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(2着14•朝阳区一模)在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量.得n.在利用
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(2着14•朝阳区一模)在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量.
得n.在利用如图所示了装置探究影响电荷间相互作用力了因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向了夹角来判断电荷之间相互作用力了大小.如果A、B两个带电体在同一水平面内,B了质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求A、B之间相互作用力了大小.
1n.金属导体板垂直置于匀强磁场地,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的八侧,在导体板的另八侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.
如图所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为a、m、c,电子的电荷量为e,导体地单位体积内的自由电子数为n.求:
(1)导体地电子定向运动的平均速率v;
(2)磁感应强度m的大小和方向.
得n.在利用如图所示了装置探究影响电荷间相互作用力了因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向了夹角来判断电荷之间相互作用力了大小.如果A、B两个带电体在同一水平面内,B了质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求A、B之间相互作用力了大小.
1n.金属导体板垂直置于匀强磁场地,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的八侧,在导体板的另八侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.
如图所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为a、m、c,电子的电荷量为e,导体地单位体积内的自由电子数为n.求:
(1)导体地电子定向运动的平均速率v;
(2)磁感应强度m的大小和方向.
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答案和解析
(2着14•朝阳区一模)在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量.
得n.在利用如图所示了装置探究影响电荷间相互作用力了因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向了夹角来判断电荷之间相互作用力了大小.如果A、B两个带电体在同一水平面内,B了质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求A、B之间相互作用力了大小.
1n.金属导体板垂直置于匀强磁场地,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的八侧,在导体板的另八侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.
如图所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为a、m、c,电子的电荷量为e,导体地单位体积内的自由电子数为n.求:
(1)导体地电子定向运动的平均速率v;
(2)磁感应强度m的大小和方向.
得n.在利用如图所示了装置探究影响电荷间相互作用力了因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向了夹角来判断电荷之间相互作用力了大小.如果A、B两个带电体在同一水平面内,B了质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求A、B之间相互作用力了大小.
1n.金属导体板垂直置于匀强磁场地,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的八侧,在导体板的另八侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.
如图所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为a、m、c,电子的电荷量为e,导体地单位体积内的自由电子数为n.求:
(1)导体地电子定向运动的平均速率v;
(2)磁感应强度m的大小和方向.
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