【题目】半导体内导电的粒子—“转流子”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型半导体,以空穴导电为主的半导体叫型半导体.图为检验半导体材料的类型和对材料能进行测试的原理图,图中一块长为、宽为、厚为的半导体样品板放在沿轴正方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为.当有大小为、沿轴正方向的恒定电流通过样品板时,会在与轴垂直的两个侧面之间的产生霍尔电热差,霍尔电势差大小满足关系,其中为材料的霍尔系数.若每个载流子所带电量的绝对值为,下列说法中正确的是:( )
A. 如果上表面电势高,则该半导体为型半导体
B. 如果上表面电势高,则该半导体为型半导体
C. 霍尔系数较大的材料,其内部单位体积内的载流子数目较多
D. 样品板在单位体积内参与导电的载流子数目为
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【题目】关于布朗运动,下列说法正确的是( )
A.液体温度越高,液体中悬浮微粒的布朗运动越慢
B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子永不停息的无规则运动
C.气体中悬浮微粒的布朗运动是气体分子对它的撞击的不平衡所引起的
D.气体中悬浮微粒的布朗运动是固体分子运动引起的
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【题目】如下图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L。已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。引力常数为G。
(1)求两星球做圆周运动的周期:
(2)在地月系统中,若忽略其他星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行的周期为。但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为。已知地球和月球的质量分别为和。求与两者平方之比。(结果保留3位小数)
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【题目】如图所示,将一个半径为r的不带电的金属球放在绝缘支架上,金属球的右侧放置一个电荷量为Q的带正电的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离也为r.由于静电感应在金属球上产生感应电荷,设静电力常量为k,则关于金属球内的电场以及感应电荷的分布情况,以下说法中正确的是( )
A. 电荷Q与感应电荷的金属球内任意位置激发的电场场强都是等大且反向的
B. 感应电荷在金属球球心处激发的电场场强,方向向右
C. 感应电荷全部分布在金属球的表面上
D. 金属球右侧表面的电势高于左侧表面
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【题目】关于加速度与速度、速度变化量的关系,下列说法正确的是
A.物体的速度为零时,加速度也一定为零
B.物体的速度改变时,加速度一定改变
C.物体加速度与速度方向相同.速度必增大
D.物体的加速度变大时,速度也一定变大
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上,两个带等量正电的点电荷分别固定在、两点, 为连线的中点, 为的垂直平分线.在之间的点由静止释放一个带负电的小球(可视为质点),若不计空气阻力,则:( )
A. 小球从点沿直线向端运动,先做匀加速运动,后做匀减速运动
B. 小球从点运动至距离该点最远位置的过程中,其所经过各点的电势先降低后升高
C. 小球从点运动至距离该点最远位置的过程中,其电势能先减小后增大
D. 若在小球运动过程中,两个点电荷所带电荷量同时等量地缓慢增大,则小球往复运动过程中的振幅将不断增大
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【题目】如图所示,固定在竖直平面内的绝缘细半圆管轨道在C点与绝缘的水平地面平滑连接,半圆管的半径R=1.6m,管内壁光滑,两端口C,D连线沿竖直方向,CD右侧存在场强大小E=1.5×103N/C、方向水平向左的匀强电场;水平面AB段表面光滑,长L1=6.75m,BC段表面粗糙,长L2=5.5m.质量m=2.0kg、电荷量q=0.01C的带正电小球在水平恒力F=10.0N的作用下从A点由静止升始运动,经过一段时间后撤去拉力F,小球进人半圆管后通过端口D时对圆管内轨道有竖直向下的压力ND=15N.小球与水平面BC段之间的动摩擦因数u=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)小球通过端口D时的速度大小vD;
(2)小球通过半圆管中点P时与圆管的作用力大小NP;
(3)撤去拉力F时小球的速度大小v0.
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【题目】某同学设计了一种静电除尘装置,如图1所示,其中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板为绝缘材料,上、下面板为金属材料.图2是装置的截面图,上、下两板与电压恒定为U的高压直流电源相连.带负电的尘埃被吸入矩形通道的水平速度为v0,当碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集.将被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值称为除尘率.不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用.要增大除尘率,下列措施可行的是( )
A. 只增大电压U
B. 只减少长度L
C. 只增大高度d
D. 只增大尘埃被吸入水平速度v0
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