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      2026届江苏省盐城市时杨中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      2026届江苏省盐城市时杨中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份2026届江苏省盐城市时杨中学高三下学期一模考试物理试题含解析,共6页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      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、空间某区域存在一方向垂直于纸面向外、大小随时间均匀变化的匀强磁场,磁场边界ef如图所示,现有一根粗细均匀金属丝围成的边长为L的正方形线框固定在纸面内,t=0时刻磁场方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,则( )
      A.0~t1:e点电势高于f点电势
      B.0~t1:
      C.t1~t2:金属框中电流方向顺时针
      D.0~t2:ab所受安培力方向始终不变
      2、某静电场在x轴上各点的电势φ随坐标x的分布图像如图所示。x轴上A、O、B三点的电势分别为φA、φO、φB,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、O、B三点的电势能分别为WA、WO、WB。下列判断中正确的是( )
      A.φO>φB>φA
      B.EOx>EBx>EAx
      C.WO<WB<WA
      D.WO-WA>WO-WB
      3、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为θ的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确的是( )
      A.若F=mg,则F的方向一定竖直向上
      B.若F=mgtanθ,则F的方向一定沿水平方向
      C.若F=mgsinθ,则F的方向一定沿斜面向上
      D.若F=mgcsθ,则F的方向一定垂直于斜面向上
      4、如图,质量为m=2kg的物体在=30°的固定斜个面上恰能沿斜面匀速下滑。现对该物体施加水平向左的推力F使其沿斜面匀速上滑,g=10m/s2,则推力F的大小为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,一轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一质量为的滑块接触,此时弹簧处于原长。现施加水平外力缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力做功为,滑块克服摩擦力做功为。撤去外力后滑块向有运动,最终和弹簧分离。不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则( )
      A.弹簧的最大弹性势能为
      B.撤去外力后,滑块与弹簧分离时的加速度最大
      C.撤去外力后,滑块与弹簧分离时的速度最大
      D.滑块与弹簧分离时,滑块的动能为
      6、如图所示,总阻值为R的正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐。若第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,第二次以线速度v2让线框绕轴MN匀速转过90°,下列说法正确的是( )
      A.第一次操作过程中线框产生的感应电流方向沿逆时针方向
      B.两次操作过程中经过线框横截面的电量之比为2∶1
      C.若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,则v1:v2=π:2
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,则v1:v2=2:π
      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,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能Ek-h图象,其中h=0.18m时对应图象的最顶点,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余为曲线,取g=10m/s2,由图象可知( )
      A.滑块的质量为0.18kg
      B.弹簧的劲度系数为100N/m
      C.滑块运动的最大加速度为50m/s2
      D.弹簧的弹性势能最大值为0.5J
      8、如图所示,擦亮的锌板与验电器上的金属球相连,验电器上的铝箔原来是不张开的.现让紫外线照射到锌板,观察到验电器的铝箔张开.下列说法正确的是( )
      A.验电器的铝箔带负电
      B.此实验可以说明光具有粒子性
      C.若改用X射线照射锌板,则观察到验电器的铝箔会张开
      D.若改用激光器发出高亮度的红光照射锌板,则观察到验电器的铝箔也有可能会张开
      E.若增大紫外线的照射强度,则逸出电子的最大初动能变大
      9、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( )
      A.气体的密度增大B.气体的压强增大
      C.气体分子的平均动能减小D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
      10、示波器的核心部件是示波管,示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示。下列说法正确的是( )
      A.如果仅在XX′之间加不变的电压(X正X′负),在荧光屏的正Y轴上将出现一个亮斑
      B.如果仅在XX′之间加图乙所示的电压,在荧光屏上会看到X轴上一条水平的亮线
      C.如果在XX′之间加不变的电压(X正X′负),在YY′之间加图丙所示的电压,在荧光屏上会看到一条与Y轴平行的竖直亮线(在Ⅱ、Ⅲ象限)
      D.如果在XX′之间加图乙所示的电压,在YY′之间加图丙所示的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线
      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)测定一个额定电压UL=2.5V,额定电流约为0.3~0.4A的小灯泡L在正常工作时的阻值。供选择的器材有:
      A.电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为0.5Ω)
      B.电流表A2(量程30mA,内阻r2=30Ω)
      C.电流表A3(量程60mA,内阻r3约为20Ω)
      D.电压表V(量程15V,内阻r4约为15kΩ)
      E.定值电阻R0=70Ω
      F.滑动变阻器R1:0~5Ω,额定电流1A
      G.滑动变阻器R2:0~1kΩ,额定电流0.2A
      H.电源E:电动势为4.5V,内阻不计
      I.开关S及导线若干
      (1)测量时要求电表示数超过其量程的一半,需选用的实验器材是________和H、I(选填器材前对应的字母序号)。
      (2)请在虚线框内画出合适的电路图(图中需标明所选器材的符号)。
      (______)
      (3)为保证小灯泡L正常工作,测量时要让其中哪一个电表的示数调到多少?________。
      (4)测得小灯泡L在正常工作时的阻值RL=________(用实际所测物理量表示),并说明公式中各符号(题中已知的除外)的物理意义________。
      12.(12分)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
      电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1、A2,电键S1,单刀双掷开关S2,待测电源,导线若干.实验小组成员设计如图甲所示的电路图.
      (1)闭合电键S1,断开单刀双掷开关S2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0,此时电阻箱阻值为R2,则电流表A1的阻值RA1=_____.
      (2)将单刀双掷开关S2合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_____.
      A.I B.I2 C.1/I D.1/I2
      (3)若测得电流表A1的内阻为1Ω,定值电阻R0=2Ω,根据(2)选取的y轴,作出y﹣R图象如图乙所示,则电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.
      (4)按照本实验方案测出的电源内阻值_____.(选填“偏大”、“偏小”或“等于真实值”)
      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)在纸面平面内有一平面直角坐标系xOy,A为y轴上到O距离为d的点、C为x轴上到O距离为2d的点,在A沿x轴正向以速度v0发射一个带负电荷的带电粒子,粒子质量为m、电荷量为-q。在第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限存在垂直纸面向里、磁场感应强度大小为的匀强磁场,带电粒子从A点发出后,经过x轴上的C点进入磁场,进入磁场经过一段时间后从y轴的下半轴飞出磁场,不计重力,求:
      (1)电场场强大小;
      (2)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间。
      14.(16分)长为的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了后停下.若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数,取求:
      (1)木板与冰面的动摩擦因数
      (2)小物块A的初速度
      15.(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      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】
      A.0~t1时间内垂直于纸面向外的磁场减弱,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场垂直于纸面向外,根据安培定则可知感应电流为逆时针方向,在电源内部,电流从负极流向正极,故f电势高于e的电势,A错误;
      B.根据法拉第电磁感应定律,感应电动势:
      B正确;
      C.根据楞次定律,0~t2金属框中电流方向为逆时针,C错误;
      D.根据左手定则,0~t1安培力水平向左,t1~t2安培力水平向右,D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.由图知电势高低关系为,A错误;
      B.根据图像切线斜率的大小等于电场强度沿轴方向的分量大小,所以,B错误;
      C.电子带负电,根据电势能公式:
      分析得知,C错误;
      D.由图知,间电势差大于间电势差,即有:
      电子带负电,则根据电势能公式:
      得:,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.由甲图可知,若F=mg,则F的方向可能竖直向上,也可能与竖直方向成2θ角斜向下,选项A错误;

