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      2026届江西省吉水中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      2026届江西省吉水中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份2026届江西省吉水中学高考临考冲刺物理试卷含解析,共16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、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
      2、利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是( )
      A.频率为100Hz.
      B.电压有效值为50V
      C.一个标有“90V,30μF”的电容器并联在电阻R两端,可以正常工作
      D.若电阻R=100Ω,则1min内R产生的热量为2.5×104J
      3、如图甲所示MN是一条电场线上的两点,从M点由静止释放一个带正电的带电粒子,带电粒子仅在电场力作用下沿电场线M点运动到N点,其运动速度随时间t的变化规律如图乙所示下列叙述中不正确的是( )
      A.M点场强比N的场强小
      B.M点的电势比N点的电势高
      C.从M点运动到N点电势能增大
      D.从M点运动到N点粒子所受电场力逐渐地大
      4、如图,装备了“全力自动刹车”安全系统的汽车,当车速v满足3.6km/h≤v≤36km/h、且与前方行人之间的距离接近安全距离时,如果司机未采取制动措施,系统就会立即启动“全力自动刹车”,使汽车避免与行人相撞。若该车在不同路况下“全力自动刹车”的加速度取值范围是4~6m/s2,则该系统设置的安全距离约为( )
      A.0.08mB.1.25mC.8.33 mD.12.5m
      5、如图所示,高h=1m的曲面固定不动.一个质量为1kg的物体,由静止开始从曲面的顶点滑下,滑到底端时的速度大小为4m/s.g取10m/s1.在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.物体的动能减少了8JB.物体的重力势能增加了10J
      C.物体的机械能保持不变D.物体的机械能减少了11 J
      6、如图所示,质量为m的物体A静止在质量为M的斜面B上,斜面B的倾角θ=30°。现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至mg再逐渐减为零的过程中,A和B始终保持静止。对此过程下列说法正确的是( )
      A.地面对B的支持力随着力F的变化而变化
      B.A所受摩擦力方向始终沿斜面向上
      C.A所受摩擦力的最小值为 ,最大值为mg
      D.A对B的压力的最小值为mg,最大值为mg
      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,理想变压器的初、次级线圈的匝数之比为,在次级线圈中接有两个阻值均为50Ω的电阻,图甲中D为理想二极管。现在初级线圈输入如图乙所示的交流电压,那么开关K在断开和闭合的两种情况下,下列说法中正确的有( )
      A.两种情况下R2两端的电压相同B.两种情况下R2消耗的功率相同
      C.两种情况下R1消耗的功率相同D.两种情况下变压器的输入功率不同
      8、如图所示,足够长U型管内分别由水银封有、两部分气体,则下列陈述中正确是
      A.只对加热,则h减小,气柱长度不变
      B.只对加热,则h减小,气柱长度减少
      C.若在右管中注入一些水银,将增大
      D.使、同时升高相同的温度,则增大、h减小
      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,轻弹簧一端固定在O点,另一端连接在一个小球上,小球套在光滑、水平的直杆上,开始时弹簧与杆垂直且处于原长。现给小球一个水平向右的拉力F,使小球从杆上A点由静止开始向右运动,运动到B点时速度最大,运动到C点时速度为零。则下列说法正确的是()
      A.小球由A到B的过程中,拉力做的功大于小球动能的增量
      B.小球由B到C的过程中,拉力做的功大于弹簧弹性势能的增量
      C.小球由A到C的过程中,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量
      D.小球由A到C的过程中,小球所受合力的功先减小后增大
      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)在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。
      (1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向________(填“相同”或“ 相反”),大小都随时间________(填“增大”或“ 减小”)。
      (2)该电容器的电容为________F(结果保留两位有效数字)。
      (3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值,请你分析并说明该同学的说法是否正确________。
      12.(12分)某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点.

      (1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根据图中数据计算的加速度a=___________.(结果保留两位有效数字)
      (2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_____________N,图4对应的示数为_______________N;
      (3)重力加速度g取,滑块与木板间的动摩擦因数______________(结果保留两位有效数字)。
      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)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.
