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      2026届天津市滨海新区大港油田一中高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届天津市滨海新区大港油田一中高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届天津市滨海新区大港油田一中高考物理倒计时模拟卷含解析,共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、硅光电池是一种直接把光能转换成电能的半导体器件,它的工作原理与光电效应类似:当光照射硅光电池,回路里就会产生电流。关于光电效应,下列说法正确的是( )
      A.任意频率的光照射到金属上,只要光照时间足够长就能产生光电流
      B.只要吸收了光子能量,电子一定能从金属表面逸出
      C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率有关
      D.超过截止频率的入射光光强越强,所产生的光电子的最大初动能就越大
      2、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
      A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 A
      B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 A
      C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 A
      D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A
      3、下列说法正确的是( )
      A.射线是高速电子流,它的穿透能力比射线和射线都弱
      B.在核反应中,比结合能小的原子核变成比结合能大的原子核时,会释放核能
      C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子的动能减小
      D.当紫外线照射到金属锌板表面时能发生光电效应,则当改为红光照射时,也能发生光电效应,但从锌板表面逸出的光电子的最大初动能减小
      4、2019年的诺贝尔物理学奖于10月8日公布,有一半的奖金归属了一对师徒——瑞士的天文学家MichelMayr和DidierQuelz,以表彰他们“发现了一颗围绕类太阳恒星运行的系外行星"。由于行星自身不发光,所以我们很难直接在其他恒星周围找到可能存在的系外行星,天文学家通常都采用间接的方法来侦测太阳系外的行星,视向速度法是目前为止发现最多系外行星的方法。行星自身的质量使得行星和恒星围绕着他们共同的质量中心在转动,在地球上用望远镜就有可能看到行星引力对于恒星的影响。在视线方向上,恒星受行星引力作用,时而远离时而靠近我们,这种细微的摇摆反应在光谱上,就会造成恒星光谱不断地红移和蓝移。我们称这种探测系外行星的方法为视向速度法。结合以上信息,下列说法正确的是( )
      A.在绕着共同的质量中心转动的恒星和行星组成的双星系统中,恒星和行星做圆周运动的线速度大小一定相等
      B.在绕着共同的质量中心转动的恒星和行星组成的双星系统中,由于恒星质量大,转动半径小,所以恒星做圆周运动的周期比行星的周期小
      C.若某恒星在靠近我们,该恒星发出光的频率将变高,因此接收到的频率就会变高,即恒星光谱会出现蓝移
      D.若某恒星在远离我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率低,即恒星光谱会出现红移
      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、单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单反照相机取景器的示意图,为五棱镜的一个截面,,光线垂直射入,分别在和上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是( )
      A.B.C.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、如图所示,一直角斜劈绕其竖直边BC做圆周运动,物块始终静止在斜劈AB上。在斜劈转动的角速度ω缓慢增加的过程中,下列说法正确的是( )
      A.斜劈对物块的支持力逐渐减小
      B.斜劈对物块的支持力保持不变
      C.斜劈对物块的摩擦力逐渐增加
      D.斜劈对物块的摩擦力变化情况无法判断
      8、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点.带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等.已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      9、如图所示,实线是一列简谐横波t=0时刻的波形图,虚线是0.2s时的波形图,下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为4m
      B.若波向右传播,x=1m的质点0时刻正在向x轴方向运动
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴负方向
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内它传播的最小距离为3m
      E.若波向右传播,它的最大周期为0.8s
      10、如图所示,等腰直角三角形金属框abc右侧有一有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,ab边与磁场两边界平行,磁场宽度大于bc边的长度。现使框架沿bc边方向匀速穿过磁场区域,t=0时,c点恰好达到磁场左边界。线框中产生的感应电动势大小为E,感应电流为I(逆时针方向为电流正方向),bc两点间的电势差为Ubc,金属框的电功率为P。图中上述各量随时间变化的图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      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)为了测量一精密金属丝的电阻率:
      Ⅰ.先用多用电表挡粗测其电阻为______Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______mm,游标卡尺测其长度是_____mm.

      Ⅱ.为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 (量程3V,内阻约为)
      B.电压表(量程15V,内阻约为)
      C.电流表 (量程3A,内阻约为)
      D.电流表 (量程600mA,内阻约为)
      E.滑动变阻器 (,0.6A)
      F.滑动变阻器 (,0.1A)
      G.输出电压为3V的直流稳压电源E
      H.电阻箱
      I.开关S,导线若干
      为了尽量多测几组实验数据,则上述器材中应选用的实验器材除G、I外,还需的是(填代号)________.请在虚线框内设计最合理的电路图_______并将图的实物连线._______如果金属丝直径为D,长度为L,所测电压为U,电流为I,写出计算电阻率公式________.
      12.(12分)某同学利用下列器材测量两节干电池的总电动势和总电阻。
      A.待测干电池两节;
      B.电压表、,量程均为,内阻很大;
      C.定值电阻(阻值未知);
      D.电阻箱;
      E.导线若干和开关。

