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      江苏省无锡江阴市2026届高三第二次联考物理试卷含解析

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      江苏省无锡江阴市2026届高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份江苏省无锡江阴市2026届高三第二次联考物理试卷含解析,共2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、如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T。若用一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为T′。则( )
      A.a′>a,T′=TB.a′=a,T′=TC.a′<a,T′>TD.aʹ<a,T′<T
      2、如图甲所示,虚线右侧有一方向垂直纸面的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度口随时间t变化关系如图乙所示(取磁场垂直纸面向里的方向为正方向),固定的闭合导线框一部分在磁场内。从t=0时刻开始,下列关于线框中感应电流i、线框ab边受到的安培力F随时间t变化图象中,可能正确的是(取线框中逆时针方向的电流为正,安培力向右为正方向)( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率νa>νb>νc,下列说法正确的是
      A.照射氢原子的光子能量为12.75eV
      B.从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为νa
      C.从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为νc
      D.光a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应
      4、如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块。由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止。在物块的运动过程中,下列表述正确的是
      A.物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力B.库仑力对两物块做的功相等
      C.最终,两个物块的电势能总和不变D.最终,系统产生的内能等于库仑力做的总功
      5、靠近地面运行的近地卫星的加速度大小为a1,地球同步轨道上的卫星的加速度大小为a2,赤道上随地球一同运转(相对地面静止)的物体的加速度大小为a3,则( )
      A.a1=a3>a2B.a1>a2>a3C.a1>a3>a2D.a3>a2>a1
      6、下列说法中不正确的是( )
      A.在关于物质波的表达式ε=hν和p=中,能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率ν是描述物质的波动性的典型物理量
      B.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性
      C.天然放射现象的发现,揭示了原子核有复杂结构
      D.γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强
      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、下列提法正确的是( )
      A.用一个三棱镜演示光的偏折现象,紫光的偏折角比红光的偏折角小
      B.以相同入射角斜射到同一平行玻璃砖后,红光侧移比紫光的侧移小
      C.通过同一单缝衍射装置演示单缝衍射,红光比紫光效果好
      D.用同装置进行双缝干涉实验,紫光的相邻条纹间距比红光的大
      E.以相同入射角从水中斜射向空气,红光能发生全反射,紫光也一定能发生全反射
      8、下列说法正确的是( )
      A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的
      B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变
      C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力
      D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
      9、甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,用某测速仪描绘出两物体的v-t图象如图所示,已知甲物体的图象是两段半径相同的圆弧,乙物体的图象是一倾斜直线,t4=2t2,甲的初速度末速度均等于乙的末速度。已知则下列说法正确的( )
      A.0~t1时间内,甲乙两物体距离越来越小
      B.t1时刻,甲乙两物体的加速度大小可能相等
      C.t3~t4时间内,乙车在甲车后方
      D.0~t4时间内,两物体的平均速度相等
      10、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      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)小明在实验室找到一个可调内阻的电池,想自己动手探究电池内、外电压的关系。可调内阻电池由电池槽,正、负极板,探针,气室,打气筒等构成,如图甲所示。电池槽中间有一条电解质溶液通道,缓慢推动打气筒活塞,向电池内打气,可改变通道内液面的高度,从而改变电池的内阻,液面越低,电池内阻越大。电压表V1与正、负极板连接,电压表V2与探针连接。小明将三个相同的小灯泡并联接在两端,每个支路由独立的开关控制,如图乙所示。

      (1)断开开关,两个电压表的示数分别如图丙中的A、B所示,则_____(填“A”或“B”)为的读数,其读数为_______,若不计电压表内阻的影响,则此数值等于该电源的________。

