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      2026届安徽省淮北师范大学附属实验中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      2026届安徽省淮北师范大学附属实验中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省淮北师范大学附属实验中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,,试求等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,一轻绳绕过光滑的轻质定滑轮,一端挂一水平托盘,另一端被托盘上的人拉住,滑轮两侧的轻绳均沿竖直方向。已知人的质量为60kg,托盘的质量为20kg,取g=10m/s2。若托盘随人一起竖直向上做匀加速直线运动,则当人的拉力与自身所受重力大小相等时,人与托盘的加速度大小为( )
      A.5m/s2B.6m/s2C.7.5m/s2D.8m/s2
      2、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是( )
      A.钩子对细绳的作用力始终水平向右
      B.OA段绳子的力逐渐增大
      C.钩子对细绳的作用力逐渐增大
      D.钩子对细绳的作用力可能等于mg
      3、如图,光滑斜劈A上表面水平,物体B叠放在A上面,斜面光滑,AB静止释放瞬间,B的受力图是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,PQ两小物块叠放在一起,中间由短线连接(图中未画出),短线长度不计,所能承受的最大拉力为物块Q重力的1.8倍;一长为1.5 m的轻绳一端固定在O点,另一端与P块拴接,现保持轻绳拉直,将两物体拉到O点以下,距O点竖直距离为h的位置,由静止释放,其中PQ的厚度远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断,h最小应为( )
      A.0.15m B.0.3mC.0.6 mD.0.9 m
      5、1897年汤姆孙发现电子后,许多科学家为测量电子的电荷量做了大量的探索。1907-1916密立根用带电油滴进行实验,发现油滴所带的电荷量是某一数值e的整数倍,于是称这数值为基本电荷,如图所示,两块完全相同的金属极板止对若水平放置,板间的距离为d,当质量为m的微小带电油滴在两板间运动时,所受它气阻力的大小与速度大小成正比。两板间不加电压时,得以观察到油滴竖直向下做匀速运动,通过某一段距离所用时间为t1;当两板间加电压U(上极板的电势高)时,可以观察到同一油滴竖直向上做匀速运动,且在时间t2内运动的距离与在时间t1内运动的距离相等。忽略空气浮力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.根据上板电势高时观察油滴竖直向上做匀速运动可以判定油滴带正电
      B.密立根根据实验数据计算出油滴所带的电荷量大约都是1.6×10-19C
      C.根据不加电压和加电压两个匀速过程可以求解出油滴所带的电荷量Q=
      D.根据两板间加电压U(上极板的电势高)时观察到同油滴竖直向上做匀速运动,可以计算出油滴的电荷量Q=
      6、(题文)(题文)如图,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中B为均匀带负电绝缘环,A为导体环当B绕环心转动时,导体环A产生顺时针电流且具有扩展趋势,则B的转动情况是( )
      A.顺时针加速转动
      B.顺时针减速转动
      C.逆时针加速转动
      D.逆时针减速转动
      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、下列说法正确的是( )
      A.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性
      B.无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
      D.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈
      8、水平地面上有一个质量为6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,拉力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10N/kg,下列说法正确的是( )
      A.2.5m后物体做匀减速直线运动
      B.合外力对物体所做的功为-27 J
      C.物体在减速阶段所受合外力的冲量为-12N•S
      D.物体匀速运动时的速度大小3m/s
      9、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是 ( )
      A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      10、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,点为弹簧在原长时物块的位置.物块由点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达点.在从到的过程中,物块( )
      A.加速度先减小后增大B.经过点时的速度最大
      C.所受弹簧弹力始终做正功D.所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
      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)如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:
      (1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d =________mm.
      (2)小球经过光电门B时的速度表达式为__________.
      (3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:_______时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
      12.(12分)某实验小组利用如图所示的装置验证“碰撞过程中的动量守恒”和探究“碰撞过程中的动能是否守恒”。水平的气垫导轨上有两滑块A、B,滑块A上有宽度为d的遮光板;滑块B上固定一支架,支架上水平固定一内壁光滑左侧开口的细薄金属直管,金属管右侧用金属板封闭,管内靠近金属板处静置一金属小球。气垫导轨通气后利用右侧挡板上的弹射装置将滑块A向左弹出,测得滑块A第一次经过光电门的时间为t1,后与静止的滑块B相碰,碰后滑块B和小球一起向左滑动滑块A向右运动。滑块A第二次通过光电门的时间为t2,滑块B与左侧挡板刚接触时,立即被安装的锁止装置锁止,同时金属管中的小球沿管壁飞出落在水平地面上的O点(图中未画出)。用天平称量出滑块A(包括遮光板的总质量M1、滑块B(包括支架、金属管)的总质量M2、小球的质量m,重力加速度为g。请回答以下问题:
      (1)除了题中已给出的物理量还需用刻度尺测出的物理量及符号是________。
      (2)小球离开金属管口时的速度大小为 ________(用题中已知和(1)问中物理量符号表示)。
      (3)要验证碰撞过程中的动量守恒,本实验需要验证的表达式为 ________。
      (4)要进一步探究碰撞过程中的动能是否守恒,需要比较表达式________与表达式________在误差允许范围内是否相等。
      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)如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。
      (1)电子的比荷;
      (2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:
      (3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。
      14.(16分)图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取11m/s2),试求:
      (1)某一次调节后D点离地高度为1.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小
      (2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小
      15.(12分)微棱镜增亮膜能有效提升LCD(液晶显示屏)亮度。如图甲所示为其工作原理截面图,从面光源发出的光线通过棱镜膜后,部分会定向出射到LCD上,部分会经过全反射返回到光源进行再利用。如图乙所示,等腰直角为一微棱镜的横截面,A=90,AB=AC=4a,紧贴BC边上的P点放一点光源,BP=BC。已知微棱镜材料的折射率n = ,sin37=06,只研究从P点发出照射到AB边上的光线。
      (1)某一光线从AB边出射时,方向恰好垂直于BC边,求该光线在微棱镜内的入射角的正弦值;
      (2)某一部分光线可以依次在AB、AC两界面均发生全反射,再返回到BC边,求该部分光线在AB边上的照射区域长度。
      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、A
      【解析】
      设人的质量为M,则轻绳的拉力大小
      T=Mg
      设托盘的质量为m,对人和托盘,根据牛顿第二定律有
      2T一(M+m)g=(M+m)a
      解得
      a=5m/s2
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误;
      B.物体受重力和拉力而平衡,故拉力 T=mg ,而同一根绳子的张力处处相等,故 OA 段绳子的拉力大小一直为mg ,大小不变,故B错误;
      C.两段绳子拉力大小相等,均等于 mg ,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确;
      D.因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90°,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      物体A释放前,物体B受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于物体A上表面是光滑的,则物体B水平方向不受力,物体B在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态,在竖直方向由于A的加速度小于重力加速度g,所以B受到向上的支持力,故B正确,ACD错误.
      故选B
      4、D
      【解析】
      设摆到最低点时,短线刚好不断,由机械能守恒得
      对Q块,根据牛顿第二定律有:
      将L=15m代入得

