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利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示是霍尔元件的...

利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,当元件中通入图示方向的电流I时,CD两侧面会形成一定的电势差U.下列说法中正确的是

A.C侧面电势高于D侧面,则元件中形成电流的载流子带负电

B.C侧面电势高于D侧面,则元件中形成电流的载流子带正电

C.在地球南、北极上方测地磁场强弱时,元件工作面竖直放置时U最大

D.在地球赤道上方测地磁场强弱时,元件工作面竖直放置且与地球经线垂直时,U最大

 

AD 【解析】 若元件的载流子是自由电子,由左手定则可知,电子受到的洛伦兹力方向向D侧面偏,则C侧面的电势高于D侧面的电势.故A正确;若元件的载流子是正电离子,由左手定则可知,正电离子受到的洛伦兹力方向向D侧面偏,则D侧面的电势高于C侧面的电势,故B错误;在测地球南、北极上方的地磁场强弱时,因磁场竖直方向,则元件的工作面保持水平时U最大,故C错误;地球赤道上方的地磁场方向水平,在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直,当与地球经线垂直时U最大.故D正确.故选AD.
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考点分析:
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如图所示,MN是纸面内的一条直线,其所在空间充满与纸面平行的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场(场区都足够大),现有一重力不计的带电粒子从MN上的O点以水平初速度v0射入场区,下列有关判断正确的是 (  )

A.如果粒子回到MN上时速度增大,则空间存在的一定是电场

B.如果粒子回到MN上时速度大小不变,则该空间存在的一定是电场

C.若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN上时与其所成夹角不变,则该空间存在的一定是磁场

D.若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN所用的时间不变,则该空间存在的一定是磁场

 

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如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上Ox2间各点的电势分布如图乙所示,则(    )

A.Ox2间,电场强度先减小后增大

B.Ox2间,电场强度方向没有发生变化

C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小

D.O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在Ox2间一直做匀加速运动

 

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如图所示,一根重力G=0.1N、长L=1m的质量分布均匀的导体ab,在其中点弯成θ=60°角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端a、b悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均为竖直状态,当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长各缩短了△x=0.01m,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小B=0.4T,则

A.导体中电流的方向为ba

B.每根弹簧的弹力大小为0.10N

C.弹簧的劲度系数k=5N/m

D.若导体中不通电流,则弹簧伸长0.02m

 

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如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置.在管子的底部固定一电荷量为Q的正点电荷.在距离底部点电荷为h2的管口A处,有一电荷量为q、质量为m的点电荷由静止释放,在距离底部点电荷为h1B处速度恰好为零.现让一个电荷量为q、质量为3m的点电荷仍在A处由静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则该点电荷运动过程中(    )

A.速度最大处与底部点电荷的距离是

B.速度最大处与底部点电荷的距离是

C.运动到B处的速度是

D.运动到B处的速度是

 

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如图所示,有两根长为L、质量为m的细导体棒ab(截面可视为点).a被水平放置在倾角为的光滑斜面上,b被水平固定在与a在同一水平面的另一位置,且ab平行,它们之间的距离为x.当两细棒中均通以大小为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止(近似认为ba处产生的磁感应强度处处相等,且与到b的距离成反比),则下列说法正确的是(    

A.b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度方向竖直向上

B.b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小为

C.电流不变,若使b向上平移,a仍可能在原处保持静止

D.电流不变,若使b向下平移,a将不能在原处保持静止

 

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