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      福建省武平县第二中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      福建省武平县第二中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份福建省武平县第二中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,文件包含教学课件《语文园地三》pptx、教学设计《语文园地三》doc、TimesNewRomanttf、方正姚体TTF、方正字迹-顾建平楷书简ttf、方正字迹-黄登荣行楷简TTF、楷体ttf、黑体ttf、七彩-小柳树和小枣树mp4、十二生肖的故事mp4等10份课件配套教学资源,其中PPT共0页, 欢迎下载使用。
      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、如图所示,P是一束含有两种单色光的光线,沿图示方向射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分成a、b两束光线,则下列说法中正确的是( )
      A.a光频率小于b光频率
      B.在玻璃砖中传播的时间a光比b光长
      C.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
      D.若让玻璃砖在纸面内绕O点逆时针转动180°,P光线保持不变,则a、b两束光线也保持不变
      2、如下图所示,ab间接入u=200sin100πtV的交流电源,理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,Rt为热敏电阻,且在此时的环境温度下Rt=2Ω(温度升高时其电阻减小),忽略保险丝L的电阻,电路中电表均为理想电表,电路正常工作,则
      A.电压表的示数为100V
      B.保险丝的熔断电流不小于25A
      C.原副线圈交流电压的频率之比为2︰1
      D.若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变
      3、有一种电四极子的电荷分布及位置关系如图所示。A、B两点位于负电荷的同侧,与负电荷的距离分别为3l与l。下列说法正确的是( )
      A.A、B两点场强的大小关系
      B.A、B两点电势的高低关系
      C.电子在A点的电势能小于在B点的电势能
      D.将一重力不计正点电荷由A点静止释放,将做加速度逐渐增大的加速运动
      4、如图所示,固定在竖直平面内的大圆环的半径为。质量为的小环套在大圆环上,且与大圆环接触面光滑。在劲度系数为的轻弹簧作用下,小环恰静止于大圆环上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
      A.弹簧伸长的长度为
      B.弹簧伸长的长度为
      C.弹簧缩短的长度为
      D.弹簧缩短的长度为
      5、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )
      A.电流表和电压表的示数都不变
      B.灯变暗
      C.灯变暗
      D.电源消耗的功率变大
      6、下列说法正确的是( )
      A.物体的动能增加,其内能也一定增加
      B.扩散现象和布朗运动都是分子的无规则热运动
      C.一定质量的气体膨胀对外做功,气体内能一定增加
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小
      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、如图所示为手机无线充电原理图,若连接电源的为发射线圈,手机端为接收线圈,接收线圈匝数为,电阻为,横截面积为,手机可看成纯电阻,匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈。下列说法正确是( )
      A.只要发射线圈中有电流流入,接收线圈两端一定可以获得电压
      B.只要接收线圈两端有电压,发射线圈中的电流一定不是恒定电流
      C.当接收线圈中磁感应强度大小均匀增加时,接收线圈中有均匀增加的电流
      D.若时间内,接收线圈中磁感应强度大小均匀增加,则接收线圈两端的电压为
      8、光滑平行导轨ab、cd水平放置,两导轨间距为L,两导轨分别与电容为C的电容器的两极板相连,两导轨的右端连接光滑绝缘的圆弧轨道bf、ce圆弧轨道的半径为R,水平导轨与圆弧轨道分别相切于b、c两点。把一质量为m,长度为L的金属杆置于bc位置,如图所示。闭合电键S,金属杆恰能滑到ef。空间存在竖直向下的匀强磁场,磁场分布如图所示,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,下列各种说法中正确的是( )
      A.金属杆刚滑上圆弧轨道时,对轨道的压力为3mg
      B.从左向右看,电容器的左极板带负电,右极板带正电
      C.电容器两极板间的电势差减小了
      D.若磁场方向改为水平向右,则闭合电键S后,金属杆仍能上升R的高度
      9、质谱仪用来分析带电粒子的质量与电荷量,其构造原理如图所示。将第-种粒子源放于处,经加速电场(电压为)加速后垂直于磁场方向、垂直于磁场边界进入匀强磁场。在磁场中运动后到达磁场边界上的点。换第二种粒子源也放在处,其粒子同样到达点。粒子从粒子源射出的初速度均为零,不计粒子重力。则下列说法正确的是( )
      A.若第二种粒子的电性与第一种不同,需同时改变电场方向与磁场方向
      B.若第二种粒子的电性与第一种不同,只需改变电场方向或磁场方向即可
      C.若第二种粒子与第--种粒子是同位素,其质量比为,保持电场电压不变,则磁场磁感应强度需调整为原来的
      D.若第二种粒子与第--种粒子的质量比为、电荷量比为,保持磁场磁感应强度不变,则电场电压需调整为原来的
      10、如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示), 物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则( )
      A.物体的质量为
      B.物体的质量为
      C.弹簧压缩最大时的弹性势能为
      D.弹簧压缩最大时的弹性势能为
      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)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准,待侧金属丝接入电路部分的长度约为50cm.
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为____mm(该值接近多次测量的平均值)

      (2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池阻(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
      由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用图中的______图(选填“甲”或“乙”).
      (3)如图所示是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,请根据(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线_________,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.

