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      2026届陕西省白水中学高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届陕西省白水中学高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届陕西省白水中学高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共17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、关于分子动理论,下列说法正确的是( )
      A.气体扩散的快慢与温度无关
      B.分子间同时存在着引力和斥力
      C.布朗运动是液体分子的无规则运动
      D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大
      2、宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,a=r3 。在Δt时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为v2B、行星Ⅱ在E点的速率为v2E、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
      A.S2=S3
      B.行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
      C.行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
      D.v3< v 1< v 2E< v 2B
      3、五星红旗是中华人民共和国的象征和标志;升国旗仪式代表了我国的形象,象征着我国蒸蒸日上天安门广场国旗杆高度为32.6米,而升国旗的高度为28.3米;升国旗时间与北京地区太阳初升的时间是一致的,升旗过程是127秒,已知国旗重量不可忽略,关于天安门的升国旗仪式,以下说法正确的是( )
      A.擎旗手在国歌刚刚奏响时,要使国旗在升起初始时,旗面在空中瞬间展开为一平面,必须尽力水平向右甩出手中所握旗面
      B.国旗上升过程中的最大速度可能小于0.2m/s
      C.当国旗匀速上升时,如果水平风力大于国旗的重量,则国旗可以在空中完全展开为一个平面
      D.当国旗匀速上升时,如果水平风力等于国旗的重量,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45度
      4、如图所示,一个劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,弹簧上端固定一质量为2m的物块A,弹簧下端固定在水平地面上。一质量为m的物块B,从距离弹簧最上端高为h的正上方处由静止开始下落,与物块A接触后粘在一起向下压缩弹簧。从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中(弹簧保持竖直,且在弹性限度内形变),下列说法正确的是( )
      A.物块B的动能先减少后增加又减小B.物块A和物块B组成的系统动量守恒
      C.物块A和物块B组成的系统机械能守恒D.物块A物块B和弹簧组成的系统机械能守恒
      5、如图,半径为R的半球形容器固定在水平转台上,转台绕过容器球心O的竖直轴线以角速度ω匀速转动。质量相等的小物块A、B随容器转动且相对器壁静止。A、B和球心O点连线与竖直方向的夹角分别为α、β,α>β,则下列说法正确的是( )
      A.A的向心力小于B的向心力
      B.容器对A的支持力一定小于容器对B的支持力
      C.若ω缓慢增大,则A、B受到的摩擦力一定都增大
      D.若A不受摩擦力,则B受沿容器壁向下的摩擦力
      6、如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面的挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端拴接质量为的小球。现对斜面体施加一水平向右的推力,整个系统向右做匀加速直线运动,已知弹簧恰好处于原长,斜面体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.若增大推力,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力变大
      B.若撤去推力,则小球在此后的运动中对斜面的压力可能为零
      C.斜面对小球的支持力大小为
      D.水平推力大小为
      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,理想变压器输入端接在电动势随时间变化,内阻为r的交流电源上,输出端接理想电流表及阻值为R的负载,如果要求负载上消耗的电动率最大,则下列说法正确的是( )
      A.该交流电源的电动势的瞬时值表达式为V
      B.变压器原副线圈匝数的比值为
      C.电流表的读数为
      D.负载上消耗的热功率
      8、如图所示,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是( )
      A.ab中电流的方向为从a向b
      B.ab棒两端的电压为1.5V
      C.拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75J
      D.拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J
      9、如图所示,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是( )
      A.支持力减小
      B.摩擦力不变
      C.合外力不变
      D.合外力变大
      10、如图所示为一种质谱仪示意图。由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为、方向垂直纸面向外。一质量为、电荷量为的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的点。不计粒子重力。下列说法正确的是( )
      A.粒子一定带正电
      B.加速电场的电压
      C.直径
      D.若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷
      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)用如图所示装置探究钩码和小车(含砝码)组成的系统的“功能关系”实验中,小车碰到制动挡板时,钩码尚未到达地面。
      (1)平衡摩擦力时,________(填“要”或“不要”)挂上钩码;
      (2)如图乙是某次实验中打出纸带的一部分,O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,所用交流电源的频率为50Hz通过测量,可知打点计时器打B点时小车的速度大小为________(结果保留两位有效数字);
      (3)某同学经过认真、规范的操作,得到一条点迹清晰的纸带,他把小车开始运动时打下的点记为O,再依次在纸带上取等时间间隔的1、2、3、4、5、6等多个计数点,可获得各计数点到O的距离s,及打下各计数点时小车的瞬时速度v。如图丙是根据这些实验数据绘出的图象,已知此次实验中钩码的总质量为0.15kg,小车中砝码的总质量为0.50kg,取重力加速度,根据功能关系由图象可知小车的质量为________kg(结果保留两位有效数字);
      (4)研究实验数据发现,钩码重力做的功总略大于系统总动能的增量,其原因可能是________。
      A.钩码的重力大于细线的拉力
      B.未完全平衡摩擦力
      C.在接通电源的同时释放了小车
      D.交流电源的实际频率大于50Hz
