2025屆安徽省淮北一中物理高二第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析

2025屆安徽省淮北一中物理高二第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號(hào)。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示，兩固定在絕緣水平面上的同心金屬圓環(huán)P、Q水平放置，圓環(huán)P中通有如圖所示的電流，以圖示方向?yàn)殡娏髡较?，下列說法正確的是（）A.時(shí)刻，兩圓環(huán)間無作用力B.時(shí)刻，圓環(huán)Q中感應(yīng)電流為零C.~時(shí)間內(nèi)，圓環(huán)Q中感應(yīng)電流始終沿逆時(shí)針方向D.~T時(shí)間內(nèi)，圓環(huán)Q有擴(kuò)張的趨勢2、電流方向每秒改變100次的交變電流，它的周期和頻率分別是（）A.0.02s，50Hz B.0.04s，50HzC.0.02s，25Hz D.0.04s，25Hz3、如圖所示的U-I圖象中，直線I為某電源的路端電壓與電流的關(guān)系，直線Ⅱ?yàn)槟骋浑娮鑂的伏安特性曲線，用該電源直接與電阻R連接成閉合電路，由圖象可知()A.電源的輸出功率為3.0WB.電源電動(dòng)勢為3V，內(nèi)阻為0.5ΩC.電源內(nèi)部消耗功率為1.0WD.R的阻值為1.5Ω4、如圖所示的電路中，電源的電動(dòng)勢為6V，當(dāng)開關(guān)S接通后，燈泡L1、L2都不亮，用電壓表測得各部分的電壓是Uab=6V，Uad=0V，Ucd=6V，由此可判定（）A.L1和L2的燈絲都燒斷了 B.L1的燈絲燒斷了C.L2的燈絲燒斷了 D.變阻器R斷路5、如圖，光滑絕緣水平面上固定金屬小球A，用長l0的絕緣彈簧將A與另一個(gè)金屬小球B連接，讓它們帶上等量異種電荷，彈簧壓縮量為x1，若兩球電量各漏掉一半，重新平衡后彈簧壓縮量變?yōu)閤2，則有：（）A. B.C. D.6、物理學(xué)對人類文明進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn)，成為當(dāng)代人類文化的一個(gè)重要組成部分．關(guān)于物理學(xué)發(fā)展過程，下列說法中正確的是（）A.法拉第發(fā)現(xiàn)電荷間的相互作用力的關(guān)系，并測得靜電力常量B.荷蘭物理學(xué)家洛侖茲提出運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生了磁場和磁場對運(yùn)動(dòng)電荷有作用力（洛侖茲力）的觀點(diǎn)C.安培發(fā)現(xiàn)電流可以使周圍的磁針偏轉(zhuǎn)的效應(yīng)，稱為電流的磁效應(yīng)D.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的周圍存在磁場并最早提出了場的概念二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示，電源電動(dòng)勢為E，內(nèi)阻為r．當(dāng)滑動(dòng)變阻器R2的滑片P向左滑動(dòng)時(shí)，下列說法正確的是A.電阻R3消耗的功率變大B.電容器C上電荷量變大C.燈L變暗D.R1兩端的電壓變化量的絕對值小于R2兩端的電壓變化量的絕對值8、如圖所示，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場強(qiáng)度為E=5.0×105N/C，b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計(jì)重力)，從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強(qiáng)電場，剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫出）．求P、Q之間的距離L9、如圖所示，半圓槽光滑、絕緣、固定，圓心是O，最低點(diǎn)是P，直徑MN水平，a、b是兩個(gè)完全相同帶正電小球（視為點(diǎn)電荷），b固定在M點(diǎn)，a從N點(diǎn)靜止釋放，沿半圓槽運(yùn)動(dòng)經(jīng)過P點(diǎn)到達(dá)某點(diǎn)Q（圖中未畫出）時(shí)速度為零．則小球aA.從N到Q的過程中，重力與庫侖力的合力先增大后減小B.從N到P的過程中，速率先增大后減小C.從N到Q的過程中，電勢能一直增加D.從P到Q的過程中，動(dòng)能減少量小于電勢能增加量10、在x軸上存在與x軸平行電場，x軸上各點(diǎn)的電勢隨x點(diǎn)位置變化情況如圖所示．