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      2026届内蒙古鄂尔多斯一中高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届内蒙古鄂尔多斯一中高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届内蒙古鄂尔多斯一中高考仿真卷物理试卷含解析,共18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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为,现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是( )
      A.质量为2m的木块受到四个力的作用
      B.当F逐渐增大到时,轻绳刚好被拉断
      C.当F逐渐增大到1.5时,轻绳还不会被拉断
      D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为
      2、在竖直平衡(截面)内固定三根平行的长直导线a、b、c,通有大小相等、方向如图所示的电流.若在三根导线所在空间内加一匀强磁场后,导线a所受安培力的合力恰好为零,则所加磁场的方向可能是( )
      A.垂直导线向左
      B.垂直导线向右
      C.垂直纸面向里
      D.垂直纸面向外
      3、一质点在xOy平面内运动轨迹如图所示,下列判断正确的是( )
      A.质点沿x方向可能做匀速运动
      B.质点沿y方向一定做匀速运动
      C.若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先加速后减速
      D.若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先减速后反向加速
      4、如图所示,A、B、C、D、E、F、G、H是圆O上的8个点,图中虚线均过圆心O点,B和H关于直径AE对称,且∠HOB = 90°,AE⊥CG,M、N关于O点对称.现在M、N两点放置等量异种点电荷,则下列各点中电势和电场强度均相同的是( )
      A.B点和H点B.B点和F点
      C.H点和D点D.C点和G点
      5、如图所示,水平放置的平行板电容器下极板接地,闭合开关S1,S2,平行板电容器两极板间的一个带电粒子恰好能静止在P点.要使粒子保持不动,但粒子的电勢能增加,则下列可行的指施有
      A.其他条件不变,使电容器上极板下移少许
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许井将上极板下移少许
      C.其他条件不变,使开关S2断开,并将电容器下极板上移少许
      D.其他条件不变,使开关S断开,并将电容器下极板上移少许
      6、如图,某同学将一足球静止摆放在收纳架上。他估测得足球的直径约为20 cm,质量约为0. 48 kg,收纳架两根平行等高的横杆之间的距离d约为12 cm。忽略足球的形变以及球与横杆之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2,则可估算出一根横杆对足球的弹力约为( )
      A.2.4 NB.3.0 NC.4.0 ND.4.8 N
      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,甲是带负电物块,乙是不带电的绝缘足够长木板。甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场。现用一水平恒力F拉乙木板,使甲、乙从静止开始向左运动,甲电量始终保持不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在此后运动过程中( )
      A.洛伦兹力对甲物块不做功
      B.甲、乙间的摩擦力始终不变
      C.甲物块最终做匀速直线运动
      D.乙木板直做匀加速直线运动
      8、如图所示,空间中存在一匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小为磁场方向与竖直面垂直,磁场的上、下边界均为水平面且间距为,纸面(竖直平面)内磁场上边界的上方有一质量为、电阻为的正方形导线框,其边长为上下两边均与磁场边界平行。将线框以初速度水平抛出,线框恰能匀速进入磁场,重力加速度为,不计空气阻力,则( )
      A.线框抛出时边距离磁场上边界的高度为
      B.线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量
      C.线框通过磁场的过程中水平位移为
      D.线框通过磁场的过程中边产生的热量为
      9、如图所示,直线上M、N两点分别放置等量的异种电荷,A、B是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点。下列说法正确的是
      A.A、B两点的电场强度相同,电势不等
      B.A、B两点的电场强度不同,电势相等
      C.C点的电势高于A点的电势
      D.将正电荷从A沿劣弧移到B的过程中,电势能先增加后减少
      10、如图所示,在竖直纸面内有四条间距均为L的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1、L2之间与L3,L4之间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。现有一矩形线圈abcd,长边ad=3L,宽边cd=L,质量为m,电阻为R,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,整个运动过程中线圈始终处于同一竖直面内,cd边始终水平,已知重力加速度g=10 m/s2,则( )
      A.ab边经过磁场边界线L1后线圈要做一段减速运动
      B.ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动