      (4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出U-I图线___________,由图线得到金属丝的阻值 Rx=_______Ω(保留两位有效数字).

      (5)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为________(填选项前的符号).
      A.1×Ω·m B.1×Ω·m
      C.1×Ω·m D.1×Ω·m
      (6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是_______(有多个正确选项).
      A.用螺旋测微器测量金属直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
      C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由于测量仪表引起的系统误差
      D.用U—I图像处理数据求金属电阻可以减小偶然误差
      12.(12分)为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示.

      (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v=______ m/s,木块加速度a=______ m/s2(结果均保留2位有效数字).
      (2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数μ,还需要测量斜面的倾角θ(已知当地的重力加速度g),那么得出μ的表达式是μ=____________.(用a,θ,g表示)
      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.(10分)一半球形玻璃砖,球心为O,OA和OB与竖直方向间的夹角均为30°。一束光线射向A点,折射光线恰好竖直向下射到C点,已知该玻璃砖折射率为。
      (1)求射向A点的光线与竖直方向的夹角;
      (2)从B点射入的光线折射后恰好过C点,求折射光线BC与虚线BO夹角的正弦值。
      14.(16分)如图所示的xOy平面直角坐标系内,在x≤a的区域内,存在着垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,位于坐标原点O的粒子源在xOy平面内沿各个方向发射速率相同的同种带正电的粒子.已知沿y轴正方向发射的粒子经时间t0恰好从磁场的右边界P(a,a)射出磁场.不计粒子的重力与相互作用力,求:
      (1)粒子的比荷;
      (2)磁场右边界有粒子射出区域的长度。
      15.(12分)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍.
      (1)求带电粒子到达B点时的速度大小;
      (2)求磁场的宽度L;
      (3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值.
      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】
      AC.由图看出a光的偏折程度大于b光,所以根据折射定律得知:玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,折射率大则频率大,则a光的频率大,AC错误;
      B.根据公式可知a光的折射率较大,则在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度,则在玻璃砖中传播的时间a光比b光长,B正确;
      D.旋转前,发生折射过程是由玻璃射向空气中,而旋转180°后,发生的折射过程是由空气射向玻璃,故光线会发生变化,D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      根据变压器初次级的匝数比求解次级电压有效值即为电压表读数;熔断电流是指有效值;变压器不改变交流电的频率;环境温度升高,则热敏电阻阻值减小,根据次级电压不变进行动态分析.
      【详解】
      ab端输入电压的有效值为200V,由于理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,可知次级电压有效值为100V,即电压表的示数为100V,选项A错误;次级电流有效值为 ,则初级电流有效值,则保险丝的熔断电流不小于25A, 选项B正确;变压器不改变交流电压的频率,原副线圈的交流电压的频率之比为1︰1,选项C错误;若环境温度升高,Rt电阻减小,但是由于次级电压不变,则电压表示数不变,电流表示数变大,次级功率变大,则变压器的输入功率变大,选项D错误;故选B.
      【点睛】
      要知道有效值的物理意义,知道电表的读数都是有效值;要知道变压器的原副线圈的电压比等于匝数比,并会计算;要会分析电路的动态变化,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况.
      3、C
      【解析】
      A.由场强叠加可知
      方向向左;
      方向向右;
      则,选项A错误;
      BC.由A的计算可知,最左边位于C处的+q与A之间的场强向左,CB之间的场强向右,因沿电场线电势降低,可知A、B两点电势均比C点电势低,由于,则由U=Ed可知,可知A点电势高于B点,即,则电子在A点的电势能小于在B点的电势能,选项B错误,C正确;
      D.因在A点左侧会存在一个合场强为零的位置,则从A点到此位置场强逐渐减小,则将一重力不计正点电荷由A点静止释放,在到达场强为零的位置的过程中,将做加速度逐渐减小的加速运动,选项D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      如图所示
      静止小环受重力,由假设法分析知,弹簧有向内的拉力,为伸长状态,大圆环的支持力沿半径向外。在力三角形中,由正弦定理得
      由胡克定律得
      联立可得
      故A正确,BCD错误。
      5、B
      【解析】
      A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误;
      BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误;
      D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.物体的内能由分子动能和分子势能构成,与宏观的机械能大小无关,A错误;
      B.布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,B错误;
      C.根据热力学第一定律可知一定质量的气体膨胀对外做功,吸放热情况未知,所以气体内能不一定增加,C错误;
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小,D正确。
      故选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、BD
      【解析】
      A.若发射线圈中有恒定电流,则产生的磁场不变化,在接收线圈中不会产生感应电流,也就不会获得电压,A错误;
      B.只要接收线圈两端有电压,说明穿过接收线圈的磁场变化,所以发射线圈中的电流一定不是恒定电流,B正确;
      C.若穿过接收线圈的磁感应强度均匀增加,如果线圈闭合,根据法拉第电磁感应定律
      可知线圈中产生恒定的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可知接收线圈中有感应电流且恒定,C错误;
      D.根据法拉第电磁感应定律有
      根据分压规律得两端的电压
      D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.金属杆由bc滑到ef过程,由机械能守恒有
      mv2=mgR
      金属杆刚滑上圆弧轨道时,由牛顿第二定律有
      FN-mg=m
      两式联立解得
      FN=3mg
      所以金属杆对轨道的压力为3mg,故A正确
      B.闭合电键后金属杆获得向右的速度,说明其所受的安培力向右,由左手定则知电流方向由b到c,所以从左向右看,电容器左端为正极板,右端为负极板,故B错误;
      C.金属杆受安培力作用,由牛顿第二定律有
      由运动学公式有v=t,流过金属杆的电荷量Δq=t,电容器两极板间电势差的减小量ΔU=,联立解得
      ΔU=
      故C正确;
      D.若磁场方向改为水平向右,金属杆所受安培力为竖直向上,由于还受到重力作用,金属杆所获得的速度将小于v,所以上升的高度将小于R,故D错误。
      故选AC。
      9、ACD
      【解析】
      AB.如图所示
      带电粒子运动有3个子过程。两种粒子要在电场中加速,则电场力方向相同。因电性不同,则电场方向相反。粒子进入磁场时速度方向相同,在磁场中均向下偏转,所受洛伦兹力方向相同,由左手定则知粒子电性不同,则磁场方向不同,故A正确,B错误;
      CD.加速电场加速有
      磁场中圆周运动有
      解得
      第二种粒子与第-种粒子是同位素,其电荷量相同,若质量比为,则
      解得
      故CD正确。
      故选ACD。
      10、AC
      【解析】
      对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v
      由动量守恒定律有:M=(M+m)v
      由能量守恒有:EP=M-(M+m)
      联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确.
      故选A、C
      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、0.398(0.395~0.399) 甲 4.3~4.7 C CD
      【解析】
      (1)由图知螺旋测微器的主尺读数是0mm,可动刻度读数是39.8ⅹ0.01mm= 0.398mm(0.395~0.399),所以直径D=0.398mm.
      (2)由表中实验数据可知,最小电压与电流很小,接近于零,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,因此实验采用的是图甲所示电路.
      (3)实物图连接注意电流表外接,滑动变阻器分压,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,连接时使电压表、电流表的示数最小.如图所示
      (4)将各数据点连线时注意让线经过尽量多的点,有些点不在线上,要让线两侧点的个数基本相等,离直线较远的点直接舍去(图中第6个点).
      计算直线的斜率即为电阻R, 故