      (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
      (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
      (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
      14.(16分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
      (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
      (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小.
      15.(12分)细管 AB 内壁光滑、厚度不计,加工成如图所示形状。长 L=0.5m 的 BD 段竖直,其 B 端与半径 R=0.3m 的光滑圆弧轨道平滑连接,P 点为圆弧轨道的最高点。CD 段是半径 R=0.3m 的四分之一圆弧,AC 段在水平面上。管中有两个可视为质点的小球 a、b, 质量分别为 ma=6kg、mb=2kg。最初 b 球静止在管内 AC 段某一位置,a 球以速度 v0 水平向右运动,与b 球发生弹性碰撞。重力加速度g 取10m/s2。
      (1)若 v0=4m/s,求碰后 a、b 两球的速度大小:
      (2)若 a 球恰好能运动到 B 点,求 v0的大小,并通过分析判断此情况下 b 球能否通过 P 点。
      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.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。
      2、B
      【解析】
      A.由图乙可知,该电压的周期T=0.02s,故频率为
      50Hz
      故A错误;
      B.由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量
      其中的
      故电压有效值为U有=50V,故B正确;
      C.电容器两端的瞬时电压不应超过标称电压90V,而R两端电压的瞬时值最大为100V,故电容不能正常工作,故C错误;
      D.电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故1min内产生的热量为
      故D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      AD.从v-t图像可以看出,加速度越来越大,根据牛顿第二定律,则说明受到的电场力越来越大,根据公式,说明电场强度越来越大,所以M点场强比N的场强小,故AD正确;
      B.因为带电粒子做加速运动,所以受到的电场力往右,又因为带电粒子带正电,所以电场线的方向往右,又因为顺着电场线的方向电势降低,所以M点的电势比N点的电势高,故B正确;
      C.从M点运动到N点动能增加,电势能应该减小,故C错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      由题意知,车速3.6km/h≤v≤36km/h即,系统立即启动“全力自动刹车”的加速度大小约为4~6m/s2,最后末速度减为0,由推导公式可得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A项,物体由静止开始下滑,末速度为4m/s ,动能变化量 ,物体的动能增加了8J,故A项错误.
      B项,设地面为零势能面,在顶端物体的重力势能为 ,此过程中,物体的重力势能减小了10J,故B项错误.
      C、D项,机械能包括势能和动能, ,所以物体的机械能减少了11J,故C错误;D正确;
      故选D
      6、D
      【解析】
      A.对AB组成的整体受力分析,整体受力平衡,竖直方向受到重力和地面对B的支持力,所以地面对B的支持力等于,保持不变,A错误;
      B.拉力F最大时沿斜面向上的分力为
      重力沿斜面向下的分力为
      故此时摩擦力沿斜面向下,B错误;
      C.对A受力分析,受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用,当拉力沿斜面向上的分力等于重力沿斜面向下的分力时,摩擦力为零,所以摩擦力最小为零,当时,f最大,
      C错误;
      D.垂直于斜面方向有
      当时, 最小,最小为
      当时,最大,最大为
      D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、CD
      【解析】
      ABD.在开关K闭合时,此时电路中的总电阻为R总=25Ω。由图乙可知初级线圈的有效值为
      次级线圈的电压为
      R2两端的电压为U2=50V,R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      当开关K断开时,R2两端的有效值由

      R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      故AB错误,D正确;
      C.在两种情况下并不影响R1两端的电压,故R1消耗的功率是相同的,故C正确。
      故选CD。
      8、AD
      【解析】
      AB.只对L1加热,假设体积不变,则压强增大,所以L1增大、h减小,气柱L2长度不变,因为此部分气体做等温变化,故A正确B错误;
      C.若在右管中注入一些水银,L2压强增大,假设L1的体积不变,L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大,L1的压强增大,根据玻意耳定律得L1将减小,故C错误;
      D.使L1、L2同时升高相同的温度,假设气体体积不变,L1的压强增大,L2压强不变,则L1增大、h减小,故D正确;
      故选AD.
