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      2026届伊春市重点中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      2026届伊春市重点中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份2026届伊春市重点中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共18页。试卷主要包含了进入第二象限等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      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,一个质量为的物块在恒力的作用下,紧靠在一个水平的上表面上保持静止,物块与上表面间静摩擦因数为,取。与水平面的夹角为,则角的最小值为( )
      A.B.
      C.D.
      2、2019年4月20日22时41分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第四十四颗北斗导航卫星。它是北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星,经过一系列在轨测试后,该卫星将与此前发射的18颗中圆地球轨道卫星和1颗地球同步轨道卫星进行组网。已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,中圆地球轨道卫星轨道半径为地球半径的k倍,地球表面的重力加速度为g,地球的自转周期为T,则中圆地球轨道卫星在轨运行的( )
      A.周期为
      B.周期为
      C.向心加速度大小为
      D.向心加速度大小为
      3、如图所示,电路中所有原件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强较弱
      B.入射光频率太高
      C.电源正负极接反
      D.光照射时间太短
      4、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      5、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( )
      A.波长B.频率C.能量D.动量
      6、如图所示,是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,是关于对称且平行的两束不同单色细光束,从玻璃体右方射出后的光路如图所示,是垂直于放置的光屏,是屏上的一个光斑,根据该光路图,下列说法正确的是( )
      A.在玻璃中,光的波长比光的波长短
      B.在真空中,光的频率比光的大
      C.光的光子动量比B光的小
      D.通过同一双缝干涉装置,光的干涉条纹间距比光的小
      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,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角
      B.若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大
      C.A、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大
      D.A、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大
      8、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L=3.60 m处起跳,在离地面高H=3.20 m处将球以v0=12 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h1=2.50 m和h2=2.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是( )
      A.乙在网前直立不动B.乙在甲击球时同时起跳离地
      C.乙在甲击球后0.18 s起跳离地D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地
      9、图示为振幅、频率相同的两列横波相遇时形成的干涉图样,实线与虚线分别表示的是波峰和波谷,图示时刻,M是波峰与波峰的相遇点,已知两列波的振幅均为A,下列说法中正确的是( )
      A.图示时刻位于M处的质点正向前移动
      B.P处的质点始终处在平衡位置
      C.从图示时刻开始经过四分之一周期,P处的质点将处于波谷位置
      D.从图示时刻开始经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置
      E.M处的质点为振动加强点,其振幅为2A
      10、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是
      A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力
      B.小球运动路程为x1时的动能为零
      C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大
      D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动
      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)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×10”和“×100”两种倍率,所用器材如下:
      A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
      B.电流表G:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
      C.定值电阻R1=1200Ω
      D.电阻箱R2和R3:最大阻值999.99Ω
      E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω
      F.开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干
      (1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内=________Ω,欧姆表的倍率是________(选填“×10”或“×100”);
      (2)闭合开关S:
      第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=________Ω且R3=________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;
      第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为________。
      12.(12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。
      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,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为的滑块A紧靠弹簧右端(不拴接),弹簧的弹性势能为。质量为的槽B静止放在水平面上,内壁间距为,槽内放有质量为的滑块C(可视为质点),C到左侧壁的距离为,槽与滑块C之间的动摩擦因数。现释放弹簧,滑块A离开弹簧后与槽B发生正碰并粘连在一起。已知槽与滑块C发生的碰撞为弹性碰撞。()求:
      (1)滑块A与槽碰撞前、后瞬间的速度大小;
      (2)槽与滑块C最终的速度大小及滑块C与槽的左侧壁碰撞的次数;
      (3)从槽开始运动到槽和滑块C相对静止时各自对地的位移大小。
      14.(16分)在电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。
      (1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。
      (2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求∶
      a.金属环中感应电动势E感大小;
      b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。
      (3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应电动势E',且E'同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E'之差。
      a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;
      b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。
      15.(12分)如图,xOy坐标系位于竖直面(纸面)内,第一象限和第三象限存在场强大小相等、方向分别沿x轴负方向和y轴正方向的匀强电场,第三象限内还存在方向垂直于纸面、磁感强度大小为B的匀强磁场(未画出)。现将质量为m、电荷量为q的微粒从P(L,L)点由静止释放,该微粒沿直线PO进入第三象限后做匀速圆周运动,然后从z轴上的Q点(未标出)进入第二象限。重力加速度为g。求:
      (1)该微粒的电性及通过O点时的速度大小;
      (2)磁场方向及该微粒在PQ间运动的总时间。
      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】
      对物块受力分析:
      物块受重力、恒力静摩擦力弹力。正交分解后,竖直方向平衡有
      最大静摩擦力
      水平方向有
      (临界点)
      解得
      题意有
      结合数学知识,联立方程解得
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      AB.中圆地球轨道卫星和同步卫星均绕地球做匀速圆周运动,已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,地球的自转周期为T,根据开普勒第三定律可知:
      解得
      故AB错误;
      CD.物体在地球表面受到的重力等于万有引力,有
      中圆轨道卫星有
      解得
      故C正确,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.根据光电效应方程
      可知光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系,A错误;
      B.若入射光频率太高,则一定大于金属的极限频率,故一定可以发生光电效应,电流计中可能电流通过,B错误;
      C.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流,C正确;
      D.光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      5、A
      【解析】
      解:根据爱因斯坦光电效应方程得:
      Ek=hγ﹣W0,
      又 W0=hγc
      联立得:Ek=hγ﹣hγc,
      据题:钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知:从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由P=,可知该光电子的动量较小,根据λ=可知,波长较大,则频率较小.故A正确,BCD错误.
      故选A.
      【点评】解决本题的关键要掌握光电效应方程,明确光电子的动量与动能的关系、物质波的波长与动量的关系λ=.
      6、C
      【解析】
      AB.由光路图可知玻璃体对光的折射率大于对光的折射率,由此可知光的频率大于光的频率,光的频率越小则波长就越长,故光的波长比光的波长长,故AB错误;
      C.根据
      可知,光子的频率越大,则动量也就越大,故光的光子动量比光的小,故C正确;
      D.根据
      可知,光的波长越长,则干涉条纹间距越大,即光的干涉条纹间距比光的大,故D错误。
      故选C。
      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.设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:
      (M+m)v2=(M+m)gL(1−csθ)
      可得