圖中－x1～x1之間為曲線，且關(guān)于縱軸對稱，其余均為直線，也關(guān)于縱軸對稱．下列關(guān)于該電場的論述正確的是()A.x軸上各點(diǎn)的場強(qiáng)大小相等B.從-x1到x1場強(qiáng)的大小先減小后增大C.一個(gè)帶正電的粒子在x1點(diǎn)的電勢能大于在-x1點(diǎn)的電勢能D.一個(gè)帶正電粒子在－x1點(diǎn)的電勢能小于在-x2點(diǎn)的電勢能三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）對于“研究平拋運(yùn)動(dòng)”的實(shí)驗(yàn)，請完成下面兩問(1)研究平拋運(yùn)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)中，下列說法正確的是______．（請將正確選項(xiàng)前的字母填在橫線上）A．應(yīng)使小球每次從斜槽上同一位置由靜止釋放B．斜槽軌道必須光滑C．斜槽軌道末端必須保持水平(2)如圖是某同學(xué)根據(jù)實(shí)驗(yàn)畫出的平拋小球的運(yùn)動(dòng)軌跡，O為拋出點(diǎn)．在軌跡上任取兩點(diǎn)A、B，分別測得A點(diǎn)的豎直坐標(biāo)y1=4.90cm、B點(diǎn)的豎直坐標(biāo)：y2=44.10cm，A、B兩點(diǎn)水平坐標(biāo)間的距離△x=40.00cm．g取9.80m/s2，則平拋小球的初速度v0為______m/s12．（12分）某研究小組收集了一個(gè)電學(xué)元件：電阻R0（約為2kΩ）實(shí)驗(yàn)室備有如下器材：A．電壓表V（量程3V，電阻RV約為4.0kΩ）B．電流表A1（量程100mA，電阻RA1約為5Ω）C．電流表A2（量程2mA，電阻RA2約為50Ω）D．滑動(dòng)變阻器R1（0～40Ω，額定電流1A）E．電阻箱R2（0～999.9Ω）F．開關(guān)S一只、導(dǎo)線若干G．電動(dòng)勢為4V的鋰電池為了測定電阻R0的阻值，小明設(shè)計(jì)了一電路，如圖所示為其對應(yīng)的實(shí)物圖，(1)圖中的電流表A應(yīng)選_______(選填“A1”或“A2”)(2)請將圖中實(shí)物連線補(bǔ)充完整_______(3)開關(guān)閉合前，滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭應(yīng)放在____________(選填“左”或“右”).四、計(jì)算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，兩根電阻忽略不計(jì)、互相平行的光滑金屬導(dǎo)軌豎直放置，相距L=1m，在水平虛線間有與導(dǎo)軌所在平面垂直的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T，磁場區(qū)域的高度d=1m，導(dǎo)體棒a的質(zhì)量ma=0.2kg、電阻Ra=1Ω；導(dǎo)體棒b的質(zhì)量mb=0.1kg、電阻Rb=1.5Ω．它們分別從圖中M、N處同時(shí)由靜止開始在導(dǎo)軌上無摩擦向下滑動(dòng)，b勻速穿過磁場區(qū)域，且當(dāng)b剛穿出磁場時(shí)a正好進(jìn)入磁場，重力加速度g=10m/s2，不計(jì)a、b棒之間的相互作用，導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直且與導(dǎo)軌接觸良好，求：（1）b棒穿過磁場區(qū)域過程中克服安培力所做的功；（2）a棒剛進(jìn)入磁場時(shí)兩端的電勢差；（3）保持a棒以進(jìn)入時(shí)的加速度做勻變速運(yùn)動(dòng)，對a棒施加的外力隨時(shí)間的變化關(guān)系14．（16分）如圖所示，左側(cè)裝置內(nèi)存在著勻強(qiáng)磁場和方向豎直向下的勻強(qiáng)電場，裝置上下兩極板間電勢差為U，間距為L，右側(cè)為“梯形”勻強(qiáng)磁場區(qū)域ACDH，其中，AH//CD，，一束電荷量大小為q，質(zhì)量不等的帶電粒子（不計(jì)重力、可視為質(zhì)點(diǎn)），從狹縫S1射入左側(cè)裝置中恰能沿水平直線運(yùn)動(dòng)并從狹縫S2射出，接著粒子垂直于AH，由AH的中點(diǎn)M射入“梯形”區(qū)域，最后全部從邊界AC射出，若兩個(gè)區(qū)域的磁場方向均水平（垂直于紙面向里），磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B，“梯形”寬度，忽略電場、磁場的邊緣效應(yīng)及粒子間的相互作用。