      B.由乙图可知,若F=mgtanθ,则F的方向可能沿水平方向,也可能与斜面成θ角斜向上,选项B错误;
      C.由甲图可知,若F=mgsinθ,则F的方向是唯一的,一定沿斜面向上,选项C正确;
      D.由图丙可知,若F=mgcsθ,则若以mgcsθ为半径做圆,交过G且平行于N的直线于两个点,则说明F的解不是唯一的,且F的方向一定不是垂直于斜面向上,选项D错误;故选C。
      4、C
      【解析】
      无F时,恰能沿斜面下滑,有
      mgsinθ=μmgcsθ
      则有
      有F时,沿下面匀速上滑,对物体进行受力分析如图所示

      Fcsθ=mgsinθ+μ(mgcsθ+Fsinθ)
      F(csθ-μsinθ)=2mgsinθ
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.由功能关系可知,撤去F时,弹簧的弹性势能为W1-W2,选项A错误;
      B.滑块与弹簧分离时弹簧处于原长状态。撤去外力后,滑块受到的合力先为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越小,后来滑块受到的合力为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越大。由以上分析可知,合力最大的两个时刻为刚撤去F时与滑块与弹簧分离时,由于弹簧最大弹力和摩擦力大小未知,所以无法判断哪个时刻合力更大,所以滑块与弹簧分离时的加速度不一定最大。选项B错误;
      C.滑块与弹簧分离后时,弹力为零,但是有摩擦力,则此时滑块的加速度不为零,故速度不是最大,选项C错误;
      D.因为整个过程中克服摩擦力做功为2W2,则根据动能定理,滑块与弹簧分离时的动能为W1-2W2,选项D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.由右手定则可知,第一次操作过程中感应电流的方向为顺时针方向,选项A错误;
      B.由公式可知两次操作过程中经过线框横截面的电量相同,选项B错误;
      C.设线框的边长为L,若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°
      Q1=Q2
      所以
      选项C错误;
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°