      12.(12分)在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。
      A.必须用天平测出沙和沙桶的质量
      B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带
      (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。
      (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。
      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,为折射率的扇形玻璃砖截面,一束单色光照射到面上的点,在点折射后的光线平行于。已知点是的中点,点是延长线上一点,°。
      ①求入射光在点的入射角;
      ②通过计算判断光射到弧能否从弧射出。
      14.(16分)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m.
      (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
      (2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
      (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,其中左侧管开口,且足够长,右侧管封闭。DE段是水银柱,AD段是理想气体,其中AB=75cm,BC=CD=DE=25cm。已知大气压强p0=75cmHg, 开始时封闭气体的温度为1000K。则:
      (1)缓慢降低环境温度,使水银柱全部到达BC段,则此时环境温度为多少?
      (2)保持环境温度1000K不变,向左侧管中逐渐滴入水银,使水银柱充满BC段,则加入水银的长度为多少?
      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、B
      【解析】
      A.扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误;
      BD.分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故B正确,D错误;
      C.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,它是液体分子的无规则运动的反映,故C错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      AB.行星Ⅱ、行星Ⅲ满足a=r3,据开普勒第三定律知他们的运行周期相等,令△t等于一个周期,它们与中心天体连线扫过的面积,椭圆面积小于圆面积,故A错误,B正确;
      C.向心加速度为垂直于速度方向的加速度,行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时加速度相等,但行星Ⅱ在该点的向心加速度为此加速度沿P至椭圆圆心方向的分量,小于行星Ⅲ在P点时加速度,故C错误;
      D.据,考虑到Ⅰ到Ⅱ的变轨过程应该在B点加速,有v1<v2B,B到E过程动能向势能转化,有v2B>v2E,考虑到v2E小于在E点能够绕中心天体匀速圆周运动所需的速度vE,而vE<v3,所以有v2E<v3,综上所述v2E<v3<v1<v2B,故D错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.若用水平向右甩出手中所握旗面,则手给旗子水平方向的力,因为旗面受到竖直向下的重力,水平方向的力和重力无法平衡,则旗面在空中瞬间无法展开为一平面,故A错误;
      B.若旗上升过程中的最大速度小于0.2m/s,则在127s内上升的最大高度为:
      h=0.2×127m=25.4m<28.3m
      故B错误;
      C.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,此时旗面受重力、水平风力、绳子的作用力,无论水平风力多大都无法和竖直方向的重力平衡,则国旗不可以在空中完全展开为一个平面,故C错误;
      D.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,如果水平风力等于国旗的重量,则水平风力和重力的合力与水平方向夹角为45°,则固定国旗的绳子对国旗的作用力应与水平风力和重力的合力,等大反向,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45°,故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      A.B物块开始自由下落速度逐渐增大,与A物块碰撞瞬间,动量守恒,选取竖直向下为正方向,则
      可知A、B碰后瞬间作为整体速度小于碰前B物块速度,随后AB整体向下运动,开始重力大于弹力,且弹力逐渐增大,所以整体做加速度减小的加速运动,当重力等于弹力时,速度达到最大,之后弹力大于重力,整体做加速度增大的减速运动,直至速度减为0,所以从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中,物块B的动能先减少后增加又减小,A正确;
      B.物块A和物块B组成的系统只在碰撞瞬间内力远大于外力,动量守恒,之后系统所受合外力一直变化,系统动量不守恒,B错误;
      CD.两物块碰撞瞬间损失机械能,所以物块A和物块B组成的系统机械能不守恒,物块A物块B和弹簧组成的系统机械能不守恒,CD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A.根据向心力公式知,质量和角速度相等,A、B和球心O点连线与竖直方向的夹角分别为、,,所以A的向心力大于B的向心力,故A错误;
      B.根据径向力知,若物块受到的摩擦力恰好为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,则由受力情况根据牛顿第二定律得
      解得
      若角速度大于,则会有沿切线向下的摩擦力,若小于,则会有沿切线向上的摩擦力,故容器对A的支持力不一定小于容器对B的支持力,故B错误;
      C.若缓慢增大,则A、B受到的摩擦力方向会发生变化,故摩擦力数值不一定都增大,故C错误;
      D.因A受的静摩擦力为零,则B有沿容器壁向上滑动的趋势,即B受沿容器壁向下的摩擦力,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A错误;
      B.若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为
      以整体为研究对象可得
      由此可得摩擦因数
      所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确;
      C.弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示
      竖直方向根据平衡条件可得
      则支持力
      故C错误;
      D.对小球根据牛顿第二定律可得
      解得
      再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      解得水平推力
      故D错误。
      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、BC
      【解析】
      A.由图可知周期T=4×10-2s,角速度
      所以该交流电源的电动势的瞬时值表达式为
      e=Emsin(50πt)
      故A错误;
      B.设原副线圈中的匝数分别为n1和n2,电流分别为I1和I2,电压分别为U1和U2,则
      U1=E−I1r
      电阻R消耗的功率
      P=U2I2=U1I

