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竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R。磁感强度为B的匀强磁场穿过环面。长度为2a,电阻为R/2的导体棒AB由水平位置紧贴环面摆下(如图),当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压...
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高中物理《》真题及答案
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16分如图所示在空间存在着水平向右场强为E.的匀强电场同时存在着竖直向上磁感应强度为B.的匀强磁场.
如图所示竖直平面内有一金属环半径为a总电阻为R.磁感应强度为B.的匀强磁场垂直穿过环平面与环的最高点
铰链连接的长度为2a、电阻为R/2的导体棒AB由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,
点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为
A.Bav/3 B.Bav/6
2Bav/3
Bav
如图所示为一种磁性加热装置其关键部分由n根间距相等的平行金属条两端焊接在两个等大的金属圆环上成鼠笼状
如图所示半径为r的金属圆环绕通过直径的轴OO′以角速度ω匀速转动匀强磁场的磁感应强度为B.以金属环的
如图甲所示半径为a的闭合金属环位于有理想边界的匀强磁场边沿环平面与磁场垂直试在乙图上定性画出将金属环
如图B-10所示粗细均匀的金属环的电阻为R可以绕轴O转动的金属杆OA的电阻为R/4杆长为LA端与环相
有一磁性加热装置其关键部分由焊接在两个等大的金属圆环上的n根间距相等的平行金属条组成呈鼠笼状如图所示
竖直平面内有一金属环半径为a总电阻为2R磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过半个金属环平面如图所示.在
此时AC两端的电压大小为
此时AC两端的电压大小为
此时金属环上消耗的电功率大小为
此时金属环上消耗的电功率大小为
如图所示竖直平面内有一金属环半径为a总电阻为R指拉直时两端的电阻磁感应强度为B.的匀强磁场垂直穿过环
点用铰链连接长度为3a、电阻为
的导体棒AB,AB由水平位置摆下,下摆过程中紧贴环面,当摆到竖直位置时,
点的线速度为v且刚好交圆环的最低点,则这时AB两端的电压大小为( ) A.
B.
如图所示在空间存在着水平向右场强为E的匀强电场同时存在着竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场在这个电磁场
如图17a所示为一种磁性加热装置其关键部分由焊接在两个等大的金属圆环上的n根间距相等的平行金属条组成
一个半径为r质量为m电阻为R.的金属圆环用一根长为L.的绝缘细绳悬挂于O.点离O.点下方L./2处有
处由静止释放(细绳张直,忽略空气阻力),摆动过程中金属环所在平面始终垂直磁场,则在达到稳定摆动的整个过程中金属环产生的热量是( )
A.mgL
mg(L/2+r)
mg(3L/4+r)
mg(L+2r)
