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铜盘的半径为r,竖直悬挂,可绕O点无摩擦地滑动,匀强磁场B垂直于圆盘,盘边缘绕着细长线,线一端挂着质量为m的物体,电阻R与电源ε按图示方法接到圆盘上,现欲使重物以速度v匀速提升,问所用电源电动势为多少...
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高中物理《》真题及答案
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如图所示有一个半径为r的光滑金属圆盘可绕过圆心O.的水平轴无摩擦转动在圆盘边缘的槽内缠绕着一根长绳绳
无限大的匀强磁场B垂直纸面水平向外一质量为m电荷量为q重力不计的粒子在磁场竖直平面内以O点为圆心R为
如图所示范围足够大的匀强电场与匀强磁场相互垂直已知匀强磁场的磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的带
如图所示区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场电场强度为E.区域Ⅱ内有垂直纸面向外的水平匀强磁场磁感应强度为B
如图K40-1所示是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜
回路中不产生感应电流
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
图K40-1
如图所示在磁感应强度大小为方向竖直向上的匀强磁场中有一质量为阻值为的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻
由于电磁阻尼作用,金属线框从右侧摆动到左侧最高点的过程中,其速度一直在减小
线框摆到最低点瞬间,线框中的磁通量为零,线框中没有电流
虽然O.点无摩擦,但线框最终会停止摆动
由于O.点无摩擦,线框最终会在匀强磁场中一直摆动下去
如图所示导线框abcd固定在竖直平面内bc段的电阻为R.其它电阻均可忽略ef是一电阻可忽略的水平放置
如图所示在一匀强磁场中有一U.形导线框abcd线框处于水平面内磁场与线框平面垂直R.为一电阻ef为垂
ef将匀速向右运动
ef将往返运动
ef将减速向右运动,但不是匀减速
ef将加速向右运动
如图所示光滑绝缘的水平面上方左边有垂直纸面向里的匀强磁场右边有竖直向上的匀强电场质量为m带电量为q正
如图所示在磁感应强度大小为方向竖直向上的匀强磁场中有一质量为阻值为的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻
由于电磁阻尼作用,金属线框从右侧摆动到左侧最高点的过程中,其速度一直在减小
线框摆到最低点瞬间,线框中的磁通量为零,线框中没有电流
虽然O.点无摩擦,但线框最终会停止摆动
由于O.点无摩擦,线框最终会在匀强磁场中一直摆动下去
如右下图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab
回路中有大小和方向周期性变化的电流
回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘
回路中电流大小恒定,且等于
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过
如图所示装置中区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场电场强度为E.区域Ⅱ内有垂直纸面向外的水平匀强磁场磁感应强
如图所示水平铜盘半径为r=20cm置于磁感强度为B.=1T方向竖直向下的匀强磁场中铜盘绕过中心轴以角
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
圆盘发电机的构造如图2甲所示水平放置的金属圆盘在竖直向下的匀强磁场中绕与圆盘平面垂直且过圆盘中心O点
如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
回路中电流大小恒定,且等于
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也没有电流流过
法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律
6.00分1831年10月28日法拉第展示了他发明的圆盘发电机其示意图如图所示水平铜盘可绕竖直同轴转
导体R中的电流方向从a到b
铜盘转动产生的感应电动势大小为
导体R的最大功率为
如果R
P
=R+r,则滑动变阻器的最大功率为
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
下图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中让磁感线垂直穿过铜盘图中ab导线
回路中电流大小恒定
回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘
回路中有大小和方向作周期性变化的电流
若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过
如图所示水平金属圆盘半径为ro为圆心ob为竖直金属轴它正以角速度ω绕轴转动磁感应强度为B的匀强磁场竖
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如图所示两根相距为L的足够长的平行金属导轨位于水平的xy平面内一端接有阻值为R的电阻在的一侧存在沿竖直方向的均匀磁场磁感应强度B随x的增大而增大B=kx式中的k是一常量一金属杆与金属导轨垂直可在导轨上滑动当t=0时金属杆位于x=0处速度为方向沿x轴的正方向在运动过程中有一大小可调节的外力F作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定大小为a方向沿x轴正方向除电阻R以外其余电阻都可以忽略不计求1当金属杆的速度大小为时回路中的感应电动势有多大2若金属杆的质量为m施加于金属杆上的外力与时间的关系如何
矩形线圈abcd长ab=20cm宽bc=10cm匝数n=200线圈回路总电阻R.=5.整个线圈平面内均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过.若匀强磁场的磁感应强度B.随时间t的变化规律如图所示求1线圈回路中产生的感应电动势和感应电流2当t=0.3s时线圈的ab边所受的安培力大小3在1min内线圈回路产生的焦耳热.
