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      2026届鞍山市高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      2026届鞍山市高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份2026届鞍山市高考物理全真模拟密押卷(含答案解析),共7页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径都远小于两颗星球之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图所示,相距为L的M、N两恒星绕共同的圆心O做圆周运动,M、N的质量分别为m1、m2,周期均为T。若另有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2m1、2m2,则( )
      A.P、Q运动的轨道半径之比为m1∶m2
      B.P、Q运动的角速度之比为m2∶m1
      C.P、Q运动的周期均为T
      D.P与M的运动速率相等
      2、对光电效应现象的理解,下列说法正确的是( )
      A.当某种单色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
      B.光电效应现象证明光具有波动性
      C.若发生了光电效应且入射光的频率一定时,光强越强,单位时间内逸出的光电子数就越多
      D.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就能产生光电效应
      3、在某种科学益智玩具中,小明找到了一个小型发电机,其结构示意图如图1、2所示。图1中,线圈的匝数为n,ab长度为L1,bc长度为L2,电阻为r;图2是此装置的正视图,切割处磁场的磁感应强度大小恒为B,有理想边界的两个扇形磁场区夹角都是90°。外力使线圈以角速度逆时针匀速转动,电刷M端和N端接定值电阻,阻值为R,不计线圈转动轴处的摩擦,下列说法正确的是( )
      A.线圈中产生的是正弦式交变电流
      B.线圈在图2所示位置时,产生感应电动势E的大小为BL1L2
      C.线圈在图2所示位置时,电刷M的电势低于N
      D.外力做功的平均功率为
      4、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )
      A.Mg+mg
      B.Mg+2mg
      C.Mg+mg(sinα+sinβ)
      D.Mg+mg(csα+csβ)
      5、心电图仪是将心肌收缩产生的脉动转化为电压脉冲的仪器,其输出部分可等效为一个不计内阻的交流电源,其电压U1会随着心跳频率发生变化。如图所示,心电仪与一理想变压器的初级线圈相连接,扬声器(等效为一个定值电阻)与一滑动变阻器连接在该变压器的次级线圈。则( )
      A.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,扬声器的功率变大
      B.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,原线圈电流I1变小
      C.若保持U1不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,扬声器获得的功率增大
      D.若保持U1不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,副线圈的电流I2增大
      6、2019年4月10日,全球多地同步公布了人类历史上第一张黑洞照片。黑洞是一种密度极大,引力极大的天体,以至于光都无法逃逸。黑洞的大小由史瓦西半径公式R=决定,其中万有引力常量G=6.67×10-11N·m²/kg²,光速c=3.0×108m/s,天体的质量为M。已知地球的质量约为6×1024kg,假如它变成一个黑洞,则“地球黑洞”的半径约为( )
      A.9μmB.9mmC.9cmD.9m
      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、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.水平外力为恒力
      B.匀强磁场的宽度为
      C.从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为
      D.线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功
      8、如图甲,线圈A(图中实线,共100匝)的横截面积为0.3m2,总电阻r=2Ω,A右侧所接电路中,电阻R1=2Ω,R2=6Ω,电容C=3μF,开关S1闭合.A中有横截面积为0.2m2的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里.下列判断正确的是
      A.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向a
      B.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4A
      C.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电流由b流向a
      D.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C
      9、火星探测项目是我国继载人航天工程、嫦娥工程之后又一个重大的太空探索项目,如图所示,探测器被发射到围绕太阳的椭圆轨道上,A为近日点,远日点B在火星轨道近,探测器择机变轨绕火星运动,则火星探测器( )
      A.发射速度介于第一、第二宇宙速度之间
      B.在椭圆轨道上运行周期大于火星公转周期B
      C.从A点运动到B点的过程中动能逐渐减小
      D.在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力
      10、甲、乙两名溜冰运动员,M甲=80kg,M乙=40kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,两人相距0.9m,弹簧秤的示数为96N,如图所示,下列判断正确的是( )
      A.两人运动半径相同
      B.两人的运动半径不同,甲为0.3m,乙为0.6m
      C.甲的线速度12m/s,乙的线速度6m/s
      D.两人的角速度均为2rad/s
      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)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。
      (1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是________。
      A.要使小球A和小球B发生对心碰撞
      B.小球A的质量要大于小球B的质量
      C.应使小球A由静止释放
      (2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,,,,,,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为________,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为________,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞________(“弹性”或“非弹性”)。
      12.(12分)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。