如图所示为一种磁性加热装置其关键部分由n根间距相等的平行金属条两端焊接在两个等大的金属圆环上成鼠笼状
如图所示闭合金属环电阻不可忽略从高h的光滑曲面滚下又沿曲面的另一侧上升整个装置处在磁场中且金属环平面
若是匀强磁场,环上升的高度小于h
若是匀强磁场,环上升的高度等于h
若是非匀强磁场,环上升的高度小于h
若是非匀强磁场,环上升的高度大于h
如图a所示轮轴的轮半径为2r轴半径为r它可以绕垂直于纸面的光滑水平轴O转动图b为轮轴的侧视图轮上绕有
一个平行板电容器水平放置并与一金属圆环连接如上左图所示金属环处在竖直平面内环面与磁感应强度为B的匀强
在匀强磁场中放有一半径为r的闭合单匝线圈线圈电阻为R.线圈平面与磁场方向垂直.当线圈在磁场中迅速转动
半径为r电流为I1的通电圆环圆心处的磁感强度为B.在圆环下距环心a处水平放置一根电流为I2的无限长直
如图所示一粗细均匀电阻为2R的金属圆环其半径为a水平放在坚直向下的磁感强度为B的匀强磁场中一长度为2
把一个面积为S总电阻为R的圆形金属环平放在水平面上磁感强度为B的匀强磁场竖直向下当把环翻转180°的
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一个II形导轨PONQ其质量为M=2.0kg放在光滑绝缘的水平面上处于匀强磁场中另有一根质量为m=0.60kg的金属棒CD跨放在导轨上CD与导轨的动摩擦因数是0.20CD棒与ON边平行左边靠着光滑的固定立柱ab匀强磁场以ab为界左侧的磁场方向竖直向上图中表示为垂直于纸面向外右侧磁场方向水平向右磁感应强度的大小都是0.80T如图所示已知导轨ON段长为0.50m电阻是0.40Ω金属棒CD的电阻是0.2Ω其余电阻不计导轨在水平拉力作用下由静止开始以0.2m/s2的加速度做匀加速直线运动一直到CD中的电流达到4A时导轨改做匀速直线运动设导轨足够长取g=10m/s2求1导轨运动起来后C.D两点哪点电势较高2导轨做匀速运动时水平拉力F的大小是多少3导轨做匀加速运动的过程中水平拉力F的最小值是多少4CD上消耗的电功率为P=0.8W时水平拉力F做功的功率是多大
水平面上两根足够长的不光滑金属导轨固定放置间距为L.一端通过导线与阻值为R.的电阻连接导轨上放一质量为m的金属杆金属杆与导轨的电阻不计磁感应强度方B.的匀强磁场方向竖直向下.用与导轨平行的恒定拉力F.作用在金属杆上杆最终将做匀速运动当改变恒定拉力F.大小时相对应的匀速运动速度υ大小也会变化F.与υ的关系如图所示.F.0υ0为已知量.求1金属杆与导轨间的滑动摩擦力f==?2当恒定外力为2F.0时杆最终做匀速运动的速度大小?
如下图甲所示边长为和L的矩形线框互相垂直彼此绝缘可绕中心轴转动将两线框的始端并在一起接到滑环C上末端并在一起接到滑环D上C.D彼此绝缘外电路通过电刷跟C.D连接线框处于磁铁和圆柱形铁芯之间的磁场中磁场边缘中心的张角为450如下图乙所示图中的圆表示圆柱形铁芯它使磁铁和铁芯之间的磁场沿半径方向如图箭头方向所示.不论线框转到磁场中的什么位置磁场的方向总是沿着线框平面.磁场中长为的线框边所在处的磁感应强度大小恒为B设线框和的电阻都是r两个线框以角速度ω逆时针匀速转动电阻R=2r1求线框转到如乙图所示位置时感应电动势的大小2求转动过程中电阻R上电压的最大值3从线框进入磁场开始计时作出0~TT是线框转动周期的时间内通过R的电流随时间变化的图象4求在外力驱动下两线框转动一周所做的功.