      C.cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔大于
      D.从线圈开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程中,线圈产生的热量为2mgL-
      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)某同学用图甲电路做“测量电池的电动势和内阻”实验。可用的器材有:
      A.电源(电动势约3V,内阻约10Ω)
      B.电压表V(量程0~50mV,内阻为50Ω)
      C.电流表A(量程0~100mA,内阻约为2.5Ω)
      D.电阻箱R(0~999.9Ω,最小改变值为0.1Ω)
      E.定值电阻R1(阻值为2 950Ω)
      F.定值电阻R2(阻值为9 950Ω)
      G.开关S及若干导线
      在尽可能减小测量误差的情况下,请回答下列问题:
      (1)定值电阻应选用____________;(填写器材前面的字母序号)
      (2)用笔画线代替导线,按图甲电路将图乙实物完整连接起来______________;
      (3)实验步骤如下:
      ①闭合S,调节电阻箱的阻值使电流表的示数为100mA,此时电阻箱的阻值为14.3Ω,电压表的示数为U0;
      ②断开S,拆下电流表,将B与C用导线直接相连,闭合S,调节电阻箱的阻值使电压表的示数仍为U0,此时电阻箱的阻值为17.0Ω,则电流表的内阻为___________Ω;
      ③调节电阻箱阻值,记下电阻箱的阻值R1,电压表的示数U1;多次改变电阻箱的阻值,可获得多组数据。做出电压表示数的倒数随电阻箱的阻值的倒数的图线如图丙所示,若不考虑电压表对电路的影响,电池的电动势和内阻分别为_________V、_____________Ω(结果保留三位有效数字)。
      12.(12分)某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度盘的示数为P0=5 kg。
      科技小组设计了下列操作:
      A.在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1,并测出此时弹簧的长度l1;
      B.用游标卡尺测出齿轮D的直径d;
      C.托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0;
      D.根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;
      E.在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2,并测出此时弹簧的长度l2;
      F.再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3,并测出此时弹簧的长度l3;
      G.数出齿轮的齿数n;
      H.数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。
      (1)小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。
      ①用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
      ②某同学在实验中只测得齿轮直径,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g=9.80 m/s2,则弹簧的劲度系数k=________。(结果保留三位有效数字)
      (2)请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:________步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
      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)人们对电场的认识是不断丰富的,麦克斯韦经典电磁场理论指出,除静止电荷产生的静电场外,变化的磁场还会产生感生电场。静电场和感生电场既有相似之处,又有区别。电子质量为,电荷量为。请分析以下问题。
      (1)如图1所示,在金属丝和金属板之间加以电压,金属丝和金属板之间会产生静电场,金属丝发射出的电子在静电场中加速后,从金属板的小孔穿出。忽略电子刚刚离开金属丝时的速度,求电子穿出金属板时的速度大小v;
      (2)电子感应加速器是利用感生电场加速电子的装置,其基本原理如图2所示。上图为侧视图,为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一环形真空室,下图为真空室的俯视图。电磁铁线圈中电流发生变化时,产生的感生电场可以使电子在真空室中加速运动。
      a.如果电子做半径不变的变加速圆周运动。已知电子运动轨迹半径为,电子轨迹所在处的感生电场的场强大小恒为,方向沿轨迹切线方向。求初速为的电子经时间获得的动能及此时电子所在位置的磁感应强度大小;
      b.在静电场中,由于静电力做的功与电荷运动的路径无关,电荷在静电场中具有电势能,电场中某点的电荷的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。试分析说明对加速电子的感生电场是否可以引入电势概念。
      14.(16分)如图所示,在光滑水平面上距离竖直线MN左侧较远处用弹簧锁定不带电绝缘小球A,弹性势能为0.45J,A球质量M=0.1kg,解除锁定后与静止在M点处的小球B发生弹性正碰,B球质量m=0.2kg、带电量q=+10C。MN左侧存在水平向右的匀强电场E2,MN右侧空间区域范围内存在竖直向上、场强大小E1=0.2N/C的匀强电场和方向垂直纸面向里磁感应强度为B=0.2T的匀强磁场。(g=10m/s2,不计一切阻力)求:
      (1)解除锁定后A球获得的速度v1;
      (2)碰后瞬间B球速度v2;
      (3) E2大小满足什么条件时,B球能经电场E2通过MN所在的直线;(不考虑B球与地面碰撞再次弹起的情况)
