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      安徽省阜阳市颍州区阜阳三中2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      安徽省阜阳市颍州区阜阳三中2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份安徽省阜阳市颍州区阜阳三中2026届高三一诊考试物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
      A.t=0.005s时线框的磁通量变化率为零
      B.t=0.01s时线框平面与中性面重合
      C.线框产生的交变电动势有效值为300V
      D.线框产生的交变电动势频率为100Hz
      2、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( )
      A.M、N两点电场强度相同
      B.P、Q两点电势相同
      C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小
      D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动
      3、如图所示,一根长为L的金属细杆通有电流时,在竖直绝缘挡板作用下静止在倾角为的光滑绝缘固定斜面上。斜面处在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。若电流的方向和磁场的方向均保持不变,金属细杆的电流大小由I变为0.5I,磁感应强度大小由B变为4B,金属细杆仍然保持静止,则( )
      A.金属细杆中电流方向一定垂直纸面向外B.金属细杆受到的安培力增大了
      C.金属细杆对斜面的压力可能增大了BILD.金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL
      4、地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为
      A.B.
      C.D.
      5、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度—时间图象。则( )
      A.在2~4 s内,甲处于静止状态
      B.在2 s时刻,甲在乙的正前方
      C.在0~6 s内,甲和乙相遇一次
      D.在0--6 s内,甲和乙的位移相同
      6、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,原线圈上接有的电阻,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.副线圈输出交流电的周期为
      B.电流表的读数为
      C.电压表的读数为
      D.若将替换为电阻为的二极管,电流表、电压表读数均不发生变化
      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,在竖直平面内有一平面直角坐标系xOy,存在一个范围足够大的垂直纸面向里的水平磁场,磁感应强度沿x轴方向大小相同,沿y轴方向按By=ky(k为大于零的常数)的规律变化。一光滑绝缘的半径为R的半圆面位于竖直平面内,其圆心恰好位于坐标原点O处,将一铜环从半面左侧最高点a从静止释放后,铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点为最高点,a、b高度差为h。下列说法正确的是( )
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,感应电流沿逆时针方向
      B.铜环第一次经过最低点时感应电流达到最大
      C.铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h
      D.铜环沿半圆面运动过程,铜环所受安培力的方向总是与铜环中心的运动方向相反
      8、如图所示,在光滑的水平桌面上有体积相同的两个小球A、B,质量分别为m=0.1kg和M=0.3kg,两球中间夹着一根压缩的轻弹簧,原来处于静止状态,同时放开A、B球和弹簧,已知A球脱离弹簧的速度为6m/s,接着A球进入与水平面相切,半径为0.5m的竖直面内的光滑半圆形轨道运动,PQ为半圆形轨道竖直的直径,,下列说法正确的是
      A.弹簧弹开过程,弹力对A的冲量大于对B的冲量
      B.A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为2m/s
      C.A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s
      D.若半圆轨道半径改为0.9m,则A球不能到达Q点
      9、如图所示,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小(g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是( )
      A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0
      B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下
      D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg
      10、下说法中正确的是 。
      A.在干涉现象中,振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小
      B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,则外力的频率越大,单摆的振幅也越大
      C.全息照片的拍摄利用了激光衍射的原理
      D.频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v
      E.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
      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)某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”让小铁球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门的时间t,当地的重力加速度为g。
      (1)为了验证机械能守恒定律,除了该实验准备的如下器材:铁架台、夹子、铁质小球,光电门、数字式计时器、游标卡尺(20分度),请问还需要________(选填“天平”、“刻度尺”或“秒表”);
      (2)用游标卡尺测量铁球的直径。主尺示数(单位为cm)和游标的位置如图所示,则其直径为________cm;
      (3)用游标卡尺测出小球的直径为d,调整AB之间距离h,记录下小球通过光电门B的时间t,多次重复上述过程,作出随h的变化图线如图乙所示。若已知该图线的斜率为k,则当地的重力加速度g的表达式为________。
      12.(12分)导电玻璃是制造LCD的主要材料之一,为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题.
      (1)首先用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径d=________mm.
      (2)然后用欧姆表×100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为________Ω.
      (3)为精确测量在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于其量程的,滑动变阻器便于调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案,请在答题卡上对应的虚线框中画出电路图,标出所选器材对应的电学符号_____________.
      A.电流表(量程为60mA,内阻约为3Ω)
      B.电流表(量程为2mA,内阻=15Ω)
      C.定值电阻=747Ω
      D.定值电阻=1985Ω
      E.滑动变阻器R(0~20Ω)一只
      F.电压表V(量程为10V,内阻)
      G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
      H.开关S一只,导线若干
      (4)由以上实验可测得该导电玻璃电阻率值=______(用字母表示,可能用到的字母有长度L、直径d、电流表、的读数、,电压表读数U,电阻值、、、、).
      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)如图所示是一玻璃砖的截面图,一束光沿与面成30°角从边上的点射入玻璃砖中,折射后经玻璃砖的边反射后,从边上的点垂直于边射出.已知,,,.真空中的光速,求:
      ①玻璃砖的折射率;
      ②光在玻璃砖中从传播到所用的时间.
      14.(16分)如图,两等腰三棱镜ABC和CDA腰长相等,顶角分别为∠A1=60°和∠A2=30°。将AC边贴合在一起,组成∠C=90°的四棱镜。一束单色光平行于BC边从AB上的O点射入棱镜,经AC界面后进入校镜CDA。已知棱镜ABC的折射率,棱镜CDA的折射率n2=,不考虑光在各界面上反射后的传播,求:(sin15°=,sin75°=)
      (i)光线在棱镜ABC内与AC界面所夹的锐角θ;
      (ii)判断光能否从CD面射出。
      15.(12分)某型号的舰载飞机在航空母舰的跑道上加速时,其最大加速度为,所需的起飞速度为,为了使飞机在开始滑行时就有一定的初速度,航空母舰装有弹射装置,弹射系统使它具有的初速度,求:
      (1)舰载飞机若要安全起飞,跑道至少为多长?
      (2)若航空母舰匀速前进,在没有弹射装置的情况下,要保证飞机安全起飞,航空母舰前进的速度至少为多大?
      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】
      由图乙可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上;由图像还可知电动势的峰值和周期。根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值;根据周期和频率的关系可求频率。
      【详解】
      A.由图乙知t=0.005s时,感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律
      可知,磁通量的变化率最大,但线圈与磁场平行磁通量为零,故A错误。
      B.由图乙可知t=0.01时刻,e=0,说明此时线圈正经过中性面,故B正确。
      CD.由图乙可知,该交变电流的周期为 T=0.02s,电动势最大值为Em=311V。
      根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为
      据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为
      故CD错误。
      故选B。
      【点睛】
      本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图像得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系。
      2、B
      【解析】
      A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;
      B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;
      C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:
      可知负电荷电势能一直增大,C错误;
      D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用,根据力的平衡条件可知,金属细杆中电流方向可能垂直纸面向外,也可能垂直纸面向里,故A错误;
      B.由于磁场与电流方向垂直,开始安培力为,后来的安培力为
      则金属细杆受到的安培力增大了
      故B错误;
      C.金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用,根据力的平衡条件可知,将斜面的支持力分解成水平方向和竖直方向,则水平方向和竖直方向的合力均为零,由于金属细杆的重力不变,故斜面的支持力不变,由牛顿第三定律可知,金属细杆对斜面的压力不变,故C错误;
      D.由于金属细杆受到斜面的支持力不变,故安培力的大小变化量与挡板的支持力的大小变化量相等;如果金属细杆中电流方向垂直纸面向里,安培力方向水平向右,当安培力增大,则金属细杆对挡板的压力增大,由于安培力增大BIL,所以金属细杆对竖直挡板的压力增大了BIL;如果金属细杆中电流方向垂直纸面向外,安培力方向水平向左,当安培力增大BIL,则金属细杆对挡板的压力减小BIL,故金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL,D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      铜珠做自由落体运动,落到蟾蜍口的速度为:
      以竖直向上为正方向,根据动量定理可知:
      Ft-mgt=0-(-mv)
      解得:
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      5、C
      【解析】
      A.在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在2~4 s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;
      B.因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;
      CD.开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在0~6s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.副线圈输出交流电的频率和周期与原线圈的频率和周期相同,根据题意可知周期
      A错误;
      BC.电表的读数均为有效值,原线圈电源电压有效值为,设原线圈电流为,根据单相理想变压器的电流规律
      则副线圈电流为
      副线圈电压为
      根据理想变压器电压规律可知原线圈电压为

