【题目】利用霍尔效应制作的霍尔组件广泛应用于测量和自动控制等领域.图是霍尔组件的工作原理示意图.该霍尔组件的载流子是自由电子,磁感应强度B垂直于霍尔组件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差,下列说法中正确的是()
A. 电势差
B. 电势差
C. 形成电势差的原因是载流子受到磁场力而偏转
D. 形成电势差的原因是电场力与磁场力达到平衡
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【题目】图甲为一简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为横波中某点处质点的振动图象,则下列说法正确的是
A.波的传播速度大小为1 m/s
B.在t=0时刻,图甲中质点A的振动速度大小为0
C.图乙有可能是x=1m处质点的振动图象
D.图乙有可能是x=7m处质点的振动图象
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【题目】如图所示,这是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪B发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号的时间差,测出被测物体的速度。设小车向右运动先后经过P、Q两点,小车经P点时,B发出的第一个超声波脉冲被小车反射,被B接收,B从发射到接收历时t1=0.40s,小车经Q点时,B发射并接收第二个超声波脉冲历时t2=0.60s,相邻两次发射超声波脉冲的时间间隔△t=1.0s,超声波在空气中传播的速度v=340m/s,若汽车是匀速行驶的,求小车先后两次反射超声波脉冲时间内的位移△x=___,汽车的速度_________。
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【题目】如图所示,带正电的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )
A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为
B.A、B两粒子的比荷之比是
C.A、B两粒子的比荷之比是
D.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为
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【题目】如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮的半径不一样,它们的边缘有三个点A、B、C.在自行车正常骑行时,下列说法正确的是( )
A.A、B两点的角速度大小相等
B.B、C两点的线速度大小相等
C.A、B两点的向心加速度大小之比等于它们所在圆周的半径之比
D.B、C两点的向心加速度大小之比等于它们所在圆周的半径之比
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【题目】如图所示,足够长的U型光滑导体框架的两个平行导轨间距为L,导轨间连有定值电阻R,框架平面与水平面之间的夹角为θ,不计导体框架的电阻.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于框架平面向上,磁感应强度大小为B 。导体棒ab的质量为m,电阻不计,垂直放在导轨上并由静止释放,重力加速度为g.求:
(1)导体棒ab下滑的最大速度;
(2)导体棒ab以最大速度下滑时定值电阻消耗的电功率。
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【题目】如图甲所示,光滑导体轨道PMN和P′M′N′是两个完全一样的轨道,是由半径为r的四分之一圆弧轨道和水平轨道组成,圆弧轨道与水平轨道在M和M′点相切,两轨道并列平行放置,MN和M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离为L,PP′之间有一个阻值为R的电阻,开关K是一个感应开关(开始时开关是断开的),MNN′M′是一个矩形区域内有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,水平轨道MN离水平地面的高度为h,其截面图如图乙所示。金属棒a和b质量均为m、电阻均为R,在水平轨道某位置放上金属棒b,静止不动,a棒从圆弧顶端PP′处静止释放后,沿圆弧轨道下滑,若两导体棒在运动中始终不接触,当两棒的速度稳定时,两棒距离,两棒速度稳定之后,再经过一段时间,b棒离开轨道做平抛运动,在b棒离开轨道瞬间,开关K闭合。不计一切摩擦和导轨电阻,已知重力加速度为g。求:
(1)两棒速度稳定时的速度是多少?
(2)两棒落到地面后的距离是多少?
(3)从a棒开始运动至b棒离开轨道的过程中,回路中产生的焦耳热是多少?
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【题目】在光滑的水平面上有一平行于水平面的静电场,O、A是一条电场线上的两个点,在O点由静止释放一电量为,质量为kg的带正电小球,其运动的图象如图所示。其中P点是图线切线斜率最大的位置,当时,小球位于A点。则下列说法正确的是
A.该电场可能是匀强电场
B.由O到A的过程中电场力做正功
C.整个运动过程中,小球经过A点时加速度最大,且A点场强为
D.OA两点间电势差
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【题目】如图所示,A、B两小球在光滑水平面上分别以动量p1=5kg·m/s和p2=7kg·m/s(向右为参考正方向)做匀速直线运动,则在A球追上B球并与之碰撞的过程中,两小球的动量变化量Δp1和Δp2可能分别为( )
A.-4kg·m/s,5kg·m/sB.-10kg·m/s,10kg·m/s
C.2kg·m/s,-2kg·m/sD.-1kg·m/s,1kg·m/s
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