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      广东省东莞市高级中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      广东省东莞市高级中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份广东省东莞市高级中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,文件包含《珠峰脚下乐声扬》课件pptx、《珠峰脚下乐声扬》教案doc、亚吉查姆mp4、比汪介绍mp4、珠穆朗玛峰介绍mp4、金刚山岩上的雄鹰多吉扎啦mp3、阿里拉姆mp3、青藏高原歌曲mp3、青藏高原歌曲视频mp4、鹰笛介绍mp4等10份课件配套教学资源,其中PPT共25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、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角α=37°,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( )
      A.石块水平抛出时的初速度为l0m/s
      B.石块水平抛出时的初速度为20m/s
      C.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050J
      D.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J
      2、如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度向右匀速运动,现将质量为的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的右端,已知物体和木板之间的动摩擦因数为。为保持木板的速度不变,从物体放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施加一水平向右的作用力,那么力对木板做功的数值为( )
      A.B.C.D.
      3、为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1,环绕速度为v1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该星球更近的半径为r2的圆轨道上运动环绕速度为v2,周期为T2,登陆舱的质量为m2,引力常量为G,则( )
      A.该星球的质量为
      B.该星球表面的重力加速度为
      C.
      D.
      4、在观察频率相同的两列波的干涉现象实验中,出现了稳定的干涉图样,下列说法中正确的是( )
      A.振动加强是指合振动的振幅变大B.振动加强的区域内各质点的位移始终不为零
      C.振动加强的区域内各质点都在波峰上D.振动加强和减弱区域的质点随波前进
      5、在“油膜法估测分子的直径”实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.比值定义法
      6、2019年5月17日,在四川省西昌卫星发射基地成功发射了第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星)。已知地球的质量为M、半径为R、地球自转周期为T、该卫星的质量为m、引力常量为G,关于这颗卫星下列说法正确的是( )
      A.距地面高度为B.动能为
      C.加速度为D.入轨后该卫星应该位于西昌的正上方
      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,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在传播方向上有M、N两点(N点图中未画出),,。M点开始振动后,又经1.1s的时间恰好第三次到达波谷。则下列说法正确的是( )
      A.周期为0.55s
      B.波速为1.0m/s
      C.从图示时刻开始再经1.8s的时间,M点的运动路程为28cm
      D.从图示时刻开始再经2.2s的时间,N点第四次到达波峰
      E.能够与该波发生干涉的简谐横波频率一定为2.5Hz
      8、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是( )
      A.处的电场强度一定小于处的电场强度
      B.粒子在处的电势能一定大于在处的电势能
      C.间各点电场强度和电势都为零
      D.两点间的电势差等于两点间的电势差
      9、一简谐机械横波沿x轴正方向传播,时刻波形如图甲所示a、b、d是波上的三个质点。图乙是波上某一质点的振动图像。则下列说法正确的是( )
      A.该波传播速度大小为3m/sB.图乙可以表示d质点的振动
      C.图乙可以表示b质点的振动D.时,质点速度沿y轴负方向
      10、如图甲所示,质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放置在光滑水平导轨上,导轨由两根足够长、间距为d的平行金属杆组成,其电阻不计,在导轨左端接有阻值R的电阻,金属棒与导轨接触良好,整个装置位于磁感应强度为B的匀强磁场中。从某时刻开始,导体棒在水平外力F的作用下向右运动(导体棒始终与导轨垂直),水平外力随着金属棒位移变化的规律如图乙所示,当金属棒向右运动位移x时金属棒恰好匀速运动。则下列说法正确的是( )
      A.导体棒ab匀速运动的速度为
      B.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上通过的电量为
      C.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上产生的焦耳热
      D.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,金属棒克服安培力做功
      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)某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒.实验步骤如下:
      A.将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平;
      B.出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面0点.在地面上依次铺上白纸.复写纸;
      C.从斜槽某高处同一点A由静止开始释放小球,重复10次.用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置;
      D.用米尺测出A点与槽口之间的高度h,槽口B与地面的高度H以及0点与钢球落点P之间的距离s.
      (1)实验中,0点与钢球平均落点P之间的距离s如图乙所示,则s=______cm;
      (2)请根据所测量数据的字母书写,当s²=_____时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒.
      12.(12分)某同学为了将一量程为3V的电压表改装成可测量电阻的仪表——欧姆表.
      (1)先用如图a所示电路测量该电压表的内阻,图中电源内阻可忽略不计,闭合开关,将电阻箱阻值调到3kΩ时,电压表恰好满偏;将电阻箱阻值调到12 kΩ时,电压表指针指在如图b所示位置,则电压表的读数为____V.由以上数据可得电压表的内阻RV=____kΩ.