      计算得电流表读数为
      电压表读数为
      B正确,C错误;
      D.二极管具有单向导电性,电表读数均为原来的一半,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、AC
      【解析】
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,磁通量增加,根据楞次定律可得感应电流沿逆时针方向,A正确;
      B.铜环第一次经过最低点瞬间,磁通量的变化量为0,感应电流为零,B错误;
      C.铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点后开始沿圆弧向左运动,但在向左运动的过程中克服安培力做的功较小,损失的机械能小于mgh,所以铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h,C正确;
      D.铜环沿半圆面向下运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向上的,沿半圆面向上运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向下的,D错误。
      故选AC。
      8、BCD
      【解析】
      弹簧弹开两小球的过程,弹力相等,作用时间相同,根据冲量定义可知,弹力对A的冲量大小等于B的冲量大小,故A错误;由动量守恒定律,解得A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为,故B正确;设A球运动到Q点时速率为v,对A球从P点运动到Q点的过程,由机械能守恒定律可得,解得:v=4m/s,根据动量定理,即A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s,故C正确;若半圆轨道半径改为0.9m,小球到达Q点的临界速度,对A球从P点运动到Q点的过程,由机械能守恒定律,解得,小于小球到达Q点的临界速度,则A球不能达到Q点,故D正确。
      故选BCD。
      9、BD
      【解析】
      A.小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,当小球向右射出且