如图所示半径为a的圆形区域内有匀强磁场磁感应强度B.=0.2T磁场方向垂直纸面向里半径为b的金属圆环与磁场同心地放置磁场与环面垂直其中a=0.4mb=0.6m金属环上分别接有灯两灯的电阻均为.一金属棒MN与金属环接触良好棒与环的电阻均不计.1若棒以的速率在环上向右匀速滑动求棒滑过圆环直经的瞬间MN中的电动势和流过的电流2撤去中间的金属棒MN将右边的半圆环以为轴向上翻转90若此后磁场随时间均匀变化其变化率为T/s求的功率.
如图甲所示空间存在B.=0.5T方向竖直向下的匀强磁场MNPQ是相互平行的粗糙的长直导轨处于同一水平面内其间距L.=0.2mR.是连在导轨一端的电阻ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg的导体棒从零时刻开始通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F.方向水平向左使其从静止开始沿导轨做加速运动此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好图乙是棒的速度一时间图象其中OA段是直线AC是曲线DE是曲线图象的渐近线小型电动机在12s末达到额定功率P.额=4.5W此后功率保持不变.除R以外其余部分的电阻均不计g=10m/s2.1求导体棒在0―12s内的加速度大小2求导体棒与导轨间的动摩擦因数及电阻R.的阻值3若已知0―12s内R.上产生的热量为12.5J则此过程中牵引力的冲量为多少牵引力做的功为多少?
两根金属导轨平行放置在倾角为θ=300的斜面上导轨左端接有电阻R=10Ω导轨自身电阻忽略不计匀强磁场垂直于斜面向上磁感强度B=0.5T质量为m=0.1kg电阻可不计的金属棒ab静止释放沿导轨下滑如图所示设导轨足够长导轨宽度L=2m金属棒ab下滑过程中始终与导轨接触良好当金属棒下滑h=3m时速度恰好达到最大速度2m/s求此过程中电阻中产生的热量
如图所示光滑的平行金属导轨CD与EF间距为L=1m与水平夹角为θ=300导轨上端用导线CE连接导轨和连接线电阻不计导轨处在磁感应强度为B=0.2T方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中一根电阻为R=Ω的金属棒MN两端有导电小轮搁在两导轨上棒上有吸水装置P取沿导轨向下为轴正方向坐标原点在CE中点开始时棒处在位置即与CE重合棒的起始质量不计当棒开始吸水自静止起下滑质量逐渐增大设棒质量的增大与位移的平方根成正比即其中=0.01kg/m1/2求1在金属棒下滑1m位移的过程中流过棒的电荷量是多少2猜测金属棒下滑过程中做的是什么性质的运动并加以证明3当金属棒下滑2m位移时电阻R上的电流有多大
如图所示两根相距为d足够长的平行光滑金属导轨位于水平的平面内导轨与轴平行一端接有阻值为R的电阻在x>0的一侧存在竖直向下的匀强磁场一电阻为r的金属直杆与金属导轨垂直放置并可在导轨上滑动开始时金属直杆位于x=0处现给金属杆一大小为v0方向沿x轴正方向的初速度在运动过程中有一大小可调节的平行于x轴的外力F作用在金属杆上使金属杆保持大小为方向沿x轴负方向的恒定加速度运动金属轨道电阻可忽略不计求1金属杆减速过程中到达x0的位置时金属杆的感应电动势E2回路中感应电流方向发生改变时金属杆在轨道上的位置3若金属杆质量为m请推导出外力F随金属杆在轴上的位置x变化关系的表达式
如图所示由粗细均匀的电阻丝绕成的矩形导线框abcd固定于水平面上导线框边长=L=2L整个线框处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感应强度为B导线框上各段导线的电阻与其长度成正比已知该种电阻丝单位长度上的电阻为的单位是Ω/m.今在导线框上放置一个与ab边平行且与导线框接触良好的金属棒MNMN的电阻为r其材料与导线框的材料不同.金属棒MN在外力作用下沿x轴正方向做速度为v的匀速运动在金属棒从导线框最左端该处x=0运动到导线框最右端的过程中1请写出金属棒中的感应电流I随x变化的函数关系式2试证明当金属棒运动到bc段中点时MN两点间电压最大并请写出最大电压Um的表达式3试求出在此过程中金属棒提供的最大电功率Pm4试讨论在此过程中导线框上消耗的电功率可能的变化情况.