      (2)将图a的电路稍作改变,在电压表两端接上两个表笔,就改装成了一个可测量电阻的简易欧姆表,如图c所示,为将表盘的电压刻度转换为电阻刻度,进行了如下操作:闭合开关,将两表笔断开,调节电阻箱,使指针指在“3.0V”处,此处刻度应标阻值为____(填“0”或“∞”);再保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电压刻度,则“1 V”处对应的电阻刻度为____kΩ.
      (3)若该欧姆表使用一段时间后,电池内阻不能忽略且变大,电动势不变,但将两表笔断开时调节电阻箱,指针仍能满偏,按正确使用方法再进行测量,其测量结果将____.
      A.偏大 B.偏小 C.不变 D.无法确定
      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,光滑轨道槽ABCD与粗糙轨道槽GH(点G与点D在同一高度但不相交,FH与圆相切)通过光滑圆轨道EF平滑连接,组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。现将一质量的小球甲从AB段距地面高处静止释放,与静止在水平轨道上、质量为1kg的小球乙发生完全弹性碰撞。碰后小球乙滑上右边斜面轨道并能通过轨道的最高点E点。已知CD、GH与水平面的夹角为θ=37°,GH段的动摩擦因数为μ=0.25,圆轨道的半径R=0.4m,E点离水平面的竖直高度为3R(E点为轨道的最高点),(,,)求两球碰撞后:
      (1)小球乙第一次通过E点时对轨道的压力大小;
      (2)小球乙沿GH段向上滑行后距离地面的最大高度;
      (3)若将小球乙拿走,只将小球甲从AB段离地面h处自由释放后,小球甲又能沿原路径返回,试求h的取值范围。
      14.(16分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
      (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
      (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小.
      15.(12分)如图所示,在真空室内的P点,能沿平行纸面向各个方向不断发射电荷量为+q、质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=,当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在沿PC方向的匀强电场时,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)粒子的发射速率;
      (2)仅有电场时PQ两点间的电势差;
      (3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间。
      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、C
      【解析】
      AB.石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为
      可得
      水平方向匀速直线运动
      可得平抛的初速度为
      故AB错误;
      C D.石块从A点到最高点的过程,由动能定理
      解得长臂对石块做的功为
      故C正确,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故,,,以上三式联立可得。
      A. ,选项A不符合题意;
      B. ,选项B不符合题意;
      C. ,选项C符合题意;
      D. ,选项D不符合题意;
      3、D
      【解析】
      由和
      A.该星球的质量为
      选项A错误;
      B.由
      星球的半径R未知,不能求解其表面的重力加速度,选项B错误;
      C.由表达式可知
      选项C错误;
      D.由表达式可知
      选项D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      只有两个频率完全相同的波能发生干涉,有的区域振动加强,有的区域震动减弱。而且加强和减弱的区域相间隔。
      【详解】
      A.在干涉图样中振动加强是指合振动的振幅变大,振动质点的能量变大,A符合题意;
      B.振动加强区域质点是在平衡位置附近振动,有时位移为零,B不符合题意;
      C.振动加强的区域内各质点的振动方向均相同,可在波峰上,也可在波谷,也可能在平衡位置,C不符合题意;
      D.振动加强和减弱区域的质点不随波前进,D不符合题意。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      在“油膜法估测分子的直径” 实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是理想模型法,故C项正确,ABD三项错误。
      6、A
      【解析】
      A.万有引力提供向心力
      解得同步卫星的轨道半径
      则距离地球表面高度为,A正确;
      B.万有引力提供向心力
      动能
      B错误;
      C.万有引力提供向心力
      解得加速度为
      C错误;
      D.同步卫星在赤道上空,西昌不在赤道,入轨后该卫星不可能位于西昌的正上方,D错误。
      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、CDE
      【解析】
      A.由图可知,波长
      振幅
      各质点开始振动的方向为方向。M点振动开始后,又经过1.1s恰好第三次到达波谷,则有

      所以A错误;
      B.则波速为
      所以B错误;
      C.从图示时刻开始,波传播至M点需时间
      之后的
      则M振动路程为
      所以M点的运动路程为28cm,C正确;
      D.从图示时刻开始,波传播至N点需时间
      之后的
      则N点第四次到达波峰,D正确;
      E.波的频率为
      则其相干波的频率为2.5Hz,E正确。
      故选CDE。
      8、BD
      【解析】
      A.由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;
      B.由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。
      C.从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;
      D.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      A.由题图甲可知波长,由题图乙可知周期,则波速
      A正确;
      BC.a、b、d三质点中在时位于平衡位置的是b和d质点,其中b质点向y轴正方向运动,d质点向y轴负方向运动。则题图乙可以表示b质点的振动,C正确,B错误;