      (2)逐步闭合开关,小明将看到的示数_____________(填“增大”“减小”或“不变”),的示数___________(填“增大”“减小”或“不变”),同时会发现两电压表的示数还会满足________的关系。若读得的示数为,的示数为,的示数为,则此时电池的内阻_________(用所给物理量符号表示)。
      (3)保持闭合,用打气筒向电池内打气,同时记录的示数和的示数,利用多组数据画出图象,若灯泡电阻恒定,则下列图象正确的是___________。
      A. B. C. D.
      12.(12分)一般的话筒用的是一块方形的电池(层叠电池),如图甲所示,标称电动势为9V。某同学想要测量该电池实际的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:
      A.待测方形电池
      B.电压表(量程0~3V,内阻约为4kΩ)
      C.电流表(量程0~0.6A,内阻为1.0Ω)
      D.电流表(量程0~3A,内阻为1.0Ω)
      E.电阻箱(阻值范围0~999.9Ω)
      F.电阻箱(阻值范围0~9999.9Ω)
      G.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω)
      H.滑动变阻器(阻值范围0~20kΩ)
      I.开关、导线若干
      (1)该同学根据现有的实验器材,设计了如图乙所示的电路图。根据如图乙所示电路图和如图丙所示图像,为完成该实验,电流表应选_____,电阻箱应选______,滑动变阻器应选_______(均填写器材前字母标号)
      (2)实验需要把电压表量程扩大为0~9V。该同学按图乙连接好实验器材,检查电路无误后,将R1的滑片移到最左端,将电阻箱R2调为零,断开S3,闭合S1,将S2接a,适当移动R1的滑片,电压表示数为2.40V;保持R1接入电路中的阻值不变,改变电阻箱R2的阻值,当电压表示数为________V时,完成扩大量程,断开S1。
      (3)保持电阻箱R2阻值不变,开关S2接b,闭合S3、S1,从右到左移动R1的滑片,测出多组U、I,并作出U-I图线如图丙所示,可得该电池的电动势为________V,内阻为________Ω。
      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)居家学习的某同学设计了一个把阳光导入地下室的简易装置。如图,ABCD为薄壁矩形透明槽装满水后的竖直截面,其中AB=d,AD=2d,平面镜一端靠在A处,与水平底面夹角θ=45°斜放入水槽。太阳光入射到AD面上,其中一细束光线以入射角53°射到水面上的O点,进入水中后,射到平面镜距A点为处。不考虑光的色散现象及水槽壁对光线传播的影响,取水对该束光的折射率,sin53°=,cs53°=。求该束光:
      (i)射到平面镜时的入射角;
      (ii)第次从水中射出的位置与D点的距离x。
      14.(16分)光滑水平面上有一质量m车=1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距车右端x1(x1>1.5m),B距车左端x2=1.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h=0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能Ep=4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求:
      (1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小;
      (2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;
      (3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?
      15.(12分)如图所示,一定质量的气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A.已知气体在状态A时的体积是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099)
      ①求气体在状态C的体积;
      ②气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A的过程中,吸收或放出的热量Q。
      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、A
      【解析】
      对情况一的整体受力分析,受重力、支持力和拉力:

      再对小球分析:


      联立①②③解得:,;
      再对情况二的小球受力分析,据牛顿第二定律,有:

      解得,由于M>m,所以;
      细线的拉力:

      A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      AB.由图可知,在内线圈中磁感应强度的变化率相同,故内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,即电流为正方向;在内内线圈中磁感应强度的变化率相同,故内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为负方向;根据法拉第电磁感应定律有
      则感应电流为
      由图可知两段时间内的磁感应强度大小相等,故两段时间内的感应电流大小相等,故A错误,B正确;
      CD.由上分析可知,一个周期内电路的电流大小恒定不变,根据
      可知F与B成正比,则在内磁场垂直纸面向外减小,电流方向由b到a,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向右,为正方向,大小随B均匀减小;在内磁场垂直纸面向里增大,电流方向由b到a,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向左,为负方向,大小随B均匀增大;在内磁场垂直纸面向里减小,电流方向由a到b,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向右,为正方向,大小随B均匀减小;在内磁场垂直纸面向外增大,电流方向由a到b,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向左,为负方向,大小随B均匀增大,故CD错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      根据公式,可知,n=3,因此受到激发后的氢原子处于第n=3能级;
      A.根据氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光子能量与从n=1跃迁到n=3所吸收的光子能量相等可知,照射氢原子的光子能量为:△E31=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,故A错误;
      B.频率大小关系为va>vb>vc,从n=3跃迁到n=2辐射出的能量最小,即其对应的光频率为vc,故B错误;
      C.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量最大,辐射出的光频率为va,故C错误;
      D.氢由n=3跃迁到n=1产生的光的能量12.09eV,依据光电效应方程,所以能使逸出功为10.2eV的金属能发生光电效应,故D正确。
      4、D
      【解析】
      A.开始阶段,库仑力大于物块的摩擦力,物块做加速运动;当库仑力小于摩擦力后,物块做减速运动,故A错误;
      B.物体之间的库仑力都做正功,且它们的库仑力大小相等,质量较小的物体所受摩擦力也较小,所以质量小的物体位移较大,则库仑力做功较多一些,故B错误。
      C.在运动过程中,电场力对两带电体做正功,两物体的电势能减小,故C错误;
      D.两物块之间存在库仑斥力,对物块做正功,而摩擦阻力做负功,由于从静止到停止,根据动能定理可知,受到的库仑力做的功等于摩擦生热。故D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星1、地球同步卫星2;物体3与卫星1转动半径相同,物体3与同步卫星2转动周期相同,从而即可求解.
      【详解】
      地球上的物体3自转和同步卫星2的周期相等为24h,则角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步卫星2和近地卫星1都靠万有引力提供向心力而公转,根据,得,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a1>a2,综上B正确;故选B.
      【点睛】
      本题关键要将赤道上自转物体3、地球同步卫星2、近地卫星1分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.
      6、B
      【解析】
      A.表达式和中,能量ɛ和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率是描述物质的波动性的典型物理量,故A正确;
      B.光电效应显示了光的粒子性,而不是波动性,故B错误;
      C.天然放射现象的发现,揭示了原子核复杂结构,故C正确;
      D.γ射线一般伴随着α或β射线产生,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故D正确。
      本题选不正确的,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、BCE
      【解析】
      A.因为紫光的折射率大于红光的折射率,所以通过三棱镜后紫光的偏折角大,故A错误;
      B.以相同入射角斜射到同一平行玻璃砖,因为紫光的折射率大,则紫光偏折更厉害,如图:
      则紫光的侧移大,故B正确;
      C.发生明显衍射现象的条件是入射光的波长比小孔大或相差不多,红光的波长大于紫光的,所以用同一装置做单缝衍射实验时,红光效果要好些,故C正确;
      D.根据
      因为紫光的波长短,则紫光的干涉条纹间距小,红光的干涉条纹间距较宽,故D错误;
      E.相同入射角从水中斜射向空气,因紫光的折射率大于红光,所以紫光的临界角小于红光,红光能发生全反射,紫光也一定能发生全反射,故E正确。
      故选BCE。
      8、BCE
      【解析】
      A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;
      B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;
      C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;
      D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;
      E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      A.甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,0~t1时间内,甲的速度比乙的大,则甲在乙的前面,甲乙两物体距离越来越大,故A错误。
      B.根据速度时间图线的斜率表示加速度,可知,t1时刻,甲乙两物体的加速度大小可能相等,故B正确。
      C.根据“面积”表示位移,结合几何知识可知,0~t4时间内,两物体的位移相等,t4时刻两车相遇,而在t3~t4时间内,甲车的位移比乙车的位移大,则知在t3~t4时间内,乙车在甲车前方,故C错误。
      D.0~t4时间内,两物体的位移相等,用时相等,则平均速度相等,故D正确。
      故选BD。
      10、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      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、B 2.70(2.68~2.72) 电动势 减小 增大 两电压表示数之和保持不变(或) AD
      【解析】
      (1)[1][2][3]断开开关外电路断开,电源输出电流为零,内电阻电压为零,即两探针之间电压为零,题图丙中的为电压表的读数。根据电压表读数规则,其读数为2.70V。电源两极之间的开路电压等于电源电动势,若不计电压表内阻的影响,则此数值等于电源的电动势。
      (2)[4][5][6][7]逐步闭合开关,根据闭合电路欧姆定律可判断出电源输出电流逐渐增大,由
      可知逐渐减小,小明将看到的示数逐渐减小。电压表测量的是电源内阻的电压,即,电压表的示数逐渐增大。由,可知两电压表的示数之和保持不变。由
      可得电池的内阻。
      (3)[8]AB.保持开关闭合,用打气筒向电池内打气,电解质溶液液面下降,电池内阻增大,外电阻不变,由
      可知,A正确,B错误;
      CD.由
      可知
      D正确,C错误。
      故选AD。
      12、D F G 0.80 8.94 2.0
      【解析】
      (1)[1]由图示图象可知,所测最大电流约为2A,则电流表应选择D;
      [2]电源电动势约为9V,需要把电压表改装成9V的电压表,串联电阻分压为6V,是电压表量程的2倍,由串联电路特点可知,分压电阻阻值为电压表内阻的2倍,约为8KΩ,电阻箱应选择F;
      [3] 由于要测量该电池实际的电动势和内阻,为方便实验操作,滑动变阻器应选择G;
      (2)[4] 把量程为3V的电压表量程扩大为9V,分压电阻分压为6V,分压电阻分压是电压表两端电压的2倍,由题意可知,电压表所在支路电压为2.40V,分压电阻两端电压为电压表两端电压的2倍,实验时应保持位置不变,改变阻值,当电压表示数为0.80V,此时电阻箱分压1.60V,完成电压表扩大量程;
      (3)[5] 分压电阻箱两端电压是电压表两端电压的2倍,电压表示数为,则路端电压为,在闭合电路中,电源电动势
      整理可得
      由图示图象可知,图象纵轴截距
      电源电动势
      [6]图象斜率的绝对值
      电源内阻
      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、(i);(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图
      设光线进入水面时的折射角为β1,由折射定律可得


