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此時通過導體桿上的電流大小I=E/(R+r)=3.8A(或3.84A)------2分根據右手定則可知.電流方向為由b向a ---------------2分(2)設導體桿在磁場中運動的時間為t.產生的感應電動勢的平均值為E平均.則由法拉第電磁感應定律有 E平均=△φ/t=Bld/t-------------------2分通過電阻R的感應電流的平均值 I平均=E平均/(R+r)---------1分 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

1879年美國物理學家霍爾在研究載流導體在磁場中受力情況時,發現了一種新的電磁效應:將導體置于磁場中,并沿垂直磁場方向通入電流,則在導體中垂直于電流和磁場的方向會產生一個橫向電勢差,這種現象后來被稱為霍爾效應,這個橫向的電勢差稱為霍爾電勢差。

1.如圖甲所示,某長方體導體abcda′b′c′d′的高度為h、寬度為l,其中的載流子為自由電子,其電荷量為e,處在與ab b′a′面垂直的勻強磁場中,磁感應強度為B0。在導體中通有垂直于bcc′b′面的電流,若測得通過導體的恒定電流為I,橫向霍爾電勢差為UH,求此導體中單位體積內自由電子的個數。

2.對于某種確定的導體材料,其單位體積內的載流子數目n和載流子所帶電荷量q均為定值,人們將H=定義為該導體材料的霍爾系數。利用霍爾系數H已知的材料可以制成測量磁感應強度的探頭,有些探頭的體積很小,其正對橫截面(相當于圖14甲中的ab b′a′面)的面積可以在0.1cm2以下,因此可以用來較精確的測量空間某一位置的磁感應強度。如圖14乙所示為一種利用霍爾效應測磁感應強度的儀器,其中的探頭裝在探桿的前端,且使探頭的正對橫截面與探桿垂直。這種儀器既可以控制通過探頭的恒定電流的大小I,又可以監測出探頭所產生的霍爾電勢差UH,并自動計算出探頭所測位置磁場的磁感應強度的大小,且顯示在儀器的顯示窗內。

①在利用上述儀器測量磁感應強度的過程中,對探桿的放置方位有何要求;

②要計算出所測位置磁場的磁感應強度,除了要知道H、I、UH外,還需要知道哪個物理量,并用字母表示。推導出用上述這些物理量表示所測位置磁感應強度大小的表達式。

 

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1879年美國物理學家霍爾在研究載流導體在磁場中受力情況時,發現了一種新的電磁效應:將導體置于磁場中,并沿垂直磁場方向通入電流,則在導體中垂直于電流和磁場的方向會產生一個橫向電勢差,這種現象后來被稱為霍爾效應,這個橫向的電勢差稱為霍爾電勢差。

1.如圖甲所示,某長方體導體abcda′b′c′d′的高度為h、寬度為l,其中的載流子為自由電子,其電荷量為e,處在與ab b′a′面垂直的勻強磁場中,磁感應強度為B0。在導體中通有垂直于bcc′b′面的電流,若測得通過導體的恒定電流為I,橫向霍爾電勢差為UH,求此導體中單位體積內自由電子的個數。

2.對于某種確定的導體材料,其單位體積內的載流子數目n和載流子所帶電荷量q均為定值,人們將H=定義為該導體材料的霍爾系數。利用霍爾系數H已知的材料可以制成測量磁感應強度的探頭,有些探頭的體積很小,其正對橫截面(相當于圖14甲中的ab b′a′面)的面積可以在0.1cm2以下,因此可以用來較精確的測量空間某一位置的磁感應強度。如圖14乙所示為一種利用霍爾效應測磁感應強度的儀器,其中的探頭裝在探桿的前端,且使探頭的正對橫截面與探桿垂直。這種儀器既可以控制通過探頭的恒定電流的大小I,又可以監測出探頭所產生的霍爾電勢差UH,并自動計算出探頭所測位置磁場的磁感應強度的大小,且顯示在儀器的顯示窗內。

①在利用上述儀器測量磁感應強度的過程中,對探桿的放置方位有何要求;

②要計算出所測位置磁場的磁感應強度,除了要知道H、I、UH外,還需要知道哪個物理量,并用字母表示。推導出用上述這些物理量表示所測位置磁感應強度大小的表達式。

 

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1879年美國物理學家霍爾在研究載流導體在磁場中受力情況時,發現了一種新的電磁效應:將導體置于磁場中,并沿垂直磁場方向通入電流,則在導體中垂直于電流和磁場的方向會產生一個橫向電勢差,這種現象后來被稱為霍爾效應,這個橫向的電勢差稱為霍爾電勢差。

1.如圖甲所示,某長方體導體abcda′b′c′d′的高度為h、寬度為l,其中的載流子為自由電子,其電荷量為e,處在與ab b′a′面垂直的勻強磁場中,磁感應強度為B0。在導體中通有垂直于bcc′b′面的電流,若測得通過導體的恒定電流為I,橫向霍爾電勢差為UH,求此導體中單位體積內自由電子的個數。

