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      贵州省遵义求是中学2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      贵州省遵义求是中学2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      这是一份贵州省遵义求是中学2026届高三3月份模拟考试物理试题含解析,文件包含山东名校考试联盟20242025学年高二年级生物学学期中试题1_山东名校考试联盟高二生物参考答案1docx、山东名校考试联盟20242025学年高二年级生物学学期中试题高二生物2pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 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、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。2019年10月28日发生了天王星冲日现象,即天王星、地球、太阳三者处于同一直线,此时是观察天王星的最佳时间。已知地球到太阳距离为1个天文单位,天王星到太阳距离为19.2个天文单位,则下列说法正确的是( )
      A.此时太阳位于地球和天王星之间的某一点
      B.2020年10月28日还会出现一次天王星冲日现象
      C.天王星绕太阳公转的周期约为84年
      D.地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的20倍
      2、自然界的电、磁现象和热现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是( )
      A.安培发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
      B.欧姆发现了欧姆定律,揭示了热现象和电现象之间的联系
      C.法拉第发现了电流与其产生磁场的方向关系,并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”
      D.库仑设计了电荷扭秤实验,并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”
      3、五星红旗是中华人民共和国的象征和标志;升国旗仪式代表了我国的形象,象征着我国蒸蒸日上天安门广场国旗杆高度为32.6米,而升国旗的高度为28.3米;升国旗时间与北京地区太阳初升的时间是一致的,升旗过程是127秒,已知国旗重量不可忽略,关于天安门的升国旗仪式,以下说法正确的是( )
      A.擎旗手在国歌刚刚奏响时,要使国旗在升起初始时,旗面在空中瞬间展开为一平面,必须尽力水平向右甩出手中所握旗面
      B.国旗上升过程中的最大速度可能小于0.2m/s
      C.当国旗匀速上升时,如果水平风力大于国旗的重量,则国旗可以在空中完全展开为一个平面
      D.当国旗匀速上升时,如果水平风力等于国旗的重量,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45度
      4、甲、乙两车在一平直公路上从同一地点沿同一方向沿直线运动,它们的v-t图象如图所示。下列判断正确的是( )
      A.乙车启动时,甲车在其前方100m处B.运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为50m
      C.乙车启动后两车的间距不断减小直到两车相遇D.乙车启动后10s内,两车不会相遇
      5、通过实验研究通电长直导线间的相互作用规律。如图所示,为两根平行的长直导线,通过外接直流电源分别给两导线通以相应的恒定电流。为导线所在平面内的两点。下列说法中正确的是( )
      A.两导线中的电流大小相等、方向相反时,点的磁感应强度为零
      B.导线电流向上、导线电流向下时,导线所受安培力向右
      C.点的磁感应强度一定不为零
      D.两导线所受安培力的大小一定相等
      6、下列说法正确的是( )
      A.某金属能发生光电效应,当入射光的颜色不变而增大光照强度时,逸出的光电子的最大初动能也增大
      B.若利用黄光和蓝光分别在同一装置研究光电效应,用蓝光照射时的遏止电压大于用黄光照射时的遏止电压
      C.换用频率小的光照射,但入射光的强度不变,则逸出的光电子的最大初动能不变
      D.换用频率小的光照射,但入射光的强度不变,则从光照射到金属表面上到发射出电子的时间明显减少
      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、如图所示为粗细均匀的裸铜导线制成的半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左侧上方的圆面积内存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆环的电阻为2R。一根长度为2r、电阻为R的均匀金属棒MN以圆环的圆心O点为旋转中心,紧贴着网环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好,开始时MN与PQ重合( )
      A.金属棒中感应电动势的最大值为
      B.时间内通过金属棒MN的横截面电荷量为
      C.金属棒中电流的有效值是
      D.金属棒旋转一周电路中产生的热量为
      8、静电场方向平行于x轴,其电势随x轴分布的图像如图所示,和均为已知量,某处由静止释放一个电子,电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m,带电荷量为e,运动过程中的最大动能为,则( )
      A.电场强度大小为
      B.在往返过程中电子速度最大时的电势能为
      C.释放电子处与原点的距离为
      D.电子从释放点返回需要的时间为
      9、如图,理想变压器上接有3个完全相同的灯泡,其中1个灯泡与原线圈串联,另外2个灯泡并联后接在副线圈两端。已知交流电源的电压usin100t(V),3个灯泡均正常发光,忽略导线电阻,则变压器( )
      A.副线圈电压的频率为100Hz
      B.原线圈两端的电压为12V
      C.原副线圈的电流比为2︰1
      D.原副线圈的匝数比为2︰1
      10、2019年6月25日02时09分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第46颗北斗导航卫星。北斗导航系统中包含多颗地球同步卫星,下列关于地球同步卫星的说法正确的是
      A.所有同步卫星的轨道半径都相同
      B.同步卫星的运行速度大于第一宇宙速度
      C.同步卫星相对地面静止,所以它处于平衡状态
      D.同步卫星的向心加速度小于地球表面处的重力加速度
