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利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图霍尔原理工作图,磁感应强度为B,磁场方向垂直于霍尔元件的工作面向里,通入图示方向的电流为I,a、b两侧面会形成电势差。下列正确的是()...

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电压U仅与材料有关

  电压U与电流I有关

  若元件的载流子是自由电子,则C侧面电势低于D侧面电势

  若元件的载流子是正粒子,则C侧面电势低于D侧面电势  

电势差UCD仅与材料有关   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
电势差UCD>0

  电势差UCD<0

  形成电势差UCD是因载流子受到磁场力而偏转

  电势差UCD稳定时,是因电场力与磁场力达到平衡  

电势差UCD>0

  电势差UCD<0

  形成电势差UCD是因载流子受到磁场力而偏转

  电势差UCD稳定时,是因电场力与磁场力达到平衡  

若霍尔元件材料使用的是锌,通入如图甲所示的电流后,C端电势高于D端电势  当磁铁从如图乙所示的位置逐渐靠近霍尔传感器的过程中,  D间的电势差越来越大

C.若自行车骑行过程中单位时间测得的脉冲数为N,此时的骑行速度为2πNr

  由于前轮漏气,导致前轮半径比录入到速度计中的参数偏小,则速度计测得的骑行速度偏大  
电势差U.CD仅与材料有关   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差U.CD<0   仅增大磁感应强度时,电势差U.CD变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
MN两端电压UMN仅与磁感应强度  有关 B. 若霍尔元件的载流子是自由电子,则MN两端电压UMN<0    若增大霍尔元件宽度d,则MN两端电压UMN一定增大    通过控制磁感应强度B.可以改变MN两端电压UMN  
电势差UCD仅与材料有关   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD<0   仅增大磁感应强度时,电势差UCD可能不变   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平  
电势差UCD仅与材料有关   电势差UCD0   仅增大磁感应强度时,C.  两侧面电势差绝对值变大 D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
电势差U.CD仅与材料有关   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差U.CD>0   仅增大磁感应强度时,电势差U.CD变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
霍尔元件能够把电学量转换为磁学量的传感器   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差U.MN<0   仅增大磁感应强度时,电势差U.MN变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平  
电势差U.CD仅与材料有关   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差U.CD>0   仅增大磁感应强度时,电势差U.CD变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
电势差UCD与导体本身的材料有关  电势差UCD大于0  仅增大磁感应强度时,电势差UCD的绝对值变大  在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平  
电势差U.CD仅与材料有关   若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差U.CD<0   仅增大磁感应强度时,电势差U.CD变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
电势差UCD仅与材料有关

  若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD为负

  仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大

  在测量地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平(即图中所示)  

电势差UCD仅与材料有关   若霍尔元件的自由电荷是自由电子,则CD点的电势φC>φD   仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大   在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平   
电势差UCD>0  电势差UCD<0  形成电势差UCD是因载流子受到磁场力而偏转  电势差UCD稳定时,是因电场力与磁场力达到平衡  

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