      (1)根据如图甲所示的电路图,在实物图乙中补全相应的电路图_________。
      (2)实验之前,需要利用该电路测出定值电阻。先把电阻箱调到某一阻值,再闭合开关,读出电压表和的示数分别为、,则_______(用、、表示)。
      (3)实验中调节电阻箱,读出电压表和的多组相应数据、。若测得,根据实验描绘出图象如图内所示,则两节干电池的总电动势_______、总电阻________。(结果均保留两位有效数字)
      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)如图所示,竖直放置的U形玻璃管与容积为V0=15 cm3的金属球形容器连通,玻璃管左侧横截面积为右侧横截面积的4倍.右侧玻璃管和球形容器中用水银柱封闭一定质量的理想气体.开始时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h1=15 cm,右侧玻璃管内水银柱上方空气柱长h0=9 cm.现缓慢向左管中加入水银,使两边水银柱达到同一高度,玻璃管和金属球导热良好 (已知大气压p0=75 cmHg,U形玻璃管的右侧横截面积为S=1 cm2).求:
      (1)此过程中被封气体内能如何变化?吸热还是放热?
      (2)需要加入的水银体积.
      14.(16分)理论研究表明暗物质湮灭会产生大量高能正电子,所以在宇宙空间探测高能正电子是科学家发现暗物质的一种方法。下图为我国某研究小组设计的探测器截面图:开口宽为的正方形铝筒,下方区域Ⅰ、Ⅱ为方向相反的匀强磁场,磁感应强度均为B,区域Ⅲ为匀强电场,电场强度,三个区域的宽度均为d。经过较长时间,仪器能接收到平行铝筒射入的不同速率的正电子,其中部分正电子将打在介质MN上。已知正电子的质量为m,电量为e,不考虑相对论效应及电荷间的相互作用。
      (1)求能到达电场区域的正电子的最小速率;
      (2)在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场,求正电子的最大速率;
      (3)若L=2d,试求第(2)问中最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离。
      15.(12分)如图直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限内存在场强为E,沿x轴负方向的匀强电场,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子,从P(l,l)处由静止开始运动,第1次通过x轴时沿y轴负方向。不计粒子重力。求:
      (1)匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子第3次经过y轴时的纵坐标;
      (3)通过计算说明粒子离开P点后能否再次经过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】
      AB.当入射光的频率大于金属的截止频率时就会有光电子从金属中逸出,发生光电效应现象,并且不需要时间的积累,瞬间就可以发生。所以AB错误;
      CD.根据爱因斯坦的光电效应方程
      对于同一种金属,可知光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的光强无关。所以C正确,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      AB.由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误;
      CD.将接线柱 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.射线是高速电子流,它的穿透能力比射线强,比射线弱,故A项错误;
      B.原子核的结合能与核子数之比称做比结合能,比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定。在核反应中,比结合能小的原子核变成比结合能大的原子核时,会释放核能,故B项正确;
      C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,电子跃迁到离核较近的轨道上运动,据
      可得,核外电子的动能增加,故C项错误;
      D.当紫外线照射到金属锌板表面时能发生光电效应,当改为红光照射时,不能发生光电效应,因为红光的频率小于锌板的极限频率,故D项错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      AB.双星间的万有引力提供它们各自圆周运动的向心力,则恒星和行星做圆周运动的角速度大小相等,周期相同,则
      可得
      由于恒星与行星质量不同,则轨道半径不同,由公式可知,恒星和行星做圆周运动的线速度大小不同,故AB错误;
      C.根据多普勒效应可知,若某恒星在靠近我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率,即恒星光谱会出现蓝移,故C错误;
      D.根据多普勒效应可知,若某恒星在远离我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率低,即恒星光谱会出现红移,故D正确。
      故选D。
      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、A
      【解析】
      设入射到CD面上的入射角为θ,因为在CD和EA上发生全反射,且两次反射的入射角相等。如图:
      根据几何关系有
      解得
      根据解得最小折射率
      选项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、AC
      【解析】
      物块的向心加速度沿水平方向,加速度大小为a=ω2r,设斜劈倾角为θ,对物块沿AB方向
      f-mgsinθ=macsθ
      垂直AB方向有
      mgcsθ-N=masinθ
      解得
      f=mgsinθ+macsθ
      N=mgcsθ-masinθ
      当角速度ω逐渐增加时,加速度a逐渐增加,f逐渐增加,N逐渐减小,故AC正确, BD错误。
      故选AC。
      8、AB
      【解析】
      带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。
      【详解】
      带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;
      可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.
      【点睛】
      紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。
      9、ADE
      【解析】
      A.根据图像可知波长,A正确;
      B.若波向右传播,质点不随波迁移,根据同侧法可知处的质点0时刻向轴正方向运动,B错误;
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴正方向,C错误;
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内根据图像可知图中波峰的移动的最小距离为3m,则它传播的最小距离为3m,D正确;
      E.若波向右传播,经过时
      (n=1,2,3…)
      解得
      (n=1,2,3…)
      当时,最大周期为,E正确。
      故选ADE。
      10、BC
      【解析】
      A.根据导体棒切割磁场产生的动生电动势为可知,第一阶段匀速进磁场的有效长度均匀增大,产生均匀增大的电动势,因磁场宽度大于bc边的长度,则第二阶段线框全部在磁场中双边切割,磁通量不变,线框的总电动势为零,第三阶段匀速出磁场,有效长度均匀增大,产生均匀增大的电动势,故图像的第三阶段画错,故A错误;
      B.根据闭合电路的欧姆定律,可知第一阶段感应电流均匀增大,方向由楞次定律可得为顺时针(负值),第二阶段电流为零,第三阶段感应电流均匀增大,方向逆时针(正值),故图像正确,故B正确;
      C.由部分电路的欧姆定律,可知图像和图像的形状完全相同,故C正确;
      D.金属框的电功率为,则电流均匀变化,得到的电功率为二次函数关系应该画出开口向上的抛物线,则图像错误,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、6.0 2.093—2.097 100.15 ADE
      【解析】
      由图示多用电表可知,待测电阻阻值是;由图示螺旋测微器可知,其读数为:,由图示游标卡尺可知,其示数为:;实验需要G电源,I开关与导线,电源电动势为3V,因此电压表应选A.通过待测电阻的最大电流约为,则电流表应选:D.为保证电路安全方便实验操作,滑动变阻器应选:E.故选ADE;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;,,则有,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      由电阻定律可知:,又,联立得.
      12、 3.0 2.4
      【解析】
      (1)[1]