      (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)
      A.1 B.2 C.3 D.4
      (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。
      (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。
      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,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为的滑块A紧靠弹簧右端(不拴接),弹簧的弹性势能为。质量为的槽B静止放在水平面上,内壁间距为,槽内放有质量为的滑块C(可视为质点),C到左侧壁的距离为,槽与滑块C之间的动摩擦因数。现释放弹簧,滑块A离开弹簧后与槽B发生正碰并粘连在一起。已知槽与滑块C发生的碰撞为弹性碰撞。()求:
      (1)滑块A与槽碰撞前、后瞬间的速度大小;
      (2)槽与滑块C最终的速度大小及滑块C与槽的左侧壁碰撞的次数;
      (3)从槽开始运动到槽和滑块C相对静止时各自对地的位移大小。
      14.(16分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60°,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:
      (1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;
      (2)物块最终停下的位置离点的距离;
      (3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。
      15.(12分)CD、EF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距为L,在水平导轨区域存在方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感强度大小为B,如图所示.导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处。已知导体棒质量为m,导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒两端的最大电压U;
      (2)整个电路中产生的焦耳热;
      (3)磁场区域的长度d。
      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】
      双星系统的两颗恒星运动的角速度相等,由万有引力提供向心力,对M、N有
      G =m1·r1
      G=m2·r2
      对P、Q有
      G=2m1·r′1
      G=2m2·r′2
      其中
      r1+r2=L,r′1+r′2=L
      联立解得
      T′=T

      2m1r′1=2m2r′2
      可知
      r′1∶r′2=m2∶m1
      则可知
      r1=r′1
      结合v=可知P与M的运动速率不相等,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.光电效应具有瞬时性,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔与光的照射强度无关,故A错误;
      B.光电效应现象证明光具有粒子性,故B错误;
      C.在发生光电效应的情况下,频率一定的入射光的强度越强,单位时间内发出光电子的数目越多,故C正确;
      D.每种金属都有它的极限频率v0,只有入射光子的频率大于极限频率v0时,才会发生光电效应,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      AB.一个周期时间内,有半个周期线圈的两边在均匀辐向磁场中做切割磁感线运动,据法拉第电磁感应定律有:
      其中,解得
      不是正弦式交变电流,故A、B错误;
      C.根据右手定则,图2所示位置时外电路中电流由M经电阻R流向N,外电路电流由电势高处流向电势低处,则M的电势高于N的电势,故C错误;
      D.线圈转动一个周期时间内,产生电流的时间是半周期,故外力平均功率
      故D正确。
      4、A
      【解析】
      本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。
      【详解】
      对木块a受力分析,如图,
      受重力和支持力
      由几何关系,得到:
      N1=mgcsα
      故物体a对斜面体的压力为:N1′=mgcsα…①
      同理,物体b对斜面体的压力为:N2′=mgcsβ… ②
      对斜面体受力分析,如图,

      根据共点力平衡条件,得到:
      N2′csα-N1′csβ=0… ③
      F支-Mg-N1′sinβ-N2′sinα=0…④
      根据题意有:
      α+β=90°…⑤
      由①~⑤式解得:
      F支=Mg+mg
      根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;
      故选:A。
      本题关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个力。也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度不同连接体问题,难度提高。
      5、B
      【解析】
      AB.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,根据变压器原副线圈的电压与匝数关系可知,次级电压U2减小,则扬声器的功率变小;次级电流减小,则初级电流I1也减小,选项A错误,B正确;
      CD.若保持U1不变,则次级电压U2不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,则R电阻变大,次级电流I2减小,则扬声器获得的功率减小,选项CD错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      根据题意,将已知量代入公式