      (4)在满足(3)问情景下B球在电场E2中与MN的最大距离。
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有Ⅰ、Ⅱ两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱Ⅰ长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求:
      ①左管中倒入的水银柱的长度;
      ②气柱Ⅰ的长度变为多少。
      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.质量为2m的木块受重力、支持力、m对它的压力以及摩擦力,还有轻绳对它的拉力,总共五个力的作用,故A错误;
      BC.当轻绳对质量为2m的木块的拉力为时,根据牛顿第二定律质量为m和2m的木块的加速度:
      对整体进行受力分析,有:
      可知当拉力为2时,轻绳恰好被拉断,故B错误,C正确;
      D.以质量为m的木块为研究对象,当轻绳刚要被拉断时,由牛顿第二定律有:
      故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      根据安培定则可知,导线b在a处的磁场向里,导线c在a处的磁场向外,因b离a较近,可知bc在a处的合磁场垂直纸面向里;因导线a所受安培力的合力恰好为零,可知a处所加磁场的方向为垂直纸面向外;
      A.垂直导线向左,与结论不相符,选项A错误;
      B.垂直导线向右 ,与结论不相符,选项B错误;
      C.垂直纸面向里,与结论不相符,选项C错误;
      D.垂直纸面向外,与结论相符,选项D正确;
      3、D
      【解析】
      AB.物体做曲线运动,合力大致指向轨迹凹的一侧,则加速度大致指向轨迹凹的一侧,由图可知:x轴方向有分加速度,所以x轴方向不可能匀速,y方向可能有分加速度,故质点沿y方向可能做变速运动,也可能做匀速运动,故A、B错误;
      CD.物体在y方向匀速,则合力在水平方向,合力指向轨迹的凹侧可知合力水平向左,因此物体在水平方向先向右减速后向左加速,C错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      等量异种点电荷的电场线分布情况如图所示,电场线的切线代表电场的方向,疏密程度代表场强的大小,可知电势和电场强度相同的点为C点和G点,选项D正确,ABC错误.
      点睛:解决本题的关键知道等量异种电荷之间的电场线和等势面分布,分析要抓住对称性,以及电场线的切线代表电场的方向,疏密程度代表场强的大小来进行判断即可.
      5、C
      【解析】
      A.为使粒子保持不动,则两板间的电场强度大小不变,由于粒子带负电,为使粒子的电势能增加,则P点的电势应降低,即P点与下板间的电势差减小.其他条件不变,使电容器上极板下移少许,两板间的电压不变,刚由E=可知,两板间的电场强度增大,A错误;
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许,电路 中的电流减小,两板的电压减小,将上板下移少许,由E=可保证板间的电场强度大小不变,但P点的电势不变, B错误;
      C.其他条件不变,开关S2断开,两板的带电量不变,将电容器下板上移少许,两板间电场强度不 变,P点与下板的电势差减小,C正确;
      D.其他条件不变,使开关S1断开,电容器放电,板间的电场强度减小,D错误.
      6、B
      【解析】
      设每根横杆对足球的弹力方向与竖直方向夹角为α,由几何关系可知
      对足球竖直方向有
      解得
      FN=3N
      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、AC
      【解析】
      A.甲带负电,向左运动时,由左手定则可知,甲受到的洛伦兹力的方向向上,与运动方向垂直,故洛伦兹力始终对甲不做功,A正确;
      BCD.根据可知,随速度的增大,洛伦兹力增大,则甲对乙的压力减小,同时乙对地面的压力也减小,则乙与地面之间的摩擦力减小。
      ①将两者看做一个整体,开始时甲与乙一起做加速运动,整体受到地面给的摩擦力f减小,而F一定,根据牛顿第二定律得
      可知加速度a增大,对甲研究得到,乙对甲的摩擦力
      则得到f甲先增大。
      ②当甲与乙之间的摩擦力增大到大于最大静摩擦力后,甲与乙之间开始有相对运动,摩擦力变成滑动摩擦力
      随着甲受到的洛伦兹力的增大,甲与乙之间的滑动摩擦力减小,直至摩擦力为零,然后甲在水平方向上合力为零,做匀速直线运动,乙先做变加速直线运动,故BD错误C正确。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      A.线框下边界进入磁场时
      根据闭合电路欧姆定律
      在竖直方向上,根据运动学公式
      解得
      A正确;
      B.线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量
      B错误;
      C.线框在磁场中匀速运动的时间
      水平位移
      解得
      C正确;
      D.线框进入磁场后做匀速直线运动,减小的重力势能转化为电能,根据能量守恒定律
      则边产生的热量
      D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      AB.在等量的异种电荷的电场中,两点电荷产生好的电场强度大小为,由平行四边形定则合成,A、B、C三点的场强方向如图所示:
      结合对称性可知,A与B两点的电场强度大小相等,方向不同,则两点的场强不同;而比较A与B两点的电势,可由对称性可知沿MA和MB方向平均场强相等,则由可知电势降低相同, 故有;或由点电荷的电势(决定式)的叠加原理,可得,故A错误,B正确;
      C.从M点沿MA、MB、MC三个方向,可知MA和MB方向MC方向的平均场强较大,由可知沿MC方向电势降的多,而等量异种电荷连线的中垂线与电场线始终垂直,为0V的等势线,故有

