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            • 1. 如图所示,在\(1\)价离子的电解质溶液内插有两根碳棒\(A\)和\(B\)作为电极,将它们接在直流电源上,于是溶液里就有电流通过\(.\)若在\(t\)秒内,通过溶液内截面\(S\)的正离子数为\(n_{1}\),通过的负离子数为\(n_{2}\),设基本电荷为\(e\),则以下说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.正离子定向移动形成的电流方向从\(A→B\),负离子定向移动形成的电流方向从\(B→A\)
              B.溶液内由于正负离子移动方向相反,溶液中的电流抵消,电流等于零
              C.溶液内的电流方向从\(A→B\),电流\(I= \dfrac {n_{1}e}{t}\)
              D.溶液内的电流方向从\(A→B\),电流\(I= \dfrac {(n_{1}+n_{2})e}{t}\)
            • 2.

              如图,导体轨道\(OPQS\)固定,其中\(PQS\)是半圆弧,\(Q\)为半圆弧的中点,\(O\)为圆心。轨道的电阻忽略不计。\(OM\)是有一定电阻、可绕\(O\)转动的金属杆,\(M\)端位于\(PQS\)上,\(OM\)与轨道接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为\(B\)。现使\(OM\)从\(OQ\)位置以恒定的角速度逆时针转到\(OS\)位置并固定\((\)过程\(I)\);再使磁感应强度的大小以一定的变化率从\(B\)增加到\({B}^{,} (\)过程\(II)\)。在过程\(I\)、\(II\)中,流过\(OM\)的电荷量相等,则\(\dfrac{{{B}{{{"}}}}}{B}\)等于


              A.\(\dfrac{5}{4}\)
              B.\(\dfrac{3}{2}\)
              C.\(\dfrac{7}{4}\)
              D.\(2\)
            • 3.

              中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果\(.\)如图所示,厚度为\(h\),宽度为\(d\)的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。下列说法正确的是(    )

              A.上表面的电势高于下表面电势
              B.仅增大\(h\)时,上下表面的电势差增大
              C.仅增大\(d\)时,上下表面的电势差减小
              D.仅增大电流\(I\)时,上下表面的电势差减小
            • 4.
              一太阳能电池对一用电器时,电流为\(40mA\),则在\(1min\)时间内,通过该用电器的电荷量为\((\)  \()\)
              A.\(0.04C\)
              B.\(0.24C\)
              C.\(0.4C\)
              D.\(2.4C\)
            • 5. 一根长为\(L\)、横截面积为\(S\)的金属棒,其材料的电阻率为\(ρ\),棒内单位体积自由电子数为\(n\),电子的质量为\(m\),电荷量为\(e\)。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为\(v\),则金属棒内的电场强度大小为\((\)   \()\)

              A.\(\dfrac{m{{v}^{2}}}{2eL}\)
              B.\(\dfrac{m{{v}^{2}}Sn}{e}\)
              C.\(ρnev\)
              D.\(\dfrac{\rho ev}{SL}\)
            • 6. 某电解池,如果在\(1\)秒钟内共有\(2.0×10^{18}\)个二价正离子和\(4.0×10^{18}\)个一价负离子通过某横截面,那么通过这个横截面的电流是(    )
              A.\(0A\)     
              B.\(0.64A\)    
              C.\(1.28A\)    
              D.\(2.56A\)
            • 7. 如图所示,\(\triangle \) \(ABC\)为等腰直角三角形, \(AB\)边与 \(x\)轴垂直, \(A\)点坐标为\(( \)\(a\),\(0)\), \(C\)点坐标为\((0, \)\(a\)\()\),三角形区域内存在垂直平面向里的磁场,磁感应强度 \(B\)与横坐标 \(x\)的变化关系满足 \(B\)\(= \dfrac{k}{x}( \)\(k\)为常量\()\),三角形区域的左侧有一单匝矩形线圈,线圈平面与纸面平行,线圈宽为 \(a\),高为\(2\) \(a\),电阻为 \(R\)\(.\)若线圈以某一速度 \(v\)匀速穿过磁场,整个运动过程中线圈不发生转动,则下列说法正确的是(    )

              A.线圈穿过磁场的过程中感应电流的大小逐渐增大
              B.线圈穿过磁场的过程中产生的焦耳热为 \(Q\)\(= \dfrac{4k^{2}av}{R}\)
              C.线圈穿过磁场的过程中通过导线截面的电荷量为零
              D.穿过三角形区域的磁通量为\(2\) \(ka\)
            • 8.

              在均匀磁场中有一\(N\)匝,半径为\(a\)的圆形线圈\((\)其总电阻为\(R)\)和一仪器\((\)内阻不计\()\)串联,线圈平面与磁场垂直,当线圈迅速由静止翻转\(180^{{∘}}\),该仪器指示有电量\(q\)通过,根据已知\(q\)、\(N\)、\(a\)、\(R\),可计算出磁感应强度\(B\)等于\(({  })\)

              A.\(\dfrac{{qR}}{2N\pi a^{2}}\)
              B.\(\dfrac{{qR}}{2\pi aN}\)
              C.\(\dfrac{\pi a^{2}N}{{qR}}\)
              D.\(\dfrac{{qπ}a^{2}}{2NR}\)
            • 9.
              有一条横截面积为\(S\)的铜导线,通过的电流为\(I.\)已知铜的密度为\(ρ\),摩尔质量为\(M\),阿伏伽德罗常数为\(N_{A}\),电子的电量为\(e.\)若认为导线中每个铜原子贡献一个自由电子,则铜导线中自由电子定向移动的速率可表示为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {IM}{\rho SN_{A}e}\)
              B.\( \dfrac {Iρ}{MSN_{A}e}\)
              C.\( \dfrac {IMS}{\rho N_{A}e}\)
              D.\( \dfrac {IMρ}{SN_{A}e}\)
            • 10.

              如图所示为一磁流体发电机示意图,\(A\)\(B\)是平行正对的金属板,等离子体\((\)电离的气体,由自由电子和阳离子构成,整体呈电中性\()\)从左侧进入,在\(t\)时间内有\(n\)个自由电子落在\(B\)板上,则关于\(R\)中的电流大小及方向判断正确的是\((\)  \()\)


              A.\(I\)\(= \dfrac{ne}{t}\),从上向下    
              B.\(I\)\(= \dfrac{2ne}{t}\),从上向下
              C.\(I\)\(= \dfrac{ne}{t}\),从下向上       
              D.\(I\)\(= \dfrac{2ne}{t}\),从下向上
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