如图所示为两个同心金属圆环当一有限匀强磁场垂直穿过A环面时A环面磁通量为此时B环磁通量为若将其间匀强磁场改为一条形磁铁垂直穿过A环面此时A环面磁通量为B环面磁通量为有关磁通量的大小说法正确的是
如图所示两根很长的光滑平行导轨水平放置导轨间距为L.其左端接有电容为C.的电容器和阻值分别为R.和r的定值电阻导轨上垂直跨放一根金属棒ab整个装置放在竖直向上磁感应强度为B.的匀强磁场中现用与导轨平行大小为F.的水平恒力拉ab使它沿导轨向右运动不计金属棒与导轨的电阻求⑴ab运动的最大速度⑵ab的速度达到最大时电容器的带电量并在图中标出两板带电的正负⑶若ab的速度达到最大之后突然使它停止则电容器放电瞬间ab受到的安培力的大小和方向
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距lm导轨平面与水平面成θ=37°角下端连接阻值为尺的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg电阻不计的金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直并保持良好接触它们之间的动摩擦因数为0.25.求1求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小2当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R.消耗的功率为8W求该速度的大小3在上问中若R.=2Ω金属棒中的电流方向由a到b求磁感应强度的大小与方向.g=10rn/s2sin37°=0.6cos37°=0.8
如图所示在竖直面内有两平行金属导轨AB.CD间距为L金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动棒与导轨垂直并接触良好它们的电阻均可不计导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场磁感强度为B导轨右边与电路连接电路中的三个定值电照R1R2R3阻值分别为2RR和0.5R在BD间接有一水平放置的平行板电容器C极板间距离为d1当ab以速度v0匀速向右运动时电容器中质量为m的带电微粒恰好静止试判断微粒的带电性质及带电量的大小2当AB棒以某一速度沿导轨匀速运动时发现带电微粒从两极板中间由静止开始向下运动历时t=2×10-2s到达下极板已知电容器两极板间距离d=6×10-3m求ab棒的速度大小和方向g=10m/s2
两相互平行且足够长的水平金属导轨MNPQ放在竖直平面内相距0.4m左端接有平行板电容器板间距离为0.2m右端接滑动变阻器R水平匀强磁场磁感应强度为10T垂直于导轨所在平面整个装置均处于上述匀强磁场中导体棒CD与金属导轨垂直且接触良好棒的电阻为1Ω其他电阻及摩擦不计现在用与金属导轨平行大小为2N的恒力F使棒从静止开始运动已知R的最大阻值为2Ωg=10m/s2则⑴滑动变阻器阻值取不同值时导体棒处于稳定状态时拉力的功率不一样求导体棒处于稳定状态时拉力的最大功率⑵当滑动触头在滑动变阻器中点且导体棒处于稳定状态时一个带电小球从平行板电容器左侧以某一速度沿两板的正中间且平行于两极板射入后在两极板间恰好做匀速直线运动当滑动触头位于最下端且导体棒处于稳定状态时该带电小球以同样的方式和速度射入小球在两极板间恰好做匀速圆周运动则小球的速度为多大
如图所示在水平台面上铺设两条很长但电阻可忽略的平行导轨MN和PQ轨间宽度水平部分是粗糙的置于匀强磁场中磁感强度方向竖直向上倾斜部分是光滑的该处没有磁场直导线和可在导轨上滑动质量均为电阻均为放在水平导轨上置于斜导轨上高处无初速释放设在运动过程中间距离足够远且始终与导轨MNPQ接触并垂直回路感应电流的磁场可忽略不计求1由导线和导轨组成回路的最大感应电流是多少2如果导线与水平导轨间的摩擦系数当导线的速度达到最大值时导线的加速度大小是多少
如图12所示平行光滑导轨置于匀强磁场中磁感应强度大小为B.=0.4T垂直于导轨平面金属杆始终以恒定的速度ν沿导轨向左匀速运动导轨宽度L.=1m电阻R.1=R.3=8ΩR.2=4Ω导轨电阻不计平行板电容器水平放置板间距离为d=10mm其内有一质量为m=10-4kg电量q=10-15C.的微粒在电键S.断开时微粒处于静止状态当S.闭合后微粒以a=5m/s2的加速度匀加速下落g=10m/s2求1金属棒的有效内阻和运动时产生的感应电动势2金属棒运动速度的大小3S.闭合后作用于棒的外界拉力的功率
如图甲所示在水平桌面上固定着两根相距20cm相互平行的无电阻轨道P和Q轨道一端固定一根电阻为0.0l的导体棒a轨道上横置一根质量为40g电阻为0.0lΩ的金属棒b两棒相距20cm.该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中.开始时磁感应强度B0=0.10T设棒与轨道间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等g取10m/s21若保持磁感应强度Bo的大小不变从t=O时刻开始给b棒施加一个水平向右的拉力使它做匀加速直线运动.此拉力F的大小随时问t变化关系如图乙所示.求匀加速运动的加速度及b棒与导轨间的滑动摩擦力.2若从某时刻t=0开始按图丙中磁感应强度B随时间t变化图象所示的规律变化求在金属棒b开始运动前这个装置释放的热量是多少?