如图所示矩形裸导线框长边的长度为2l短边的长度为l在两个短边上均接有电阻R其余部分电阻不计导线框一长边与x轴重合左边的坐标x=0线框内有一垂直于线框平面的磁场磁场的磁感应强度满足关系B=B0sin一光滑导体棒AB与短边平行且与长边接触良好电阻也是R开始时导体棒处于x=0处从t=0时刻起导体棒AB在沿x方向的力F作用下做速度为v的匀速运动求1导体棒AB从x=0到x=2l的过程中力F随时间t变化的规律2导体棒AB从x=0到x=2l的过程中回路产生的热量
如图所示abef是平行地固定在水平绝缘桌面上的光滑金属导轨导轨间距为d在导轨左端ae上连着一个阻值为R的电阻一质量为3m长为d的金属棒MN恰能置于导轨上并和导轨良好接触起初金属棒静止于图示位置整个装置处于方向垂直桌面向下磁感应强度为B的匀强磁场中现有一质量为m的带电量为q的绝缘小球在桌面上从O点O点为导轨上的一点以与ef成600角射向ab随后小球直接垂直地打在金属棒的中点上并和棒粘合在一起向左运动最后静止设小球与棒碰撞后所带的电荷消失导轨和金属棒的电阻不计求1小球射入磁场时的初速度大小v02整个过程中电阻R上产生的热量Q和通过电阻R的电阻q
如图直角三角形导线框abc固定在匀强磁场中ab是一段长为l电阻为R的均匀导线ac和bc的电阻可不计ac长度为磁场的磁感强度为B方向垂直纸面向里现有一段长度为电阻为的均匀导体杆MN架在导线框上开始时紧靠ac然后沿ab方向以恒定速度v向b端滑动滑动中始终与ac平行并与导线框保持良好接触当MN滑过的距离为时导线ac中的电流是多大方向如何
如图所示电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置MO间接有阻值为R.的电阻两导轨相距为L.其间有竖直向下的匀强磁场质量为m长度为L.电阻为R.0的导体棒CD垂直于导轨放置并接触良好用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动拉力的功率恒定为P.经过时间t导体棒CD达到最大速度v01求出磁场磁感强度B.的大小2求出该过程中R.电阻上所产生的电热
如图所示导体棒ab质量为100g用绝缘细线悬挂后恰好与宽度为50cm的光滑水平导轨良好接触导轨上放有质量为200g的另一导体棒cd整个装置处于竖直向上的磁感强度B=0.2T的匀强磁场中现将ab棒拉起0.8m高后无初速释放当ab第一次摆到最低点与导轨瞬间接触后还能向左摆到0.45m高处求1cd棒获得的速度大小2瞬间通过ab棒的电量3此过程中回路产生的焦耳热
如图所示空间存在垂直纸面向里的两个匀强磁场区域磁感应强度大小均为B.磁场Ⅰ宽为L.两磁场间的无场区域为Ⅱ宽也为L.磁场Ⅲ宽度足够大区域中两条平行直光滑金属导轨间距为l不计导轨电阻两导体棒abcd的质量均为m电阻均为rab棒静止在磁场Ⅰ中的左边界处cd棒静止在磁场Ⅲ中的左边界处对ab棒施加一个瞬时冲量ab棒以速度v1开始向右运动⑴求ab棒开始运动时的加速度大小⑵ab棒在区域Ⅰ运动过程中cd棒获得的最大速度为v2求ab棒通过区域Ⅱ的时间⑶若ab棒在尚未离开区域Ⅱ之前cd棒已停止运动求ab棒在区域Ⅱ运动过程中产生的焦耳热
如图甲所示光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上两导轨间距L=0.2m电阻导轨上停放一质量m=0.1kg电阻的金属杆导轨电阻可忽略不计整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中磁场方向竖直向下现用一外力F沿水平方向拉杆使之由静止开始运动若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示1试分析说明金属杆的运动情况2求第2秒末外力F的瞬时功率
