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      福建省莆田市重点中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      福建省莆田市重点中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份福建省莆田市重点中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析,共16页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则( )
      A.电压表的读数为10V
      B.电流表的读数为0.05A
      C.电阻上消耗的功率为2.5W
      D.若闭合开关S,电容器会被击穿
      2、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )
      A.圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势
      B.圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势
      C.圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势
      D.圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势
      3、如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是
      A.图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子
      B.图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构
      C.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大
      D.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大
      4、在如图所示的位移图象和速度图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
      A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
      B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
      C.丁车在t2时刻领先丙车最远
      D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等
      5、三根通电长直导线垂直纸面平行固定,其截面构成一正三角形,O为三角形的重心,通过三根直导线的电流分别用I1、I2、I3表示,方向如图。现在O点垂直纸面固定一根通有电流为I0的直导线,当时,O点处导线受到的安培力大小为F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,则( )
      A.当时,O点处导线受到的安培力大小为4F
      B.当时,O点处导线受到的安培力大小为
      C.当时,O点处导线受到的安培力大小为
      D.当时,O点处导线受到的安培力大小为2F
      6、如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.若沿斜面方向用力向下拉物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力
      A.方向水平向左B.方向水平向右
      C.大小为零D.无法判断大小和方向
      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,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中( )
      A.电源效率增大B.电源输出功率增大
      C.电压表V1和V的示数比值增大D.电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于
      8、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是( )
      A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
      B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
      C.如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
      D.如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
      9、如图,在光滑的水平面上有一个长为L的木板,小物块b静止在木板的正中间,小物块以某一初速度从左侧滑上木板。已知物块、与木板间的摩擦因数分别为、,木块与木板质量均为,、之间的碰撞无机械能损失,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。下列说法正确的是( )
      A.若没有物块从木板上滑下,则无论多大整个过程摩擦生热均为
      B.若,则无论多大,都不会从木板上滑落
      C.若,则一定不相碰
      D.若,则可能从木板左端滑落
      10、如图,质量相同的两球A、B分别用不同长度的细线悬挂,,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是( )
      A.细线的拉力B.小球的加速度
      C.小球的速度D.小球具有的动能
      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)如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“验证牛顿第二定律”的实验。
      (1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,操作方法是把长木板右端用垫木垫高,在不挂重物且计时器打点的情况下,轻推一下小车,让小车拖着纸带在长木板上运动,通过纸带判断小车是否做匀速运动,若实验中发现打点计时器在纸带上打的点如图所示,通过纸带可判断小车并不是做匀速直线运动,可通过以下措施进行改进(____)
      A.若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可
      B.若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向左平移适当位置即可
      C.若是纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可
      D.若纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向右平移适当位置即可
      (2)采取合理的措施平衡摩擦力后开始进行实验,图是正确进行实验操作后打点计时器所打的纸带的一部分,在纸带上每隔四个点选一个点作为计数点,A、B、C、D和E为纸带上五个计数点。已知打点计时器所用的电源频率为50Hz,则AC间的距离为_____________cm,可得小车的加速度a=___________m/s2(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)一个小电珠上标有“”的字样,现在要用伏安法描绘出这个电珠的图象,有下列器材供选用:
      A.电压表(量程为,内阻约为)
      B.电压表(量程为,内阻约为)
      C.电流表(量程为,内阻约为)
      D.电流表(量程为,内阻约为)
      E.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      F.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)
      (1)实验中电压表应选用_______,电流表应选用_______(均用器材前的字母表示)。
      (2)为了尽量减小实验误差,要电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器调节方便,滑动变阻器应选用_________(用器材前的字母表示)。
      (3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图_____,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图_______

      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, PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
      (1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
      (2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
      14.(16分)如图所示,棱镜的截面为直角三角形ABC,∠A=,斜边AB=a。棱镜材料的折射率为n=。在此截面所在的平面内,一条光线以的入射角从AC边的中点M左侧射入棱镜。(不考虑光线沿原路返回的情况,已知光速为c)
      (1)画出光在棱镜中传播的光路图;
      (2)求光在棱镜中传播的时间。
      15.(12分)如图所示,两平行长直金属导轨不计电阻水平放置,间距为L,有两根长度均为L、电阻均为R、质量均为m的导体棒AB、CD平放在金属导轨上。其中棒CD通过绝缘细绳、定滑轮与质量也为m的重物相连,重物放在水平地面上,开始时细绳伸直但无弹力,棒CD与导轨间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,导轨间有一方向竖直向下的匀强磁场,磁场区域的边界满足曲线方程:,单位为。CD棒处在竖直向上的匀强磁场中。现从时刻开始,使棒AB在外力F的作用下以速度v从与y轴重合处开始沿x轴正方向做匀速直线运动,在运动过程中CD棒始终处于静止状态。
      (1)求棒AB在运动过程中,外力F的最大功率;
      (2)求棒AB通过磁场区域的过程中,棒CD上产生的焦耳热;
      (3)若棒AB在匀强磁场中运动时,重物始终未离开地面,且满足:,求重物所受支持力大小随时间变化的表达式。
      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】
      A.开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V≈7.07V,故A错误;
      B.由A的分析可知,副线圈电流为
      所以原线圈电流为

      故B错误;
      C.电阻R1、R2上消耗的功率为

      故C正确;
      D.当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10Ω,所以并联部分的电压为

