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      2026届河南省许昌高级中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届河南省许昌高级中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届河南省许昌高级中学高考物理全真模拟密押卷含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的图像如图所示。已知时刻乙车在甲车前方处,下列说法正确的是( )
      A.时,甲、乙两车相遇
      B.内,甲、乙两车位移相等
      C.甲、乙两车之间的最小距离为
      D.相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m
      2、如图所示为五个点电荷产生的电场的电场线分布情况,a、b、c、d是电场中的四个点,曲线cd是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,则下列说法正确的是( )
      A.该带电粒子带正电
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.带电粒子在c点的动能小于在d点的动能
      D.带电粒子在c点的加速度小于在d点的加速度
      3、如图甲所示为用伏安法测量某合金丝电阻的实验电路。实验中分别用最大阻值是5、50、500的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别作出电流表读数I随(指滑片移动的距离x与滑片在变阻器上可移动的总长度L的比值)变化的关系曲线a、b、c,如图乙所示。则图乙中的图线a对应的滑动变阻器及最适合本实验的滑动变阻器是( )
      A.最大阻值为5的滑动变阻器∶图线a对应的滑动变阻器
      B.最大阻值为50的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      C.最大阻值为500的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      D.最大阻值为500的滑动变阻器;图线c对应的滑动变阻器
      4、如图所示,由均匀导线绕成的直角扇形导线框OMN绕O点在竖直面内从匀强磁场边界逆时针匀速转动,周期为T,磁场的方向垂直于纸面向里,线框电阻为R,线框在进入磁场过程中回路的电流强度大小为I,则( )
      A.线框在进入磁场过程中回路产生的电流方向为顺时针
      B.线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小相等
      C.线框转动一周过程中产生的热量为I2RT
      D.线框转动一周过程中回路的等效电流大小为
      5、在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是( )
      A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动
      B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大
      C.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点
      D.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力
      6、电荷之间的引力会产生势能。取两电荷相距无穷远时的引力势能为零,一个类氢原子核带电荷为+q,核外电子带电量大小为e,其引力势能,式中k为静电力常量,r为电子绕原子核圆周运动的半径(此处我们认为核外只有一个电子做圆周运动)。根据玻尔理论,原子向外辐射光子后,电子的轨道半径从减小到,普朗克常量为h,那么,该原子释放的光子的频率为( )
      A.B.
      C.D.
      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、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为10kg,C的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.( )
      A.斜面倾角=30°
      B.A、B、C组成的系统机械能先增加后减小
      C.B的最大速度
      D.当C的速度最大时弹簧处于原长状态
      8、下列说法正确的是
      A.松香在熔化过程中温度升高,分子平均动能变大
      B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大
      C.液体的饱和汽压与其他气体的压强有关
      D.若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大
      E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热
      9、如图所示,在光滑的水平桌面上有体积相同的两个小球A、B,质量分别为m=0.1kg和M=0.3kg,两球中间夹着一根压缩的轻弹簧,原来处于静止状态,同时放开A、B球和弹簧,已知A球脱离弹簧的速度为6m/s,接着A球进入与水平面相切,半径为0.5m的竖直面内的光滑半圆形轨道运动,PQ为半圆形轨道竖直的直径,,下列说法正确的是
      A.弹簧弹开过程,弹力对A的冲量大于对B的冲量
      B.A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为2m/s
      C.A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s
      D.若半圆轨道半径改为0.9m,则A球不能到达Q点
      10、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物.如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2s到达传送带的B端.用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.已知重力加速度g=10m/s2,则可知( )
      A.货物与传送带间的动摩擦因数为0.5
      B.A、B两点的距离为2.4m
      C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8J
      D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J
      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)举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
      某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
      (1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
      (2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)小明同学想要设计一个既能测量电源电动势和内阻,又能测量定值电阻阻值的电路。
      他用了以下的实验器材中的一部分,设计出了图(a)的电路图:
      a.电流表A1(量程0.6A,内阻很小);电流表A2(量程300μA,内阻rA=1000Ω);
      b.滑动变阻器R(0-20Ω);
      c,两个定值电阻R1=1000Ω,R2=9000Ω;
      d.待测电阻Rx;
      e.待测电源E(电动势约为3V,内阻约为2Ω)
      f.开关和导线若干
      (1)根据实验要求,与电流表A2串联的定值电阻为___________(填“R1”或“R2”)
      (2)小明先用该电路测量电源电动势和内阻,将滑动变阻器滑片移至最右端,闭合开关S1,调节滑动变阻器,分别记录电流表A1、A2的读数I1、I2,得I1与I2的关系如图(b)所示。根据图线可得电源电动势E=___________V;电源内阻r=___________Ω,(计算结果均保留两位有效数字)
      (3)小明再用该电路测量定值电阻Rx的阻值,进行了以下操作:
      ①闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器到适当阻值,记录此时电流表A1示数Ia,电流表A2示数Ib;
      ②断开开关S2,保持滑动变阻器阻值不变,记录此时电流表A1示数Ic,电流表A2示数Id;后断开S1;
      ③根据上述数据可知计算定值电阻Rx的表达式为___________。若忽略偶然误差,则用该方法测得的阻值与其真实值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“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,一艘帆船静止在湖面上,帆船的竖直桅杆顶端高出水面3m。距水面4m的湖底P点发出的激光束,从水面出射后恰好照射到桅杆顶端,该出射光束与竖直方向的夹角为53°(取sin53°=0.8)。已知水的折射率为。
      (1)求桅杆到P点的水平距离;
      (2)船向左行驶一段距离后停止,调整由P点发出的激光束方向,当其与竖直方向夹角为45°时,从水面射出后仍然照射在桅杆顶端,求船行驶的距离。
      14.(16分)如图所示,粗糙水平地面上放置长木板A和滑块C,滑块B置于A的左端。开始时A、B静止,C与A右端相距,现C以的初速度水平向左运动,然后与A发生弹性碰撞(时间极短)。已知A、B、C质量均为,A和C与地面间的动摩擦因数为,A与B间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,B最终没有从A上掉下去,重力加速度g取,求:

      (1)C与A碰撞前的速度;
      (2)A、B间因摩擦产生的热量。
      15.(12分)如图所示,两完全相同质量为m=1kg 的滑块放在动摩擦因数为μ=的水平面上。长度均为L=1m的轻杆OA、OB搁在两个滑块上,且可绕铰链O自由转动,两轻杆夹角为74°。现用竖直向下的恒力F=20N作用在铰链上,使两滑块由静止开始滑动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)此时轻杆对滑块A的作用力FA的大小;
      (2)此时每个滑块的加速度a大小;
      (3)当轻杆夹角为106°时,每个滑块的速度v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、B
      【解析】
      AD.0时刻,乙车在甲车前处,前内乙车的速度大于甲车的速度,所以两车的距离逐渐变大,在时刻速度相等,距离最远,图线和时间轴围成的面积为位移
      AD错误;
      B.图线和时间轴围成的面积为位移,前内,根据几何关系可知甲乙两车的图线和时间轴围成的面积相等,所以二者位移相等,B正确;
      C.甲车速度大于乙车速度,二者最终可以相遇,最小距离为0m,C错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.带电粒子做曲线运动,所受的合力指向轨迹凹侧,分析可知该带电粒子带负电,A错误;
      BC.根据等势面与电场线垂直,画出过a点的等势面如图所示。

      根据沿电场线方向电势逐渐降低知
      所以
      同理可得
      由于带电粒子带负电,则粒子的电势能
      根据能量守恒定律知,带电粒子的动能
      B错误,C正确;
      D.电场线的疏密程度表示电场强度的大小
      则带电粒子受到的电场力
      由牛顿第二定律知带电粒子的加速度
      D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      从图乙中可以看出a曲线在滑片移动很小距离,就产生了很大的电流变化,说明该滑动变阻器阻值远大于被测量电阻阻值,所以a图对应500Ω滑动变阻器,c图线电流几乎不随着距离x变化,说明该滑动变阻器是小电阻,所以对应是5Ω的图像,本实验采用的是伏安法测量电阻,为了减小实验误差,应该要保证被测电阻中的电流变化范围适当大一些,所以选择图中b所对应的滑动变阻器,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.线框在进入磁场过程中,磁通量向里增加,由楞次定律判断知回路产生的电流方向为逆时针,故A错误;
      B.线框在进入磁场时,ON段电压是外电压的一部分;线框在离开磁场时,ON段电压是外电压,而两个过程外电压相等,所以线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小不等,故B错误;
      C.线框转动一周过程中产生的热量为
      故C正确;
      D.设线框转动一周过程中回路的等效电流大小为I′,则
      Q=I′2RT
      解得
      故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      在空间站中,所有物体都处于完全失重状态,任何物体间都没有相互作用力,小球在CD运动时所受弹力为零,摩擦力为零,A错;由于处于完全失重状态,小 球运动到两个最高点时没有外力做功,机械能守恒,运动到最高点速度大小相同,B错;C错;小球做圆周运动的向心力由弹力提供,有,D对;
      6、B
      【解析】
      电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力
      所以电子的动能为
      所以原子和电子的总能为
      再由能量关系得


      故选B。
      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、ABC
      【解析】
      A.开始时弹簧压缩的长度为xB得:
      kxB=mg
      当A刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,对A有:
      kxA=mg
      物体A刚离开地面时,物体B获得最大速度,B、C的加速度为0,对B有:
      T-mg-kxA=0
      对C有:
      Mgsinα-T=0
      解得:
      α=30°
      故A正确;
      B.由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,即此过程中弹簧的弹性势能先减小后增加;而由A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,可知A、B、C组成的系统机械能先增加后减小,故B正确;
      C.当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:

      由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vB,由动能定理得:

