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      2026届浙江省舟山市白泉高级中学高考物理四模试卷含解析2

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      2026届浙江省舟山市白泉高级中学高考物理四模试卷含解析2

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      这是一份2026届浙江省舟山市白泉高级中学高考物理四模试卷含解析2,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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,两根不可伸长的轻绳一端与一个质量为m的小球相连于O点,另一端分别固定在小车天花板上的A、B两点,OA绳与天花板的夹角为30°,OB绳与天花板的夹角为60°,重力加速度为g.当小车以速度ν向右做匀速直线运动,小球与车保持相对静止时,下列说法正确的是
      A.OA绳对小球的拉力大小为mg
      B.OB绳对小球的拉力大小为mg
      C.OA绳对小球拉力做功的功率为mgv
      D.重力对小球做功的功率为mgv
      2、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是( )
      A.A→B过程中气体分子的平均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加
      B.C→A过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
      C.A→B过程中气体吸收的热量大于B→C过程中气体放出的热量
      D.A→B过程中气体对外做的功小于C→A过程中外界对气体做的功
      3、如图所示,铁芯上绕有线圈A和B,线圈A与电源连接,线圈B与理性发光二极管D相连,衔铁E连接弹簧K控制触头C的通断,忽略A的自感,下列说法正确的是
      A.闭合S,D闪亮一下
      B.闭合S,C将会过一小段时间接通
      C.断开S,D不会闪亮
      D.断开S,C将会过一小段时间断开
      4、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为
      A.B.C.D.
      5、在杨氏双缝干涉实验中,如果
      A.用白光作为光源,屏上将呈现黑白相间、间距相等的条纹
      B.用红光作为光源,屏上将呈现红黑相间、间距不等的条纹
      C.用红光照射一条狭缝,用紫光照射另一条狭缝,屏上将呈现彩色条纹
      D.用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距不等的条纹
      6、港珠澳大桥(Hng Kng-Zhuhai-Maca Bridge)是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。2018年2月6日,港珠澳大桥主体完成验收,于同年9月28日起进行粤港澳三地联合试运。 大桥设计使用寿命120年,可抵御8级地震、16级台风、30万吨撞击以及珠江口300年一遇的洪潮。假设一艘质量为m的轮船由于失控,以速度v撞向大桥(大桥无损),最后没有反弹而停下来,事故勘察测量轮船发现迎面相撞处凹下去d的深度,那么可以估算出船对桥的平均撞击力F,关于F的表达式正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.mv
      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、一列简谐横波,在t=1s时刻的波形如图甲所示,图乙为波中质点的振动图象,则根据甲、乙两图可以判断:___________