      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)某同学利用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系。实验时,把数据记录在表格中,数据是按加速度大小排列的,第8组数据中小车质量和加速度数据漏记
      (1)该同学又找到了第8组数据对应的纸带以及小车质量,纸带如图乙所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出。请你帮助该同学求出第8组中的加速度a=___m/s2;
      (2)如果要研究加速度与力的关系,需取表格中___组数据(填组号),做图像;如果要研究加速度与质量的关系,需取表格中____组数据(填组号),做图像。这种研究方法叫做_____法;
      (3)做出图像如图丙所示,由图像_____(填“可以”或“不可以”)判断a与m成正比。
      12.(12分)物理社找到一根拉力敏感电阻丝,其阻值随拉力F变化的图像如图甲所示,社员们按图乙所示电路制作了一个简易“吊杆”。电路中电源电动势E=3V,内阻r=1Ω;灵敏毫安表的量程为10mA,内阻Rg=5Ω;R1是可变电阻。A,B两接线柱等高且固定。现将这两根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘杆,将其两端接在A,B接线柱上。通过光滑绝缘杆可将重物吊起。不计敏感电阻丝的重力,现完成下列操作步骤:
      步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1使毫安表指针满偏;
      步骤b:滑杆下吊上已知重力的重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
      步骤c:保持可变电阻R1接入电路阻值不变,读出此时毫安表示数I;
      步骤d:换用不同已知重力的物理,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;
      步骤e:将毫安表刻度盘改装为重力刻度盘
      (1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物G的关系:F=___________。
      (2)设R-F图像斜率为k,写出毫安表示数I与待测重物重力G关系的表达式:I=___________。(用E,r,R1,Rg,R0,k,θ表示)
      (3)若R-F图像中R0=50Ω,k=0.2Ω/N。测得θ=45°,毫安表指针半偏,则待测重物的重力G=________N。
      (4)关于改装后的重力刻度盘,下列说法正确的是________。
      A.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线均匀
      B.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线不均匀
      C.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线不均匀
      D.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线均匀
      (5)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台简易“吊秤”称重前,进行了步骤a操作,则测量结果________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
      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,滑块和滑板静止在足够大的水平面上,滑块位于滑板的最右端,滑板质量为M=0.6kg,长为L1=0.6m,滑块质量为m=0.2kg,质量也为m=0.2kg的小球用细绳悬挂在O点,绳长L2=0.8m,静止时小球和滑板左端恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放,小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。空气阻力忽略不计,已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为,滑板与水平面之间的动摩擦因数,滑块和小球均可看成质点,重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小;
      (2)滑块能否从滑板上掉下?试通过计算说明理由;
      (3)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。
      14.(16分)如图所示,两根电阻不计且足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角α=37°,导轨间距L=1m,顶端用电阻R=2Ω的定值电阻相连。虚线上方存在垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T。质量m1=0.1kg、电阻R1=4Ω的导体棒M在磁场中距虚线的距离d=2m,M与导轨间的动摩擦因数μ1=0.25,质量m2=0.3kg、电阻R2=2Ω的导体棒N在虚线处,N与导轨间的动摩擦因数μ2=0.8。将导体棒M、N同时从导轨上由静止释放,M到达虚线前已经匀速,重力加速度g取10m/s2,运动过程中M、N与导轨始终接触良好,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8。
      (1)求M、N相碰前,M上产生的焦耳热;
      (2)求M、N相碰前M运动的时间;
      (3)M、N相遇发生弹性碰撞,碰后瞬间对M施加一个沿斜面方向的作用力F,使M、N同时匀减速到零,求M棒在减速到零的过程中作用力F的大小随时间变化的表达式。
      15.(12分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一、四象限内,在边界MN与y轴之间有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,边界MN右侧有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,MN上P点的坐标为(a,0),MN与x轴正向的夹角θ=45°,一个质量为m,电荷量为q的带负电的粒子从坐标原点沿y轴正向射入磁场,不计粒子的重力,,求:
      (1)要使粒子不进入电场,粒子进入磁场的最大速度为多少;
      (2)若粒子从P点进入电场,则粒子在电场中运动的时间为多少;
      (3)若粒子刚好垂直MN进入电场,且将电场反向,则粒子在电场中运动时经过x轴的位置坐标。
      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.天王星、地球都绕太阳做圆周运动,即太阳为中心天体,所以太阳不可能位于地球和天王星之间,故A错误;
      BC.天王星、地球绕太阳做匀速圆周运动,根据开普勒第三定律可知