      P=(E−I1r)I1=−I12r−EI1
      可见
      I1=
      时,P有最大值
      此时

      所以
      故B正确;
      C.电流表的读数为有副线圈电流的有效值:原线圈电流有效值为

      故C正确;
      D.负载上消耗的功率
      故D错误。
      故选BC.
      8、BD
      【解析】
      A.由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应电动势为
      由欧姆定律棒两端的电压
      故B正确;
      CD.对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为
      定值电阻R的发出热量为
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      对受力分析如图:
      不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件
      转动后受力分析如图:
      支持力为
      则支持力减小,摩擦力为
      则静摩擦力减小,物块保持静止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      A.粒子在向外的磁场中受洛伦兹力向左偏转,由左手定则可知,粒子带正电,故A正确;
      B.在静电分析器中,根据电场力提供向心力,有
      在加速电场中,有
      联立得
      故B选项错误;
      CD.在磁分析器中,根据洛伦兹力提供向心力,有
      若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,说明圆周运动的直径相同,由于磁场、电场、静电分析器的半径都不变,则该群粒子具有相同的比荷,故C错误,D正确。
      故选AD。
      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、不要 0.72 0.85 BD
      【解析】
      (1)[1].小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力作用,为了在实验中能够把细线对小车的拉力视为小车的合外力,则应该用重力的下滑分力来平衡摩擦力,在平衡摩擦力时,不挂钩码,但要连接纸带。
      (2)[2].相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,计数点间的时间间隔为
      T=0.02×5s=0.1s
      根据匀变速直线运动的规律可知,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,打B点的速度为

      (3)[3].设钩码的质量为m,小车的质量为M,小车中砝码的质量为m',对系统,由动能定理得

      整理得
      v2-x图象的斜率

      解得
      M=0.85kg。
      (4)[4].A.钩码的重力大于细线的拉力,不影响钩码重力做系统做的功,故A错误;
      B.长木板的右端垫起的高度过低,未完全平衡摩擦力时,则摩擦力做负功,系统总动能的增量小于钩码重力做的功,故B正确;
      C.接通电源的同时释放了小车,只会使得纸带上一部分点不稳定,不影响做功与动能的增量,故C错误;
      D.交流电源的实际频率大于50Hz,如果代入速度公式的周期为0.02s,比真实的周期大,则求出来的速度偏小,则动能偏小,故D正确。
      故选BD。
      12、D 1.0 5m/s2
      【解析】
      (1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。
      故选D。
      (2)[2]根据牛顿第二定律可知
      图象

      解得
      (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内
      两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为
      则加速度关系为
      即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得
      化简可得
      不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为
      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、①60°; ②光射到AB弧能从AB弧射出。
      【解析】
      ①光在介质中传播的光路图如图所示:
      设入射光在C点的入射角为i,折射角为r,由于在C点折射后的光线平行于OB,所以∠OCP=∠AOD=60°,r=30°,
      根据折射定律有:
      代入数据解得:
      i=60°;
      ②在C点折射后的光线射到AB弧上P点,连接O、P,OP是法线,过O点做CP的垂线交CP于Q,则折射光线在AB弧的入射角为i1,玻璃砖临界角为C,扇形半径为L,则:

      根据几何知识有∠COQ=30°,LOQ=LOC•cs∠COQ=
      根据
      可得:

      则:
      i1<C,
      所以光射到AB弧能从AB弧射出。
      14、(1)(2), 28 m/s(3)30 m/s;;87.5 m
      【解析】
      解:(1)v-t图像如图所示.
      (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,n=1,2,3,….
      若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,由运动学有



      联立①②③式,代入已知数据解得

      这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立.
      由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式


      联立②⑤⑥,代入已知数据解得
      ,v2=28 m/s⑦
      或者,v2=29.76 m/s⑧
      第二种情形下v3小于零,不符合条件,故舍去
      (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有:f1=ma⑨
      在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为:⑩
      由动量定理有:⑪
      由动能定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为:⑫
      联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得
      v1=30 m/s⑬

      从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为

      联立⑦⑬⑮,代入已知数据解得
      s=87.5 m⑯
      15、 (1)450K;(2)
      【解析】
      (1)初状态气体压强p1=100cmHg,末状态p2=75cmHg,根据理想气体状态方程
      解得
      T2=450K
      (2)初状态气体压强p1=100cmHg,末状态p3,根据玻意耳定律得
      p1LADS=p3LABS
      可知
      添加水银的长度为

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