6.我国高铁运行有多平稳呢?图4所示的是某位旅客在高铁动车组上进行的“立币试验”。一枚硬币和其他物品一起“静静”立于高速行驶的列车窗台上。认为硬币处于静止状态所选择的参照物是(

A.路边的树木
B.旁边的手机
C.窗外的房屋
D.远处的高山
B
)A.路边的树木
B.旁边的手机
C.窗外的房屋
D.远处的高山
答案
6. B
解析
【分析】要判断硬币是否处于静止状态,需依据参照物的判断规则:若物体相对于参照物的位置没有发生变化,则该物体是静止的;若位置发生变化,则物体是运动的。我们需要逐一分析各选项中的物体与硬币的位置关系,找到位置未发生变化的参照物。
【解析】判断物体运动或静止时,需先选定参照物,物体相对于参照物位置不变则为静止,位置改变则为运动。
选项A:路边的树木,硬币相对于路边树木的位置不断变化,因此硬币是运动的,不符合要求;
选项B:旁边的手机,硬币相对于旁边手机的位置没有发生变化,因此硬币是静止的,符合要求;
选项C:窗外的房屋,硬币相对于窗外房屋的位置不断变化,因此硬币是运动的,不符合要求;
选项D:远处的高山,硬币相对于远处高山的位置不断变化,因此硬币是运动的,不符合要求。
【答案】B
【知识点】参照物、运动和静止的相对性
【点评】本题结合高铁实际场景考查参照物的选择,核心是理解运动与静止的相对性,属于基础概念题,难度较低。
【难度系数】0.7
【解析】判断物体运动或静止时,需先选定参照物,物体相对于参照物位置不变则为静止,位置改变则为运动。
选项A:路边的树木,硬币相对于路边树木的位置不断变化,因此硬币是运动的,不符合要求;
选项B:旁边的手机,硬币相对于旁边手机的位置没有发生变化,因此硬币是静止的,符合要求;
选项C:窗外的房屋,硬币相对于窗外房屋的位置不断变化,因此硬币是运动的,不符合要求;
选项D:远处的高山,硬币相对于远处高山的位置不断变化,因此硬币是运动的,不符合要求。
【答案】B
【知识点】参照物、运动和静止的相对性
【点评】本题结合高铁实际场景考查参照物的选择,核心是理解运动与静止的相对性,属于基础概念题,难度较低。
【难度系数】0.7
7.下列示意图能正确表示氢原子模型的是(

D
)答案
7. D
解析
【分析】要选出正确的氢原子模型,需先明确氢原子的结构特点:氢原子由位于原子中心的原子核(仅含1个质子,体积很小)和核外1个绕核运动的电子构成,电子在核外的轨道上运动,且标注需对应正确的结构。逐一分析选项:A选项中原子核标注为大球,不符合原子核体积小的特点;B选项中原子核和电子的标注对应关系颠倒,结构错误;C选项中电子位于原子核内部,不符合原子的核式结构;D选项符合氢原子的结构,标注和结构均正确。
【解析】氢原子的核式结构为:原子核在原子中心,核外有1个电子绕核运动,原子核体积远小于原子。对各选项分析:
1. 选项A:原子核标注为大球,不符合原子核体积小的实际,错误;
2. 选项B:原子核和电子的标注对应关系颠倒,结构错误;
3. 选项C:电子在原子核内部,不符合原子结构,错误;
4. 选项D:原子核位于中心,核外有1个电子绕核运动,标注和结构均符合氢原子模型,正确。
【答案】D
【知识点】原子结构、氢原子模型
【点评】本题考查氢原子的核式结构,属于基础的原子结构类题目,需明确原子的组成及氢原子的特殊结构,难度适中。
【难度系数】0.5
【解析】氢原子的核式结构为:原子核在原子中心,核外有1个电子绕核运动,原子核体积远小于原子。对各选项分析:
1. 选项A:原子核标注为大球,不符合原子核体积小的实际,错误;
2. 选项B:原子核和电子的标注对应关系颠倒,结构错误;
3. 选项C:电子在原子核内部,不符合原子结构,错误;
4. 选项D:原子核位于中心,核外有1个电子绕核运动,标注和结构均符合氢原子模型,正确。
【答案】D
【知识点】原子结构、氢原子模型
【点评】本题考查氢原子的核式结构,属于基础的原子结构类题目,需明确原子的组成及氢原子的特殊结构,难度适中。
【难度系数】0.5
8.我国自主研发的CR450动车组试验时速可达450 km,是目前世界上最快的高铁。若从北京到上海的距离约1 300 km,该动车组以400 km/h的平均速度行驶,所需时间最接近(
A.1.5 h
B.3.25 h
C.5 h
D.10 h
B
)A.1.5 h
B.3.25 h
C.5 h
D.10 h
答案
8. B
解析
【分析】
本题考查速度公式的应用,解题思路是先明确题目中的已知量(路程$s=1300\ \mathrm{km}$,平均速度$v=400\ \mathrm{km/h}$),再利用速度公式的变形公式计算所需时间,最后对比选项选出最接近的答案。
【解析】