      D.时a质点通过平衡位置向y轴正方向运动,D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      A.金属棒在外力F的作用下从开始运动到恰好匀速运动,在位移为x时做匀速直线运动,根据平衡条件有
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得,故A正确;
      B.此过程中金属棒R上通过的电量
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得

      解得,故B错误;
      CD.对金属棒,根据动能定理可得
      由乙图可知,外力做功为
      联立解得
      而回路中产生的总热量
      根据回路中的热量关系有
      所以电阻R上产生的焦耳热
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      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、40.5 4hH
      【解析】
      (1)由图可知s=40.5cm;
      (2)从起点O到P的过程中重力势能减少量是:△Ep=mgH;槽口B与地面的高度h以及O点与钢球落点P之间的距离S,根据平抛运动的规律,则有:S=v0t;h=gt2,因此v0=S;那么增加的动能:△EK=;若机械能守恒,则需满足,即S2=4hH
      12、1.50 6 ∞ 1 C
      【解析】
      (1)[1][2]由图(b)所示电压表表盘可知,其分度值为0.1 V,示数为1.50 V;电源内阻不计,由图a所示电路图可知,电源电动势:
      E=U+IR=U+R
      由题意可知:
      E=3+×3 000
      E=1.5+×12 000
      解得RV=6 000 Ω=6kΩ,E=4.5V
      (2)两表笔断开,处于断路情况,相当于两表笔之间的电阻无穷大,故此处刻度应标阻值为∞,当指针指向3V时,电路中的电流为:
      Ig=A=0.000 5 A
      此时滑动变阻器的阻值:
      R=Ω=3 kΩ
      当电压表示数为1 V时,有:
      1=
      解得Rx=1 kΩ.
      (3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知电池新时有:
      Ig==,
      测量电阻时电压表示数为:
      U=
      欧姆表用一段时间调零时有:
      Ig=,
      测量电阻时:
      U=
      比较可知:
      r+R=r′+R′
      所以若电流相同则R′x=Rx,即测量结果不变,故选C。
      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)30N ;(2)1.62m ;(3)h≤0.8m或h≥2.32m
      【解析】
      (1)小球甲从A点到B点由机械能守恒定律可得:
      两小球碰撞时由动量守恒定律可得:
      由机械能守恒定律可得:
      小球乙从BC轨道滑至E 点过程,由机械能守恒定律得:
      小球乙在E点,根据牛顿第二定律及向心力公式,
      根据牛顿第三定律小球乙对轨道的压力N'=N,由以上各式并代入数据得:,=30N
      (2)D、G离地面的高度
      设小球乙上滑的最大高度为,则小球乙在GH段滑行的距离
      小球乙从水平轨道位置滑至最高点的过程,根据动能定理:
      其中,,
      由以上各式并代入数据得
      (3)只有小球甲时,小球甲要沿原路径返回,若未能完成圆周运动,则
      若能完成圆周运动,则小球甲返回时必须能经过圆轨道的最高点E。设小球沿GH上升的竖直高度为,上升过程克服摩擦力做功为,则:
      小球甲从释放位置滑至最高点的过程,根据动能定理:
      设小球甲返回至G点时的速度为,根据动能定理:
      从G点返回至E点的过程,根据机械能守恒:
      在E点,
      由以上各式得h=2.32m
      故小球甲沿原路径返回的条件为或
      14、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m
      【解析】
      试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ3和μ2,木板与物块的质量均为m.
      v-t的斜率等于物体的加速度,则得:
      在3-3.5s时间内,木板的加速度大小为.
      对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得μ3mg+μ2•2mg=ma3,①
      对物块:3-3.5s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=μ3g
      t=3.5s时速度为v=3m/s,则 v=a2t ②
      由①②解得μ3=3.23,μ2=3.33
      (2)3.5s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=μ2g
      由于物块的最大静摩擦力μ3mg<μ2mg,所以物块与木板不能相对静止.
      根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=μ3g=2m/s2.
      3.5s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为
      故整个过程中木板的位移大小为
      物块的位移大小为
      所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3.325m
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移.
      15、 (1);(2);(3),
      【解析】
      (1)设粒子做匀速圆周运动的半径为,过作的垂线交于点,如图所示:
      由几何知识可得
      代入数据可得粒子轨迹半径为
      洛伦兹力提供向心力为
      解得粒子发射速度为
      (2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达直线的动能相等,可知为等势面,电场方向垂直向下,水平向左射出的粒子经时间到达点,在这段时间内做类平抛运动,分解位移
      电场力提供加速度
      解得PQ两点间的电势差
      (3)只有磁场时,粒子以为圆心沿圆弧运动,当弧和直线相切于点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图所示:
      据图有
      解得
      故最大偏转角为
      粒子在磁场中运动最大时长为
      式中为粒子在磁场中运动的周期,粒子以为圆心沿圆弧运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短。据图有
      解得
      速度偏转角最小为
      故最短时间为

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