（1）判定這束粒子所帶電荷的種類，并求出粒子速度的大??；（2）求出這束粒子可能的質(zhì)量最小值和最大值；（3）求出（2）問中偏轉(zhuǎn)角度最大的粒子在“梯形”區(qū)域中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。15．（12分）現(xiàn)有如下實(shí)驗(yàn)器材：天平一臺(tái)，各種質(zhì)量砝碼若干邊長為L、匝數(shù)為N的正方形線圈一個(gè)直流電源一個(gè)電流計(jì)一個(gè)開關(guān)、電阻、細(xì)導(dǎo)線及固定裝置若干請用以上器材設(shè)計(jì)一個(gè)可以精確測量勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)要求：（1）在虛線框內(nèi)畫出實(shí)驗(yàn)原理圖（2）為了測量磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度需要測量哪些物理量？（3）寫出計(jì)算磁感應(yīng)強(qiáng)度的主要關(guān)系式

參考答案一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、A【解析】A．時(shí)刻圓環(huán)P中的電流最大，但變化率為零，則穿過Q的磁場的磁通量最大，但變化率為零，由法拉第電磁感應(yīng)定律可知Q中無感應(yīng)電流，則P與Q間無相互作用力，故A正確；B．時(shí)刻雖然P中的電流為零，但是電流的變化率最大(圖像的斜率)，故在Q中產(chǎn)生了最大的感應(yīng)電流，故B錯(cuò)誤；C．~時(shí)間內(nèi)的原電流為順時(shí)針減小，由安培定則可知Q中的磁場方向向下，由楞次定律可知Q中的感應(yīng)電流為順時(shí)針，~時(shí)間內(nèi)的原電流為逆時(shí)針增大，由安培定則可知Q中的磁場方向向上，由楞次定律可知Q中的感應(yīng)電流為順時(shí)針，故C錯(cuò)誤；D．~T時(shí)間內(nèi)原電流為逆時(shí)針減小，由安培定則可知Q中的磁場方向向上，由楞次定律可知Q中的感應(yīng)電流為逆時(shí)針，兩線圈的電流同為逆時(shí)針，兩者有相互吸引的安培力，則Q有收縮的趨勢，故D錯(cuò)誤。故選A。2、A【解析】解：一個(gè)周期內(nèi)電流方向改變兩次，所以f==50Hz則：T===0.02s故選A【點(diǎn)評】解得本題要知道頻率與周期的關(guān)系，知道一個(gè)周期內(nèi)電流方向改變兩次，難度不大，屬于基礎(chǔ)題3、D【解析】由電源路端電壓與電流的關(guān)系圖象與縱軸的交點(diǎn)讀出電源的電動(dòng)勢，其斜率大小等于電源的內(nèi)阻．電阻R的伏安特性曲線的斜率等于電阻．兩圖線的交點(diǎn)讀出電流與電壓，求出電源的輸出功率【詳解】電源的輸出功率為：；故A錯(cuò)誤；由圖I可知，電源的電動(dòng)勢為，內(nèi)阻；故B錯(cuò)誤；電源內(nèi)部消耗的功率為：；故C錯(cuò)誤；由圖II可知，；故D正確；故選D4、C【解析】由Uab=6V可知，電源完好。燈泡都不亮，說明電路中出現(xiàn)斷路故障，且在a、b之間。由Ucd=6V可知，燈泡L1與滑動(dòng)變阻器R是接通，斷路故障出現(xiàn)在c、d之間，故燈泡L2斷路。故選C5、D【解析】設(shè)靜電力常數(shù)為k′，漏電前，由平衡條件可知若兩球電量各漏掉一半，重新平衡后彈簧壓縮量變?yōu)閤2，則有由于漏電以后，彈簧的壓縮量x2<x1，則有由上面的各式可求得故有故選D。6、B【解析】根據(jù)物理學(xué)史和常識(shí)解答，記住著名物理學(xué)家的主要貢獻(xiàn)即可【詳解】A項(xiàng)：庫侖發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)電荷間的相互作用力的關(guān)系，并測得靜電力常量，故A錯(cuò)誤；B項(xiàng)：荷蘭物理學(xué)家洛侖茲提出運(yùn)動(dòng)電荷產(chǎn)生了磁場和磁場對運(yùn)動(dòng)電荷有作用力（洛侖茲力）的觀點(diǎn)，故B正確；C項(xiàng)：奧斯特發(fā)現(xiàn)電流可以使周圍的磁針偏轉(zhuǎn)的效應(yīng)，稱為電流的磁效應(yīng)，故C錯(cuò)誤；D項(xiàng)：奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的周圍存在磁場，法拉第最早提出了場的概念，故D錯(cuò)誤故選B【點(diǎn)睛】本題考查物理學(xué)史，是常識(shí)性問題，對于物理學(xué)上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強(qiáng)記憶，這也是考試內(nèi)容之一二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、BCD【解析】A．