      【点睛】
      做好本题的关键是知道两边气体压强大小的影响因素,再利用理想气体状态方程判断各物理量的变化.
      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、AC
      【解析】
      A.小球由A到B的过程中,小球的动能增加,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功大于小球动能的增量,故A正确;
      B.小球由B到C的过程中,小球的动能减少,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功与小球减少的动能之和等于弹簧弹性势能的增量,则拉力做的功小于弹簧弹性势能的增量,故B错误;
      C.小球由A到C的过程中,动能的增量为零,根据功能关系可知,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量,故C正确;
      D.根据动能定理知:小球所受合力的功等于小球动能的变化量,小球的动能先增大后减小,所以合力的功先增大后减小,故D错误。
      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、相反 减小 1.0×10-2 正确
      【解析】
      (1)[1][2]根据图甲所示的电路,观察图乙可知充电电流与放电电流方向相反,大小都随时间减小;
      (2)[3]根据充电时电压—时间图线可知,电容器的电荷量为:
      Q=It=t
      而电压的峰值为Um=6 V,则该电容器的电容为:
      C=
      设电压—时间图线与坐标轴围成的面积为S,联立解得:
      C===F=1.0×10-2 F;
      (3)[4]正确,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R两端的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及图线与时间轴所围“面积”,仍可应用:
      C==
      计算电容值。
      12、0.50 2.00 1.00 0.43
      【解析】
      (1)[1].相邻两计数点间还有4个计时点未标出,则T=0.1s;根据结合逐差法可知:

      (2)[2][3].则图3对应的示数为2.00N;图4对应的示数为1.00N;
      (3)[4].对滑块以及重物的整体:
      mg-μMg=(M+m)a
      其中mg=1.00N,Mg=2N,
      解得
      μ=0.43
      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】
      试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度.
      (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:
      碰撞时损失机械能
      解得:
      (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为
      由动量守恒得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速
      由牛顿第二定律得:
      由速度位移公式得:
      联立解得:x=11.25m<L
      加速运动的时间为t,有:
      所以相对位移
      代入数据得:
      摩擦生热
      (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      根据牛顿第二定律得:
      联立解得:
      设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      解得:
      对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中
      系统动量守恒,则有:
      由机械能守恒得:
      解得:
      同理得:
      所以
      14、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m
      【解析】
      试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ3和μ2,木板与物块的质量均为m.
      v-t的斜率等于物体的加速度,则得:
      在3-3.5s时间内,木板的加速度大小为.
      对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得μ3mg+μ2•2mg=ma3,①
      对物块:3-3.5s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=μ3g
      t=3.5s时速度为v=3m/s,则 v=a2t ②
      由①②解得μ3=3.23,μ2=3.33
      (2)3.5s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=μ2g
      由于物块的最大静摩擦力μ3mg<μ2mg,所以物块与木板不能相对静止.
      根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=μ3g=2m/s2.
      3.5s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为
      故整个过程中木板的位移大小为
      物块的位移大小为
      所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3.325m
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移.
      15、(1)2m/s,6m/s(2)8m/s,能。
      【解析】
      (1)由于 a、b 的碰撞是弹性碰撞,碰撞过程中动量守恒
      mav0=mava+mbvb
      同时,碰撞过程中机械能也守恒
      由以上两式可解得
      (2) 在 a碰撞以后的运动过程中,a小球机械能守恒。若a恰好运动到B点,即到达B点时速度为 0
      解得:
      v1=4m/s
      由(1)问中计算可知
      解得:
      v0=8m/s
      同理也可求出b球碰撞以后的速度
      假设 b球能上到P点,上升过程中机械能守恒
      解得
      若恰好能运动到P点
      解得:
      可得 v3>vP因此,b球能够通过 P点.

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