      (5)根据电阻定律 得

      故C正确,ABD错误.
      (6)A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于偶然误差,A错误;
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,B错误;
      C.伏安法测电阻时,电流表和电压表的内阻引起的误差是系统误差,若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表(电流表、电压表)引起的系统误差,C正确;
      D.用U­—I图像处理数据求金属线电阻,可以将错误的数据或误差较大的数据(如图中第6个点)去掉,不在直线上的点均匀分布在线的两侧,这样可以减小偶然误差,D正确.
      12、0.40 1.0
      【解析】
      (1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:
      0.2s末的速度为: ,
      则木块的加速度为:.
      (2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向的受力:
      得:.
      【点睛】
      解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式.
      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)30°;(2)
      【解析】
      (1)光路图如下图所示,根据折射定律有
      解得
      ∠EAG=60°
      即入射光线与竖直方向的夹角为30°。
      (2)由几何关系得
      CO=Rsin30°=0.5R
      AB=2CO= R
      根据正弦定理

      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)所有粒子在磁场中做运速圆周运动的半径r相同,对沿y轴正方向发射的粒子,从P点射出磁场。其运动的轨迹如图1所示.
      由几何知识得

      可得


      可知
      =60°
      故此粒子在磁场中运动的轨迹圆弧对应的圆心角为120°,运动的时间为圆周运动周期的,即

      可得

      (2)如图2所示,当粒于轨迹圆直径的另一端点落在磁场的右边界上时,即为粒子从磁场右边界射出的最高点,




      当粒子轨迹圆与磁场的右边界相切时.即为粒子从磁场布边界射出的最低点。则


      故粒子从磁场右边界射出的区域长度为
      .
      15、【小题1】
      【小题2】
      【小题3】B2≥1.5B1
      【解析】
      粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度.
      【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ=
      则θ=30°
      根据速度关系有:v=
      【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图:
      由几何关系得:L=r1
      解得:L=
      【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图:
      同理得:
      根据几何关系有:L=r2(1+sinθ)
      解得:B=1.5B1
      【点睛】
      本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.
      次数
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      U/V
      0.10
      0.30
      0.70
      1.00
      1.50
      1.70
      2.30
      I/A
      0.020
      0.060
      0.160
      0.220
      0.340
      0.460
      0.520

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