图14中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨间距l为0.40m电阻不计导轨所在平面与磁感应强度B.为0.50T的匀强磁场垂直质量m为6.0×10-3kg.电阻为1.0Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R.1当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑整个电路消耗的电功率P.为0.27W重力加速度取10m/s2试求速率v和滑动变阻器接入电路部分的阻值R.2
水平放置足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ相距L.=0.3m接在MP之间的定值电阻R.0=0.9Ω质量M.=80g电阻R.=0.3Ω的金属棒ab静止在金属导轨上accd和db三段的长度相同电阻值相等金属棒与导轨接触良好导轨和连线的电阻不计整个装置处在垂直于轨道平面向下的匀强磁场中磁感应强度B.=1T俯视如图现有一质量为m=20g的粘性橡皮泥以向右的水平速度υ0=10m/s击中cd段的中央并在极短时间内粘在棒上一起运动1橡皮泥刚好与金属棒具有共同速度时求金属棒两端的电势差Uab2金属棒在向右滑动的过程中当加速度大小等于最大值的1/2时求电阻R.0的电功率P.
如图甲所示在周期性变化的匀强磁场区域中有垂直于磁场的半径为r=2m电阻为R=6πΩ的金属圆形线框当磁场按图乙所示规律变化时线框中有感应电流产生1在图丙中画出感应电流随时间变化的i―t图象以顺时针方向为正方向且必须写出求i的计算过程2求出线框中感应电流在1min内做的功
如图所示足够长的金属导轨ABC和FED二者相互平行且相距为L其中AB.FE是光滑弧形导轨BC.ED是水平放置的粗糙直导轨在矩形区域BCDE内有竖直向上的匀强磁场磁感应强度为B金属棒MN质量为m电阻为r它与水平导轨间的动摩擦因数为μ导轨上A与FC与D之间分别接有电阻R1R2且R1=R2=r其余电阻忽略不计现将金属棒MN从弧形导轨上离水平部分高为h处由静止释放最后棒在导轨水平部分上前进了距离s后静止金属棒MN在通过轨道B.E交接处时不考虑能量损失金属棒MN始终与两导轨垂直重力加速度为g求1金属棒在导轨水平部分运动时的最大加速度2整个过程中电阻R1产生的焦耳热
如图甲所示x轴沿水平方向有一用钕铁硼材料制成的圆柱形强磁体M其圆形端面分别为N极和S极磁体的对称中心置于x轴的原点O现有一圆柱形线圈C从x轴负方向较远处开始沿x轴正方向做匀速直线运动圆形线圈的中心轴始终与x轴重合且其圆面始终与x轴垂直在线圈两端接一阻值R.=1000Ω的定值电阻现用两个传感器一个测得通过圆环的磁通量随圆环位置的变化图像如图乙所示另一个测得R.两端的电压随时间变化的图像如图丙已知在乙图像的图线上x=6mm的点的切线斜率最大图丙中时刻6s到10s之间的图线可近似的看成直线则圆形线圈做匀速直线运动的速度大小是______m/s6s至8s期间流过电阻R.的电量是__________C.
如图甲所示一对平行光滑轨道放置在水平面上两轨道相距l=1m两轨道之间用R=2Ω的电阻连接一质量m=0.5kg的导体杆与两轨道垂直静止放在轨道上杆及轨道的电阻均可忽略不计整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中磁场方向垂直轨道平面向上现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图乙所示当拉力达到最大时导体杆开始做匀速运动当位移s=2.5m时撤去拉力导体杆又滑行了s′=2m停下求1导体杆运动过程中的最大速度2拉力F作用过程中电阻R上产生的焦耳热
在图甲中直角坐标系0xy的13象限内有匀强磁场第1象限内的磁感应强度大小为2B.第3象限内的磁感应强度大小为B.磁感应强度的方向均垂直于纸面向里.现将半径为l圆心角为900的扇形导线框OPQ以角速度ω绕O.点在纸面内沿逆时针匀速转动导线框回路电阻为R..1求导线框中感应电流最大值.2在图乙中画出导线框匀速转动一周的时间内感应电流I.随时间t变化的图象.规定与图甲中线框的位置相对应的时刻为t=03求线框匀速转动一周产生的热量.
