通有电流I、厚度为D、横截面积为S导体,放置在磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示,现测得导体上下面电势差为V,则导体的霍尔系数等于()
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
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有一矩形线圈AOCD,通过如图方向的电流I,将它置于均匀磁场B中,B的方向与x轴正方向一致,线圈平面与x轴之间的夹角为α,α<900°,若AO边在OY轴上,且线圈可绕OY轴自由转动,则线圈将()
A.作使角减小的转动
B.作使角增大的转动
C.不会发生转动
D.如何转动尚不能判定
从电子枪同时射出两电子,初速分别为v和2v,方向如图所示,经均匀磁场偏转后,先回到出发点的是()
A.同时到达
B.初速为v的电子
C.初速为2v的电子
图中所示是从云室中拍摄的正电子和负电子的轨迹照片,均匀磁场垂直纸面向里,由两条轨迹可以判断()
A.a是正电子,动能大
B.a是正电子,动能小
C.a是负电子,动能大
D.a是负电子,动能小
一带电粒子以速度垂直射入匀强磁场
中,它的运动轨迹是半径为R的圆,若要半径变为2R,磁场B应变为()
A.A
B.B
C.C
D.D
无限长直载流导线与一个无限长薄电流板构成闭合回路,电流板宽为a(导线与板在同一平面内),则导线与电流板间单位长度内的作用力大小为()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示,在磁感应强度的均匀磁场中,有一园形载流导线,a,b,c是其上三个长度相等的电流元,则它们所受安培力大小的关系为()
A.A
B.B
C.C
D.D
有一由N匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a,通有电流I,置于均匀外磁场中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩Mm值为()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.1
B.2
C.4
D.1/4
如图所示导线框a,b,c,d置于均匀磁场中(的方向竖直向上),线框可绕AB轴转动。导线通电时,转过α角后,达到稳定平衡,如果导线改用密度为原来1/2的材料做,欲保持原来的稳定平衡位置(即α不变),可以采用哪一种办法?(导线是均匀的)()
A.将磁场减为原来的1/2或线框中电流强度减为原来的1/2;
B.将导线的bc部分长度减小为原来的1/2;
C.将导线ab和cd部分长度减小为原来的1/2;
D.将磁场减少1/4,线框中电流强度减少1/4。
如图所示,L1,L2回路的圆周半径相同,无限长直电流I1,I2,在L1,L2内的位置一样,但在(b)图中L2外又有一无限长直电流I3,P1和P2为两圆上的对应点,在以下结论中正确的结论是()
A.A
B.B
C.C
D.D
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最新试题
意大利物理学家()首先观察到光的衍射现象,他发现,投射到狭缝后空白屏幕上的光带比进入狭缝时的光束略微宽些,并且出现了彩带,光强分布不均匀,这是目前发现最早的关于光的衍射的记载。
以()作为主导思想的热学分支之一是量热学。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
如下图,在一横截面为圆面的柱形空间,存在着轴向均匀磁场,磁场随时间的变化率>0。在与B垂直的平面内有回路ACDE。则该回路中感应电动势的值εi=();εi的方向为()。(已知圆柱形半径为r,OA=,θ=30°)
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
匀速圆周运动的切向加速度为零,法向加速度也为零。( )
1997年IUPAC正式通过将第107号元素命名为Bohrium,以纪念()。
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
中子的静止能量为E0=900MeV,动能为Ek=60MeV,则中子的运动速度为()。