      故C错误;
      D.正电荷在电场中的受力与场强方向相同,故由从A沿劣弧移到B的过程,从A点电场力与运动方向成钝角,到B点成直角,后变成锐角,故有电场力先做负功后做正功,由功能关系可知电势能先增大后减小,故D正确;
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,cd边从L3到L4的过程中做匀速直线运动,cd边到L4时ab边开始到达L1,则ab边经过磁场边界线L1后做匀速直线运动,故A错误;
      B.ab边从L2到L3的过程中,穿过线圈的磁通量没有改变,没有感应电流产生,不受安培力,线圈做匀加速直线运动,则ab边进入下方磁场的速度比cd边进入下方磁场的速度大,所受的安培力增大,所以ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动,故B正确;
      C.cd边经过磁场边界线L3时恰好做匀速直线运动,根据平衡条件有

      联立解得
      cd边从L3到L4的过程做匀速运动,所用时间为
      cd边从L2到L3的过程中线圈做匀加速直线运动,加速度为g,设此过程的时间为t1,由运动学公式得

      故cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔为
      故C正确;
      D.线圈从开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程,根据能量守恒得
      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、E 2.7 2.90 12.0
      【解析】
      (1) [1]实验中需要将电流表A与定值电阻R串联,改装成一个量程为的电压表,由部分电路欧姆定律知
      代入数据解得
      故选E。
      (2) [2]根据电路原理图,实物连接如图所示

      (3)[3]电压表的示数始终为,则说明
      即为
      [4]根据闭合电路的欧姆定律知
      代入数据变形后
      结合题中所给图像的纵截距
      解得
      [5]斜率
      求得
      12、 7.96×102 N/m CAEFD
      【解析】
      (1)[1]①弹簧的伸长量与齿条下降的距离相等,而齿条下降的距离与齿轮转过的角度对应的弧长相等,齿轮转动一周对应的弧长即为齿轮周长,即托盘中物品质量为P0=5 kg时弹簧的伸长量:
      Δx=πd
      因此只要测出齿轮的直径d即可计算其周长,然后由胡克定律得:
      2kΔx=P0g
      解得k=;
      [2]②游标卡尺读数为0.980 cm,代入:
      k=
      得k=7.96×102 N/m;
      (2)[3]直接测出不同示数下弹簧的伸长量也可以进行实验,即按CAEFD进行操作,实验不需要测量齿轮和齿条的齿数,GH是多余的;
      [4]求解形变量
      Δx1=l1-l0
      Δx2=l2-l0
      Δx3=l3-l0
      则:
      k1=
      k2=
      k3=
      则:
      k=
      联立解得:k=。
      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) a.,;b.不能
      【解析】
      (1)电子在电场中加速,由动能定理
      解得
      (2)a.电子受到一直沿切线方向的电场力而不断加速,由牛顿第二定律
      由匀变速直线运动规律,经过时间t,获得速度
      动能
      联立以上各式,可得
      电子受到一直指向圆心的洛伦兹力而不断改变速度的方向
      洛伦兹力充当向心力
      联立可得
      b.假设电场恒定,电子顺时针转一周,电场力做负功,电势能减少;电子逆时针转一周,电场力做正功,电势能增加。可以看出,同样的起点和终点,电场力的做功不同,说明电场力做功不是与路径无关,进而同一点的电势能不是不变的。因此对加速电子的感生电场,是不能引入电势概念的。
      14、 (1)3m/s,方向水平向右;(2)2m/s,方向水平向右;(3)E2≥0.283V/m;(4)0.142m
      【解析】
      (1)球和弹簧系统机械能守恒

      即解除锁定后获得的速度大小为3m/s,方向水平向右
      (2)A、B在MN处理碰撞动量守恒,系统机械能守恒
      方向水平向右
      (3)B球进入MN右侧后,电场力
      =
      即重力电场力平衡,因此小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
      在电磁场区域运动半个圆周后速度方向垂直MN水平向左射出,出射点距M点距离
      在MN左侧的运动竖直方向为自由落体运动,水平方向类似于竖直上抛运动,若B球返回MN,必须满足(向右为正方向):

      (4)由以上可知当()时,B球恰好能回到M点,在此过程中水平方向速度为零时距离MN最远
      15、①29cm②7.46cm
      【解析】
      ①开始时气体Ⅱ的压强
      p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg
      设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体Ⅱ的压强为
      p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg
      气体Ⅱ这时的长为h1=25cm
      则有
      p1×3hS=p2h1S
      解得
      L=29cm
      即左管中倒入的水银柱的长为29cm。
      ②对于气体Ⅰ,开始的压强
      p′1=75cmHg+10cmHg=85cmHg
      倒入水银后的压强
      p′2=85cmHg+29cmHg=114cmHg
      气体发生等温变化,则有
      p′1hS= p′2h′S
      解得
      h′=7.46cm

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