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      2026届山东新高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届山东新高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届山东新高考物理全真模拟密押卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,固定在水平地面的斜面体,其斜面倾角α=30°、斜面长x=1.6m,底端与长木板B上表面等高,B静止在光滑水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与B的上表面接触处平滑连接。一可视为质点的滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从B上滑下。已知A、B的质量均为1kg,A与斜面间的动摩擦因数μ1=,A与B上表面间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.A的最终速度为0
      B.B的长度为0.4m
      C.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为1J
      D.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为2J
      2、原子核有天然放射性,能发生一系列衰变,可能的衰变过程如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.过程①的衰变方程为
      B.过程①的衰变方程为
      C.过程②的衰变方程为
      D.过程②的衰变方程为
      3、地光是在地震前夕出现在天边的一种奇特的发光现象,它是放射性元素氡因衰变释放大量的带电粒子,通过岩石裂隙向大气中集中释放而形成的。已知氡的半衰期为3.82d,经衰变后产生一系列子体,最后变成稳定的,在这一过程中( )
      A.要经过4次α衰变和4次β衰变
      B.要经过4次α衰变和6次β衰变
      C.氡核的中子数为86,质子数为136
      D.标号为a、b、c、d的4个氡核经3.82d后一定剩下2个核未衰变
      4、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,AB和CD是与电源相连的导体板,AB与CD之间部分区域浸没在海水中并有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由固定在船上的超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是
      A.使船前进的力,是磁场对海水中电流的安培力
      B.要使船前进,海水中的电流方向从CD板指向AB板
      C.同时改变磁场的方向和电源正负极,推进力方向将与原方向相反
      D.若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,则船在海水中前进时,AB与CD间海水中的电流强度小于
      5、如图所示,某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为的水以相对地面为的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
      A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
      B.水喷出的过程中,火箭和水机械能守恒
      C.火箭获得的最大速度为
      D.火箭上升的最大高度为
      6、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )
      A.2WB.4WC. WD.W
      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,ac和bd是相距为L的两根的金属导轨,放在同一水平面内。MN是质量为m,电阻为R的金属杆,垂直导轨放置,c和d端接电阻R1=2R,MN杆与cd平行,距离为2L,若0-2t0时间内在导轨平面内加上如图所示变化的匀强磁场,已知t=0时刻导体棒静止,磁感强度竖直向下为正方向,那么以下说法正确的是( )
      A.感应电流的方向先沿顺时针后沿逆时针方向
      B.回路中电流大小始终为
      C.导体棒受到的摩擦力方向先向左后向右
      D.导体棒受到的摩擦力大小不变
      8、高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波和超声波均能发生偏振现象
      B.电磁波和超声波均能传递能量和信息
      C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象
      D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播
      E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大
      9、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是
      A.给气缸缓慢加热
      B.取走烧杯中的沙子
      C.大气压变小
      D.让整个装置自由下落
      10、下列说法正确的是( )
      A.水亀可以停在水面上是因为液体具有表面张力
      B.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间离时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
      E.气体分子无论在什么温度下,其分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点
      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)某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值,实验提供的器材如下:
      A.待测电阻Rx(约200Ω)
      B.电源(电动势E约1.4V,内阻r约10Ω)
      C.灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200Ω)
      D.电阻R1=50Ω
      E.电阻R2=200Ω
      F.滑动变阻器R(阻值范围为0~500Ω)
      G.开关,导线若干
      (1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)的测量电路。部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计示数I1=0.90mA,此时电路总电流I总=______mA;
      (2)同时测出电动势1.35V后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b),则表笔M为______(选填“红表笔”或“黑表笔”)。用改装后的欧姆表先进行电阻调零,再测量Rx阻值,灵敏电流计的示数I如图(c),待测电阻Rx的阻值为______Ω。
      12.(12分) (1)同学们通过查阅资料知道,将锌、铜两电极插入水果中,电动势大约会有1V多一点。小明同学找来了一个土豆做实验,如图所示,当用量程为0-3V、内阻约50kΩ的伏特表测其两极电压时读数为0.96V,用欧姆表直接测“土豆电池”的两极,测得内阻r的读数为30Ω。小丽同学用灵敏电流表直接接”土豆电池”的两极,测得电流为0.32mA。粮据前面小明用伏特表测得的0.96V电压,由全电路欧姆定律得内阻为3kΩ。小明认为上豆的内阻为30Ω,小丽则认为其内阻为3kΩ。以下关于两位同学实验过程的分析,正确的是_________
      A.小明的方法不正确,因水果电池本身有电动势,故不能用欧姆表直接测其内阻
      B.小明的方法正确。因水果电池本身也是一个导体,可以用欧姆表直接测其电阻
      C.小丽的测量结果十分准确,除了读数方面的偶然误差外,系统误差很小
      D.小丽的测量结果不准确,因为水果电池内阻很大,用伏特表测得的电动势误差很大,因此计算出的内限误差也很大
      (2)为尽可能准确地测定一个电动势和内阻未知的电源,实验室除了导线和开关外,还有以下一此器材可供选择:
      A.电流表A1(量程为0-0.6A,内阻约为1Ω)
      B.灵敏电流表A2(量程为0-0.6mA,内阻约为800Ω)
      C.灵敏电流表A3(量程为0-30μA,内阻未知)
      D.滑动变阻器R1,(最大阻值约100)
      E.滑动变阻器R2,(最大阻值约2kΩ)
      F.定值电阻(阻值为2kΩ)
      G.电阻箱R(0-9999)
      ①实验中应选择的器材是_______(填器材前的字母代号)。
      ②在方框中画出应采用的电路图____________________。
      ③实验时,改交电阻箱R的阻值,记录下电流表的示数I得到若干组R、I的数据,根据实验数据绘出如图所示的图线,由此得出其电源的电动势为________V(保留两位有效数)。按照此实验方法请分析内电限的测量值与真实值大小关系,并给由必要的说明:___________________________________。
      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,两个平行光滑金属导轨AB、CD固定在水平地面上,其间距L=0.5m,左端接有阻值R=3的定值电阻。一根长度与导轨间距相等的金属杆順置于导轨上,金属 杆的质量m=0.2kg,电阻r=2,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度大小B=4T的匀强磁场中,t=0肘刻,在MN上加 一与金属杆垂直,方向水平向右的外力F,金属杆由静止开始 以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,2s末撤去外力F,运动过程中金属杆与导轨始终垂直且接触良好。(不计导轨和连接导线的电阻,导轨足够长)求:
      (1)1s末外力F的大小;
      (2)撤去外力F后的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      14.(16分)如图所示金属小球A和B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,A球质量为2m,不带电,B球质量为m,带正电,电量为q,OA=2L,OB=L,轻杆可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,在过O点的竖直虚线右侧区域存在着水平向左的匀强电场,此时轻杆处于静止状态,且OA与竖直方向夹角为37°,重力加速度为g。
      (1)求匀强电场的电场强度大小E;
      (2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,求A球刚进入电场时的速度大小v。
      15.(12分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      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. 设A、B的质量均为m,A刚滑上B的上表面时的速度大小为v1.滑块A沿斜面下滑的过程,由动能定理得:
      解得:
      v1=2m/s
      设A刚好滑B右端的时间为t,两者的共同速度为v。滑块A滑上木板B后,木板B向右做匀加速运动,A向右做匀减速运动。根据牛顿第二定律得:对A有
      μ2mg=maA
      对B有
      μ2mg=maB