      即天王星绕太阳公转的周期约为84年,如果两次行星冲日时间间隔为t年,则地球多转动一周,有
      解得
      再出现一次天王星冲日现象并不在2020年10月28日,故B错误,C正确;
      D.由公式

      地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的369倍,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系。不是安培,所以A错误;
      B.欧姆发现了欧姆定律,说明了电路中的电流与电压及电阻的关系。所以B错误;
      C.安培发现了电流与其产生磁场的方向关系,并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”。不是法拉第,所以C错误;
      D.库仑设计了电荷扭秤实验,并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”,符合物理学史。所以D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.若用水平向右甩出手中所握旗面,则手给旗子水平方向的力,因为旗面受到竖直向下的重力,水平方向的力和重力无法平衡,则旗面在空中瞬间无法展开为一平面,故A错误;
      B.若旗上升过程中的最大速度小于0.2m/s,则在127s内上升的最大高度为:
      h=0.2×127m=25.4m<28.3m
      故B错误;
      C.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,此时旗面受重力、水平风力、绳子的作用力,无论水平风力多大都无法和竖直方向的重力平衡,则国旗不可以在空中完全展开为一个平面,故C错误;
      D.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,如果水平风力等于国旗的重量,则水平风力和重力的合力与水平方向夹角为45°,则固定国旗的绳子对国旗的作用力应与水平风力和重力的合力,等大反向,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45°,故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.根据速度图线与时间轴包围的面积表示位移,可知乙在时启动,此时甲的位移为
      即乙车启动时,甲车在乙前方50m处,故A错误;
      B.当两车的速度相等时即时相遇最远,最大距离为
      甲乙
      故B错误;
      C.两车从同一地点沿同一方向沿直线运动,10s—15s内甲车的速度比乙车的大,两车的间距不断增大,故C错误;
      D.当位移相等时两车才相遇,由图可知,乙车启动10s后位移
      此时甲车的位移为
      乙车启动10s后位移小于甲的位移,两车不会相遇,故D正确;
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.两导线的电流方向相反,由安培定则知两电流在点产生的磁场方向相同,则合磁感应强度不为零,故A错误;
      B.N导线电流向下,由安培定则知该电流在M导线处产生垂直纸面向里的磁场。M导线电流向上,由左手定则知M导线所受安培力向左,故B错误;
      C.若两导线通以反向电流,由安培定则知在点产生相反方向的磁场。若M导线电流较强、N导线电流较弱,它们在点产生的磁感应强度的大小可能相等,则合磁感应强度可能为零,故C错误;
      D.不管两导线中电流的大小、方向如何,两导线间相互作用的安培力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.金属发生光电效应时逸出的光电子最大初动能满足,由此可知光电子的最大初动能与入射光的频率和金属的逸出功有关,与入射光的强度无关,故A错误;
      B.根据光电效应方程和能量守恒,联立解得
      由于黄光的频率小于蓝光,故黄光的遏止电压小于蓝光的遏止电压,故B正确;
      C.减小入射光的频率,逸出的光电子的最大初动能将减小,故C错误;
      D.光电效应具有瞬时性,所以无论入射光的频率和强度如何变化,从光照射到金属表面上到发射出电子的时间都是瞬时的,故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、BD
      【解析】
      A.只有当MO、NO分别切割磁感线时,环中才有电流。MO、NO中感应电动势
      故A错误;
      B.金属棒中有电流时,电流为
      半个周期内通过金属棒MN的电荷量
      故B正确;
      C.在一个周期内,只有半个周期的时间内金属棒中才有电流,即
      所以金属棒中电流的有效值
      故C错误;
      D.依题意的

      故D正确。
      故选BD。
      8、ABD
      【解析】
      A.在0<x<x0区间内,场强大小
      方向沿+x方向;在-x0<x<0区间内,场强大小
      场强方向沿-x方向,故A正确;
      B.根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为
      故B正确;
      C.已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得

