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      2026届四川省大教育联盟高考物理一模试卷含解析

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      2026届四川省大教育联盟高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届四川省大教育联盟高考物理一模试卷含解析,文件包含高考生物二轮复习热点题型归纳与变式演练专题10基因在染色体上位置的实验探究原卷版docx、高考生物二轮复习热点题型归纳与变式演练专题10基因在染色体上位置的实验探究解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共49页, 欢迎下载使用。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,一轻绳跨过固定在竖直杆下端的光滑定滑轮O,轻绳两端点A、B分别连接质量为m1和m2两物体。现用两个方向相反的作用力缓慢拉动物体,两个力方向与AB连线在同一直线上。当∠AOB=时,∠OAB=,则两物体的质量比m1 :m2为( )
      A.1:1B.1:2C.1:D.1:
      2、2016里约奥运会男子50米自由泳决赛美国埃尔文夺得金牌。经视频分析发现:他从起跳到入水后再经过加速到获得最大速度2.488m/s所用的时间总共为2.5秒,且这一过程通过的位移为x1=2.988m。若埃尔文以最大速度运动的时间为19s,若超过该时间后他将做1m/s2的匀减速直线运动。则这次比赛中埃尔文的成绩为( )
      A.19.94sB.21.94sC.20.94sD.21.40s
      3、如图所示为单摆的振动图像,根据此振动图像不能确定的物理量是( )
      A.摆长B.回复力C.频率D.振幅
      4、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=10Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m,ad=bc=0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1:n2=1:3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( )
      A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为e=40sin200t(V)
      B.交流电压表的示数为40V
      C.电阻R上消耗的电功率为720W
      D.电流经过变压器后频率变为原来的3倍
      5、如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为2:1.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则( )
      A.副线圈的输出功率为110W
      B.原线圈的输人功率为110W
      C.电流表的读数为1A
      D.副线圈输出的电流方向不变
      6、可调式理想变压器示意图如图所示,原线圈的输入电压为U1,副线圈输出电压为U2,R为电阻。将原线圈输入端滑动触头P向下移动时。下列结论中正确的是( )
      A.输出电压U2增大B.流过R的电流减小
      C.原线圈输入电流减小D.原线圈输入功率不变
      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,圆心在O点、半径为R的圆弧轨道abc竖直固定在水平桌面上,Oc与Oa的夹角为60°,轨道最低点a与桌面相切.一轻绳两端分别系着质量为m1和m2的小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘c的两边,开始时,m1在c点从静止释放.设轻绳足够长,不计一切摩擦.则( )
      A.在m1下滑过程中,两球速度大小始终相等
      B.m1在由c下滑到a的过程中重力的功率逐渐增大
      C.若m1恰好能沿圆弧下滑到a点,则m1=2m2
      D.若m1=4m2,则m1下滑到a点速度大小为
      8、下列说法中正确的是( )
      A.热机中燃气的内能不可能全部转化为机械能
      B.液体表面张力的方向与液面垂直
      C.液体表面张力的大小是跟分界线的长度成正比的
      D.水银滴在玻璃板上将成椭球状,所以说水银是一种不浸润液体
      E.相对湿度100%,表明在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态
      9、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是( )
      A.φ1∶φ2=1∶2
      B.φ1∶φ2=1∶3
      C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小
      D.在0~2T时间内,电子的动能增大了
      10、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。

      A.这列波沿轴正方向传播
      B.这列波的传播速度为
      C.时,质点位于波谷位置
      D.在到时间内,质点通过的路程为
      E.时,质点的加速度沿轴负方向
      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)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
      (1)实验时,一定要进行的操作是______。
      A.用天平测出砂和砂桶的质量
      B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
      C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
      E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
      (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两相邻计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______m/s2(结果保留两位有效数字)。
      (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为______。
      A. B. C.k D.
      12.(12分)某同学利用图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”。图中装有砝码的小车放在长木板上,左端拴有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的定滑轮与一砝码盘相连。在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实验时打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,已知纸带上每相邻两个计数点间还有一个点没有画出,相邻两计数点之间的距离分别是、、、、、,打点计时器所接交流电的周期为,小车及车中砝码的总质量为,砝码盘和盘中砝码的总质量为,当地重力加速度为。