      v=v1-aAt=aBt
      联立解得
      t=1.2s,v=1m/s
      所以,A的最终速度为1m/s,故A错误;
      B. 木板B的长度为
      故B错误;
      CD.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为
      Q=μ1mgL=1.5×1×11×1.2J=1J
      故C正确,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      AB.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故AB错误;
      CD.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      AB.原子核衰变过程,一次α衰变核电荷数和质量数分别减少2和4,一次β衰变核电荷数不变,质量数增加1,所以要经过4次α衰变和4次β衰变,A正确,B错误;
      C.氡核的质子数为86,质量数为222,中子数为136,C错误;
      D.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,几个原子核不具有统计意义,D错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      A、B项:当CD接直流电源的负极时,海水中电流方向由AB指向CD,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故A、B错误;
      C项:同时改变磁场的方向和电源正负极,磁场方向反向,电流方向反向,所以推进力方向将与原方向相同,故C错误;
      D项:因船在海水中前进时,AB与CD间海水切割磁感线产生电流,使接入电路的海水两端电压小于U,所以电流强度小于,故D正确.
      点晴:利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,注意与右手定则的区别.
      5、D
      【解析】
      A.火箭的推力来源于向下喷出的水对它的反作用力,A错误;
      B.水喷出的过程中,瓶内气体做功,火箭及水的机械能不守恒,B错误;
      C.在水喷出后的瞬间,火箭获得的速度最大,由动量守恒定律有
      解得
      C错误;
      D.水喷出后,火箭做竖直上抛运动,有
      解得
      D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据点电荷产生的电场的电势分布特点
      可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据
      可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BC
      【解析】
      AB.设导体棒始终静止不动,由图乙可知,图线斜率绝对值即为磁场变化率且恒定,由公式
      感应电动势恒定,回路中电流
      恒定不变,由于t=0时刻导体棒静止,由可知,此时的安培力最大,则导体棒始终静止不动,假设成立,由楞次定律可知,感应电流方向始终为顺时针方向,故A错误,B正确;
      C.由于感应电流方向不变,内磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力方向水平向右,由于导体棒静止,则摩擦力方向水平向左,同理可知,时间内安培力方向水平向左,摩擦力方向水平向右,故C正确;
      D.由平衡可知,摩擦力大小始终与安培力大小相等,由于电流恒定,磁场变化,则安培力大小变化,摩擦力大小变化,故D错误。
      故选BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏振,故A错误;
      B.电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;
      C.干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;
      D.电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;
      E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了.
      【详解】
      A.设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:
      (P0-P)(S-s)=G…①
      给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误.
      B.取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由①式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确.
      C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误.
      D.让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确.
      故选BD.
      【点睛】
      本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题.
      10、ADE
      【解析】
      A.水虽可以停在水面上是因为液体具有表面张力的缘故,故A符合题意;
