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      2026届吉林省公主岭市第五高级中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届吉林省公主岭市第五高级中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份2026届吉林省公主岭市第五高级中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共19页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板A、B和电阻R连接,A、B之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v喷入磁场,A、B两板间便产生电压,成为电源的两个电极。下列推断正确的是( )
      A.A板为电源的正极
      B.电阻R两端电压等于电源的电动势
      C.若减小两极板的距离,则电源的电动势会减小
      D.若增加两极板的正对面积,则电源的电动势会增加
      2、如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PS是水平的.有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域.已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),以MN处为坐标原点,取如图坐标轴x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )
      A.圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势
      B.圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势
      C.圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势
      D.圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势
      4、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道Ⅱ,下列说法中错误的是( )
      A.在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度
      B.在轨道I上经过A的动能小于在轨道Ⅱ上经过A的动能
      C.在轨道I上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
      D.在轨道I上经过A的加速度小于在轨道Ⅱ上经过A的加速度
      5、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      6、背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为
      A.2m/sB.5m/sC.8m/sD.11m/s
      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、空间中有水平方向的匀强电场,同一电场线上等间距的五个点如图所示,相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动,电子过点时动能为,运动至点时电势能为,再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为,不计重力。下列说法正确的是( )
      A.由至的运动过程,电场力做功大小为
      B.匀强电场的电场强度大小为
      C.等势面的电势为
      D.该电子从点返回点时动能为
      8、如图所示,轻弹簧下端固定在粗糙斜面的挡板上,上端连接一小滑块(视为质点),弹簧处于自然状态时滑块位于O点.先用外力缓慢地把滑块移至A点,此时弹簧的弹性势能为Ep,然后撤去外力,滑块沿斜面向上最高能滑到B点,该过程中滑块的最大动能为Ekm,滑块的动能最大时其所在位置距A点的距离为L.下列说法正确的是
      A.滑块从A点滑到O点的过程中,其加速度大小先减小后增大
      B.滑块从A点滑到O点的过程中,其动能一直增大
      C.滑块经过距A点距离为的位置时,其动能大于
      D.滑块从A点滑到B点的过程中,克服摩擦阻力和克服重力做功的代数和为Ep
      9、在粗糙水平桌面上,长为l=0.2m的细绳一端系一质量为m=2kg的小球,手握住细绳另一端O点在水平面上做匀速圆周运动,小球也随手的运动做匀速圆周运动。细绳始终与桌面保持水平,O点做圆周运动的半径为r=0.15m,小球与桌面的动摩擦因数为,。当细绳与O点做圆周运动的轨迹相切时,则下列说法正确的是( )
      A.小球做圆周运动的向心力大小为6N
      B.O点做圆周运动的角速度为
      C.小球做圆周运动的线速度为
      D.手在运动一周的过程中做的功为
      10、如图所示,质量为4m的球A与质量为m的球B用绕过轻质定滑轮的细线相连,球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角α=30°,球B与质量为m的球C通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,球C放在水平地面上。开始时控制住球A,使整个系统处于静止状态,细线刚好拉直但无张力,滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行,然后由静止释放球A,不计细线与滑轮之间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.释放球A瞬间,球B的加速度大小为
      B.释放球A后,球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大
      C.球A沿斜面下滑的最大速度为2g
      D.球C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,所以A、B两小球组成的系统机械能守恒
      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)某学习小组利用如图1所示的装置验证机械能守恒
      (1)下列实验器材中,不必要的是_____ ;
      A.刻度尺 B.交流电源 C.秒表
      (2)实验中,小白先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点0的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g。打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打0点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=__________动能增加量ΔEk=_________;
      (3)小白同学通过比较得到,在误差允许范围内ΔEp与ΔEk近似相等他又在纸带选取多个计数点。测量它们到起始点0的距离;计算出各计数点对应的速度v,画出v2—h图像,则该图像斜率的物理意义是_________;