      D选项正确。
      故选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、BD
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△Ep=mg△h,图线的斜率绝对值为:

      m=0.2kg
      故A错误;
      B.由题意滑块与弹簧在弹簧原长时分离,弹簧的原长为0.2m,h=0.18m时速度最大,此时
      mg=kx1
      x1=0.02m

      k=100N/m
      故B正确;
      C.在h=0.1m处时滑块加速度最大
      kx2-mg=ma
      其中x2=0.1m,得最大加速度
      a=40m/s2
      故C错误;
      D.根据能量守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△hm=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5J
      故D正确。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.紫外线照射锌板发生光电效应现象,电子从锌板上飞出,锌板带正电,铝箔张角变大,说明其原来带正电,故A错误;
      B.光电效应说明光具有粒子性,故B正确;
      C.若改用X光(其频率高于紫外线的频率)照射锌板时,依据光电效应发生条件,一定能使锌板发生光电效应,故其夹角一定会变得更大,故C正确;
      D.若改用激光器发出高亮度的红光(其频率低于紫外线的频率)照射锌板,依据光电效应发生条件,则观察到验电器的铝箔可能不会张开,故D错误;
      E.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,由入射光的频率有关,故E错误。
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      一定质量的气体,如果保持气体体积不变,根据密度公式得密度也就不变.故A错误.根据气体状态方程PV/T=C,如果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大.故B正确.温度是气体分子平均动能变化的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故C错误.气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多.故D正确.故选BD.
      点睛:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志,当温度越高时,分子平均动能增大;当温度越低时,分子平均减小.
      10、BD
      【解析】
      A.如果仅在XX′之间加不变的电压(X正X′负),电子在两极间发生偏转,做类平抛运动,电子射出时沿垂直于板面的方向偏移为
      电子离开电场的偏转角度为
      则电子达到屏上距离中心的距离为
      其中是极板到屏的垂直距离,即与U成正比,所加电压不变,电子的在光屏的位置不变,所以在荧光屏的正X轴上将出现一个亮斑,所以A错误;
      B.如果仅在XX′之间加图乙所示的电压,所以电子只在X方向偏转,由图象可知,电压均匀增大,又与U成正比,所以亮点在X轴上均匀分布,所以在X轴上是一条水平的亮线,所以B正确;
      C.如果在XX′之间加不变的电压(X正X′负),在YY′之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,由于XX′之间的电压不变,所以看到的也是一条平行与Y轴的亮线,在Ⅰ、Ⅳ象限,所以C错误;
      D.如果在XX′之间加图乙所示的电压,在YY′之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,但在X轴方向均匀分布,所以看到的就是和图丙一样的正弦曲线,所以D正确。
      故选BD。
      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、ABEF 电流表A2的示数为25mA I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA
      【解析】
      (1)[1]测量时要求电表示数超过其量程的一半,额定电压UL=2.5V,则电压表量程太大不能选,可考虑电流表A2与定值电阻R0串联改装成一个电压表,即
      改装电压表的量程为;电流表A1可用于测电流;根据欧姆定律估算小灯泡L在正常工作时的阻值为6~8Ω,滑动变阻器R2阻值太大,不适合做限流电阻,滑动变阻器R1小于灯泡正常工作时电阻,宜采用分压电路,所以选择阻值较小,额定电流较大的以分压方式接入电路,采用外接法可以消除系统误差。
      故选ABEF。
      (2)[2]根据上述分析画出电路图:

      (3)[3]小灯泡的额定电压为,则
      解得
      所以调节R1将电流表A2的示数调到25mA。
      (4)[4]根据欧姆定律
      [5]式中I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA。
      12、R2﹣R1; C; 3; 0.9; 等于真实值.
      【解析】
      (1)由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,则电流表内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即:RA1=R2﹣R1;
      (2)根据题意与图示电路图可知,电源电动势:,整理得: ,为得到直线图线,应作 图象,C正确ABD错误.
      (3)由图线可知: , ,解得,电源电动势:E=3V,电源内阻:r=0.9Ω;
      (4)实验测出了电流表A1的内阻,由(2)(3)可知,电源内阻的测量值等于真实值.
      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)带电粒子在第一象限做类平抛运动,经过x轴时的速度与x轴正方向夹角为θ,沿x轴正向
      2d=v0t1
      沿y轴负方向
      d=at12
      联立解得


      a=,tanθ=
      粒子经过x轴的速度大小为
      v=
      解得
      E=,θ=45°,
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力qvB=,结合解得运动半径
      R=d
      做出带电粒子在磁场中的运动轨迹如图
      由于带电粒子进入磁场时的速度方向与x轴成45°,所以带电粒子在磁场中运动半个周期,运动周期
      T==
      粒子在磁场中运动时间
      t2=T=
      带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为
      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)小物块和木板一起运动时,受冰面的滑动摩擦力,做匀减速运动,则加速度
      由牛顿第二定律得
      解得
      (2)小物块相对木板滑动时受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,其加速度
      小物块在木板上滑动,木板受小物块的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,则有
      解得
      设小物块滑上木板经时间后小物块、木板的速度相同为,对于木板,解得
      小物块滑上木板的初速度
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.

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