      B.功可以全部转化为热;而热量也可以全部转化为功,但要引起其他方面的变化,故B不符合题意;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子力表现为引力,分子间的距离增大,分子引力做负功,分子势能增加,故C不符合题意;
      D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故D符合题意;
      E.气体分子无论在什么温度下,根据统计规律知道气体的分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点,故E符合题意。
      故选ADE。
      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、4.50 黑表笔 180
      【解析】
      (1)[1]闭合开关S1、S2,G与R1并联,调节滑动变阻器R,灵敏电流计读数I1=0.90mA,根据并联电路特点,通过R1的电流
      故此时电路总电流
      (2)[2]改装为欧姆表后,表内有电源,根据多用电表“红进黑出”的特点,表笔M应接黑表笔
      [3]根据欧姆表的原理,欧姆调零时,有
      接待测电阻后,读出表的电流为I=0.60mA,电路中的总电流为
      则有
      解得
      12、AD BG 3.0 偏大,内电阻的测量值包含电流表内阻,所以大于真实值
      【解析】
      (1)[1]AB.因水果电池本身有电动势,故不能用欧姆表直接测其内阻,故A正确,B错误;
      CD.水果电池内阻很大,用有内阻的伏特表测得的电动势误差很大,故C错误,D正确。
      故选AD。
      (2)[2]所给仪器没有电压表,定值电阻也较小,若通过串联定值电阻改装成电压表,根据(1)的分析知测量值也不准确,所以选用安阻法测量电源电动势和内阻,因灵敏电流表直接接电源的两极,测得电流为0.32mA,选灵敏电流表A2和变阻箱测量,所以实验中应选择的器材是BG。
      [3]本题是利用安阻法测电源内阻及电动势,测量电路如图所示
      [4]由闭合电路欧姆定律,变形得
      根据图象的斜率表示电动势,得电池组的电动势为
      [5]按照此实验方法,测出的电源内阻是电流表A2和电源两部分电阻之和,因此内电阻的测量值与真实值相比偏大。
      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)2N(2)0.96J
      【解析】
      (1)t=1s时刻,金属杆MN的速度大小为 v1=at1=2×1=2m/s
      金属杆MN产生的感应电动势为 E=BLv1
      金属杆MN中的电流大小
      金属杆MN受到的安培力大小 F安=BIL
      联立得
      根据牛顿第二定律得 F-F安=ma
      联立解得 F=2N
      (2)t=2s时刻,金属杆MN的速度大小为 v2=at2=2×2=4m/s
      撤去外力F后的过程中,根据能量守恒定律得知电路中产生的总焦耳热 Q=mv22=×0.2×42=1.6J
      电阻R上产生的焦耳热 QR=Q=×1.6J=0.96J
      14、(1);(2)。
      【解析】
      (1)轻杆处于静止状态时,根据力矩平衡M逆=M顺,有
      mAg2Lsin37°=qELcs53°+mBgLsin53°
      其中mA=2m,mB=m,匀强电场的电场强度大小
      E=
      (2)A、B球角速度相等,根据v=r,A球线速度是B球线速度的2倍,A球线速度为v,B球线速度为,无初速释放轻杆后,直至A球刚进入电场过程中,系统根据动能定理,有
      mA g2L(1﹣cs37°)+(qE﹣mB g)Lsin37°=+
      其中vA=v,vB=,解得A球刚进入电场时的速度大小
      v=
      答:(1)匀强电场的电场强度大小E为;(2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,A球刚进入电场时的速度大小v为。
      15、 (1) 8m (2) 8m/s (3) (35.85m或35.9m)
      【解析】
      (1)木板与滑块共速后将做匀速运动,由动量守恒定律可得:
      对B木板,由动能定理可得:
      解得
      L1=8m
      (2)对B木板,由动能定理可得:
      B与挡板碰撞前,A、B组成的系统动量守恒:

      vA=8m/s
      (3)从A滑上木板到木板与挡板第一次碰撞过程中,A在木板上滑过的距离,由能量守恒定律可得:
      解得
      B与挡板碰后向左减速,设水平向右为正方向,由己知可得:B与挡板碰后速度,此时A的速度vA=8m/s,由牛顿第二定律可得:

      木板向左减速,当速度减为零时,由

      t1=2s
      此时B右端距离挡板距离由,得
      L2=2m
      此时A的速度由,可得:
      此时系统总动量向右,设第二次碰撞前A.B已经共速,由动量守恒定律可得:

      木板从速度为零到v共1经过的位移SB,由,得
      故第二次碰前瞬间A、B已经共速,从第一次碰撞到第二次碰撞,A在B上滑过的距离,由能量守恒定律可得:

      第二次碰撞后B的动量大小大于A的动量大小,故之后B不会再与挡板相碰,对AB由动量守恒可得:

      从第二次碰撞到最终AB做匀速运动,A在B上滑过距离,由能量守恒定律可得:


      (35.85m或35.9m)

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