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如图所示,一根金属棒长为L,横截面积为S,其材料的电阻率为ρ.已知金属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.在金属棒两端加上恒定的电压时,金属棒内自由电子定
物理
棒内的电场强度大小.
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U,金属棒内自由电子定向移动的平均速率为(
物理
一根长为L、横截面积为S的金属棒,其电阻率为ρ.棒内单位体积内的自由电子数为n,电子的电量为e,在棒两端加上恒定电压U时,棒内产生电流,则自由电子定向移动的速率为()A.Une
物理
银是电阻率很小的导电体,假设银导线中50%的银原子的最外层电子脱离原子核的束缚而成为自由电子.求银导线中自由电子数的密度(即单位体积内银导线中自由电子的个数).计算时取银
物理
×1023mol-1.(计算
如图所示,有电流I流过长方体金属块,金属块宽度为d,高为b,有一磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面向里,金属块单位体积内的自由电子数为n,试问金属块上、下表面哪面电势高?
物理
根据经典理论,金属导体中电流的微观表达式为I=nvSe,其中n为金属导体中每单位体积内的自由电子数,v为导体中自由电子沿导体定向移动的速率,S为导体的横截面积,e为自由电子
物理
比为r ab ∶r bc =
根据经典理论,金属导体中电流的微观表达式为I=nvSe,其中n为金属导体中每单位体积内的自由电子数,v为导体中自由电子沿导体定向移动的速率,S为导体的横截面积,e为自由电子的
物理
比为r ab ∶r bc =
根据经典理论,金属导体中电流的微观表达式为I=nv3e,其中n为金属导体中每单位体积内的自由电子数,v为导体中自由电子沿导体定向移动的速率,3为导体的横截面积,e为自由电子的电荷量
物理
2a她:2她c=1:4,串联
(18分)(1)如图所示为一块长为a,宽为b,厚为c的金属霍尔元件放在直角坐标系中,电流为I,方向沿x轴正方向,强度为B的匀强磁场沿y轴正方向,
单位体积内自由电子数为
,自由电
物理
表面”或“下表面”),霍尔电
如图,金属导体宽为b、厚度为d,其
单位体积内自由电子数为
n,置于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,电子质量为m、电荷量为e.当导体中通入电流强度为I、方向如图所示的
其他
于EFGH面的电势C.ABC
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