      故C错误;
      D.根据牛顿第二定律知

      粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为
      电子从释放点返回需要的时间为
      故D正确。
      故选ABD。
      9、BD
      【解析】
      A.根据交流电源的电压usin100t(V),可知角速度为:rad/s,则频率为:
      50Hz
      A错误;
      CD.设每只灯的额定电流为I,额定电压为U,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为2I,原副线圈电流之比为1:2,根据原副线圈中电流之比与匝数成反比
      得原、副线圈的匝数之比为:
      故C错误,D正确;
      B.根据电压与匝数成正比:
      得原线圈两端电压为:
      根据闭合电路欧姆定律得交流电源电压为:
      该交流电的最大值为V,则有效值为18V,所以
      3U=18V
      则灯泡的额定电压为6V,原线圈两端得电压等于2U=12V,B正确;
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.所有地球同步卫星的周期相同,由
      可知,所有地球同步卫星的轨道半径都相同,故A正确;
      B.由
      可知,轨道半径越大,线速度越小,故B错误;
      C.卫星虽然相对地面静止,但在做匀速圆周运动,不是平衡状态,故C错误;
      D.同步卫星的向心加速度
      地球表面的重力加速度

      所以,故D正确。
      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、0.90(0.89~0.92) 2、4、5、7、9 1、3、6、7、8 控制变量 不可以
      【解析】
      (1)[1]每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出,故相邻点之间的时间间隔为:
      T=0.02×5s=0.1s
      根据逐差公式可得

      故加速度为
      代入数据可得
      .
      (2)[2]研究加速度与力的关系,需要保证质量不变,选取2、4、5、7、9组数据。
      [3]研究加速度与质量的关系时,需要控制力F不变,选取1、3、6、7、8组数据。
      [4]涉及多个变量时,需要控制其他变量恒定,改变其中一个变量,这种方法为控制变量法。
      (3)[5]分析丙图可知,图线为曲线,并不能说明是正比例关系,故应作图线,研究a与成正比关系。
      12、 C 不变
      【解析】
      (1)[1]对重物,可得
      即;
      (2)[2]不挂重物时,由闭合电路欧姆定律可得
      挂重物后,
      由图中关系可知
      整理得
      (3)[3]将数据带入[2]中表达式可得
      (4)[4]由(2)中分析可知,不挂重物时,电表满偏,此时应该为重力的0刻线,由可知,不成线性关系,故刻度为不均匀的,故C正确,A、B、D错误;
      故选B。
      (5)[5]由于称重前现将电表调满偏,当电源内阻变化时,满偏时总电阻不变,故电源内阻变化对测量结果无影响。
      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)6N;(2)没有掉下来,理由见解析;(3)J
      【解析】
      (1)小球下摆过程中,由动能定理:
      小球摆到最低点时,则有:
      解得T=6N
      (2)对小球和滑板碰撞前后,小球和滑板系统动量守恒,则有:
      根据能量守恒,则有:
      解得:m/s,m/s
      碰后滑块向右加速,滑板向右减速
      对滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      对滑板,根据牛顿第二定律有:
      解得: m/s2
      假设没有掉下来,经过时间t共速度,则有:

      根据:
      解得:m/s
      滑块位移为:
      解得:m
      滑板位移为:
      解得:m
      相对位移
      此时没有掉下来。
      (3)但由于,共速后滑块和滑板之间会继续相对运动,此时滑块相对于滑板向右运动,
      对滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      对滑板,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      滑块位移为:
      解得:m
      滑板位移为:
      解得:m
      相对位移
      不会掉下来
      则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量:
      解得:J
      14、(1)0.48J;(2)1.5s;(3)F=0.96-0.08t(t≤2.5s)
      【解析】
      (1)M棒匀速时,有
      m1gsin37°=μ1m1gcs37°+BIL①
      E=BLv0②


      M棒从开始到达虚线位置,有

      M棒、N棒、电阻R产生的焦耳热之比为
      QM∶QN∶QR=8∶1∶1⑥
      QM=⑦
      由①~⑦式解得
      QM=0.48J
      (2)对M棒由动量定理有
      (m1gsin37-μ1m1gcs37°-BL)t=m1v0⑧
      q=t=⑨
      Φ=BLd⑩
      t=1.5s
      (3)对M、N棒碰撞过程,有
      m1v0=m1v1+m2v2⑪

      碰后对N棒
      μ2m2gcs37°-m2gsin37=m2a2⑬
      v2=a2t0⑭
      碰后对M棒
      m1gsin37+μ1m1gcs37°+BI′L-F=m1a1⑮
      v1=a1t0⑯

      t0=2.5s⑱
      由⑪~⑱式解得
      F=0.96-0.08t(t≤2.5s)
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中的运动轨迹刚好与MN相切时,粒子运动的速度为不进入电场运动的最大速度,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      解得

      根据牛顿第二定律有

      解得

      (2)粒子从P点进入磁场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律有

      解得

      粒子从P点进入电场后,作粒平抛运动,假设粒子使从边界PM上射出电场,设粒子在电场中运动的时间为t1,则

      y=v2t1

      qE=ma
      解得

      由于 ,因此y

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