2010年安徽省蚌埠二中高一自主招生考试物理试卷

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1、201()年安徽省蚌埠二屮高一自主招生考试物理试卷收藏试卷下载试卷试卷分析显示答案一、选择题(共5小题,每小题4分,满分20分)1、一乘客从一楼乘手扶电梯到二楼,电梯不动时,乘客沿电梯到达二楼时间为tl;如乘客站在电梯上不动,电梯开动时到达二楼时间为t2.当人和电梯都以原来速度运动时,人到达二楼时间为()A、tl+t2B、C、D、无法确定考点:速度公式及其应用.专题:计算题;应用题.分析:楼梯的长度一定,已知人走上来的时间和乘坐电梯上來的时间,根据公式V=可分别求出两次的速度,当人和电梯都以原來速度运动时,现在上來的速度是两次速度之和,最后利用公式匸求出此时人到达二

2、楼的时间.解答:解:人走上来的速度Vl=,电梯的速度V2二,当人和电梯都以原来速度运动时,此时的速度为V=V1+V2=+,所以人到达二楼吋I'可为t二二二.故选C.点评:本题考查速度的叠加问题,关键是知道当人和电梯都以原來速度运动时的速度为各自速度之和,这是本题的难点,本题隐含的条件是楼梯的高度固定不变.答题:空气凤梨老师显示解析体验训练收藏试题试题纠错2、如图,一个弹簧一端固定物体,另一端固定在容器底部,放在装满水的装置中处于静止.设想从某一天起,地球的引力减为一半,则弹簧对物体的弹力(弹簧处于压缩状态)()A、不变B、减为一半C、增加为原值两倍D、弹簧对物体无弹

3、力考点:弹力;重力;浮力大小的计算.分析:先对小球进行受力分析,根据弹力等于重力和浮力之差的变化分析弹簧的状态.解答:解:小球受到重力、弹力以及浮力作用,而弹力大小等于重力与浮力的差;当地球引力减为一半时,g将变为原来的一半,而F浮二Pgv排,因此浮力也减为原來的一半,即重力与浮力之差变为原来的一半.因此弹簧被压缩的长度变为原来的一半.故选B.点评:本题的关键是对小球进行受力分析,并会根据小球受力情况分析弹簧的形变程度:本题的难点是当地球引力发生改变时,重力和质量的比值g将发牛改变,与其有关的物理量都会随之改变.答题:fhp826老师显示解析体验训练收藏试题试题纠错

4、3、两块完全相同的平行玻璃砖相互垂直放置.如图一束单色光从左侧水平射入左侧玻璃砖,从右侧射出,则出射光线与入射光线()A、平行B、不平行向上偏折C、不平行向下偏折D、都有可能考点:作光的折射光路图.专题:图析法.分析:(1)光线从空气斜射入玻璃中时,折射光线向靠近法线方向偏折,折射角小于入射角;光线从玻璃斜射入空气中吋,折射光线向远离法线方向偏折,折射角大于入射角;(2)本题中,光线经过四次折射,空气一玻璃一空气一玻璃一空气,按耍求做出图象,就可以得到答案.解答:解:光线通过第一块玻璃砖再进入空气发生两次折射:第一次是从空气斜射进入玻璃砖,折射光线应该靠近法线偏折,

5、折射角小于入射角;第二次是从玻璃砖斜射进入空气,折射光线应该远离法线偏折,折射角大于入射角.由于玻璃砖上下表面垂直,第二次折射的入射角等于第一次折射的折射角,所以第二次折射的折射角等于第一次折射的入射角,最后的岀射光线与入射光线相比,只是作了平移,即出射光线与入射光线平行.同理,经过第二块玻璃砖吋,也是这样两次折射,第四次的折射光线,与第三次的入射光线即笫二次的折射光线平行;第二次的折射光线与笫与第一次的入射光线平行,因此经过两块玻璃砖折射后,出射光线与入射光线平行,如下图:故选A.点评:(1)本题主要考查光的折射定律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线

6、、入射光线分居法线两侧,光由空气斜射进入水中或其它透明介质中吋,折射光线向法线偏折,折射角小于入射角;光由水或其它透明介质斜射进入空气中时,折射光线远离法线偏折,折射角大于入射角.(2)木题还要注意玻璃砖上下表面平行,玻璃砖两侧的光线应该平行.答题:刘治强老师显示解析体验训练收藏试题试题纠错4、如图是一种延时开关.当S1闭合吋,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通;当S1断开吋,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才释放,则()A、由于A线圈的电磁感应作用,才产生延迟释放D的作用B、S2闭合,由于B线圈电磁感应作用,产生延迟释放D的作用C、如果断开B线圈的开关S2,无延迟

7、作用D、如果断开B线圈的开关S2,延迟将变长考点:电磁继电器的组成、原理和特点.专题:图析法.分析:图中有两个线圈,其中A有电源,接通电路后有电流通过,会产生磁性;而B线圈无电源,开关闭合后没有电流,只有当A中的磁场发生变化时,根据电磁感应作用,B线圈才会产生感应电流,从而产生磁性,起到延迟效应.解答:解:A线圈有电流通过,使F产生磁场使得D被F吸下,这不是电磁感应作用,故A说法不对;当S1断开时,A中电流消失,此时磁场强度减小,A、B线圈中穿过的磁感线数目均发生变化,由于A线圈已经断开,在其屮不产生感应电流,对磁场强度的减小没有抑制作用;而B线圈中产生感应电流

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