| A. | 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大 | |
| B. | k越大,传感器灵敏度$\frac{△U}{△t}$越大 | |
| C. | 若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高于下表面电势 | |
| D. | 电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 |
分析 霍尔元件中移动的是自由电子,自由电子受到洛伦兹力发生偏转,从而可知道上下表面电势的高低.上下两表面分别带上正负电荷,从而形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡.
解答 解:A、最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有q$\frac{U}{c}$=qvB,电流的微观表达式为I=nqvS=nqvbc,
所以U=$\frac{BI}{nqb}$.B越大,上、下表面的电势差U越大.电流越大,上、下表面的电势差U越大.故A正确,D错误.
B、k越大,根据磁感应强度B=B0+kz,知B随z的变化越大,根据U=$\frac{BI}{nqb}$.知,U随z的变化越大,即传感器灵敏度($\frac{△U}{△z}$)越高.故B正确.
C、霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向下表面偏转,所以上表面电势高.故C正确.
故选:ABC.
点评 解决本题的关键知道霍尔元件中移动的是自由电子,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,上下表面形成稳定的电势差.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | xA=0 | B. | xA=x0-$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{k}$ | ||
| C. | xB=x0 | D. | xC=$\frac{E_P}{mgsinθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 直线a表示电源的总功率PE-I图线 | |
| B. | 曲线c表示电源的输出功率PR-I图线 | |
| C. | 电源电动势E=4V,内电阻r=2Ω | |
| D. | 电源的最大输出功率Pm=2W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 拖行路程为8m,符合规定 | B. | 拖行路程为8m,不符合规定 | ||
| C. | 拖行路程为4m,符合规定 | D. | 拖行路程为4m,不符合规定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球加速度方向始终向上 | B. | 小球一直做减速运动 | ||
| C. | 小球速度最大时,所受合力为零 | D. | 弹簧最短时,小球处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 长直导线东西方向放置也可以完成测量 | |
| B. | 这种测量方法可以测量电流的大小和方向 | |
| C. | 小磁针偏转转的角度与长直导线中电流大小成正比 | |
| D. | 长直导线通电后小磁针静止时N极指向电流产生的磁场方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 动摩擦因数为tanθ | B. | 动摩擦因数为$\frac{{h}_{1}}{s}$ | ||
| C. | 倾角α一定大于θ | D. | 倾角α可以大于θ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | α粒子散射实验揭示了原子不是组成物质的最小微粒 | |
| B. | 玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,因此波尔的原子结构理论已完全揭示了微观粒子运动的规律 | |
| C. | 阴极射线的实质是电子流 | |
| D. | 玻尔原子理论中的轨道量子化和能量量子化的假说,启发了普朗克将量子化的理论用于黑体辐射的研究 |
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