      A.该波沿x轴正方向传播
      B.该波的传播速度为6m/s
      C.从t=0时刻起经过时间△t=3s,质点通过路程为6m
      D.在振动过程中P1、P2的位移总是相同
      E.质点P2做简谐运动的表达式为y=2sin(t-)m
      8、如图所示,在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙,甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻。乙线圈中接有电容器,向左移动滑动变阻器的滑片,使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,下列说法正确的是( )
      A.电容器的上极板带正电
      B.电容器的上极板带负电
      C.电容器所带的电荷量恒定
      D.电容器所带的电荷量增大
      9、通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为零,已知试探电荷q在场源电荷的电场中具所有电势能表达式为式中k为静电力常量,r为试探电荷与场源电荷间的距离)。真空中有两个点电荷Q1、Q2分别固定在 x 坐标轴的和的位置上。x轴上各点的电势φ随x的变化关系如图所示。A、B是图线与x的交点,A点的x坐标是4.8 cm,图线上C点的切线水平。下列说法正确的是( )
      A.电荷Q1、Q2的电性相同B.电荷Q1、Q2的电荷量之比为1∶4
      C.B点的x坐标是8cmD.C点的x坐标是12cm
      10、下列说法正确的是__________。
      A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变
      C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变
      D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功
      E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
      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)某兴趣小组要精确测定额定电压为3V的白炽灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻约500,实验室提供的器材有:
      A.电流表A(量程:0~3mA,内阻)
      B.定值电阻
      C.滑动变阻器R(0~10 )
      D.电压表V(量程:0~10V,内阻)
      E.蓄电池E(电动势为12V,内阻r很小)
      F.开关S一个
      G.导线若干
      (1)要精确测定白炽灯正常工作时的电阻应采用下面电路图中的____
      (2)选择正确电路进行实验,若电压表的示数用U表示,电流表的示数用I表示,写出测量白炽灯电阻的表达式=___(用题目中给的相应字母表示),当电流表中的电流强度I=___mA时,记下电压表的读数U并代入表达式,其计算结果即为白炽灯正常工作时的电阻。
      12.(12分)用如图1所示的电路图测量一节干电池的电动势和内阻。
      (1)在下表中选出适当的实验器材进行实验。
      实验中电流表应选用_____;电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(填器材代号)。
      (2)完成图2中实物间的连线_________。
      (3)甲同学在实验中记录了6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在坐标纸上,请标出余下一组数据对应的坐标点,并画出U-I图线____________。
      根据所画图线,可得出干电池的电动势_______。
      (4)甲同学认为若不考虑电压表和电流表内阻对实验的影响,则电压表的读数与对应的电流表的读数的比值就等于干电池的内阻;乙同学认为电压表的读数变化量与相对应的电流表的读数变化量的比值的绝对值才等于电源的内阻。请判断哪位同学的观点是正确的,并说明你的判断依据___________。
      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,在一竖直放置的圆环形管道内封闭有一定质量的理想气体.用一绝热的固定活塞C和绝热、不计质量、可自由移动的活塞A将管道内气体分隔成体积相等的两部分,A、C与圆环的圆心O等高,两部分气体的温度均为T0=300K.现保持下部分气体的温度不变,对上部分气体缓慢加热至T=500K,求此时活塞A的位置与O点的连线跟竖直方向OB之间的夹角θ.(不计两活塞的体积)
      14.(16分)如图所示,质量为m1=0.5kg的物块A用细线悬于O点,质量为M=2kg的长木板C放在光滑的水平面上,质量为m2=1kg的物块B放在光滑的长木板上,物块B与放在长木板上的轻弹簧的一端连接,轻弹簧的另一端与长木板左端的固定挡板连接,将物块A拉至悬线与竖直方向成θ=53°的位置由静止释放,物块A运动到最低点时刚好与物块B沿水平方向发生相碰,碰撞后,B获得的速度大小为2.5m/s,已知悬线长L=2m,不计物块A的大小,重力加速度g=10m/s2,求:
      (1)物块A与B碰撞后一瞬间,细线的拉力;
      (2)弹簧第一次被压缩后,具有的最大弹性势能。
      15.(12分)如图所示,一足够长的斜面倾角为37°,斜面BC与水平面AB圆滑连接。质量m=2kg的物体静止于水平面上的M点,M点距B点之间的距离L=9m,物体与水平面和斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,现使物体受到一水平向右的恒力F=14N作用,运动至B点时撤去该力(sin37°=0.6,cs37°=0.8,取g=10m/s2)。则:
      (1)物体到达B点时的速度是多大?
      (2)物体在斜面上滑行的时间是多少?
      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、C
      【解析】
      根据共点力的平衡,根据平行四边形法则求解两边绳的拉力大小;根据P=Fv求解功率.
      【详解】
      小车以速度ν向右做匀速直线运动,则小球处于平衡状态,由平衡条件可知,, ,选项AB错误;OA绳对小球拉力做功的功率为,选项C正确; 重力对小球做功的功率为,选项D错误;故选C.
      2、C
      【解析】
      A. A→B过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错误;
      B. C→A过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;
      C. 气体从A→B过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:△U1=Q1-W1,气体从B→C过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:△U2=-Q2,气体从C→A过程中,温度不变,内能增量为零,有:
      △U=△U1+△U2=Q1-W1-Q2=0