根据速度公式$v = \frac{s}{t}$,变形可得时间公式$t = \frac{s}{v}$。将已知路程$s = 1300\ \mathrm{km}$、平均速度$v = 400\ \mathrm{km/h}$代入公式,计算得:$t = \frac{1300\ \mathrm{km}}{400\ \mathrm{km/h}} = 3.25\ \mathrm{h}$,与选项B一致。
【答案】
B
【知识点】
速度公式的应用
【点评】
本题是对运动学基础公式的直接应用,难度较低,只要掌握速度、路程、时间的关系即可快速解答,属于基础题型。
【难度系数】
0.9
本题考查速度公式的应用,解题思路是先明确题目中的已知量(路程$s=1300\ \mathrm{km}$,平均速度$v=400\ \mathrm{km/h}$),再利用速度公式的变形公式计算所需时间,最后对比选项选出最接近的答案。
【解析】
根据速度公式$v = \frac{s}{t}$,变形可得时间公式$t = \frac{s}{v}$。将已知路程$s = 1300\ \mathrm{km}$、平均速度$v = 400\ \mathrm{km/h}$代入公式,计算得:$t = \frac{1300\ \mathrm{km}}{400\ \mathrm{km/h}} = 3.25\ \mathrm{h}$,与选项B一致。
【答案】
B
【知识点】
速度公式的应用
【点评】
本题是对运动学基础公式的直接应用,难度较低,只要掌握速度、路程、时间的关系即可快速解答,属于基础题型。
【难度系数】
0.9
9.(多选)2026年4月26日,于都半程马拉松在中央红军长征集结出发地纪念园鸣枪开赛。某时刻甲、乙两名运动员同时进入一段直赛道,他们在该段赛道上运动的$s-t$图像如图5所示,运动至第5 s时,路旁的观众看到甲跑在前面,且甲、乙相距超过10 m。下列判断正确的是(

A.甲的$s-t$图像一定为$a$
B.乙的$s-t$图像一定为$b$
C.甲的$s-t$图像可能为$b$
D.乙的$s-t$图像可能为$c$
AD
)A.甲的$s-t$图像一定为$a$
B.乙的$s-t$图像一定为$b$
C.甲的$s-t$图像可能为$b$
D.乙的$s-t$图像可能为$c$
答案
9. AD
解析
【分析】
首先,s-t图像的斜率表示速度,斜率越大速度越大,相同时间内位移越大。题目要求第5s时甲在前面,且甲、乙相距超过10m,需先计算a、b、c三条线在t=5s时的位移,再结合条件分析甲、乙对应的图像。
【解析】
1. 计算各图像的速度与t=5s时的位移:
图像a:由图知,t=8s时位移为40m,速度$v_a=\frac{40m}{8s}=5m/s$,则t=5s时位移$s_a=5m/s×5s=25m$;
图像b:由图知,t=12s时位移为30m,速度$v_b=\frac{30m}{12s}=2.5m/s$,则t=5s时位移$s_b=2.5m/s×5s=12.5m$;
图像c:由图知,t=10s时位移为10m,速度$v_c=\frac{10m}{10s}=1m/s$,则t=5s时位移$s_c=1m/s×5s=5m$;
2. 分析甲的图像:
若甲为b,t=5s时甲位移12.5m,若乙为a,乙位移25m(乙在前面,不符合);若乙为c,位移差$12.5m-5m=7.5m<10m$(不符合),故甲不能是b;
若甲为a,t=5s时甲位移25m,若乙为b,位移差$25m-12.5m=12.5m>10m$(符合);若乙为c,位移差$25m-5m=20m>10m$(符合),故甲一定是a,A正确,C错误;
3. 分析乙的图像:
由上述分析,当甲为a时,乙可以是b或c,均满足条件,故乙不一定是b,B错误;乙可能是c,D正确;
综上,正确选项为AD。
【答案】
AD
【知识点】
s-t图像、速度计算
【点评】
本题考查s-t图像的应用,核心是利用图像斜率判断速度,结合题目中“甲在前面、相距超10m”的条件逐一分析,需注意排除不符合条件的情况,避免错选。
【难度系数】
0.5
首先,s-t图像的斜率表示速度,斜率越大速度越大,相同时间内位移越大。题目要求第5s时甲在前面,且甲、乙相距超过10m,需先计算a、b、c三条线在t=5s时的位移,再结合条件分析甲、乙对应的图像。
【解析】
1. 计算各图像的速度与t=5s时的位移:
图像a:由图知,t=8s时位移为40m,速度$v_a=\frac{40m}{8s}=5m/s$,则t=5s时位移$s_a=5m/s×5s=25m$;
图像b:由图知,t=12s时位移为30m,速度$v_b=\frac{30m}{12s}=2.5m/s$,则t=5s时位移$s_b=2.5m/s×5s=12.5m$;
图像c:由图知,t=10s时位移为10m,速度$v_c=\frac{10m}{10s}=1m/s$,则t=5s时位移$s_c=1m/s×5s=5m$;