如图所示两根平行金属导轨固定在水平桌面上每根导轨每米的电阻为r0=0.10Ω/m导轨的端点P.Q.用电阻可以忽略的导线相连两导轨间的距离l=0.20m有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面已知磁感应强度B.与时间t的关系为B.=kt比例系数k=0.020T/s一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦低滑动在滑动过程中保持与导轨垂直在t=0时刻金属杆紧靠在P.Q.端在外力作用下杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动求在t=6.0s时金属杆所受的安培力
如图所示abcd为质量M=2kg的型导轨电阻不计放在光滑绝缘的倾角为θ=37°的斜面上另有一根质量m=1.2kg的截面为正方形的金属棒PQ平行于bc边放在导轨上面PQ棒左侧靠着绝缘的垂直于斜面固定的光滑立柱ef导轨和金属棒都处于匀强磁场中磁场以OO′为界OO′左侧的磁场方向垂直于斜面向上右侧的磁场方向沿斜面向下磁感应强度大小都为B=1.0T导轨的bc段长L=1.0m棒PQ单位长度的电阻为r0=0.5Ω/m金属棒与导轨始终接触良好两者间的动摩擦因数μ=0.5设导轨和光滑斜面都足够长将导轨无初速释放求取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8图中MNbcOO′PQ彼此平行且处在水平方向导轨abcd不会因运动而变形1导轨运动的最大加速度2导轨运动的最大速度
如图所示a1c1d1和a2c2d2为在同一水平平面内的平行金属导轨距离为l在直线c1c2所在竖直平面的左侧空间存在磁感应强度为B的匀强磁场磁场方向竖直向下N1N2与X1X2为两根用不可伸和的绝缘轻线相连的金属杆质量分别为m1和m2它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触把N1N2杆用不可伸长的绝缘轻线跨过一定滑轮摩擦不计悬挂一质量为M的物体A.当两杆运动到图示位置时两杆均加速向右运动加速度的大小为a此时两杆与导轨构成的回路的总电阻为R求1此时作用于物体A的重力的功率2此时回路电阻R上的热功率
如图所示两根相距为l的足够长的两平行光滑导轨固定在同一水平面上并处于竖直方向的匀强磁场中磁场的磁感应强度为B.ab和cd两根金属细杆静止在导轨上面与导轨一起构成矩形闭合回路两根金属杆的质量关系为mab=2mcd=2m电阻均为r导轨的电阻忽略不计从t=0时刻开始两根细杆分别受到平行于导轨方向大小均为F.的拉力作用分别向相反方向滑动经过时间T.时两杆同时达到最大速度以后都作匀速直线运动1若在t1t1<T.时刻ab杆速度的大小等于v1求此时刻ab杆加速度的大小为多少2在0~T.时间内经过ab杆横截面的电量是多少
如图所示两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内距离为l=0.2m在导轨的一端接有阻值为R.=0.5Ω的电阻在X.≥0处有一与水平面垂直的均匀磁场磁感强度B.=0.5T一质量为m=0.1kg的金属直杆垂直放置在导轨上并以v0=2m/s的初速度进人磁场在安培力和一垂直于杆的水平外力F.的共同作用下作匀变速直线运动加速度大小为a=2m/s2方向与初速度方向相反设导轨和金属杆的电阻都可以忽略且接触良好求1电流为零时金属杆所处的位置2保持其他条件不变而初速度v0取不同值求开始时F.的方向与初速度v0取值的关系
如图所示长L=O.80m电阻r=0.30Ω质量m=0.10kg的金属棒CD垂直放在水平导轨上导轨由两条平行金属杆组成已知金属杆表面光滑且电阻不计导轨间距也是L金属棒与导轨接触良好量程为0~3.0A的电流表串联接在一条导轨上在导轨左端接有阻值R=0.50Ω的电阻量程为0~1.0V的电压表接在电阻R两端垂直于导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面.现以向右恒定的外力F=1.6N使金属棒向右运动当金属棒以最大速度在导轨平面上匀速滑动时观察到电路中的一个电表正好满偏而另一个电表未满偏.1试通过计算判断此满偏的电表是哪个表2求磁感应强度的大小3在金属棒CD达到最大速度后撤去水平拉力F求此后电阻R消耗的电能.