當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑片P向左滑動(dòng)時(shí)，電阻變小，則外電路的總電阻變小，小電阻分小電壓，則外電壓變小，故消耗的功率：變小，故A錯(cuò)誤；B．變小，外電路的總電阻變小，則干路總電流變大，而上電壓變小，則電流變小，故上電流變大，電壓變大，故電容器兩端電壓變大，，則電荷量變大，故B正確；C．變小，小電阻分小電壓，則的電壓變小，燈泡的電壓變小，故燈L變暗，故C正確；D．兩端的電壓變大，兩端的電壓變小，二者電壓之和等于外電壓，由前面分析之外電壓變小，故兩端增加的電壓小于兩端減小的電壓，故D正確8、8cm【解析】粒子a板左端運(yùn)動(dòng)到P處，由動(dòng)能定理得代入有關(guān)數(shù)據(jù)，解得，代入數(shù)據(jù)得θ=30°粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，圓心為O，半徑為r，如圖由幾何關(guān)系得聯(lián)立求得代入數(shù)據(jù)解得9、BC【解析】A．a(chǎn)球從N點(diǎn)靜止釋放后，受重力mg、b球的庫侖斥力FC和槽的彈力N作用，a球在從N到Q的過程中，mg與FC的夾角θ由直角逐漸減小，不妨先假設(shè)FC的大小不變，隨著θ的減小mg與FC的合力F將逐漸增大；由庫侖定律和圖中幾何關(guān)系可知，隨著θ的減小，F(xiàn)C逐漸增大，因此F一直增加，故選項(xiàng)A錯(cuò)誤；B．從N到P的過程中，重力沿曲面切線的分量逐漸減小到零且重力沿曲面切線的分量是動(dòng)力，庫侖斥力沿曲面切線的分量由零逐漸增大且?guī)靵龀饬ρ厍媲芯€的分量是阻力，則從N到P的過程中，a球速率必先增大后減小，故選項(xiàng)B正確；C．在a球在從N到Q的過程中，a、b兩小球距離逐漸變小，電場力(庫侖斥力)一直做負(fù)功，a球電勢能一直增加，故選項(xiàng)C正確；D．在從P到Q的過程中，根據(jù)能的轉(zhuǎn)化與守恒可知，其動(dòng)能的減少量等于電勢能增加量與重力勢能增加量之和，故選項(xiàng)D錯(cuò)誤10、BD【解析】φ-x圖象的斜率大小等于電場強(qiáng)度，故x軸上的電場強(qiáng)度不同，故A錯(cuò)誤；從-x1到x1場強(qiáng)斜率先減小后增大，故場強(qiáng)先減小后增大，故B正確；由圖可知，場強(qiáng)方向均指向O，根據(jù)對稱性可知，一個(gè)帶正電的粒子在x1點(diǎn)的電勢能等于在-x1點(diǎn)的電勢能，故C錯(cuò)誤；電場線指向O點(diǎn)，則負(fù)電荷由-x1到-x2的過程中電場力做正功，故電勢能減小，故帶負(fù)電的粒子在-x1點(diǎn)的電勢能大于在-x2的電勢能，故D正確；故選BD考點(diǎn)：電場強(qiáng)度；電勢及電勢能【名師點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵要理解φ-t圖象的斜率等于場強(qiáng)，由電勢的高低判斷出電場線的方向，來判斷電場力方向做功情況，并確定電勢能的變化三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、①.AC;②.2;【解析】（1）在實(shí)驗(yàn)中要畫出平拋運(yùn)動(dòng)軌跡，必須確保小球做的是平拋運(yùn)動(dòng)所以斜槽軌道末端一定要水平，同時(shí)斜槽軌道要在豎直面內(nèi)要畫出軌跡，必須讓小球在同一位置多次釋放，才能在坐標(biāo)紙上找到一些點(diǎn)然后將這些點(diǎn)平滑連接起來，就能描繪出平拋運(yùn)動(dòng)軌跡（2）根據(jù)位移時(shí)間公式分別求出拋出點(diǎn)到A、B兩點(diǎn)的時(shí)間，結(jié)合水平位移和時(shí)間求出初速度【詳解】（1）因?yàn)橐嬐贿\(yùn)動(dòng)的軌跡，必須每次釋放小球的位置相同，且由靜止釋放，以保證獲得相同的初速度，故A正確；小球與斜槽之間的摩擦不影響平拋運(yùn)動(dòng)的初速度，不影響實(shí)驗(yàn)，所以斜槽軌道可以不光滑，故B錯(cuò)誤；通過調(diào)節(jié)使斜槽末端保持水平，是為了保證小球做平拋運(yùn)動(dòng)，故C正確．