      最大值为,所以电容器不会被击穿,故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      因为金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错
      【点睛】
      当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.
      3、C
      【解析】
      AB、图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,故选项A、B错误;
      C、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程可知超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大,故选项C正确;
      D、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,故选项D错误.
      4、C
      【解析】
      A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;
      B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;
      C.由图象与时间轴围成面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,且丁的面积大于丙,所以丁车在t2时刻领先丙车最远,故C正确;
      D.0~t2时间内,丙车的位移小于丁车的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度,故D错误。
      5、C
      【解析】
      根据安培定则画出在O点的磁感应强度的示意图如图所示
      当时,三根导线在O点产生的磁感应强度大小相等,设为,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为
      此时O点处对应的导线的安培力
      AB.由于通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,当时,则有

      根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为
      此时O点处对应的导线的安培力
      故AB错误;
      C.当时,有

      如图所示
      根据磁场叠加原理可知
      此时O点处对应的导线的安培力
      故C正确;
      D.当时,有

      如图所示
      根据磁场叠加原理可知
      此时O点处对应的导线的安培力
      故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      由题物体A恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑时,斜面对物体A的作用力竖直向上,与物体A的重力平衡。物体A对斜面的力竖直向下,斜面不受地面的摩擦力作用。此时斜面体受到重力、地面的支持力、物体对斜面的压力和沿斜面向下的滑动摩擦力。
      若沿平行于斜面的方向用力F向下拉此物体A,使物体A加速下滑时,物体A对斜面的压力没有变化,则对斜面的滑动摩擦力也没有变化,所以斜面体的受力情况没有改变,则地面对斜面体仍没有摩擦力,即斜面体受地面的摩擦力为零。
      A.方向水平向左。与上述结论不符,故A错误;
      B.方向水平向右。与上述结论不符,故B错误;
      C.大小为零。与上述结论相符,故C正确;
      D.无法判断大小和方向。与上述结论不符,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、ACD
      【解析】
      A.滑片由a端向b端移动的过程中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;
      B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;
      C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大,故C正确;
      D.根据闭合电路欧姆定律得:
      U1=E﹣I(R2+r)
      U=E﹣Ir
      则有:

      故D正确。
      故选ACD。
      8、ABC
      【解析】
      A.可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A'两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A'两位置,选项A正确;
      B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;
      C.由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A'两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A'两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A'两位置,选项C正确;
      D.如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A'两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A'两位置,选项D错误。
      故选ABC。
      9、ABD
      【解析】
      A.若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向动量守恒,
      mv0=3mv1 ①
      则整个过程产生的热量等于动能的变化,有
      Q=mv02−×3mv12 ②
      联立①②,得
      Q=mv02
      故A正确;
      BD.a、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1'、v2',且有v1>v2,以v1方向为正方向,则有
      mv1+mv2=mv1'+mv2'③
      mv12+mv22=mv1′2+mv2′2 ④
      联立③④,得
      v1'=v2
      v2'=v1
      即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时
      a和木板的加速度
      a1=
      对a分析知,a的加速度最大值为
      a0=μag
      若μb<2μa 则a1<a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;
      若μb>2μa,则a1>a0,a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;
      C.若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有

      联立①⑤,得

      故若,则ab一定不相碰,故C错误;
      故选ABD。
      10、AB
      【解析】
      AC.根据动能定理得
      解得
      因为。所以
      再根据

      所以绳子拉力相等,故A选项正确,C选项错误;
      B.根据可得
      所以两球加速度相等,故B选项正确;
      D.根据动能定理得
      因为,所以在最低点,两球的动能不等。故D选项错误;
      故选AB.
      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、AC 1.23(1.21~1.25) 0.24(0.23~0.25)
      【解析】
      (1)[1]AB.若是纸带甲端与小车相连,由图乙可知,小车做加速运动,说明平衡摩擦过度,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可,故A正确,B错误;
      CD.若是纸带乙端与小车相连,由图乙可知,小车做减速运动,说明平衡摩擦不够,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可,故C正确,D错误。
      故选AC;
      (2)[2]由图可知,AC距离为
      由于读数误差,1.21cm~1.25cm,均正确;
      [3]由图可知,AB距离为
      BC距离为
      CD距离为
      DE距离为
      由逐差法可知加速度为
      由于误差0.23m/s2~0.25m/s2均正确。
      12、A D E
      【解析】
      (1)[1]因为电珠的额定电压为,为保证实验安全,选用的电压表量程应稍大于,但不能大太多,量程太大则示数不准确,所以只能选用量程为的电压表,故选A;
      [2]由得,电珠的额定电流
      应选用量程为的电流表,故选D。
      (2)[3]由题意可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中,为调节方便应选总阻值小的滑动变阻器,故选E。
      (3)[4][5]电珠内阻
      电压表内阻远大于电珠内阻,应采用电流表外接法,故电路图和实物连接图分别如图乙、丙所示
      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)
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得:

      解得:

      当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示.
      粒子在磁场中运动的时间为:

      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为:

      匀速直线运动为:

      由几何关系可得点M到荧光屏的距离为:

      设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得:

      解得

      故粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为:

      带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有:

      带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为:

      (2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'=2R


      带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为:

      该带电粒子距离发射源的间距为:
      点睛:本题是带电粒子在电场及在磁场中的运动问题;关键是明确粒子的受力情况和运动规律,画出运动轨迹,结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分运动规律和几何关系分析.
      14、 (1);(2)a
      【解析】
      (1)根据光的折射和反射定律画出光路如图
      (2)设入射角为i,折射角为,由折射定律:得
      设全反射的临界角为,由,得
      由几何关系,所以在D点的入射角等于>,故在D点发生全反射,由几何关系

      设光在棱镜中传播距离为s,传播时间为t,则

      由得
      15、(1)
      (2)
      (3)①当 0

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