      ABC错误;D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.当极板上加了电压U后,该油滴竖直向上做匀速运动,说明油滴受到的电场力竖直向上,与板间电场的方向相反,所以该油滴带负电,A错误;
      B.油滴所带的电荷量大约都是1.6×10-19C的整数倍,B错误;
      C.设油滴运动时所受空气阻力f与速度大小v满足关系为
      当不加电场时,设油滴以速率v1匀速下降,受重力和阻力而平衡,即
      当极板加电压U时,设油滴以速率v2匀速上升,受电场力、重力和阻力,即
      其中
      根据题意有
      解得
      C正确;
      D.加上电压时,油滴运动过程中,不仅仅只受电场力和重力作用,还受阻力作用,所以,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      由图可知,A中感应电流为顺时针,由楞次定律可知,感应电流的内部磁场向里,由右手螺旋定则可知,引起感应电流的磁场可能为:向外增大或向里减小;若原磁场向外,则B中电流应为逆时针,由于B带负电,故B应顺时针转动且转速增大;若原磁场向里,则B中电流应为顺时针,则B应逆时针转动且转速减小;又因为导体环A具有扩展趋势,则B中电流应与A方向相反,即B应顺时针转动且转速增大,A正确.
      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、ADE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故A正确。
      B.热量可以从低温物体传到高温物体,比如空调制冷,故B错误。
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,温度不变,内能增大,故C错误。
      D.对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知,温度升高,内能增大,根据热力学第-定律可知,气体对外做功,它-定从外界吸热,故D正确。
      E.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故E正确。
      故选ADE。
      8、BD
      【解析】
      A.由题意知2.5m后拉力逐渐减小,摩擦力不变,所以合外力在改变,根据牛顿第二定律可知加速度也在改变,不是匀减速直线运动,故A错误;
      B.图象与坐标轴围成的面积表示拉力做的功,则由图象可知
      物体做匀速运动时,受力平衡,则
      f=F=12N
      所以
      所以滑动摩擦力做的功
      所以合外力做的功为
      故B正确;
      CD.根据动能定理有
      代入数据解得;根据动量定理可知,物体在减速过程中合外力的冲量等于动量的变化量,即
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、ABC
      【解析】
      AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;
      BD. Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。
      故选ABC。
      10、AD
      【解析】
      A项:由于水平面粗糙且O点为弹簧在原长时物块的位置,所以弹力与摩擦力平衡的位置在OA之间,加速度为零时弹力和摩擦力平衡,所以物块在从A到B的过程中加速度先减小后反向增大,故A正确;
      B项:物体在平衡位置处速度最大,所以物块速度最大的位置在AO之间某一位置,即在O点左侧,故B错误;
      C项:从A到O过程中弹力方向与位移方向相同,弹力做正功,从O到B过程中弹力方向与位移方向相反,弹力做负功,故C错误;
      D项:从A到B过程中根据动能定理可得W弹-W克f=0,即W弹=W克f,即弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,故D正确.
      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、7.25 d/t 或2gH0t02=d2
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为7mm,游标读数为0.05×5mm=0.25mm,则小球的直径d=7.25mm.
      (2)[2]根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球在B处的瞬时速度