2. 分析甲的图像:
若甲为b,t=5s时甲位移12.5m,若乙为a,乙位移25m(乙在前面,不符合);若乙为c,位移差$12.5m-5m=7.5m<10m$(不符合),故甲不能是b;
若甲为a,t=5s时甲位移25m,若乙为b,位移差$25m-12.5m=12.5m>10m$(符合);若乙为c,位移差$25m-5m=20m>10m$(符合),故甲一定是a,A正确,C错误;
3. 分析乙的图像:
由上述分析,当甲为a时,乙可以是b或c,均满足条件,故乙不一定是b,B错误;乙可能是c,D正确;
综上,正确选项为AD。
【答案】
AD
【知识点】
s-t图像、速度计算
【点评】
本题考查s-t图像的应用,核心是利用图像斜率判断速度,结合题目中“甲在前面、相距超10m”的条件逐一分析,需注意排除不符合条件的情况,避免错选。
【难度系数】
0.5
10.(多选)甲、乙、丙三辆小车同时同地向东运动,它们运动的图像如图6所示。下列说法正确的是(

A.甲车和丙车的运动速度相同
B.甲车做的是变速直线运动
C.乙车运动的速度最大
D.以乙车为参照物,丙车向东运动
AC
)A.甲车和丙车的运动速度相同
B.甲车做的是变速直线运动
C.乙车运动的速度最大
D.以乙车为参照物,丙车向东运动
答案
10. AC
解析
【分析】
要解决本题,需先从运动图像中提取甲、乙、丙三车的运动速度和性质,再结合运动学知识逐一分析选项:
1. 甲的s-t图像是过原点的倾斜直线,说明甲做匀速直线运动,可通过公式$v=\frac{s}{t}$计算其速度;
2. 乙、丙的v-t图像是水平直线,说明乙、丙做匀速直线运动,直接读取图像中的速度值;
3. 再根据速度大小、运动性质、参照物的相对运动规律,判断每个选项的正误。
【解析】
解:
1. 计算甲车速度:甲的s-t图像中,当$t=5s$时,$s=20m$,根据匀速直线运动速度公式:
$v_{甲}=\frac{s}{t}=\frac{20m}{5s}=4m/s$,且甲的速度不变,是匀速直线运动;
2. 读取乙、丙的速度:乙的v-t图像显示速度恒定为$v_{乙}=6m/s$,丙的v-t图像显示速度恒定为$v_{丙}=4m/s$,二者均为匀速直线运动;
3. 分析选项:
A选项:$v_{甲}=4m/s$,$v_{丙}=4m/s$,甲车和丙车速度相同,A正确;
B选项:甲的s-t图像是直线,路程与时间成正比,速度不变,是匀速直线运动,不是变速,B错误;
C选项:三车速度$v_{乙}=6m/s > v_{甲}=v_{丙}=4m/s$,乙车速度最大,C正确;
D选项:三车同时同地向东运动,乙速度大于丙,以乙为参照物,丙的位置向西变化,即丙向西运动,D错误;
综上,正确选项为AC。
【答案】
AC
【知识点】
s-t图像、v-t图像、运动的相对性
【点评】
本题结合两种运动图像考查速度计算、运动性质判断及参照物的应用,核心是掌握不同图像的物理意义,需准确提取速度信息并分析相对运动,是运动学的基础题型。
【难度系数】
0.5
要解决本题,需先从运动图像中提取甲、乙、丙三车的运动速度和性质,再结合运动学知识逐一分析选项:
1. 甲的s-t图像是过原点的倾斜直线,说明甲做匀速直线运动,可通过公式$v=\frac{s}{t}$计算其速度;
2. 乙、丙的v-t图像是水平直线,说明乙、丙做匀速直线运动,直接读取图像中的速度值;
3. 再根据速度大小、运动性质、参照物的相对运动规律,判断每个选项的正误。
【解析】
解:
1. 计算甲车速度:甲的s-t图像中,当$t=5s$时,$s=20m$,根据匀速直线运动速度公式:
$v_{甲}=\frac{s}{t}=\frac{20m}{5s}=4m/s$,且甲的速度不变,是匀速直线运动;
2. 读取乙、丙的速度:乙的v-t图像显示速度恒定为$v_{乙}=6m/s$,丙的v-t图像显示速度恒定为$v_{丙}=4m/s$,二者均为匀速直线运动;
3. 分析选项:
A选项:$v_{甲}=4m/s$,$v_{丙}=4m/s$,甲车和丙车速度相同,A正确;
B选项:甲的s-t图像是直线,路程与时间成正比,速度不变,是匀速直线运动,不是变速,B错误;
C选项:三车速度$v_{乙}=6m/s > v_{甲}=v_{丙}=4m/s$,乙车速度最大,C正确;
D选项:三车同时同地向东运动,乙速度大于丙,以乙为参照物,丙的位置向西变化,即丙向西运动,D错误;
综上,正确选项为AC。
【答案】
AC
【知识点】
s-t图像、v-t图像、运动的相对性
【点评】
本题结合两种运动图像考查速度计算、运动性质判断及参照物的应用,核心是掌握不同图像的物理意义,需准确提取速度信息并分析相对运动,是运动学的基础题型。
【难度系数】
0.5
登录