      (2)[2] 闭合开关后,根据串并联电路规律可知,两端电压,电流为,根据欧姆定律
      (3)[3] 根据闭合电路欧姆定律可知
      变形可得
      由图象可知,当时,,则有
      图象的斜率为
      联立解得,。
      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)此过程中被封气体内能不变,是放热 (2) 84cm3
      【解析】
      (1)气体温度不变,则内能不变;向左管中加入水银时,外界对气体做功,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,封闭气体要放热.
      (2)初态:p1=p0-ph=(75-15) cmHg=60 cmHg,
      V1=V0+h0S=(15+9×1) cm3=24 cm3,
      末态:p2=75 cmHg,
      温度不变,根据玻意耳定律:p1V1=p2V2,
      代入数据解得:V2=19.2 cm3.
      右侧水银柱上升的高度:
      左侧水银柱上升的高度:
      所以需要加入的水银体积为.
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)正电子在磁场中只受洛伦兹力作用,故正电子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力;在电场中正电子只受电场力作用,做匀变速运动;正电子离开电场运动到MN的过程不受力,做匀速直线运动;
      根据两磁场磁场方向相反,磁感应强度相等,故正电子在其中做匀速圆周运动的轨道半径相等,偏转方向相反,所以正电子离开磁场时的速度竖直向下;
      故正电子能到达电场区域,则正电子在磁场中在匀速圆周运动的轨道半径R≥d;
      那么由洛伦兹力做向心力可得

      所以正电子速度
      故能到达电场区域的正电子的最小速率为;
      (2)根据几何关系可得:正电子进入磁场运动到区域Ⅱ和Ⅲ的分界线时,正电子水平位移偏移

      故轨道半径R越大,水平偏移量越小;由(1)可得:最大偏移量
      △xmax=2d;
      故有探测器正方向开口宽为,在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场可得:正电子最小偏移量
      所以由可得正电子运动轨道半径最大为
      故根据洛伦兹力做向心力可得:正电子的最大速率

      (3)速度最大的正电子垂直射入电场时,在电场中运动的时间

      在电场中水平方向的位移

      解得

      进入无场区域时运动的时间

      在无场区域内运动的水平位移
      解得
      则最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离
      15、(1);(2);(3)以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点,证明见解析。
      【解析】
      (1)设粒子经第Ⅰ象限的电场加速后,到达y轴时的速度为,根据动能定理

      由左手定则可以判断,粒子向-y方向偏转,如图所示:
      由几何关系知,粒子在磁场中运动的半径为②
      由牛顿第二定律得:

      由①②③得:④
      (2)粒子第2次经过x轴时,速度沿+y方向,位置坐标为⑤
      粒子在电场中做类平抛运动,经历的时间,第3次经过y轴时,轨迹如图



      由①⑤⑥⑦⑧得
      (3)粒子第2 次离开电场时,根据动能定理有:
      解得,θ=45°
      粒子第2次进入磁场时做圆周运动的半径R2,根据半径公式可得:
      第三次进入电场是从坐标原点O处沿与x轴正向45°角斜向上方向。由类平抛对称性可知,粒子运动的横坐标为l时,纵坐标的值为2l,可知本次不会经过P点。
      粒子将从y=4l处第3次离开电场, 第3次通过磁场后从y=2l处与+x方向成45°角斜向上第4次过电场,不会经过P点。 以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点。

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