      (1)根据纸带上的数据可得小车运动的加速度表达式为________(要求结果尽可能准确)。
      (2)该同学探究在合力不变的情况下,加速度与物体质量的关系。下列说法正确的是________。
      A.平衡摩擦力时,要把空砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上,纸带通过打点计时器与小车连接,再把木板不带滑轮的一端用小垫块垫起,移动小垫块,直到小车恰好能匀速滑动为止
      B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使滑轮与小车间的细绳保持水平
      C.若用表示小车受到的拉力,则为了减小误差,本实验要求
      D.每次改变小车上砝码的质量时,都要重新平衡摩擦力
      (3)该同学探究在和的总质量不变情况下,加速度与合力的关系时,他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中,并通过打点计时器打出的纸带求出加速度。得到多组数据后,绘出如图丙所示的图像,发现图像是一条过坐标原点的倾斜直线。图像中直线的斜率为________(用本实验中相关物理量的符号表示)。
      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,两个完全相同的长木板A、B靠在一起(不连接)放在光滑的水平面上,A、B的长均为L,质量均为m,一物块C,质量也为m,以初速度v0从A木板的左端滑上木板,最终刚好能滑到木板A的右端,重力加速度为g,物块与两长木板间的动摩擦因数相同,不计滑块C的大小。求:
      (1)物块与长木板间的动摩擦因数μ;
      (2)物块滑到A的右端时,再给C一个向右的瞬时冲量,使C的速度变为,试判断C会不会从B的右端滑出,要求写出判断的推理过程。
      14.(16分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小;
      (3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.
      15.(12分)如图所示,在光滑水平面上静止放置质量M=2kg、长L=2.17m、高h=0.2m的长木板C。距该板左端距离x=1.81m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.2。在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计。A、B均可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。现在长木板C上加一水平向右的力F,求:
      (1)当F=3N时,小物块A的加速度;
      (2)小物块A与小物块B碰撞之前运动的最短时间;
      (3)若小物块A与小物块B碰撞之前运动的时间最短,则水平向右的力F的大小(本小题计算结果保留整数部分);
      (4)若小物块A与小物块B碰撞无能量损失,当水平向右的力F=10N,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离。
      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、D
      【解析】
      由相似相角形法可得
      由于轻绳上拉力相同,由几何关系得
      联立得
      故选D。
      2、D
      【解析】
      埃尔文匀速运动能走过的最大位移为
      x2=vt2=2.488×19=47.272m
      因为
      x1+x2=2.988+47.272=50.26>50m
      则运动员没有匀减速运动的过程,所以他匀速运动的时间为
      则埃尔文夺金的成绩为:
      t=2.5+18.895=21.40s
      A.19.94s与分析不符,故A错误;
      B.21.94s与分析不符,故B错误;
      C.20.94s与分析不符,故C错误;
      D.21.40s与分析相符,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      由图可直接看出的物理量有:周期T=2s,振幅A=3cm;由单摆的周期公式:
      则频率:
      可求出摆长为:
      由于不知道摆球的质量,所以无法知道回复力。B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.从图示位置开始计时,磁通量为零,感应电动势最大,所以电动势随时间的变化关系为
      (V)
      代入数据得(V),故A错误;
      B.由瞬时值表达式(V),可知线圈产生的电动势最大值为V,但电压示数是有效值,故示数为
      V
      故B错误;
      C.根据
      解得变压器副线圈的电压V,所以电阻R上消耗的电功率为
      W
      故C正确;
      D.交流电的频率经过变压器不发生变化,故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      AB.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈只有半个周期有电流,副线圈也只有半个周期有电流,,所以副线圈电压的最大值为,设副线圈电压的有效值为,则有
      解得,副线圈的输出功率为
      原线圈的输入功率为,A正确,B错误;
      C.电流表读数为
      C错误;
      D.因为原线圈上接有理想二极管,原线圈中电流方向不变,原线圈中电流增大和减小时在副线圈中产生的感应电流方向相反,副线圈输出的电流方向改变,D错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      P向下移动时,原线圈的匝数减小,根据,可知副线圈电压增大,则副线圈电流增大,流过R的电流增大,输出功率增大,则输入功率也增大,原线圈电压不变,则原线圈输入电流增大,故A正确、BCD错误。
      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】
      A.m1由C点下滑到a点的过程中,沿绳子方向的速度是一样的,在m1滑下去一段过程以后,此时的绳子与圆的切线是不重合,而是类似于圆的一根弦线而存在,所以此时两个物体的速度必然不相同的,故A错误;
      B.重力的功率就是P=mgv,这里的v是指竖直的分速度,一开始m1是由静止释放的,所以m1一开始的竖直速度也必然为零,最后运动到A点的时候,由于此时的切线是水平的,所以此时的竖直速度也是零,但是在这个c到a的过程当中是肯定有竖直分速度的,所以相当于竖直速度是从无到有再到无的一个过程,也就是一个先变大后变小的过程,所以这里重力功率mgv也是先增大后减小的过程,故B错误;
      C.若m1恰好能沿圆弧轨道下滑到a点,此时两小球速度均为零,根据动能定理得:
      m1gR(1-cs60°)=m2gR,
      解得:
      m1=2m2
      选项C正确;
      D.若m1=4m2,设m1下滑到a点速度大小为v,则