      ACD错误,B正确。
      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、BCD
      【解析】
      根据线框感应电流,结合i-t图象知道,线框做匀加速直线运动,从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻,由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向。根据安培力公式得出导线框所受的安培力。
      【详解】
      线框进入磁场的时候,要受到安培力的作用,电流是变化的,安培力也是变化的,因此外力F必然不是恒力,选项A错误;由图乙可知2t0~4t0时间内线框进入磁场,设线框匀加速直线运动的加速度为a,边框长为:l=a(4t0)2−a(2t0)2=6at02;磁场的宽度为:d=a(6t0)2−a(2t0)2=16at02;故d=,故选项B正确;设t时刻线框穿出磁场,则有:6at02=at2−a(6t0)2,解得:t=4t0,选C正确;线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等,根据可知,线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力,线框穿出磁场过程中外力F做的功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功,选项D正确。故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      根据楞次定律,线圈中产生的感应电流为顺时针方向,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由a流向b,选项A错误;根据法拉第电磁感应定律:,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为,选项B正确;闭合S2、电路稳定后电容器上极板带正电,则当再断开S1,电容器放电,通过R2的电流由a流向b,选项C错误;电路稳定后电容器带电量,则电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C,选项D正确;故选BD.
      点睛:此题考查法拉第电磁感应定律以及直流电路中的含电容问题;注意用求解电动势时,S是线圈中有磁场部分的面积,不是线圈的面积; 同时要搞清电容器两端的电压是哪个电阻上的电压值.
      9、CD
      【解析】
      A.离开地球围绕太阳运动,发射速度要大于第二宇宙速度,小于第三宇宙速度,A错误;
      B.两个轨道都围绕太阳,根据开普勒行星第三定律,轨道半径(半长轴)小的,周期小,所以椭圆轨道运行周期小,所以B错误;
      C.根据开普勒行星第二定律,近日点速度最大,远日点速度最小,从A到B速度不断减小,动能不断减小,C正确;
      D.B点到太阳的距离大于A点到太阳的距离,万有引力与距离的平方成反比,所以在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力,D正确;
      故选D。
      10、BD
      【解析】
      由题意可知弹簧秤对甲、乙两名运动员的拉力提供各自的向心力,有
      因为甲、乙两名运动员面对面拉着弹簧秤绕共同的圆心做圆周运动,角速度相同,有
      所以
      因为
      联立可解得,;所以两人的运动半径不同;
      根据
      代入数据可解得两人的角速相同为;根据
      代入数据得甲的线速度是,同理可得乙的线速度是。
      综上分析可知BD正确,AC错误。
      故选BD。
      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、A 弹性
      【解析】
      (1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。
      【详解】
      (1)[1]A.两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;
      B.碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;
      C.由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误;
      故选A;
      (2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:


      被碰球B碰撞后的速度为:

      根据牛顿第二定律,碰撞前有:

      所以

      同理碰撞后有:

      所以

      则:

      [3]若碰撞前后动量守恒则有:

      从而求得:

      [4]碰撞后的动能

      而碰撞后的动能

      由于

      所以机械能守恒,故是弹性碰撞。
      考查验证动量守恒定律实验原理。
      12、B
      【解析】
      (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;
      (2)[2] “”端与“3”相接,由

      可得:

      根据闭合电路欧姆定律

      结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得:


      [3]由可知,中值电阻为



      因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;
      (3)[4]若“”端与“4”相连,则有

      解得:

      即此时电表的最大量程为10V;
      [5] “”端与“5”相连时

      最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。
      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),;(3),
      【解析】
      (1)设滑块与槽碰撞前后的速度分别为v0、v1。
      弹簧将A弹开,由机械能守恒定律得

      解得

      A与B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:

      解得

      (2)最终滑块C与槽共速,设为v2,由动量守恒定律得

      解得

      设滑块C与槽的相对运动路程为s,由能量守恒定律得

      解得
      s=4m⑧
      设C与槽的左侧壁碰撞次数为n,则有

      解得
      n=4.25
      取n=4 ⑩
      (3)设槽和滑块A碰后加速度大小为a1,滑块C的加速度大小为a2,由牛顿第二定律得


      解得


      槽(含滑块A)和滑块C的质量相等,发生弹性碰撞后互换速度,最终以共同速度一起运动。
      设从碰后到一起运动的时间为t,则

      解得
      t=2s⑯
      槽B的位移

      代入数据的得

      滑块C的位移

      代入数据的得

      14、 (1); (2);(3)
      【解析】
      (1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有
      求得
      在点
      求得
      根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。
      (2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系
      求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。
      (3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为
      求得
      根据能量守恒有
      求得
      15、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)由题意可知,导体棒刚进入磁场的瞬间速度最大,产生的感应电动势最大,感应电流最大,由机械能守恒定律有
      解得
      由法拉第电磁感应定律得,得:
      (2)由平抛运动规律
      解得
      由能量守恒定律可知个电路中产生的焦耳热为
      (3)导体棒通过磁场区域时在安培力作用下做变速运动。由牛顿第二定律
      联立解得

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