      (4)小白同学又从纸带上读出计数点B到起始点O的时间t,根据v=gt,计算出动能的变化ΔEk',则ΔEk'、ΔEp、ΔEk的大小关系是__________。
      A.ΔEp>ΔEk>ΔEk'
      B.ΔEp>ΔEk'>ΔEk
      C.ΔEk>ΔEp>ΔEk'
      D.ΔEk'>ΔEp>ΔEk
      12.(12分)某校物理兴趣小组利用如图甲所示装置探究合力做功与动能变化的关系。在滑块上安装一遮光条,系轻细绳处安装一拉力传感器(可显示出轻细绳中的拉力),把滑块放在水平气垫导轨上A处,细绳通过定滑轮与钩码相连,光电门安装在B处,气垫导轨充气,将滑块从A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为。
      (1)多次改变钩码的质量(拉力传感器记录的读数相应改变),测得多组和数据,要得到线性变化图像,若已经选定F作为纵坐标,则横坐标代表的物理量为___;
      A. B. C. D.
      (2)若正确选择横坐标所代表的物理量后,得出线性变化图像的斜率为,且已经测出A、B之间的距离为,遮光条的宽度为,则滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为____。
      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,一总质量m=10kg的绝热汽缸放在光滑水平面上,用横截面积S=1.0×10﹣2m2的光滑绝热薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞杆的另一端固定在墙上,外界大气压强P0=1.0×105Pa.当气体温度为27℃时,密闭气体的体积为2.0×10﹣3m3(0℃对应的热力学温度为273K)。
      (ⅰ)求从开始对气体加热到气体温度缓慢升高到360K的过程中,气体对外界所做的功;
      (ⅱ)若地面与汽缸间的动摩擦因数μ=0.2,现要使汽缸向右滑动,则缸内气体的温度至少应降低多少摄氏度?(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,活塞一直在汽缸内,气体质量可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。)
      14.(16分)静止在水平地面上的两小物块A、B(均可视为质点),质量分别为mA=1.0kg、mB=4.0kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧竖直墙壁的距离L,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为EK=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.2。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)若要让B停止运动后A、B才第一次相碰,求L的取值范围;
      (3)当L=0.75m时,B最终停止运动时到竖直墙壁的距离。
      15.(12分)如图(a)为一除尘装置的截面图,塑料平板M、N的长度及它们间距离均为d。大量均匀分布的带电尘埃以相同的速度v0进人两板间,速度方向与板平行,每颗尘埃的质量均为m,带电量均为-q。当两板间同时存在垂直纸面向外的匀强磁场和垂直板向上的匀强电场时,尘埃恰好匀速穿过两板;若撤去板间电场,并保持板间磁场不变,贴近N板入射的尘埃将打在M板右边缘,尘埃恰好全部被平板吸附,即除尘效率为100%;若撤去两板间电场和磁场,建立如图(b)所示的平面直角坐标系xOy轴垂直于板并紧靠板右端,x轴与两板中轴线共线,要把尘埃全部收集到位于P(2.5d,-2d)处的条状容器中,需在y轴右侧加一垂直于纸面向里的圆形匀强磁场区域。尘埃颗粒重力、颗粒间作用力及对板间电场磁场的影响均不计,求:
      (1)两板间磁场磁感应强度B1的大小
      (2)若撤去板间磁场,保持板间匀强电场不变,除尘效率为多少
      (3)y轴右侧所加圆形匀强磁场区域磁感应强度B2大小的取值范围
      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】
      A.等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为电源的正极,A极为电源的负极,故A错误;
      B.分析电路结构可知,A、B为电源的两极,R为外电路,故电阻R两端电压为路端电压,小于电源的电动势,故B错误;
      CD.粒子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有
      解得
      减小两极板的距离d,电源的电动势减小,增加两极板的正对面积,电动势不变,故C正确,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.由于ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为abcd,沿逆时针方向,故在图像中,的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为0;当线框的ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比大,感应电流的方向与ab边刚入磁场时相反;由于ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故AB错误;
      C.再就整体而言,线框穿出磁场时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于,所以C错误,D正确.
      3、B
      【解析】
      因为金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错
      【点睛】
      当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.
      4、D
      【解析】
      A.在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;
      B.要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;
      C.根据
      可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;
      D.根据
      可得
      由于在轨道I上经过A点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。
      本题选错误的,故选D。
      5、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      6、B
      【解析】
      运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,运动员重心升高高度约为:,根据机械能守恒定律可知:;解得:,故B正确,ACD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】
      A.电场线沿水平方向,则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程,电势能与动能之和守恒,动能减小了,则电势能增加了,则电势差

