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6.如图所示为霍尔效应原理图.设电流I是由电子的定向流动形成的.达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势低于下侧面A′的电势(填“高于”“低于”或“等于”)

分析 导体中电子受到磁场的洛伦兹力而发生偏转,A或A′聚焦了电子,产生电场,两侧面间就有电势差.由左手定则可判断出电子的偏转方向,从而判断A和A′两侧的电荷聚集情况,聚集正电荷的一侧电势高.

解答 解:导体的电子定向移动形成电流,电子的运动方向与电流方向相反,电流方向向右,则电子向左运动.由左手定则判断,电子会偏向A端面,A′板上出现等量的正电荷,电场线向上,所以侧面A的电势低于下侧面A′的电势.
故答案为:低于.

点评 所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象.霍尔效应在新课标教材中作为课题研究材料,解答此题所需的知识都是考生应该掌握的.对于开放性物理试题,要有较强的阅读能力和获取信息能力.

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16.在一个标准大气压下,1kg冰在0℃时吸收336kJ的热量后变成同温度的水,外界同时对系统做了11kJ的功,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,水的摩尔质量M=18g•mol-1.问
(Ⅰ)此过程中系统的内能变化了多少?
(Ⅱ)1kg冰所含的分子数为多少?(结果保留2位有效数字)

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17.某小型实验水电站输出功率是30kW,输电线路总电阻是6Ω.
(1)若采用380V输电,求输电线路损耗的功率.
(2)若改用5000高压输电,用户端利用n3:n4=22:1的变压器降压,求用户得到的电压.

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14.在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B质量均为m,现A球向B球运动,并发生正碰,已知碰撞过程中机械能守恒,两球压缩最紧时的弹性势能为EP,则碰前A球的速度不等于(  )
A.$\sqrt{\frac{E_P}{m}}$B.$\sqrt{\frac{{2{E_P}}}{m}}$C.$2\sqrt{\frac{E_P}{m}}$D.$2\sqrt{\frac{{2{E_P}}}{m}}$

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1.某同学为估测摩托车在水泥路上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500mL玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.00s滴一滴.该同学骑摩托车,先使之加速至某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行.下图为某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧为起点)的图示.设该同学的质量为50kg,摩托车质量为75kg,g=10m/s2,根据该同学的实验结果可估算:

(1)摩托车加速时的加速度大小为3.79 m/s2
(2)摩托车滑行时的加速度大小为0.19 m/s2
(3)摩托车加速时的牵引力大小为497.5 N.

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11.汽车通过拱桥最高点时,(  )
A.汽车对桥的压力大于汽车所受的重力
B.汽车速度越大,它对桥的压力就越大
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D.在一定范围内,汽车速度越大,汽车对桥面的压力就越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.一列向右传播的横波在某一时刻的波形如图所示,波速为24m/s,在传播过程中,从该时刻起,质点P在1s内,经过的路程为多少?

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15.如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中(  )
A.流过金属棒的最大电流为$\frac{Bd\sqrt{2gh}}{2R}$B.通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{2R}$
C.克服安培力所做的功为mghD.金属棒产生的焦耳热为$\frac{mgh-μmgd}{2}$

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16.一导体棒长l=40cm,在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中做切割磁感线运动,运动的速度v=5.0m/s.若速度方向与磁感线方向之间的夹角β=30°,则导体棒中感应电动势的大小为0.1V;此导体棒在做切割磁感线运动时,若速度大小不变而方向可变,则可能产生的最大感应电动势为0.2V.

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