相距为L的足够长光滑平行金属导轨水平放置处于磁感应强度为B方向竖直向上的匀强磁场中导轨一端连接一阻值为R的电阻导轨本身的电阻不计一质量为m电阻为r的金属棒ab横跨在导轨上如图所示现对金属棒施一恒力F使其从静止开始运动求1运动中金属棒的最大加速度和最大速度分别为多大2计算下列两个状态下电阻R上消耗电功率的大小①金属棒的加速度为最大加速度的一半时②金属棒的速度为最大速度的四分之一时
如图所示在绝缘的水平桌面上固定着两个半径半径为0.4米相同的内测光滑的金属圆环两金属圆环的电阻均忽略不计两环面互相平行且相距1m有一根长度略微大于两环间距质量为0.10kg电阻为1的均匀导体棒MN水平地置于两环内侧能够自由滑动整个装置处于竖直向上的磁感应强度B=1T的匀强磁场中如果在两环的最高点A.C间用一根的电阻丝连接起来让水平放置的导体棒MN由静止开始恰好从两金属圆环的侧面位置对应沿两环内侧自由下滑滑至两环最低点D.E之间时棒的速度大小若取将运算结果保留两位有效数字求1此时D.E两点间的电势差2此过程中整个电路产生的电能
如图所示固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQMNPQMN的电阻不计间距为d=0.5m.PM两端接有一只理想电压表整个装置处于竖直向下的磁感强度B=0.2T的匀强磁场中电阻均为质量分别为m1=300g和m2=500g的两金属棒L1L2平行的搁的光滑导轨上现固定棒L1L2在水平恒力F=0.8N的作用下由静止开始作加速运动试求1当电压表读数为U=0.2V时棒L2的加速度多大2棒L2能达到的最大速度Vm3若在棒L2达到Vm时撤去外力F并同时释放棒L1求棒L2达到稳定时的速度值4若固定L1当棒L2的速度为且离开棒L1距离为S的同时撤去恒力F为保持棒L2作匀速运动可以采用将B从原值B0=0.2T逐渐减小的方法则磁感应强度B应怎样随时间变化写出B与时间t的关系式
一个500匡的线圈其电阻为5Ω将它与电阻为495Ω的电热器连成闭合电路.若在0.3s内穿过线圈的磁匝量从0.03Wb均匀增加到0.09Wb则线圈中产生的感应电动势为_______V通立电热器的电流为_______A.
匀强磁场的磁感线与线圈平面成角穿过此线圈的磁通量为线圈面积为S那么该磁场的磁感应强度B=若线圈有10匝导线绕成则穿过此线圈的磁通量为
如图所示在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MNPQ导轨足够长间距为L其电阻不计导轨平面与磁场垂直abcd为两根垂直于导轨水平放置的金属棒其接入回路中的电阻分别为R质量分别为m与金属导轨平行的水平细线一端固定另一端与cd棒的中点连接细线能承受的最大拉力为T一开始细线处于伸直状态ab棒在平行导轨的水平拉力F的作用下以加速度a向右做匀加速直线运动两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直.1求经多长时间细线被拉断2若在细线被拉断瞬间撤去拉力F求两根金属棒之间距离增量△x的最大值是多少
如图所示空间存在垂直于纸面的均匀磁场在半径为a的圆形区域内外磁场方向相反磁感应强度的大小均为B.一半径为b电阻为R.的圆形导线环放置在纸面内其圆心与圆形区域的中心重合.在内外磁场同时由B.均匀地减小到零的过程中通过导线截面的电荷量q=________.
如图甲所示两根足够长的平行金属导轨M.N.相距L.放在磁感应强度为B.的匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里导轨M.N.分别与相距为d水平放置的两平行金属板连接金属杆ab跟金属导轨M.N.接触并在其上匀速运动时质量为m带电荷量为+q的微粒在平行板间运动的速度一时间图象如图乙所示取向上为正1求O.时刻金属杆ab的运动方向及速度大小2判断t1―t2时间内金属杆ab的运动状况
如图甲所示两根平行金属导轨固定在水平桌面上每根导轨每米的电阻r=0.1Ω导轨的端点PQ用电阻可忽略的导线相连两导轨间的距离L=0.20m有随时间变化的匀强磁场与桌垂直已知磁感强度B与时间t的关系为B=kt比例系数k=0.20T/s一电阻不计质量m为0.1kg的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动在滑动过程中保持与导轨垂直在t=0时刻金属杆紧靠在PQ两端在外力F作用下杆以恒定加速度从静止开始向导轨的另一端滑动已知加速度a=0.5m/s2求1经1s金属杆通过的位移以及1s末时金属杆的速度21s末时图示回路中的感应电动势31s末时金属杆所受的安培力4试在图乙中画出外力F随时间变化的图像
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