      由①②式及代入数据得

      (ⅱ)设光射到平面镜的O′点,反射后射到水面的D1点,入射角为α3,由几何关系可得
      α3=53°
      AA1=O′A1
      AD1=AA1+AD1=AO′csθ+O′A1tanα3=④
      DD1=AD-AD1=⑤
      设光从水中射向空气的临界角为C,则


      α3>C⑦
      光射到水面上D1点后将发生全反射,反射后到达CD面的C1点,此处入射角为α4
      α4=90°-α3=37°⑧
      由于α4<C,光线从C1点射出水槽

      14、(1)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。
      【解析】
      (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA﹣mBvB=0
      由机械能守恒定律得:
      代入数据解得:
      vA=2m/s
      vB=2m/s;
      (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:
      由动量定理得:
      ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2,
      代入数据解得:
      vB=1m/s
      t1=1s,
      B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:

      代入数据解得:
      t2=0.4s,
      运动时间:
      t=t1+t2=1.4s;
      (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA=(mA+m车)v
      由能量守恒定律得:
      代入数据解得:
      L相对=0.25m;
      A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度:
      L=1.5+1.5+0.25=3.25m,
      系统产生的热量:
      E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;
      15、①2L;②吸收的热量为
      【解析】
      ①由图可知气体在AB过程是等容升温升压,VA=1L,则VB=1L,气体在BC过程是等压升温增容,根据盖吕萨克定律有
      代入数据解得L。
      ②从C到D是等温变化,根据玻意耳定律得有
      代入数据解得L
      则根据图线转化为图线如图所示
      从B到C过程,等压变化,体积增大,气体对外界做功,根据
      解得
      J=-3.039J
      从C到D过程,等温变化,体积增大,气体对外界做功,根据数学知识,则有
      则有
      由数学微积分知识可得
      解得
      J=-J
      从D到A过程,压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据
      解得
      J=5.065J
      则整个过程做的总功为
      代入数据解得
      J
      即气体对外界做功为,从A出发再回到A,初末状态温度相同,内能相同,即
      根据热力学第一定律有
      解得
      J
      即吸收J的热量。

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