2025-2026学年贵州省遵义凤冈二中高三5月第二次月考试题（物理试题文）含解析.doc

1、2025-2026学年贵州省遵义凤冈二中高三5月第二次月考试题（物理试题文） 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、如图所示，木板A的质量为m，滑块B的质量为M，木板A用绳拴住，绳与斜面平行，B沿倾角为θ的斜面在A下匀速

2、下滑，若M=2m，A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同，则动摩擦因数μ为（　　） A．tanθ B．2tanθ C．tanθ D．tanθ 2、如图，容量足够大的圆筒竖直放置，水面高度为h，在圆筒侧壁开一个小孔P，筒内的水从小孔水平射出，设水到达地面时的落点距小孔的水平距离为x，小孔P到水面的距离为y。短时间内可认为筒内水位不变，重力加速度为g，不计空气阻力，在这段时间内下列说法正确的是（　　） A．水从小孔P射出的速度大小为 B．y越小，则x越大 C．x与小孔的位置无关 D．当y = ，时，x最大，最大值为h 3、太阳释放的巨大能量来源于核聚变。一个

3、氘核与一个氚核聚变成一个氦核的同时释放出一个中子，若氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为真空中的光速为，那么一个氘核和一个氚核发生核聚变时，释放的能量是（　　） A． B． C． D． 4、如图所示，吊篮A、物体B、物体C的质量均为m，两物体分别固定在竖直弹簧两端，弹簧的质量不计，整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态，现将悬挂吊篮的轻绳剪断在轻绳刚被剪断的时间（ ） A．物体B的加速度大小为g B．物体C的加速度大小为2g C．吊篮A的加速度大小为g D．吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg 5、如图所示，一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰，碰后B物块刚好

4、能落入正前方的沙坑中，假如碰撞过程中无机械能损失，已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.2，与沙坑的距离为1m，g取10m/s2，物块可视为质点，则A碰撞前瞬间的速度为（　　） A．0.5m/s B．1.0m/s C．2.0m/s D．3.0m/s 6、如图所示，平行板a、b组成的电容器与电池E连接，平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷，平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动，则( ) A．点电荷所受电场力增大 B．点电荷在P处的电势能减少 C．P点电势减小 D．电容器的带电荷量增加 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个

5、选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场，磁场方向如图所示，MN、PQ是磁场的边界．比荷为k的带负电粒子，沿着与MN夹角θ＝60°的方向射入磁场中，刚好没能从PQ边界射出磁场．下列说法正确的是（　　） A．粒子的速率大小是 B．粒了在磁场中运动的时间是 C．仅减小粒了的入射速率，在磁场中的运动时间将增大 D．仅增人粒子的入射速率，在磁场中的运动时间将减小 8、如图所示，B为理想变压器，接在原线圈上的交流电压U保持不变，R为定值电阻，电压表和电流表均为理想电表。开关闭合前灯泡L1上的电压如图，当

6、开关S闭合后，下列说法正确的是（　　） A．电流表A1的示数变大 B．电流表A2的示数变小 C．电压表V的示数大于220V D．灯泡L1的电压有效值小于220V 9、如图，质量为M、长度为L的长木板静止在光滑水平面上，质量为m的小铁块以水平初 速度v0从木板左端向右滑动，恰好不会从木板右端滑出。下列情况中，铁块仍不会从木板右端滑出的是（　　） A．仅增大m B．仅增大M C．仅将m和L增大为原来的两倍 D．仅将M和L增大为原来的两倍 10、如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为2：1，其输入端通过灯泡L1与输出电压有效值恒定的交流电源u＝Umsin（ωt）（V）相连，副

7、线圈电路中接有灯泡L2和最大阻值为R的滑动变阻器，已知两个灯泡的额定电压均为U，且两者规格完全相同，电压表为理想电表，导线电阻不计。开始时滑动变阻器的滑片P位于最下端，调节滑动变阻器的滑片可使两个小灯泡同时正常发光（忽略灯丝电阻变化），下列说法正确的是（　　） A．在R的滑片P向上滑动的过程中，电源的输出功率将会变大 B．在R的滑片P向上滑动的过程中，L1的亮度会变暗 C．若小灯泡L2突然烧坏，电压表示数会减小 D．交流电源的最大值为 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）为了测量大米的密度，某同学实验过程如下：

8、 (1)取适量的大米，用天平测出其质量，然后将大米装入注射器内； (2)缓慢推动活塞至某一位置，记录活塞所在位置的刻度V1，通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1； 次数 物理量 1 2 P/105Pa P1 P2 V/10﹣5m3 V1 V2 (3)重复步骤(2)，记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2； (4)根据记录的数据，算出大米的密度。 ①如果测得这些大米的质量为mkg，则大米的密度的表达式为__________； ②为了减小实验误差，在上述实验过程中，多测几组P、V的数据，然后作_____图（单选题）

