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【题目】在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体内的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被叫做霍尔电压。同时在导体内形成霍尔电场,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,在匀强磁场(磁场方向垂直于前后表面),有一载流导体,已知上表面宽为,侧面高为(已在图中标出),若通过导体的电流为,电压表示数为,电子的电荷量为,导体单位体积内的自由电子数为,下列说法中正确的是

A.洛伦兹力对电子做正功

B.磁感应强度大小为

C.导体内形成的霍尔电场

D.若图中的电流是电子的定向运动产生的,则上表面比下表面地势高。

【答案】B

【解析】

A.洛伦兹力在任何情况下都不做功,故A错误;

BC.当电压表示数稳定为U时,根据受力平衡有:

根据匀强电场电场强度与电势差的关系有:

根据电流为观表达式有:

联立可得:

B正确,C错误;

D.电流是电子的定向运动产生的,电子定向移动方向与电流方向相反,故由左手定则可以判断电子向上表面偏转,所以上表面电势低于下表面,故D错误。

故选B

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【题目】随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MNPQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:

1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab

2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;

3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。

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【题目】如图所示,AB为水平绝缘粗糙轨道,动摩擦因数为0.2AB距离为3mBC为半径r=lm的竖直光滑绝缘半圆轨道;BC的右侧存在竖直向上的匀强电场。一质量m=lkg,电量q=10-3C的带电小球,在功率P恒为4W的水平向右拉力作用下由静止开始运动,到B点时撤去拉力。已知到达B点之前已经做匀速运动,求:

1)小球匀速运动的速度大小

2)小球从A运动到B所用的时间

3)为使小球能沿圆轨道从B点运动到C点,匀强电场的电场强度E的大小范围?

4)是否存在某个电场强度E,使小球从C点抛出后能落到A?请说明理由。

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【题目】如图是一定质量的理想气体的压强与热力学温度的图,是理想气体的三个状态,其中平行于坐标轴平行于坐标轴。则从过程中气体的分子平均动能_________(填“变大”、“变小”或“不变”),从的过程________(填“可能”或“不可能”)为绝热过程,从的过程中气体的密度______(填“变大”、“变小”或“不变”)

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【题目】在均匀介质中坐标原点O处有一波源做简谐运动,其表达式y 5sin(),它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波刚好传播到x=12m处,形成的波形图像如图所示,则(  )

A.这一列波的波速等于12m/s

B.波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向

C.M点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向

D.此后M点第一次到达y=5m处所需时间是2s

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【题目】某同学研究重物与地面撞击的过程,利用传感器记录重物与地面的接触时间。他让质量为M=9kg的重物(包括传感器)从高H=0.45m自由下落撞击地面,重物反弹高度h=0.20m,重物与地面接触时间t=0.1s。若重物与地面的形变很小,可忽略不计。求此过程中:

(1)重物刚要撞击地面瞬间速度大小;

(2)重物受到地面的平均冲击力;

(3)重物与地面撞击过程中损失的机械能。

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【题目】北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知abc三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径ra=rb>rc,其中a是地球同步卫星。下列说法正确的是(  )

A.a的机械能等于b的机械能

B.ab的线速度一定相同

C.c在运动过程中可能会经过北京上空

D.b的周期大于地球自转周期

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【题目】下列四幅图的有关说法中正确的是(  )

A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生

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【题目】我国探月工程分“绕、落、回”三步走,近期将发射“嫦娥五号”探测器执行月面采样返回任务。图为探测器绕月运行的示意图,O为月球球心。已知环月圆轨道I和椭圆轨道II相切于P点,且I轨道半径为II轨道半长轴的1.25倍。则探测器分别在III两轨道上稳定运行时(  )

A.周期T1:T2=5:4

B.机械能EI=EII

C.经过P点的速度vI>vII

D.经过P点的加速度aI=aII

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