      (3)[3]小球下落过程中重力势能的减小量为mgH0,动能的增加量
      若机械能守恒,有:

      12、小球从离开金属管口到落地的过程中,运动的水平位移s和竖直高度h
      【解析】
      (1)[1].滑块A与静止的滑块B相碰后,A反向,B和小球一起向左滑动,B被锁止后,小球以碰后B的速度平抛,故利用平抛的运动规律可求出小球离开金属管时的初速度,也即碰后B和小球的共同速度故需要测出小球从离开金属管口到落地的过程中,运动的水平位移s和竖直高度h。
      (2)[2].由平抛运动规律可知,平抛的初速度为 。
      (3)[3].取向左为正方向滑块A、B碰前的总动量为 ,碰后的总动量为 ,故需验证的表达式为
      (4)[4][5].滑块A、B碰前的总动能为 ,碰后的总动能为 ,故要探究功能是否守恒,需要比较 和 是否相等。
      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) (3)
      【解析】
      根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解;
      【详解】
      (1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径
      由牛顿第二定律得
      电子的比荷;
      (2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远:
      设电子运动轨迹的圆心为点。则
      从F点射出的电子,做类平抛运动,有,
      代入得
      电子射出电场时与水平方向的夹角为有
      所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离

      (3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时

      设该电子打到荧光屏上的点与P点的距离为X,由平抛运动特点得
      所以
      所以当,有。
      【点睛】
      本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。
      14、⑴vD=6m/s;⑵m=1.2kg,r=1.4m
      【解析】
      试题分析:⑴设小球经过D点时的速度为vD,小球从D点离开后做平抛运动,在竖直方向上为自由落体运动,设运动时间为t,根据自由落体运动规律有:h=①
      在水平方向上为匀速运动,有:x=vDt ②
      由①②式联立解得:vD==6m/s
      ⑵设小球的质量为m,圆轨道的半径为r,在D点时,根据牛顿第二定律有:FD+mg=③
      在A点时,根据牛顿第二定律有:FA-mg=④
      小球在整个运动过程中机械能守恒,有:mg(2r+L)=-⑤
      由③④⑤式联立解得:ΔF=FA-FD=2mg+6mg
      即ΔF与L呈一次函数关系,对照ΔF-L图象可知,其纵截距为:b=6mg=12N ⑥
      其斜率为:k==11N/m ⑦
      由⑥⑦式联立解得:m=1.2kg,r=1.4m
      考点:本题综合考查了平抛运动规律、圆周运动向心力公式、牛顿第二定律、动能定理(或机械能守恒定律)的应用,以及对图象的理解与应用问题,属于中档偏高题.
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)由题意知,出射角
      由折射定律得
      解得
      (2)根据可得临界角为
      当光线刚好在边上点发生全反射时,如粗实线光路所示
      在边刚好全反射时,入射角
      由几何关系知,反射到边的入射角
      能够发生全反射
      过点做的垂线与点,由几何关系知
      当光线刚好在边上发生全反射时,如图细实线光路所示
      在边刚好全反射时,在边的入射角
      由几何关系知,在边的入射角
      能够发生全反射,反射点为
      在中由几何关系知
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