9、 A．P﹣V B．V﹣P C．P﹣ D．V﹣ 12．（12分）按如图甲所示电路，某实验小组将一电流表改装成能测量电阻的欧姆表，改装用的实验器材如下： A．待改装电流表一个：量程为0〜3mA，内电阻为100Ω，其表盘如图乙所示 B．干电池一节：电动势E=1.5V，内电阻r＝0.5Ω C电阻箱R：阻值范围0〜999.9Ω 请根据改装的欧姆表的情况，回答下列问题： （1）测量电阻前，先进行欧姆调零，将电阻箱R调至最大，将红、黑两表笔直接接触，调节电阻箱R使电流表指针指到表头的______刻度，此位置应该是欧姆表盘所示电阻的______（填“最大值”或“最小值”）

10、 （2）欧姆表调零后，将红、黑表笔分别接触待测电阻的两端，若电流表的示数为1.0 mA，则待测电阻的阻值______Ω （3）如果换一个电动势大的电源，其他器材不变，则改装欧姆表的倍率______（填“变大”或“变小”）. 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13．（10分）一列简谐横波沿水平方向由质元a向质元b传播，波速为4m/s，a、b两质元平衡位置间的距离为2m，t=0时刻，a在波峰，b在平衡位置且向下振动。 ①求波长； ②求经多长时间，质元b位于波谷位置。 14．（16分）质量为m＝5kg的物体从t

11、＝0开始在水平恒力F的作用下沿水平面做直线运动，一段时间后撤去F，其运动的v－t图象如图所示。g取10m/s2，求： （1）推力F的大小； （2）若t1时刻撤去推力F，物体运动的总位移为14m，求t1。 15．（12分）如图所示，AC为光滑的水平桌面，轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点，之后由静止释放，离开弹簧后从C点水平飞出，恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心，E为圆弧轨道的最低点，圆弧轨道的半径，，小物块运动到F点后，冲上足够长的斜面FG，斜面FG与圆轨道相切于F点，小物体与斜面间的动摩擦

12、因数，，取不计空气阻力求： （1）弹簧最初具有的弹性势能； （2）小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小； （3）判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点？若能，求解小物块回到D点的速度；若不能，求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小． 参考答案 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、C 【解析】解：对B受力分析，如图所示： B物体沿斜面方向受力平衡：f1+f2=Mgsinθ，又因为 M=2m，f1=μmgcosθ，f2=μ（M+m）gco

13、sθ， 解得：μ=tanθ，故ABD错误，C正确；故选C. 2、D 【解析】 A．取水面上质量为m的水滴，从小孔喷出时由机械能守恒定律可知 解得 选项A错误； BCD．水从小孔P射出时做平抛运动，则 x=vt h-y=gt2 解得 可知x与小孔的位置有关，由数学知识可知，当y=h-y，即y=h时x最大，最大值为h，并不是y越小x越大，选项D正确，BC错误。 故选D。 3、B 【解析】 核反应方程为，故反应前后质量损失为 根据质能方程可得放出的能量为 故B正确ACD错误。 故选B。 4、D 【解析】 A．弹簧开始的弹力 F=mg 剪断细

14、线的瞬间，弹簧弹力不变，B的合力仍然为零，则B的加速度为0，故A错误； BC．剪断细线的瞬间，弹力不变，将C和A看成一个整体，根据牛顿第二定律得 即A、C的加速度均为1.5g，故BC错误； D．剪断细线的瞬间，A受到重力和C对A的作用力，对A有 得 故D正确。 故选D。 5、D 【解析】 碰撞后B做匀减速运动，由动能定理得 代入数据得 A与B碰撞的过程中A与B组成的系统在水平方向的动量守恒，选取向右为正方向，则 由于没有机械能的损失，则 联立可得 故选D。 6、B 【解析】 A.因电容器与电源始终相连，故两板间的电势差不变，B板下移

15、则板间距离d增大，则板间电场强度E变小，由F=Eq可知电荷所受电场力变小，故A错误； BC.板间距离d增大，则板间电场强度E变小，由U=Ed知，P与a板的电压减小，而a的电势不变，故P的电势升高，由EP=qφ而q为负值，故电势能减小，故B正确，C错误； D.由Q=CU，又有，故C减小，Q减小，故D错误。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、AD 【解析】 AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时，其运动轨迹刚好与相切，如图 设带电粒子圆周运动的轨迹半

16、径为，由几何关系有： 解得： 根据牛顿第二定律得： 解得： 运动时间为： 故A正确，B错误； C.减小粒了的入射速率，粒子的周期不变，半径变小，粒子仍然从左边界出磁场，圆心角不变，则运动时间不变，故C错误； D.增人粒子的入射速率，粒子从磁场的右边界出磁场，粒子运动轨迹所对应的圆心角减小，则运动时间变小，故D正确． 8、ACD 【解析】 A． 当S接通后，电路的总电阻减小，总电流变大，而变压器的匝数比不变，所以原线圈中的电流增大，电流表A1的示数变大，故A正确； B． 当S接通后，电路的总电阻减小，副线圈总电流变大，电流表A2的示数变大，故B错误； C

