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      安康市2026年高考物理一模试卷(含答案解析)

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      • 2026-05-12 03:28:35
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      安康市2026年高考物理一模试卷(含答案解析)

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      这是一份安康市2026年高考物理一模试卷(含答案解析),共3页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、一半径为R的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示. 图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖内射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失.则此玻璃的折射率为( )
      A.B.C.D.
      2、一弹簧振子作简谐振动,某一时刻开始计时,经振子具有负方向最大加速度。则下列振动图像中正确反映振子振动情况的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2s内
      A.M板带正电,且电荷量增加
      B.M板带正电,且电荷量减小
      C.M板带负电,且电荷量增加
      D.M板带负电,且电荷量减小
      4、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立于地基上,桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为,桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示,直线斜率。取,则下列说法正确的是
      A.夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为
      B.夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为
      C.打完第一夯后,桩料进入泥土的深度为
      D.打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      5、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中( )
      A.系统的机械能不守恒
      B.系统中细棒对乙球做正功
      C.甲、乙两球所受的向心力不相等
      D.乙球转到竖直位置时的速度比甲球小
      6、在人类太空征服史中,让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候,它的生命就走到了尽头,有很多成了太空垃圾。如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器,图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源,可简化为图乙所示的模型,让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M进行校正,则( )
      A.“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速,与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气,能校正卫星M到较低的轨道运行
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正
      C.在图乙中M的动能一定小于N的动能
      D.在图乙中,M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上
      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、倾角为30°的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连,B盒内放一质量的物体。如果把这个物体改放在A盒内,则B盒加速度恰好与原来等值反向,重力加速度为g,则B盒的质量mB和系统的加速度a的大小分别为( )
      A.B.
      C.a=0.2gD.a=0.4g
      8、卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量,下列说法正确的是( )
      A.根据火星的半径和火星表面的重力加速度,可估算出火星的密度
      B.根据土星绕太阳公转的半径和周期,可估算出土星的质量
      C.根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径,可估算出太阳表面的重力加速度
      D.根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度,可估算出地球的第一宇宙速度
      9、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是__________.
      A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
      B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
      C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
      D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
      E.该循环过程中,气体吸热
      10、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈与二极管(正向电阻为零,相当于导线;反向电阻为无穷大,相当于断路)、定值电阻R0、热敏电阻Rt(阻值随温度的升高而减小)及报警器P(电流增加到一定值时报警器P将发出警报声)组成闭合电路,电压表、电流表均为理想电表。则以下判断正确的是( )
      A.变压器线圈输出交流电的频率为100 Hz
      B.电压表的示数为11V
      C.Rt处温度减小到一定值时,报警器P将发出警报声
      D.报警器报警时,变压器的输入功率比报警前大
      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)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”)
      12.(12分)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下:
      多用电表,电压表(量程0~3V、内阻为3kΩ),滑动变阻器 (最大阻值2kΩ),导线若干。请完善以下步骤:
      (1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_____ (机械/欧姆)调零;
      (2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_____接线柱 (正/负);
      (3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V。
      (4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示,由图可得电动势E=________ V,内部电路电阻r=________kΩ。(结果均保留两位小数)
      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,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。
      14.(16分)如图(a)为一除尘装置的截面图,塑料平板M、N的长度及它们间距离均为d。大量均匀分布的带电尘埃以相同的速度v0进人两板间,速度方向与板平行,每颗尘埃的质量均为m,带电量均为-q。当两板间同时存在垂直纸面向外的匀强磁场和垂直板向上的匀强电场时,尘埃恰好匀速穿过两板;若撤去板间电场,并保持板间磁场不变,贴近N板入射的尘埃将打在M板右边缘,尘埃恰好全部被平板吸附,即除尘效率为100%;若撤去两板间电场和磁场,建立如图(b)所示的平面直角坐标系xOy轴垂直于板并紧靠板右端,x轴与两板中轴线共线,要把尘埃全部收集到位于P(2.5d,-2d)处的条状容器中,需在y轴右侧加一垂直于纸面向里的圆形匀强磁场区域。尘埃颗粒重力、颗粒间作用力及对板间电场磁场的影响均不计,求:
      (1)两板间磁场磁感应强度B1的大小
      (2)若撤去板间磁场,保持板间匀强电场不变,除尘效率为多少
      (3)y轴右侧所加圆形匀强磁场区域磁感应强度B2大小的取值范围
      15.(12分)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示,某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为,释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度取,A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
      (3)A和B能否再次发生碰撞?若不能,说明理由;若能,试计算碰后的速度大小。
      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】
      根据题意可知,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线恰好在MN圆弧面上发生了全反射,作出光路图,如图
      根据几何知识得:
      ,
      联立得:
      A. 与上述计算结果 不相符,故A错误;
      B. 与上述计算结果 不相符,故B错误;
      C. 与上述计算结果相符,故C正确;
      D. 与上述计算结果 不相符,故D错误。
      2、C
      【解析】
      简谐振动的回复力:,故加速度:

      经周期振子具有负方向的最大加速度,此时振子有正方向的最大位移;
      A.A图在周期时振子有负向最大位移,A错误;
      B.B图在周期时振子位移为零,B错误;
      C.C图在周期时振子有负向最大位移,C正确;
      D.D图在周期时振子位移为零,D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      在1~2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;
      故选A.
      4、C
      【解析】
      夯锤先自由下落,然后与桩料碰撞,先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度,对于碰撞过程,由于内力远大于外力,所以系统的动量守恒,由动量守恒定律求出碰后共同速度;夯锤与桩料一起下沉的过程,重力和阻力做功,由动能定理可求得桩料进入泥土的深度;
      【详解】
      A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度,得
      取向下为正方向,打击过程遵守动量守恒定律,则得:
      代入数据解得:,故选项AB错误;
      C、由乙图知,桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化,可用平均力求阻力做功,为
      打完第一夯后,对夯锤与桩料,由动能定理得:
      即:
      代入数据解得,故选项C正确;
      D、由上面分析可知:第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      同理可以得到:第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      则打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      代入数据可以得到:,故选项D错误。
      本题的关键是要分析物体的运动过程,抓住把握每个过程的物理规律,要知道当力随距离均匀变化时,可用平均力求功,也可用图象法,力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。
      5、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      A.开动M上的小发动机向前喷气,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心运动,则能校正卫星M到较低的轨道运行,故A正确;
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心力运动,则卫星M会在更低的轨道运动,故B错误;
      C.由于不知道M、N的质量,所以无法比较两者的动能,故C错误;
      D.由
      可得
      可知
      N的角速度比M的大,所以M、N和地球球心三者可能处在同一直线上,故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、BC
      【解析】
      当物体放在B盒中时,以AB和B盒内的物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律有
      当物体放在A盒中时,以AB和A盒内的物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律有
      联立解得
      加速度大小为
      a=0.2g
      故AD错误、BC正确。
      故选BC。
      8、ACD
      【解析】
      A.根据物体在火星表面受到重力等于万有引力可知
      解得

      可以求出火星密度,故A正确;
      B.只能求出中心天体的质量,环绕天体的质量无法求出,故土星质量无法求出,故B错误;
      C.金星绕太阳公转
      解得太阳的质量
      太阳半径R已知,则表面重力加速度
      故C正确;
      D.月球绕地球做匀速圆周运动
      可求解地球的质量M,地球表面重力加速度g已知,根据黄金代换式GM=gR2,可以求出地球半径R,根据
      可以求出地球的第一宇宙速度,故D正确。
      故选ACD。
      9、ADE
      【解析】
      过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,过程中,等温压缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.
      【详解】
      A.过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;
      B.过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
      C.过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误;
      D.过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;
      E.该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即;一个循环,内能不变,,根据热力学第一定律,,即气体吸热,故E正确;
      故选ADE
      本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.
      10、BD
      【解析】
      A.由题图乙可知
      f==50 Hz
      而理想变压器不改变交流电的频率,A项错误。
      B.由题图乙可知原线圈输入电压的有效值U1=220 V,则副线圈两端电压有效值
      U2=U1=22 V
      设电压表示数为U,由于二极管作用,副线圈回路在一个周期内只有半个周期的时间有电流,则由有效值定义有
      解得
      U==11V
      B项正确。
      C.由题给条件可知,Rt处温度升高到一定值时,报警器会发出警报声,C项错误。
      D.因报警器报警时回路中电流比报警前大,则报警时副线圈回路的总功率比报警前大,而输入功率与输出功率相等,D正确。
      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、 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。
      12、欧姆 正 0.95 (0.94~0.96) 1.45 (1.41~1.47) 1.57 (1.52-1.59)
      【解析】
      (1)[1]选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置;
      (2)[2]黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱;
      (3)[3]电压表分度值为,所以电压表读数为:;
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律:
      变形得:
      根据图像中的斜率:
      解得:;
      [5]根据图像中的纵截距:
      解得:。
      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、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。
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)贴近N极板射入的尘埃打在M板右边缘的运动轨迹如图甲所示,
      由几何知识可知,尘埃在磁场中的半径
      尘埃在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      (2)电场、磁场同时存在时,尘埃做匀速直线运动,由平衡条件得
      撤去磁场以后粒子在电场力的作用下做平抛运动,假设距离N极板的粒子恰好离开电场,则在水平方向
      在竖直方向
      加速度
      解得
      所以除尘效率
      (3)设圆形磁场区域的半径为,尘埃颗粒在圆形磁场中做圆周运动的半径为,要把尘埃全部收集到位于处的条状容器中,就必须满足
      另有
      如图乙
      当圆形磁场区域过点且与M板的延长线相切时,圆形磁场区域的半径最小,磁感应强度最大,则有
      解得
      如图丙
      当圆形磁场区域过点且与轴在M板的右端相切时,圆形磁场区域的半径最大,磁感应强度最小,则有
      解得
      所以圆形磁场区域磁感应强度的大小须满足的条件为
      15、 (1),;(2)B,0.50m;(3)不能,见解析
      【解析】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为、,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有
      联立并代入题给数据得
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设加速度大小为,则有
      假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B,设从弹簧释放到B停止所需时间为,B向左运动的路程为,则有
      可得
      在时间内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间内的路程都可表示为
      这表明在时间内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25 m处,B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离为
      (3)时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为,由动能定理有
      可得
      故A与B将发生碰撞,设碰撞后A、B的速度分别为以和,规定以向右为正,由动量守恒定律与机械能守恒定律有
      联立并代入题给数据得
      这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动,设碰撞后A向运动距离为时停止,B向左运动距离为时停止,由动能定理可得
      代入数据得
      则有
      所以A和B不能再次发生碰撞

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