时:evB=e,解得U=Bdv,则d由原来的b变为c,减小,此时的电势差产生在前表面和后表面,则在垂直y轴的两个侧面间会产生的霍尔电势差变小,选项C正确,D错误。故选AC。
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考点分析:
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如图甲所示,正三角形导线框位于圆形有界匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直.规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示.下面说法正确的是(    )

A.0s-1s时间内和5s-6s时间内,导线框中的电流方向相同

B.0s-1s时间内和1s-3s时间内,导线框中的电流大小相等

C.3s-5s时间内,AB边受到的安培力沿纸面且垂直AB边向上

D.1s-3s时间内,AB边受到的安培力不变

 

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如图所示,在方向水平向左的匀速电场中有一倾角为60°、高为H的固定绝缘斜面体,现将一质量为m,带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为E= ,不计空气阻力,则 

A. 小物块将沿斜面下滑

B. 小物块将做曲线运动

C. 小物块到达地面时的速度大小为

D. 若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间不变

 

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如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上的O点,跨过滑轮的细绳连接物块ABAB都处于静止状态,现将物块B移至C点后,AB仍保持静止,下列说法中正确的是:          

A.B与水平面间的摩擦力增大

B.绳子对B的拉力增大

C.悬于墙上的绳所受拉力不变

D.AB静止时,图中αβθ三角始终相等

 

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如图所示为某一输电示意图,电厂的发电机输出功率为100 kW,输出电压U1=500 V,升压变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=1:20,输电线电阻为40Ω,用户需要的电压U4=220 V,变压器均为理想变压器。则

A. 输电线上的输送电流为250A

B. 输电线上损失的电压为280V

C. 输电线上损失的电功率为4kW

D. 降压变压器的原、副线圈的匝数比为n3:n4=48:11

 

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如图所示,带电粒子以初速度以v0a点进入匀强磁场,运动过程中经过b点,Oa=Ob,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度以v0a点进入电场,仍能通过b点,则电场强度E和磁感应强度B的比值为

A.v0 B.1/ v0 C.2 v0 D.v0/2

 

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