2.對于某種確定的導體材料,其單位體積內的載流子數目n和載流子所帶電荷量q均為定值,人們將H=定義為該導體材料的霍爾系數。利用霍爾系數H已知的材料可以制成測量磁感應強度的探頭,有些探頭的體積很小,其正對橫截面(相當于圖14甲中的ab b′a′面)的面積可以在0.1cm2以下,因此可以用來較精確的測量空間某一位置的磁感應強度。如圖14乙所示為一種利用霍爾效應測磁感應強度的儀器,其中的探頭裝在探桿的前端,且使探頭的正對橫截面與探桿垂直。這種儀器既可以控制通過探頭的恒定電流的大小I,又可以監測出探頭所產生的霍爾電勢差UH,并自動計算出探頭所測位置磁場的磁感應強度的大小,且顯示在儀器的顯示窗內。

①在利用上述儀器測量磁感應強度的過程中,對探桿的放置方位有何要求;

②要計算出所測位置磁場的磁感應強度,除了要知道H、I、UH外,還需要知道哪個物理量,并用字母表示。推導出用上述這些物理量表示所測位置磁感應強度大小的表達式。

 

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1879年美國物理學家霍爾在研究載流導體在磁場中受力情況時,發現了一種新的電磁效應:將導體置于磁場中,并沿垂直磁場方向通入電流,則在導體中垂直于電流和磁場的方向會產生一個橫向電勢差,這種現象后來被稱為霍爾效應,這個橫向的電勢差稱為霍爾電勢差。

1.如圖甲所示,某長方體導體abcda′b′c′d′的高度為h、寬度為l,其中的載流子為自由電子,其電荷量為e,處在與ab b′a′面垂直的勻強磁場中,磁感應強度為B0。在導體中通有垂直于bcc′b′面的電流,若測得通過導體的恒定電流為I,橫向霍爾電勢差為UH,求此導體中單位體積內自由電子的個數。

2.對于某種確定的導體材料,其單位體積內的載流子數目n和載流子所帶電荷量q均為定值,人們將H=定義為該導體材料的霍爾系數。利用霍爾系數H已知的材料可以制成測量磁感應強度的探頭,有些探頭的體積很小,其正對橫截面(相當于圖14甲中的ab b′a′面)的面積可以在0.1cm2以下,因此可以用來較精確的測量空間某一位置的磁感應強度。如圖14乙所示為一種利用霍爾效應測磁感應強度的儀器,其中的探頭裝在探桿的前端,且使探頭的正對橫截面與探桿垂直。這種儀器既可以控制通過探頭的恒定電流的大小I,又可以監測出探頭所產生的霍爾電勢差UH,并自動計算出探頭所測位置磁場的磁感應強度的大小,且顯示在儀器的顯示窗內。

①在利用上述儀器測量磁感應強度的過程中,對探桿的放置方位有何要求;

②要計算出所測位置磁場的磁感應強度,除了要知道H、I、UH外,還需要知道哪個物理量,并用字母表示。推導出用上述這些物理量表示所測位置磁感應強度大小的表達式。

 

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1879年美國物理學家霍爾在研究載流導體在磁場中受力情況時,發現了一種新的電磁效應:將導體置于磁場中,并沿垂直磁場方向通入電流,則在導體中垂直于電流和磁場的方向會產生一個橫向電勢差,這種現象后來被稱為霍爾效應,這個橫向的電勢差稱為霍爾電勢差.
(1)如圖甲所示,某長方體導體abcda′b′c′d′的高度為h、寬度為l,其中的載流子為自由電子,其電荷量為e,處在與ab b′a′面垂直的勻強磁場中,磁感應強度為B0.在導體中通有垂直于bcc′b′面的電流,若測得通過導體的恒定電流為I,橫向霍爾電勢差為UH,求此導體中單位體積內自由電子的個數.
(2)對于某種確定的導體材料,其單位體積內的載流子數目n和載流子所帶電荷量q均為定值,人們將H=
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定義為該導體材料的霍爾系數.利用霍爾系數H已知的材料可以制成測量磁感應強度的探頭,有些探頭的體積很小,其正對橫截面(相當于圖14甲中的ab b′a′面)的面積可以在0.1cm2以下,因此可以用來較精確的測量空間某一位置的磁感應強度.如圖乙所示為一種利用霍爾效應測磁感應強度的儀器,其中的探頭裝在探桿的前端,且使探頭的正對橫截面與探桿垂直.這種儀器既可以控制通過探頭的恒定電流的大小I,又可以監測出探頭所產生的霍爾電勢差UH,并自動計算出探頭所測位置磁場的磁感應強度的大小,且顯示在儀器的顯示窗內.
①在利用上述儀器測量磁感應強度的過程中,對探桿的放置方位有何要求;
②要計算出所測位置磁場的磁感應強度,除了要知道H、I、UH外,還需要知道哪個物理量,并用字母表示.推導出用上述這些物理量表示所測位置磁感應強度大小的表達式.

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