4.如圖所示,導(dǎo)電物質(zhì)為正電荷的霍爾元件位于兩串聯(lián)線圈之間,線圈中電流為I,線圈間產(chǎn)生勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B與I成正比,方向垂直于霍爾元件的兩側(cè)面,此時通過霍爾元件的電流為IH,與其前后表面相連的電壓表測出的霍爾電壓UH.電阻R遠(yuǎn)大于RL,霍爾元件的電阻可以忽略,則( 。
A.霍爾元件前表面的電勢低于后表面
B.IH與I成正比
C.電壓表的示數(shù)與RL消耗的電功率成正比
D.若電源的正負(fù)極對調(diào),電壓表指針將反偏

分析 A、根據(jù)通電導(dǎo)線產(chǎn)生磁場,帶電粒子在電場力作用下加速,而磁場力的作用下偏轉(zhuǎn),由左手定則可知,偏轉(zhuǎn)方向,得出電勢高低;
B、根據(jù)并聯(lián)電壓相等,可知,電流與電阻成反比,即可求解;
C、根據(jù)IH與I的關(guān)系,結(jié)合U=k$\frac{{I}_{H}B}jdxamos$,及P=IU,即可求解;
D、由電源的正負(fù)極變化,導(dǎo)致電子運(yùn)動方向也變化,由左手定則可知,電子的偏轉(zhuǎn)方向,從而即可求解.

解答 解:A、根據(jù)電流周圍存在磁場,結(jié)合安培定則可知,磁場的方向,而正電荷移動方向與電流的方向相同,再由左手定則可得,正電荷偏向內(nèi)側(cè),導(dǎo)致前表面的電勢低于后表面,故A正確;
B、如圖所示,霍爾元件與電阻R串聯(lián)后與RL并聯(lián),
根據(jù)串并聯(lián)特點(diǎn),則有:IRL=IH(R+RL),即為I=$\frac{R+{R}_{L}}{{R}_{L}}$IH;
由于電阻R遠(yuǎn)大于RL,因此I=$\frac{R}{{R}_{L}}$IH;則IH與I成正比,故B正確;
C、根據(jù)RL消耗的電功率PL=($\frac{R}{{R}_{L}}$IH2RL=$\frac{{R}^{2}}{{R}_{L}}{I}_{H}^{2}$,顯然PL與${I}_{H}^{2}$ 成正比,又因?yàn)榇鸥袘?yīng)強(qiáng)度大小B與I成正比,即B與IH成正比,電壓表的示數(shù)UH=$\frac{k{I}_{H}B}0ctjybi$,則UH與${I}_{H}^{2}$ 成正比,所以UH與RL消耗的電功率PL成正比,故C正確;
D、當(dāng)電源正負(fù)對調(diào)后,磁場雖反向,而電子運(yùn)動方向也反向,由左手定則可知,洛倫茲力的方向不變,則電壓表將不會反偏,故D錯誤.
故選:ABC.

點(diǎn)評 考查電流形成的條件,理解左手定則與安培定則的應(yīng)用,注意串并聯(lián)電路的特點(diǎn),掌握理論推理的方法:緊扣提供信息,結(jié)合已有的規(guī)律.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.在12m高的塔上,以一定的出初速度豎直上拋一物體,經(jīng)2s到達(dá)地面,則物體拋出去的初速度為多大?物體上升的最大高度是多少?(離地面高度)g取10m/s2

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15.如圖所示,虛線OC與y軸的夾角θ=60°,在此角范圍內(nèi)有一方向垂直于xOy平面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子a(不計(jì)重力)從y軸的點(diǎn)M(0,L)沿x 軸的正方向射入磁場中.求:
(1)要使粒子a離開磁場后垂直經(jīng)過x軸,該粒子的初速度v1為多大;
(2)若大量粒子a同時以v2=$\frac{qBL}{2m}$從M點(diǎn)沿xOy平面的各個方向射入磁場中,則從OC邊界最先射出的粒子與最后射出的粒子的時間差.

