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11.一块N型半导体薄片(称霍尔元件),其横载面为矩形,体积为b×c×d,如图所示.已知其单位体积内的电子数为n、电阻率为ρ、电子电荷量e.将此元件放在匀强磁场中,磁场方向沿Z轴方向,并通有沿x轴方向的电流I. 此元件的CC′两个侧面中,C′面电势高.

分析 金属导体中移动的是自由电子,根据左手定则判定电子的偏转方向,从而得出元件的CC′两个侧面的电势的高低.

解答 解:电流沿x轴正方向,知电子流动的方向沿x轴负方向,根据左手定则,知电子向C侧面偏转,所以C侧面得到电子带负电,C′侧面失去电子带正电.故C′面电势较高.
故答案为:C′

点评 解决本题的关键掌握左手定则判定洛伦兹力的方向,以及知道最终电子受电场力和洛伦兹力处于平衡.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌的水平面的中央.桌布的一边与桌的AB边重合,如图.已知盘与桌布间的动摩擦因数为μ1,盘与桌面间的动摩擦因数为μ2.现突然以恒定的加速度a 将桌布抽离桌面,加速度的方向是水平的且垂直于AB边.求
(1)圆盘在桌布上和在桌面上运动的加速度大小a1和a2
(2)若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度a 满足的条件是什么?(以g表示重力加速度)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点.已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:
(1)该星球的质量;
(2)该星球得密度;
(3)该星球的第一宇宙速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学利用图1所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图2所示.打点计时器电源的频率为50Hz.

①该实验所需器材有:物块、打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、一端带有定滑轮的木板,重物,此外还需D(填字母代号)中的器材.
A.直流电源、天平及砝码    B.直流电源、刻度尺
C.交流电源、天平及砝码    D.交流电源、刻度尺
②通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点6和7之间某时刻开始减速.计数点2对应的速度大小为0.40m/s,(保留两位有效数字),计数点1对应的速度大小为0.20m/s.(保留两位有效数字)
③物块减速运动过程中加速度的大小为a=2.0m/s2.(保留两位有效数字)
④若打点计时器电源的频率忽然变大,则加速运动阶段加速度的测量值比真实值偏小(填“偏大”或“偏小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,PQNM是由粗裸导线连接两个定值电阻组合成的闭合矩形导体框,水平放置,金属棒ab与PQ、MN垂直,并接触良好.整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,磁感强度B=0.4T.已知ab有效长度为L=0.5m,电阻R1=2Ω,R2=4Ω,其余电阻均忽略不计,若使ab以v=5m/s的速度向右匀速运动,作用于ab的外力大小为多少?R1、R2上消耗的电热功率分别为多大?(不计摩擦)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.现利用如图所示装置验证机械能守恒定律.图中AB是固定的光滑斜面,斜面的倾角为30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两个光电门,与它们连接的光电计时器都没有画出.让滑块从斜面的顶端滑下,光电门1、2各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×10-2 s、2.00×10-2 s.已知滑块质量为2.00kg,滑块沿斜面方向的长度为5.00cm,光电门1和2之间的距离为0.54m,g=9.80m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度.
(1)滑块经过光电门1时的速度v1=1.00m/s,通过光电门2时的速度v2=2.50m/s;
(2)滑块通过光电门1、2之间的动能增加量为5.25J,重力势能的减少量为5.29J.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.嫦娥一号卫星绕月轨道为圆,轨道高度100km,运动周期127分钟,已知引力常量G和月球半径,可以用上述条件求得的是(  )
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C.卫星绕月的运行速度D.卫星绕月球运行的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,一质点从A点开始向C点做匀加速直线运动,它在时间T内通过位移x1到达B点,接着又在时间T内通过位移x2到达C点.以下判断正确的是(  )
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C.物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{4{T^2}}}$
D.物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{T^2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.关于电场强度E的说法正确的是(  )
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