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=2.5m电阻导轨上放一质量的金属杆导轨和金属杆的电阻不计整个装置处于磁感应强度B=0.80T的匀强磁场中磁场方向竖直向下现用一拉力沿水平方向拉杆使之由静止开始运动绘出回路中电流的平方随时间t变化的图线如图乙所示求5s内1金属杆的最大动能2电流的有效值3拉力做的功
光滑水平导轨宽L=1m电阻不计左端接有6V6W的小灯导轨上垂直放有一质量m=0.5kg电阻r=2Ω的直导体棒导体棒中间用细绳通过定滑轮吊一质量为M=1kg的钩码钩码距地面高h=2m如图所示整个导轨处于竖直方向的匀强磁场中磁感应强度为B=2T释放钩码在钩码落地前的瞬间小灯刚好正常发光不计滑轮的摩擦取g=10m/s2求⑴钩码落地前的瞬间导体棒的加速度⑵在钩码落地前的过程中小灯泡消耗的电能⑶在钩码落地前的过程中通过电路的电量
如图所示导体棒AB的质量为10g电阻为5Ω它能沿着竖直平行相距0.5m足够长的光滑轨道MN滑动导轨处在磁感应强度大小为0.5T方向如图所示的垂直纸面向里的匀强磁场中导轨电阻不计g=10m/s21当双刀双掷开关倒向abab间为导线时求导体棒AB下滑的稳定速度2当导体棒AB以1中的稳定速度匀速下滑时将双刀双掷开关迅速倒向cd与电动势为2V内阻不计的电源接通求接通瞬时导体棒AB的加速度
如图所示两根竖直的平行光滑导轨MNPQ相距为L.在M.与P.之间接有定值电阻R.金属棒ab的质量为m水平搭在导轨上且与导轨接触良好整个装置放在水平匀强磁场中磁感应强度为B.金属棒和导轨电阻不计导轨足够长⑴若将ab由静止释放它将如何运动最终速度为多大⑵若开始就给ab竖直向下的拉力F使其由静止开始向下作加速度为aa>g的匀加速运动请求出拉力F.与时间t的关系式
如图所示两根相距为d的足够长的平行光滑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X>0的一侧存在垂直纸面向里的磁场磁感应强度B随X的增大而增大B=kx式中k是一常量一质量为m的金属直杆与金属导轨垂直可在导轨上滑动当t=0时位于x=0处速度为v0方向沿x轴的方向在运动过程中有一大小可调节方向始终不变的外力F作用于金属杆的加速度恒定大小为a方向沿x轴的负方向当金属杆的速度大小为v0/2时求所加外力的大小设金属导轨与杆的电阻不计
如图所示abcd为质量M=2kg的导轨放在光滑绝缘的水平面上另有一根质量m=0.6kg的金属棒PQ平行bc放在水平导轨上PQ棒左边靠着绝缘固定的竖直立柱ef导轨处于匀强磁场中磁场以OO′为界左侧的磁场方向竖直向上右侧的磁场方向水平向右磁感应强度均为B=0.8T.导轨的bc段长其电阻金属棒的电阻R=0.2其余电阻均可不计金属棒与导轨间的动摩擦因数若在导轨上作用一个方向向左大小为F=2N的水平拉力设导轨足够长取10m/s2试求1导轨运动的最大加速度2流过导轨的最大电流3拉力F的最大功率.