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12.水平地面上有一個質(zhì)量m=10Kg的物體,在F=10N水平向右拉力作用下,向右作勻速直線運(yùn)動,那么在剛剛撤去水平拉力F時,物體的加速度大小及方向是( 。
A.等于零B.1m/s2,水平向左C.1m/s2,水平向右D.2m/s2,水平向左

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19.如圖所示,足夠長的斜面固定在地面上,傾角θ=37°,一質(zhì)量為m的物體以v0=16m/s的初速度,從斜面A點(diǎn)處沿斜面向上做勻減速直線運(yùn)動.加速度大小為a=8.0m/s2
已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)物體沿斜面上滑的最大距離x;
(2)物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ;
(3)物體沿斜面到達(dá)最高點(diǎn)后下滑返回A點(diǎn)時的速度大小v.

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9.如圖,在豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,兩根足夠長的平行光滑金屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L.一質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好.軌道和導(dǎo)體棒的電阻均不計(jì).
(1)如圖1,若軌道左端接一電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源和一阻值未知的電阻.閉合開關(guān)S,導(dǎo)體棒從靜止開始運(yùn)動,經(jīng)過一段時間后,導(dǎo)體棒達(dá)到穩(wěn)定最大速度vm,求此時電源的輸出功率.
(2)如圖2,若軌道左端接一電容器,電容器的電容為C,導(dǎo)體棒在水平恒定拉力的作用下從靜止(t=0)開始向右運(yùn)動.已知tc時刻電容器兩極板間的電勢差為Uc.求導(dǎo)體棒運(yùn)動過程中受到的水平拉力大。

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16.某同學(xué)用如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)證牛頓第二定律,小車上固定有寬度為d的遮光條,他將光電門固定在長木板上的B點(diǎn),用重物通過細(xì)線與固定在小車前端的力傳感器相連(力傳感器可測出細(xì)線的拉力大小).每次小車都從同一位置A由靜止釋放,改變砝碼個數(shù)并測出小車的質(zhì)量m(含砝碼、傳感器與遮光條),測出對應(yīng)拉力傳感器的示數(shù)F和對應(yīng)遮光條通過光電門的時間△t.
試回答下列問題:
(1)若A、B間的距離為L,則計(jì)算小車加速度的表達(dá)式為a=$\frac{rh4hpfp^{2}}{2L△{t}^{2}}$.
(2)根據(jù)測得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),以F△t為縱軸,以$\frac{m}{△t}$為橫軸,若得到一條過原點(diǎn)的直線,則可驗(yàn)證牛頓第二定律.
(3)關(guān)于本實(shí)驗(yàn),某同學(xué)提出如下觀點(diǎn),其中不正確的是D
A.L越大,實(shí)驗(yàn)誤差越小          B.牽引小車的細(xì)繩應(yīng)與木板平行
C.應(yīng)平衡小車受到的摩擦力       D.重物的質(zhì)量應(yīng)遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量.

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13.如圖所示,有一個正方形的勻強(qiáng)磁場區(qū)域abcd,e是ad的中點(diǎn),f是cd的中點(diǎn),如果在a點(diǎn)沿對角線方向以速度v射入一帶負(fù)電的帶電粒子(帶電粒子重力不計(jì)),恰好從e點(diǎn)射出,則(  )
A.如果粒子的速度增大為原來的二倍,將從d點(diǎn)射出
B.如果粒子的速度增大為原來的三倍,將從f點(diǎn)射出
C.如果粒子的速度不變,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼亩叮矊膁點(diǎn)射出
D.只改變粒子的速度使其分別從e、d、f點(diǎn)射出時,從e點(diǎn)射出所用時間最短

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6.如圖所示,質(zhì)量為5.5kg的木塊,與豎直墻壁間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,木塊在與豎直方向成θ=37°向上的推力F作用下,緊貼墻壁以大小為2m/s的速度滑行,則推力F的大小為多少?(sin37°=0.6  cos37°=0.8)

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