      此时小球对轨道的作用力为0,故A错误;
      B.若小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下时,小球受重力和电场力的合力为,方向竖直向上,小球在竖直方向上的合力为0,由洛伦兹力提供向心力,故B正确;
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向右射出时,在最高点则有

      由动能定理有

      两式不相符,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向左射出时,在最高点则有

      不可能,故C错误;
      D.若初速度方向向左,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力竖直向下,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,则在最低点小球对轨道外侧有压力,当小球运动到轨道水平直径右端时,小球受到的洛伦兹力水平向右,由于小球做圆周运动,由洛伦兹力与轨道对小球的弹力的合力提供向心力,则小球对对轨道外侧有压力,在最低点有
      在轨道水平直径右端时有
      由动能定理得

      由于,则

      故D正确。
      故选BD。
      10、ADE
      【解析】
      A.在干涉现象中,振动加强的点的振幅比振动减弱的点的振幅大,但是振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小,选项A正确;
      B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,当驱动力的频率与单摆的固有频率相等时振幅最大,则外力的频率越大时,单摆的振幅不一定越大,选项B错误;
      C.全息照片的拍摄利用了激光干涉的原理,选项C错误;
      D.根据多普勒效应,频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v,选项D正确;
      E.电磁波是横波,在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,选项E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、刻度尺 1.015
      【解析】
      (1)[1].根据实验原理和题意可知,还需要用刻度尺测量A点到光电门的距离,故选刻度尺;
      (2)[2].20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为1cm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为,所以最终读数为:.
      (3)[3].根据机械能守恒的表达式有
      利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度有
      整理后有
      则该直线斜率为
      可得
      12、1.990 500
      【解析】
      (1)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为49.0×0.01mm=0.490mm,所以最终读数为1.5mm+0.490mm=1.990mm(1.989~1.991mm均正确 )
      (2)表盘的读数为5,所以导电玻璃的电阻约为5×100Ω=500Ω.
      (3)电源的电动势为12V,电压表的量程为10V,滑动变阻器的电阻为20Ω,由于滑动变阻器的电阻与待测电阻的电阻值差不多,若串联使用调节的范围太小,所以滑动变阻器选择分压式接法; 流过待测电阻的电流约为:I==0.006A=6mA,两电压表量程均不合适;
      同时由于电压表量程为10V,远大于待测电阻的额定电压3V,故常规方法不能正常测量;
      所以考虑用电流表改装成电压表使用,同时电压表量程为10V,内阻RV=1kΩ,故满偏电流为10mA,符合要求,故将电压表充当电流表使用,电流表A2与R2串联充当电压表使用,改装后量程为4V,可以使用,由于改装后电表已知,故内外接法均可,故电路图如图所示;

      (4)根据串并联电路的规律可知,待测电阻中的电流:I=-I2
      电压:Ux=I2(R2+RA2)
      由欧姆定律可知电阻:Rx=
      根据电阻定律可知:R=ρ
      而截面积:S=π
      联立解得:ρ=
      点睛:本题考查电阻率的测量,本题的难点在于仪表的选择和电路接法的选择,注意题目中特别要求测量时电表的读数不小于量程的1/3,所以一定要认真分析各电表的量程再结合所学规律才能正确选择电路和接法.
      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
      【解析】
      本题考查光的折射和全反射.
      ① 光在玻璃砖中传播的光路如图所示,由几何关系可得
      光在边发生反射后垂直BC边射出,可得
      由折射定律
      解得
      ② 光在玻璃砖中的速度为
      由几何关系得

      所以
      14、 (i)45°;(ii)不能从DC面射出
      【解析】
      (i)光在AB面上发生折射,如图
      由折射定律得
      解得
      ∠2=15°

      =45°
      (ii)光从AC面进入CDA内,由几何关系可得
      ∠3==45°
      由折射定律
      解得
      ∠4=75°
      则由几何关系可得
      ∠5=45°
      由折射定律
      解得
      ∠6=90°
      光线在DC面恰好发生全反射,不能从DC面射出。(平行DC射出也可)
      15、(1)160m (2)10m/s
      【解析】
      (1)设跑道最短为,则有:,
      代人数据解得:.
      (2)设航空母舰前进的速度最小为,飞机起飞的时间为,则:
      对航空母舰:①
      对飞机:②


      由①②③④联立解得:.

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