      解得:
      vB=2m/s
      故C正确;
      D.当B的速度最大时,C的速度也是最大的,此时弹簧处于伸长状态,故D错误;
      故选ABC。
      8、ADE
      【解析】
      A.松香是非晶体,非晶体在熔化过程中温度升高,分子的平均动能变大,故A正确;
      B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小,故B错误;
      C.液体的饱和汽压与温度有关,与其他气体的压强无关,故C错误;
      D.气体的压强与单位体积的分子数和分子平均动能有关,若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则

      根据热力学第一定律知
      说明气体的温度升高,分子平均动能增大,又因为气体被压缩,体积减小,单位体积的分子数增加,所以气体压强一定增大,故D正确;
      E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,说明温度降低,内能减小,即,又外界对气体做功,即,根据热力学第一定律知
      即气体一定放热,故E正确。
      故选ADE。
      9、BCD
      【解析】
      弹簧弹开两小球的过程,弹力相等,作用时间相同,根据冲量定义可知,弹力对A的冲量大小等于B的冲量大小,故A错误;由动量守恒定律,解得A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为,故B正确;设A球运动到Q点时速率为v,对A球从P点运动到Q点的过程,由机械能守恒定律可得,解得:v=4m/s,根据动量定理,即A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s,故C正确;若半圆轨道半径改为0.9m,小球到达Q点的临界速度,对A球从P点运动到Q点的过程,由机械能守恒定律,解得,小于小球到达Q点的临界速度,则A球不能达到Q点,故D正确。
      故选BCD。
      10、AD
      【解析】
      A、在时间内,货物的速度小于传送带速度,货物受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律有,由图乙可得,货物加速到与传送带速度相等后,在时间内,货物速度大于传送带速度,故有,由图乙可得,联立解得,,故A正确;
      B、v–t图象与t轴所围的面积表示位移,货物的位移等于传送带的长度,由图乙可知传送带的长度为,B错误;
      C、货物受到的摩擦力为,时间内的位移为,对货物受力分析知摩擦力沿传送带向下,摩擦力对货物做正功,,同理 时间内,货物的位移为,摩擦力沿传送带向上,对货物做的负功为,所以整个过程,传送带对货物做功的大小为12 J–0.8 J=11.2 J,C错误;
      D、货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对路程,时间内,传送带的位移为,时间内,传送带的位移为,总相对路程为,货物与传送带摩擦产生的热量为,故D正确.
      点睛:本题一方面要分析工件的运动情况,由图象结合求解加速度,再结合牛顿第二定律分两个过程列式求解摩擦因数及斜面倾角是关键,求摩擦产生的热量注意找两物体的相对位移.
      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、否 1.80 4.78 2.5
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。
      [2] [3].从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.80V时,电流为0.23A,所以电源的内阻

      (2)[4].在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,
      此时还能求出滑动变阻器的阻值
      R=Ω-R0≈4.5Ω
      同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。
      所以滑动变阻器此时消耗的功率
      P=(0.75)2×4.5W=2.5W。
      12、R2 3.0 2.1 相等
      【解析】
      (1)电流表A2与R2串联,可改装为量程为的电压表,故选R2即可;
      (2)由图可知电流表A2的读数对应的电压值即为电源的电动势,则E=3.0V;内阻
      (3)由题意可知: ,;联立解得;由以上分析可知,若考虑电流表A1内阻的影响,则表达式列成: ,,最后求得的Rx表达式不变,则用该方法测得的阻值与其真实值相比相等。
      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)7m;(2)5.5m。
      【解析】
      (1)设光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为,到P点的水平距离为,桅杆高度为,P点处水深为;激光束在水中与竖直方向的夹角为,由几何关系有
      由折射定律有
      设桅杆到P点的水平距离为,则
      联立方程并代入数据得
      (2)设激光束在水中与竖直方向的夹角为时,从水面出射的方向与竖直方向夹角为,由折射定律有
      设船向左行驶的距离为,此时光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为,到P点的水平距离为,则
      联立方程并代入数据得
      14、(1)5m/s;(2)5.5J。
      【解析】
      (1)设三者质量为m,碰撞前C做匀减速直线运动,设C与A碰撞前的速度为,由动能定理可得

      代入数据得
      (2)因碰撞时间极短,A与C碰撞的过程动量守机械能守,设碰撞后瞬问A的速度为,C的速度为,以向左为正方向,由动量守恒定律得:
      代入数据得
      此后,B加速,A减速,此过程一直持续到二者具有共同速度v为止。设A的加速度大小为,B的加速度大小为,该过程由牛顿第二定律及运动学公式得
      解得
      此过程,B相对A一直有滑动,相对位移大小
      在此以后,地面对A的摩擦力阻碍A运动,B与A之间的摩擦力改变方向。设A和B的加速度大小分别为和,则由牛顿第二定律得
      假设,则;由以上两式得
      与假设矛盾
      故,则
      此过程,B相对A一直向左滑动,相对位移大小
      则A、B间因摩擦产生的热量
      15、(1)12.5N;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在O点,F沿杆的分力为
      解得
      N
      (2)由
      N
      解得
      (3)因为
      N
      保持不变,克服摩擦力做功
      J
      恒力F做功为
      J
      解得

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