正确率60.0%svg异常
D
A.汽车运动的加速度大小为$$\frac{2 b} {t_{0}}$$
B.阴影部分的面积表示汽车在$$\frac{t_{0}} {2} \sim t_{0}$$时间内通过的位移
C.$$\frac{t_{0}} {2}$$时刻汽车运动的速度大小为$${{2}{b}}$$
D.$${{0}{∼}{{t}_{0}}}$$时间内,汽车的平均速度大小为$${{3}{b}}$$
2、['运动的其他图像']正确率60.0%svg异常
D
A.该物块运动到$${{x}{=}{{2}{.}{0}}{m}}$$处时的速度大小为$${{4}{{m}{/}{s}}}$$
B.该物块做匀减速直线运动,加速度大小为$${{2}{0}{{m}{/}{s}^{2}}}$$
C.该物块从$${{x}{=}{{1}{.}{0}}{m}}$$处运动到$${{x}{=}{{2}{.}{0}}{m}}$$处所用的时间为$$\mathrm{\frac{8} {3} s}$$
D.该物块从$${{x}{=}{{1}{.}{0}}{m}}$$处运动到$${{x}{=}{{2}{.}{0}}{m}}$$处所用的时间为$${{3}{s}}$$
3、['匀变速直线运动的位移与时间的关系', '运动的其他图像']正确率40.0%svg异常
B
A.该车处于加速状态
B.该车的初速度为$$4 0 m / s$$
C.该车的加速度大小为$${{4}{m}{/}{{s}^{2}}}$$
D.该车在前$${{2}}$$秒的位移是$${{9}{6}{m}}$$
4、['静电力做功', '运动的其他图像', '电势高低与电势能大小的判断']正确率40.0%svg异常
C
A.svg异常
B.svg异常
C.svg异常
D.svg异常
5、['平抛运动基本规律及推论的应用', '参考系', '运动的其他图像']正确率60.0%一辆公交汽车匀速驶入站台时,站台上等候的乘客不小心将手中小球掉落.若小球的下落过程可视为自由落体运动,那么在这个过程中,以公交车为参照系.以汽车前进的方向为$${{x}}$$轴正方向,竖直向下的方向为$${{y}}$$轴正方向,下图中符合小球运动轨迹的是$${{(}{)}}$$
A
A.svg异常
B.svg异常
C.svg异常
D.svg异常
6、['v-t图像斜率意义,及v-t图像求加速度', 'v-t图像面积意义,及v-t图像求位移', 'v-t图像综合应用', '运动的其他图像', '牛顿第二定律的简单应用', '动能定理的简单应用']正确率40.0%svg异常
A
A.$${{3}{s}}$$内甲乙位移相等
B.$${{3}{s}}$$内甲乙动量变化量相等
C.$${{3}{s}}$$内合外力做功相等
D.$${{3}{s}}$$末甲乙速度相等
7、['自由落体运动的规律', '动能的定义及表达式', '运动的其他图像']正确率40.0%从空中自由下落的一只小球与地面碰撞并返回空中.忽略空气阻力,不计碰撞时的能量损失,该过程中小球的动能$${{E}_{k}}$$与时间$${{t}}$$的关系图象是
B
A.svg异常
B.svg异常
C.svg异常
D.svg异常
8、['位移与路程的计算', '运动的其他图像', '位移、路程的有关概念']正确率60.0%svg异常
A
A.小分队行军路程$$\boldsymbol{s}$$
B.小分队平均速度甲$${{>}}$$乙
C.$${{y}{—}{x}}$$图象表示的是速度$${{v}{—}{t}}$$图象
D.$${{y}{—}{x}}$$图象表示的是位移$${{x}{—}{t}}$$图象
9、['运动的其他图像', '牛顿第二定律的简单应用']正确率40.0%svg异常
B
A.物体的加速度$${{a}}$$保持不变
B.物体的加速度$${{a}}$$越来越大
C.当位移为$${{2}{{x}_{0}}}$$,物体的速度为$${{2}{{v}_{0}}}$$
D.拉力$${{F}}$$与速度平方成正比
10、['x-t图像斜率意义,及x-t图像求速度', 'v-t图像斜率意义,及v-t图像求加速度', 'a-t图像', '运动的其他图像', '牛顿第二定律的简单应用']正确率40.0%svg异常
B
A.svg异常
B.svg异常
C.svg异常
D.svg异常
1. 题目1解析:
选项A:汽车运动的加速度可以通过速度变化量除以时间计算。题目中未给出具体速度值,但假设$$b$$代表速度变化量,则加速度$$a = \frac{2b}{t_0}$$可能是正确的。
选项B:阴影部分的面积通常表示位移,但题目未提供图形,无法确认是否为$$\frac{t_0}{2} \sim t_0$$时间内的位移。
选项C:$$\frac{t_0}{2}$$时刻的速度需要更多信息,如初速度或加速度,题目未明确给出,因此无法判断$$2b$$是否正确。
选项D:平均速度的计算需要总位移和总时间,题目未提供足够信息,$$3b$$的结论无法验证。
2. 题目2解析:
选项A:物块在$$x=2.0m$$处的速度需要运动学公式或能量守恒计算,题目未提供足够信息。
选项B:若物块做匀减速运动,加速度大小可通过$$v^2 = v_0^2 - 2a(x-x_0)$$计算,但题目未给出初速度或时间,无法确认$$20m/s^2$$是否正确。
选项C和D:运动时间取决于加速度和初速度,题目未提供足够信息,无法判断$$\frac{8}{3}s$$或$$3s$$是否正确。
3. 题目3解析:
选项A:若车的速度随时间增加,则处于加速状态,但题目未提供速度-时间关系。
选项B:初速度$$40m/s$$需要时间$$t=0$$时的速度值,题目未明确给出。
选项C:加速度大小可通过速度变化量除以时间计算,但题目未提供具体数据。
选项D:前$$2$$秒的位移需要初速度和加速度,题目未提供足够信息。
5. 题目5解析:
以公交车为参照系,小球自由落体的轨迹应为竖直向下的直线,同时公交车匀速运动,水平方向无相对位移。因此,小球的轨迹应为一条竖直直线。
6. 题目6解析:
选项A:位移相等需要两者的速度-时间关系相同,题目未提供足够信息。
选项B:动量变化量取决于合外力和时间,若两者受力相同且时间相同,则动量变化量相等。
选项C:合外力做功取决于力和位移,题目未提供力或位移信息。
选项D:速度相等需要两者的加速度和时间关系相同,题目未明确给出。
7. 题目7解析:
小球自由下落时动能随时间平方增加;碰撞后动能瞬间减小并反弹,随时间平方减小。因此,动能-时间图像应为对称的抛物线,先增后减。
8. 题目8解析:
选项A:行军路程$$s$$需要路径长度信息,题目未提供。
选项B:平均速度取决于位移和时间,题目未明确比较甲乙的位移或时间。
选项C和D:$$y-x$$图像可能是速度-时间或位移-时间图像,但题目未提供具体图形。
9. 题目9解析:
选项A:若$$a$$为常数,则运动为匀变速,但题目未明确给出。
选项B:若$$a$$越来越大,可能是变加速运动,但题目未提供具体关系。
选项C:位移与速度的关系需要运动学公式,题目未明确$$v_0$$和$$x_0$$的关系。
选项D:拉力与速度平方成正比可能暗示阻力或驱动力与速度相关,但题目未明确。