      若增大θ角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;
      B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度

      B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α,则

      可知θ增大则α减小,所以增大θ角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;
      B.若增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移
      可知增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确;
      C.A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时

      在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;
      D.A、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,故D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A.若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间
      排球下落的高度为
      则不能拦网成功,选项A错误;
      B.因为乙在空中上升的时间为
      乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m>3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确;
      C.结合选项B的分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为
      v=gt1=10×0.3=3m/s
      上升时间t′=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为
      2.50m+0.288m=2.788m>2.75m,可以拦网成功,故C正确;
      D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。
      故选BC。
      9、BDE
      【解析】
      A.图示时刻位于M处的质点只在平衡位置附件上下振动,并不随波迁移,故A错误;
      BC.P处的质点图示时刻处于波峰和波谷相遇,二者运动的步调始终相反,合位移为0,始终处于平衡位置,故B正确,C错误;
      D.从图示时刻开始经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,位移为0,故D正确;
      E. M处的质点为振动加强点,其振幅为2A,故E正确。
      故选BDE。
      10、BD
      【解析】
      A.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:
      可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;
      C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;
      D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,D正确。
      故选BD。
      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、149.5 1500 ×100 14.5 150 10
      【解析】
      (1)[1][2].由闭合电路欧姆定律可知:
      欧姆表的内阻为

      R2=R内-R1-Rg-r=(1500-1200-150-0.5)Ω=149.5 Ω,
      中值电阻应为1500 Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×100”。
      (2)[3][4].为了得到“×10”倍率,应让满偏时对应的电阻为150 Ω;
      电流为

      此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.01-0.001)A=0.009 A,
      并联电阻为
      R3= Ω=150 Ω;
      R2+r=Ω=15 Ω

      R2=(15-0.5)Ω=14.5 Ω ;
      [5].图示电流为0.60 mA,干路电流为6.0 mA
      则总电阻为
      R总=×103 Ω=250 Ω
      故待测电阻为
      R测=(250-150)Ω=100 Ω;
      故对应的刻度应为10。
      12、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
      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),;(3),
      【解析】
      (1)设滑块与槽碰撞前后的速度分别为v0、v1。
      弹簧将A弹开,由机械能守恒定律得

      解得

      A与B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:

      解得

      (2)最终滑块C与槽共速,设为v2,由动量守恒定律得

      解得

      设滑块C与槽的相对运动路程为s,由能量守恒定律得

      解得
      s=4m⑧
      设C与槽的左侧壁碰撞次数为n,则有

      解得
      n=4.25
      取n=4 ⑩
      (3)设槽和滑块A碰后加速度大小为a1,滑块C的加速度大小为a2,由牛顿第二定律得


      解得


      槽(含滑块A)和滑块C的质量相等,发生弹性碰撞后互换速度,最终以共同速度一起运动。
      设从碰后到一起运动的时间为t,则

      解得
      t=2s⑯
      槽B的位移

      代入数据的得

      滑块C的位移

      代入数据的得

      14、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析
      【解析】
      (1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功
      W1=f1L

      W1=evBL
      (2)a.金属环中感应电动势
      E感=I(R0+R)
      b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功
      WF=F•2πr
      由电动势的定义式

      (3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E′=BLv,故E′增大,由
      可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律
      F-T=m0a
      物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律
      T-mg=ma

      F-mg=(m+m0)a
      F减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E′=BLvm,得
      b.由

      IR=E-E′
      两边同乘以I,经整理得
      EI=I2R+E′I
      由上式可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为E′I)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。
      15、 (1) ;(2)。
      【解析】
      (1)微粒运动轨迹如答图1,其在第一象限沿PO连线做匀加速直线运动到达O点故微粒带正电;
      二力的合力方向由P指向O,有:
      由动能定理有
      解得
      (2)由左手定则知,该磁场的方向垂直于纸面向外;
      在第一象限内,由运动学规律有:

      在第三象限内,由牛顿第二定律有:
      由几何关系,微粒做圆周运动对应的圆心角为θ=90°

      解得微粒从P到Q运动的时间为:

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