17、．根据图像可知，开关闭合前灯泡L1上的电压为220V，故电压表的示数为副线圈总电压，大于220V，闭合开关后，输入电压和匝数不变，电压表示数仍大于220V，故C正确； D． 开关闭合后，总电阻减小，干路电流增大，故电阻分的电压增大，灯泡L1的电压减小，小于220V，故D正确。 故选ACD。 9、ACD 【解析】 由动量守恒和能量关系可知 联立解得 A．仅增大m，则∆x不变，即物块仍恰好从木板右端滑出，选项A正确； B．仅增大M，则∆x变大，即物块能从木板右端滑出，选项B错误； C．将m增大为原来的两倍，则∆x不变，而L增大为原来的两倍，物块不能从木板右端滑出，选项C

18、正确； D．仅将M增大为原来的两倍，则∆x变大，但是不会增加到原来的2倍，而L增加到原来的2倍，可知木块不会从木板上滑出，选项D正确； 故选ACD。 10、AD 【解析】 A．在R的滑片P向上滑动的过程中，副线圈电阻减小，则副线圈的输出功率变大，根据输入功率等于输出功率可知，变压器的输入功率变大，电源的输出功率变大，故A正确； B．在R的滑片P向上滑动的过程中，副线圈电阻减小，则副线圈的输出电流变大，根据变流比可知，原线圈的输入电流变大，流过灯泡L1的电流变大，亮度会变亮，故B错误； C．若小灯泡L2突然烧坏，副线圈电阻增大，根据欧姆定律可知，副线圈输出电流减小，根据变流比可知，原

19、线圈输入电流减小，流过灯泡L1的电流变小，灯泡L1两端电压变小，则原线圈输入电压变大，根据变压比可知，副线圈输出电压变大，电压表示数会增大，故C错误； D．两小灯泡正常发光，则副线圈输出电压为U，根据变压比可知，原线圈输入电压 则交流电源的有效值 U有效=U'+U=3U 根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知，交流电源的最大值为 故D正确。 故选AD。 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11、 D 【解析】 (1)以封闭气体为研究对象，由玻意耳定律求出大米的体积，然后由密度公式求出大米的密度

20、 (2)为了方便地处理实验数据，所作图象最好是正比例函数图象，由玻意耳定律分析答题。 【详解】 (4)[1]设大米的体积为V，以注射器内封闭的气体为研究对象，由玻意耳定律可得： 解得： 大米的密度 [2]由玻意耳定律可知，对一定量的理想气体，在温度不变时，压强P与体积V成反比，即PV=C，则，由此可知V与成正比，V﹣图像是过原点的直线，故可以作V﹣图象，故D正确，ABC错误。 故选D。 本题难度不大，是一道基础题，熟练应用玻意耳定律是正确解题的关键；知道玻意耳定律的适用条件是质量一定温度不变。 12、3mA 最小值 1000 变大 【

21、解析】 (1)[1][2]将红、黑两表笔短接是欧姆调零，电流表的最大刻度3mA对应待测电阻的最小值，即对应欧姆表的电阻零刻度 (2)[3]欧姆表调零后，其内阻 电流表示数为，则 解得 (3)[4]当电动势变大后，由 ， 可知，内阻变大，相同电流时，测量的电阻变大，所以倍率变大。 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、①；② 【解析】 ①根据时刻，a在波峰，b在平衡位置且向下振动，可知波长满足 化简得 ②时刻，b在平衡位置且向下振动，质元b位于波谷位置，时间满足 根

22、据波长和波速的关系有 联立解得，时间t满足 14、（1）14N；（2）5s 【解析】 (1)由v－t图象知加速运动的加速度 a1＝＝0.8m/s2 减速运动的加速度大小为 ＝2m/s2 加速阶段 减速阶段 解得 F＝14N (2)设加速运动的位移为x1，总位移为x，由动能定理得 解得 t1＝5s 15、； 30N； 2． 【解析】 （1）设小物块在C点的速度为，则在D点有： 设弹簧最初具有的弹性势能为，则： 代入数据联立解得：； 设小物块在E点的速度为，则从D到E的过程中有： 设在E点，圆轨道对小物块的支持力为N，则

23、有： 代入数据解得：， 由牛顿第三定律可知，小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30  设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x，从E到最大距离的过程中有：        小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为，则                            小物体在D点的动能为，则： 代入数据解得：，， 因为，故小物体不能返回D点  小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动，小物体的机械能守恒，设最终在最低点的速度为，则有：                         代入数据解得： 答：弹簧

24、最初具有的弹性势能为； 小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30 N； 小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2 ． （1）物块离开C点后做平抛运动，由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道，知道了到达D点的速度方向，将D点的速度分解为水平方向和竖直方向，根据角度关系求出水平分速度，即离开C点时的速度，再研究弹簧释放的过程，由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能； 物块从D到E，运用机械能守恒定律求出通过E点的速度，在E点，由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力； 假设物块能回到D点，对物块从A到返回D点的整个过程，运用动能定理求出D点的速度，再作出判断，最后由机械能守恒定律求出最低点的速度．