故選AC（2）；，，根據(jù)得：，根據(jù)得：，則小球平拋運(yùn)動(dòng)的初速度為：；【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵知道平拋運(yùn)動(dòng)在水平方向和豎直方向上的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式，抓住等時(shí)性進(jìn)行求解12、①.A2②.③.左【解析】根據(jù)通過待測電阻的最大電流選擇電流表；為準(zhǔn)確測量電阻阻值，應(yīng)測多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，根據(jù)待測電阻阻值與滑動(dòng)變阻器最大阻值間的關(guān)系確定滑動(dòng)變阻器的接法；根據(jù)待測電阻與電表內(nèi)阻間的關(guān)系確定電流表的接法，然后連接實(shí)物電路圖【詳解】電壓表量程是3V，通過待測電阻的最大電流，因此電流表應(yīng)選電流表A2（量程2mA，電阻RA2約為50Ω）；(2)待測電阻R0阻值約為2kΩ，滑動(dòng)變阻器R1（0～40Ω，額定電流1A）與電阻箱R2（0～999.9Ω）最大阻值均小于待測電阻阻值，變阻器采用限流接法時(shí)待測電阻電壓與電流變化范圍較小，不能測多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，為測多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，減小實(shí)驗(yàn)誤差，滑動(dòng)變阻器應(yīng)采用分壓接法.,,,故電流表應(yīng)該采用內(nèi)接法可減小系統(tǒng)誤差，實(shí)物電路圖如圖所示：(3)滑動(dòng)變阻器采用分壓接法，為保護(hù)電路流過電流表的電流最小為零，電鍵閉合前，滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P應(yīng)置于左端.【點(diǎn)睛】根據(jù)待測電阻與滑動(dòng)變阻器阻值間的關(guān)系確定滑動(dòng)變阻器的接法，根據(jù)待測電阻阻值與電表內(nèi)阻間的關(guān)系確定電流表的接法是正確連接實(shí)物電路圖的前提與關(guān)鍵四、計(jì)算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）b棒穿過磁場區(qū)域過程中克服安培力所做的功為1J；（2）a棒剛進(jìn)入磁場時(shí)兩端的電勢差為3.3V；（3）保持a棒以進(jìn)入時(shí)的加速度做勻變速運(yùn)動(dòng)，對a棒施加的外力隨時(shí)間的變化關(guān)系為F=0.45t﹣1.1【解析】（1）b在磁場中勻速運(yùn)動(dòng)，其安培力等于重力，根據(jù)重力做功情況求出b棒克服安培力分別做的功（2）b進(jìn)入磁場做勻速直線運(yùn)動(dòng)，受重力和安培力平衡，根據(jù)平衡條件，結(jié)合閉合電路歐姆定律和切割產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢大小公式，求出b做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度大?。產(chǎn)、b都在磁場外運(yùn)動(dòng)時(shí)，速度總是相等，b棒進(jìn)入磁場后，a棒繼續(xù)加速運(yùn)動(dòng)而進(jìn)入磁場，根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)速度時(shí)間公式求解出a進(jìn)入磁場時(shí)的速度大小，由E=BLv求出a棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢，即可求得a棒剛進(jìn)入磁場時(shí)兩端的電勢差（3）根據(jù)牛頓第二定律求出a棒剛進(jìn)入磁場時(shí)的加速度，再根據(jù)牛頓第二定律求出保持a棒以進(jìn)入時(shí)的加速度做勻變速運(yùn)動(dòng)時(shí)外力與時(shí)間的關(guān)系式【詳解】（1）b棒穿過磁場做勻速運(yùn)動(dòng)，安培力等于重力，則有：BI1L=mbg，克服安培力做功為：W=BI1Ld=mbgd=0.1×10×1=1J（2）b棒在磁場中勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1，重力和安培力平衡，根據(jù)平衡條件，結(jié)合閉合電路歐姆定律得：=mbg,vb===10m/s，