      电子从至的过程,电场力做负功,大小为
      A正确;
      B.电场强度大小
      B错误;
      C.电子经过等势面时的电势能为,则点的电势
      又有

      C错误;
      D.电子在点时动能为,从减速运动至,然后反向加速运动再至点,由能量守恒定律知电子此时的动能仍为,D正确。
      故选AD。
      8、ACD
      【解析】
      滑块从A点滑到O点的过程中,弹簧的弹力逐渐减小直至零,弹簧的弹力先大于重力沿斜面的分力和滑动摩擦力之和,再等于重力沿斜面的分力和滑动摩擦力之和,后小于重力沿斜面的分力和滑动摩擦力之和,合外力先沿斜面向上,随着弹簧的减小,合外力减小,则加速度减小.合外力后沿斜面向下,随着弹簧的减小,合外力反向增大,则加速度反向增大,所以加速度大小先减小后增大,故A正确.在AO间的某个位置滑块的合外力为零,速度最大,所以滑块从A点滑到O点的过程中,速度先增大后减小,则动能先增大后减小,故B错误.设动能最大的位置为C,从A到C,由动能定理得:,设距A点距离为的位置为D,此位置动能为;滑块从A到D的过程,由动能定理得:,因为,则故C正确.滑块从A点滑到B点的过程中,根据动能定理得:,又,则得,即克服摩擦阻力和克服重力做功的代数和为,故D正确.
      9、BCD
      【解析】
      A.由几何关系可知小球做圆周运动的轨道半径
      小球做圆周运动,根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      选项A错误;
      B.由于
      解得
      O点做圆周运动的角速度和小球一样,所以选项B正确;
      C.由于
      解得
      选项C正确;
      D.手在运动一周的过程中做的功等于小球克服摩擦力做的功,故
      选项D正确。
      故选BCD。
      10、BC
      【解析】
      A.开始时对球B分析,根据平衡条件可得
      释放球A瞬间,对球A和球B分析,根据牛顿第二定律可得
      解得
      故A错误;
      B.释放球A后,球C恰好离开地面时,对球C分析,根据平衡条件可得
      对球A和球B分析,根据牛顿第二定律可得
      解得
      所以球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大,故B正确;
      C.对球A和球B及轻质弹簧分析,根据能量守恒可得
      解得球A沿斜面下滑的最大速度为
      故C正确;
      D.由可知球C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,A、B两小球组成的系统在运动过程中,轻质弹簧先对其做正功后对其做负功,所以A、B两小球组成的系统机械能不守恒,故D错误;
      故选BC。
      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、C mghB 2g D
      【解析】
      (1) [1]因为打点计时器有计时功能,所以不需要秒表,故选C。
      (2)[2]根据重物的重力势能减少量即为重力做的功;
      [3]B点速度为
      根据动能公式
      (3)[4]根据动能定理
      得,所以图像斜率的物理意义是2g。
      (4)[5]根据
      可以看出,影响ΔEk'的只有时间t,时间是通过打点计时器打的点输出来的,相对准确,所以ΔEk'的计算最准确,误差最小。ΔEp是根据下落的高度计算出来的,由于受到阻力等影响,实际下落高度会略小于ΔEk'中对应的下落高度。根据
      可知,影响ΔEk有h3和h2两个数据,所以导致误差比ΔEp更大,从而ΔEp>ΔEk,所以综上得到ΔEk'>ΔEp>ΔEk,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      12、D
      【解析】
      (1)设A、B之间的距离为,遮光条的宽度为,根据动能定理
      联立解得
      选定作为纵坐标,要得到线性变化图像,则横坐标代表的物理量为,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      (2)由知,得出线性变化图像的斜率为,则
      滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为
      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、(ⅰ)40J;(ⅱ)6℃。
      【解析】
      (ⅰ)气体压强不变,由盖•吕萨克定律得:
      解得:
      V2=T2=2.4×10﹣3 m3
      气体对外界所做的功
      W=P0•△V=P0(V2﹣V1)
      代入数据解得:
      W=40J
      (ⅱ)当气体降温,气缸未发生移动时,气体等容变化,则:
      汽缸开始移动时,则有:
      P0S=P3S+μmg
      代入数据解得:
      T=294K
      故应降温
      △t=6℃
      14、(1),;(2);(3)
      【解析】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B获得的速度大小分别为,以向右为正方向,由动量守恒定律:

      两物块获得的动量之和为:

      联立①②式并代入数据得:
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为加速度为

      设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为,则有:

      弹簧释放后A先向右匀减速运动,与墙碰撞后再反向匀减速。因,B先停止运动。设当A与墙距离为时,A速度恰好减为0时与B相碰

      设当A与墙距离为时,B刚停止运动A与B相碰

      联立③④⑤⑥⑦得
      的范围为:

      (3)当时,B刚停止运动时A与B相碰,设此时A的速度为v

      故A与B将发生弹性碰撞。设碰撞后AB的速度分别为和,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:


      联立⑧⑨⑩式并代入数据得
      碰撞后B继续向左匀减速运动,设通过位移为

      最终B离墙的距离为S
      解得
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)贴近N极板射入的尘埃打在M板右边缘的运动轨迹如图甲所示,
      由几何知识可知,尘埃在磁场中的半径
      尘埃在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      (2)电场、磁场同时存在时,尘埃做匀速直线运动,由平衡条件得
      撤去磁场以后粒子在电场力的作用下做平抛运动,假设距离N极板的粒子恰好离开电场,则在水平方向
      在竖直方向
      加速度
      解得
      所以除尘效率
      (3)设圆形磁场区域的半径为,尘埃颗粒在圆形磁场中做圆周运动的半径为,要把尘埃全部收集到位于处的条状容器中,就必须满足
      另有
      如图乙
      当圆形磁场区域过点且与M板的延长线相切时,圆形磁场区域的半径最小,磁感应强度最大,则有
      解得
      如图丙
      当圆形磁场区域过点且与轴在M板的右端相切时,圆形磁场区域的半径最大,磁感应强度最小,则有
      解得
      所以圆形磁场区域磁感应强度的大小须满足的条件为

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