      Q1=W1+Q2>Q2
      所以A→B过程中气体吸收的热量Q1大于B→C过程中气体放出的热量Q2,故C正确;
      D. 气体做功 ,A→B过程中体积变化等于C→A过程中体积变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故A→B过程中气体对外做的功大于C→A过程中外界对气体做的功,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      AB.当闭合S瞬间时,穿过线圈B的磁通量要增加,根据楞次定律:增反减同,结合右手螺旋定则可知,线圈B的电流方向逆时针,而由于二极管顺时针方向导电,则线圈B不会闪亮一下,则线圈A中磁场立刻吸引C,导致其即时接触,故A,B错误;
      CD.当断开S瞬间时,穿过线圈B的磁通量要减小,根据楞次定律:增反减同,结合右手螺旋定则可知,电流方向为顺时针,则二极管处于导通状态,则D会闪亮,同时对线圈A有影响,阻碍其磁通量减小,那么C将会过一小段时间断开,故C错误,D正确;故选D.
      【点睛】
      该题考查楞次定律与右手螺旋定则的应用,注意穿过闭合线圈的磁通量变化,线圈相当于电源,而电流是从负板流向正极,同时理解二极管的单向导电性.
      4、D
      【解析】
      根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式F=BIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判定安培力的方向,即可求解。
      【详解】
      0﹣2t0,感应电动势为:E1=SS,为定值,3t0﹣5t0,感应电动势为:E2=SS,也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力F=BIL∝B,由于0﹣t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t0﹣2t0,安培力方向向下,为负,大小增大,而在2t0﹣3t0,没有安培力;在3t0﹣4t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t0﹣5t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC错误。
      5、D
      【解析】
      A.由于白光是复合光,故当光程差为紫光波长的整数倍的位置表现为紫色亮条纹,当光程差为红光波长的整数倍位置表现红色亮条纹,故屏上呈现明暗相间的彩色条纹。故A错误。
      B.用红光作为光源,当光程差为红光波长的整数倍是时表现红色亮条纹,当光程差为红光半个波长的奇数倍时,呈现暗条纹,屏上将呈现红黑相间、间距相等的条纹,故B错误。
      C.两狭缝用不同的光照射,由于两列光的频率不同,所以是非相干光,故不会发生干涉现象,故C错误。
      D.用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,不能发生干涉现象而会发生单缝衍射现象,屏上出现中间宽,两侧窄,间距越来越大的衍射条纹。故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据动能定理进行解答。
      【详解】
      根据动能定理可得,解得,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、BCE
      【解析】
      由图乙可知,在t=1s时刻质点向轴负方向振动,则根据质点振动方向与波的传播方向可知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;由图甲可知波长为,由图乙可知周期为,则波速为,故B正确;由于,则质点通过路程为,故C正确;由于P1、P2之间的距离为,在振动过程中P1、P2的位移不一定总是相同,故D错误;由于,则,则图乙可知质点P2做简谐运动的表达式为:,故E正确.故选BCE
      8、BC
      【解析】
      AB.电池电路的电流如图所示,在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片,滑动变阻器有效电阻减小,由欧姆定律知电路电流增大。由题意知电流均匀增大,则该磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示,则电容器的上极板带负电,故A错误,B正确;
      CD.穿过乙线圈的磁通量均匀增加,由电磁感应定律知
      该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压,则电容器两极板间电压恒定,则电容器所带电荷量
      恒定,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、CD
      【解析】
      A.电势能
      故电势
      那么场源电荷附近电势正负和场源电荷正负一致,故由图可得原点处电荷带正电,处电荷带负电,故A错误;
      B.点处电势为零,故有
      所以,电荷、的电荷量之比
      故B错误;
      C.点处电势为零,根据电势为零可得
      可得
      解得所以点的坐标
      故C正确;
      D.点电荷周围场强
      两场源电荷电性相反,那么两场源电荷在点的场强方向相反,点电势变化为零,故点场强为零,根据叠加定理可得两场源电荷在点场强大小相等,故有
      解得
      故D正确;
      故选CD。
      10、ADE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数和单位体积内的分子数及温度有关,单位体积内的分子数越多、分子的平均动能越大,单位时间内碰撞器壁的次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A项正确;
      B.温度是分子平均动能的标志,气体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变,但分子势能可以认为不变(一般不计气体的分子势能),故B项错误;
      C.气体分子的运动杂乱无章气体分子之间或气体分子与器壁之间不断有碰撞发生,分子的动能随时可能发生变化,但如果气体的温度不变,则气体分子的平均动能不变,故C项错误;
      D.功可以全部转化为热,根据热力学第二定律,在外界的影响下,热量也可以全部转化为功,故D项正确;
      E.根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,故E项正确。
      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、(1)C (2) (3)1.5
      【解析】
      (1)[1]要精确测定额定电压为3V的白炽灯正常工作时的电阻,需测量白炽灯灯两端的电压和通过白炽灯灯的电流,
      由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量白炽灯两端的电压,可以将电流表A与定值电阻串联改装为电压表测量电压;
      白炽灯正常工作时的电流约为
      左右,电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,可以用电压表测量总电流,约:

      因为滑动变阻器阻值远小于白炽灯的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法。
      所以电路图选取C.
      (2)[2]根据欧姆定律知,灯泡两端的电压
      U=I(R1+RA),
      通过灯泡的电流为:

      所以白炽灯正常工作时的电阻为:

      [3]改装后的电压表内阻为:RV=1985+15Ω=2000Ω,则当I=1.5mA时,白炽灯两端的电压为3V,达到额定电压,测出来的电阻为正常工作时的电阻。
      12、V1 A1 R1 1.49 乙正确
      【解析】
      (1)[1]干电池的电动势约为1.5V,所以电压表选用0~3V量程的,故选V1;
      [2]干电池所在电路电流非常小,所以选用的电流表应为0~0.6A量程的,故选A1;
      [3]滑动变阻器阻值过大,会造成电路中电流变化不明显,不利于数据的采集,所以选用滑动变阻器。
      (2)[4]滑动变阻器采用的限流接法,电流表采用内接法,故实物图连接如图所示。
      (3)[5]图像如图所示:
      [6]图线与坐标轴的纵截距表示电源电动势,故。
      (4)[7]乙同学说法正确。根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir,在电路变化过程中,U与I的变化趋势是相反的(即一个变大,另一个就变小),因此U与I的比值是不断变化的,不可能等于内阻。而在电路变化过程中,电动势E不变,任意取两个状态,
      U1=E-I1r,U2=E-I2r,=U1-U2,=I1-I2,
      可以得出
      =r
      由于两个状态是任意取的,因此乙同学说法正确。
      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、45°
      【解析】
      设圆环管道内上下两部分气体的初始体积为V0,加热前后两部分气体的压强分别为P0、P,
      上部分气体体积的增加量为△V,对上部分气体,根据理想气体状态方程有
      对下部分气体,根据玻意耳定律有
      P0V0=P(V0-△V)
      解得
      △V=V0
      故活塞A的位置与O点的连线和竖直方向的夹角为
      θ=45°
      【名师点睛】
      本题关键是找到两部分气体的状态参量,然后根据玻意耳定律和气体的状态变化方程列式后联立求解,不难,要用耐心.
      14、 (1)5.25N(2)
      【解析】
      (1)设物块A与B砸撞前速度大小为v1,根据机械能守恒可知

      解得
      v1=4m/s
      设A被反弹后的速度大小为v2,碳撞过程动量守恒,设B获得的速度大小为v3,则有
      m1v1=m2v3+m1v2
      解得
      v2=-1m/s
      设细线的拉力为F,根据牛顿第二定律有

      解得
      F=5.25N
      (2)当弹簧第一次被压缩到最短时,物块B和长木板C具有共同速度,设共同速度大小为v4,根据动量守恒定律有
      m2v3=(M+m2)v4
      解得
      根据能量守恒,得弹簧具有的最大弹性势能

      解得
      15、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知
      解得

      到,根据速度位移公式可知
      解得

      (2)在斜面上向上运动,根据牛顿第二定律可知
      代入数据解得
      根据速度位移公式可知
      解得
      由得
      因,所以物体速度减为零后会继续下滑
      下滑时根据牛顿第二定律可知
      解得
      由得
      所以物体在斜面上滑行的总时间
      器材(代号)
      规格
      电压表()
      0~3V,内阻约3k
      电压表()
      0~15V,内阻约15k
      电流表()
      0~0.6A,内阻约0.125
      电流表()
      0~3A,内阻约0.025
      滑动变阻器()
      总阻值约20
      滑动变阻器()
      总阻值约1000
      待测干电池
      电动势约为1.5V
      开关()
      导线若干
      序号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      电压()
      1.45
      1.40
      1.30
      1.25
      1.20
      1.10
      电流()
      0.06
      0.12
      0.24
      0.26
      0.36
      0.48

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