如图甲平行导轨MNPQ水平放置电阻不计两导轨间距d=10cm导体棒abcd放在导轨上并与导轨垂直每根棒在导轨间的部分电阻均为R=1.0Ω.用长为L=20cm的绝缘丝线将两棒系住整个装置处在匀强磁场中t=0的时刻磁场方向竖直向下丝线刚好处于未被拉伸的自然状态此后磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示不计感应电流磁场的影响整个过程丝线末被拉断求10~2.0s的时间内电路中感应电流的大小及方向2t=1.0s的时刻丝线的拉力大小
如图甲所示是某人设计的一种振动发电装置它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.1m匝数n=20的线圈磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布其右视图如图乙所示在线圈所在位置磁感应强度B.的大小均为0.2T线圈的电阻为2Ω它的引出线接有8Ω的小电珠L.外力推动线圈框架的P.端使线圈沿轴线做往复运动便有电流通过电珠当线圈向右的位移x随时间t变化的规律如图丙所示时x取向右为正求1线圈运动时产生的感应电动势E.的大小2线圈运动时产生的感应电流I.的大小并在图丁中画出感应电流随时间变化的图像在图甲中取电流由C.向上流过电珠L.到D.为正3每一次推动线圈运动过程中作用力F.的大小4该发电机的输出功率P.摩擦等损耗不计5某同学说该线圈在运动过程中磁感线始终与线圈平面平行线圈中的磁通量始终为零磁通量保持不变因此线圈中应该没有感应电流产生但实际却产生了电流如何解释这个问题呢对这个问题说说你的看法
如图所示在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨磁场方向与导轨所在平面垂直磁感强度大小为B.0导轨上端连接一阻值为R.的电阻和电键K.导轨电阻不计两金属棒a和b的电阻都为R.质量分别为ma=0.02kg和mb=0.01kg它们与导轨接触良好并可沿导轨无摩擦地运动g取10m/s21若将b棒固定电键K.断开用一竖直向上的恒力F.拉a棒稳定后a棒以v1=10m/s的速度向上匀速运动此时再释放b棒b棒恰能保持静止求拉力F.的大小2若将a棒固定电键K.闭合让b棒自由下滑求b棒滑行的最大速度v23若将a棒和b棒都固定电键K.断开使磁感应强度从B.0随时间均匀增加经0.1s后磁感应强度增大到2B.0时a棒所受到的安培力大小正好等于a棒的重力求两棒间的距离h
如右图所示两根竖直固定的平行光滑金属导轨MNPQ相距为L.在N与Q之间接有电阻值为R的定值电阻水平搭在导轨上的金属棒ab的质量为m且金属棒与导轨接触良好劲度系数为k的绝缘轻弹簧一端固定另一端与金属棒相连整个装置放在水平匀强磁场中磁感应强度为B.金属棒和导轨电阻不计导轨足够长开始将金属棒托起使弹簧处于原长现无初速释放金属棒金属棒向下运动能达到的最大速度为V金属棒向下运动的最大距离为h弹簧的弹性势能Ep与弹簧的伸长量X的关系Ep=1达到最大速度时金属棒与开始释放位置的距离2金属棒从释放到向下运动到最大距离的过程中通过电阻R的电量及产生的焦耳热
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.的电阻导轨相距为L.其间有竖直向下的匀强磁场质量为m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③若换用一恒力F.拉动CD从静止开始运动则导体棒CD达到最大速度为2v0求出恒力F.的大小及当导体棒CD速度v0时棒的加速度
如图所示竖直平面内有两根很长的金属导轨MNPQ处于B.=0.5T的水平匀强磁场中两导轨中连有两个电阻均为0.2Ω.额定功率均为5W的小灯泡如图所示.质量m=50g长L.=0.5m电阻r=0.2Ω的金属棒ab可沿导轨做无摩擦滑动导轨电阻不计.导轨与金属棒接触始终良好则1.棒要以多大速度向上移动才能使灯泡正常发光?2.若让金属棒自由下落当速度达到稳定后灯泡能否正常发光?
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