      解得
      故D正确。
      故选CD。
      8、ACE
      【解析】
      A.热力学第二定律的一种表述为:不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不产生其他影响,即无论采用任何设备和手段进行能量转化,总是遵循“机械能可全部转化为内能,而内能不能全部转化为机械能”,A正确;
      BC.液体表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直,其大小跟分界线的长度成正比,B错误C正确;
      D.浸润与不浸润是由液体和固体共同决定的。液体浸润固体,附着层面积要扩张,不浸润固体附着层面积要收缩;水银不浸润玻璃,但可能浸润其他固体,D错误;
      E.相对湿度=空气中水蒸气的压强/同温度下水的饱和气压,当相对湿度为100%,表明在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态,故E正确。
      故选ACE。
      9、BD
      【解析】
      AB.电子在0~T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T~2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则
      解得
      由于


      φ1∶φ2=1∶3
      选项A错误,B正确;
      C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因φ2=3φ1,t1时刻电子的动能
      而粒子在t2时刻的速度
      故电子在2T时的动能
      所以在2T时刻电势能最小,故C错误;
      D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为
      (负号表示方向向下)
      电子的动能为
      根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。
      故选BD。
      10、BCE
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B正确;
      C.由乙图可知时,质点位于波谷位置。故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程s≠A=10cm,故D错误;
      E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,则加速度方向沿y轴负方向,故E正确。
      故选BCE。
      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、BCD 1.3 D
      【解析】
      (1)[1]AE.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,AE错误;
      B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,B正确;
      C.打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,C正确;
      D.改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,D正确;
      故选:BCD。
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔为

      连续相等时间内的位移之差:

      根据得:

      (3)[3]对a-F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数,此题,弹簧测力计的示数:



      a-F图线的斜率为k,则

      故小车质量为:

      故D正确。
      故选D。
      12、 C
      【解析】
      (1)[1]因为每相邻两计数点之间还有一个点为画出,为了减小偶然误差,采用逐差法处理数据,则有
      ,,,
      为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得
      解得
      (2)[2]A.在该实验中,我们认为绳子的拉力就等于小车所受的合外力,故在平衡摩擦力时,细绳的另一端不能悬挂装砝码的砝码盘,故A错误;
      B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行,故B错误;
      C.本实验中,对小车及车中砝码由牛顿第二定律得
      对托盘和钩码由牛顿第二定律得
      两式联立解得
      由此可知只有满足盘和砝码的总质量远小于小车质量时,近似认为,故C正确;
      D.由于平衡摩擦力之后有

      所以无论小车的质量是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力,故D错误。
      故选C。
      (3)[3]对盘和砝码
      对小车
      联立解得
      认为合力,所以

      图象是过坐标原点的倾斜直线,直线的斜率表示。
      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)不会,过程见解析。
      【解析】
      (1)设滑块C滑到A的右端时,三者共同速度为v1,根据动量守恒定律有
      根据动能关系有
      求得
      (2)假设C不会从B板上滑离,B、C获得共同速度为v3,则
      求得
      设C在B上滑行的距离为x,根据功能关系
      求得
      假设成立,因此物块不会从B的右端滑离。
      14、(1)(1)N=11.5N(3)Q=16J
      【解析】
      (1)由动量定理知:
      由能量守恒定律知:
      解得:
      (1)由平抛运动知:竖直方向:
      水平方向:
      在E点,由牛顿第二定律知:
      解得:N=11.5N
      (3)从D到E,由动能定理知:
      解得:
      从B到D,由动能定理知
      解得:
      对物块
      解得:t=1s;
      由能量守恒定律知:
      解得:Q=16J
      15、 (1)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m
      【解析】
      (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:
      F=(M+mA)a
      解得
      a=1m/s2
      则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2
      (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有
      μmAg=mAa1
      解得
      t=0.6s
      (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:
      ①由牛顿第二定律得:
      F1=(M+mA)a1

      F1=6N
      ②由牛顿第二定律得:
      F2-f=Ma2

      F2=26N
      故6N≤F≤26N
      (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1
      F3-f=Ma3
      解得
      x1=1.45m
      设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有
      解得
      t1=0.5s
      设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2
      F3=Ma4
      vm=a1t1
      vM=a3t+a3t1
      则有
      vMt2+-vmt2=x2
      x2=0.78m

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