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      2026届安徽省马鞍山市重点中学高三第三次测评化学试卷含解析

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      2026届安徽省马鞍山市重点中学高三第三次测评化学试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省马鞍山市重点中学高三第三次测评化学试卷含解析,共40页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
      1、下列关于自然界中氮循环的说法错误的是
      A.氮肥均含有NH4+
      B.雷电作用固氮中氮元素被氧化
      C.碳、氢、氧三种元素参与了自然界中氮循环
      D.合成氨工业的产品可用于侯氏制碱法制备纯碱
      2、中国人民在悠久的历史中创造了绚丽多彩的中华文化,下列说法错误的是
      A.“木活字”是由元代王祯创制的用于印刷的活字,“木活字”的主要成分是纤维素
      B.“指南针”是我国古代四大发明之一,是由天然磁石制成,磁石的主要成分是Fe2O3
      C.“苏绣”是用蚕丝线在丝绸或其他织物上绣出图案的工艺,蚕丝的主要成分是蛋白质
      D.“黑陶”是一种传统工艺品,是用陶土烧制而成,其主要成分为硅酸盐
      3、从海带中提取碘的实验中,包括灼烧、浸取和过滤、氧化、萃取、反萃取等步骤。下列说法正确的是( )
      A.灼烧中用到的仪器有蒸发皿、三脚架、酒精灯、玻璃棒
      B.过滤中用到的仪器只有烧杯、漏斗(带滤纸)、铁架台
      C.萃取得到碘的四氯化碳溶液,分液时从分液漏斗上口倒出
      D.反萃取是在有机相中加入浓氢氧化钠溶液,振荡、静置、分液,再向水相中滴加45%硫酸溶液,过滤得固态碘
      4、聚维酮碘的水溶液是一种常用的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与HI3形成聚维酮碘,其结构表示如图,下列说法不正确的是( )
      A.聚维酮的单体是B.聚维酮分子由(m+n)个单体聚合而成
      C.聚维酮碘是一种水溶性物质D.聚维酮在一定条件下能发生水解反应
      5、利用如图所示装置进行下列实验,不能得出相应实验结论的是
      A.AB.BC.CD.D
      6、如图是某有机物分子的比例模型,黑色的是碳原子,白色的是氢原子,灰色的是氧原子。该物质不具有的性质是( )
      A.能与氢氧化钠反应B.能与稀硫酸反应C.能发生酯化反应D.能使紫色石蕊试液变红
      7、下列说法正确的是( )
      A.粗铜电解精炼时,粗铜、纯铜依次分别作阴极、阳极
      B.5.6 g Fe在足量Cl2中充分燃烧,转移电子的数目为0.2×6.02×1023
      C.室温下,稀释0.1 ml/L NH4Cl溶液,溶液中增大
      D.向BaCO3、BaSO4的饱和溶液中加入少量BaCl2,溶液中减小
      8、化学家创造的酸碱质子理论的要点是:凡能给出质子(H+)的分子或离子都是酸,凡能接受质子(H+)的分子或离子都是碱。按此观点,下列微粒既属于酸又属于碱的是
      ①H2O ②CO32- ③Al3+ ④CH3COOH ⑤NH4+⑥H2N-CH2COOH
      A.②③B.①⑥C.④⑥D.⑤⑥
      9、设nA为阿伏伽德罗常数的数值,下列说法正确的是
      A.23g Na 与足量H2O反应完全后可生成nA个H2分子
      B.1 mlCu和足量热浓硫酸反应可生成nA个SO3分子
      C.标准状况下,22.4L N2和H2混合气中含nA个原子
      D.3ml单质Fe完全转变为Fe3O4,失去8nA个电子
      10、室温时,用0.0200ml/L稀盐酸滴定溶液,溶液中水的电离程度随所加稀盐酸的体积变化如图所示(忽略滴定过程中溶液的体积变化),则下列有关说法正确的是
      已知:K(HY)=5.0×10-11
      A.可选取酚酞作为滴定指示剂 B.M点溶液的pH>7
      C.图中Q点水的电离程度最小,KwC>Si,能得出相应实验结论,不选A;
      B、浓硫酸能使蔗糖脱水碳化,反应放热,浓硫酸在加热条件下与碳反应生成的二氧化硫能使溴水褪色,能得出实验结论,不选B;
      C、常温下,浓硝酸使铁钝化,不能得出实验结论,选C;
      D、浓氨水与生石灰反应生成的氨气使酚酞变红,证明氨气的水溶液呈碱性,能得出实验结论,不选D;
      答案选C。
      6、B
      【解析】
      该物质的结构简式为CH3COOH,为乙酸。
      A.乙酸具有酸性,能够与NaOH溶液反应,不选A;
      B.乙酸不与稀硫酸反应,选B;
      C.乙酸能够与醇发生酯化反应,不选C;
      D.乙酸具有酸性,能够使紫色石蕊试液变红,不选D。
      答案选B。
      7、C
      【解析】
      A.电解精炼铜,粗铜作阳极,纯铜作阴极,含铜离子的电解质溶液,A错误;
      Fe物质的量为0.1ml,足量Cl2中完全燃烧生成氯化铁,转移电子数为0.3NA,B错误;
      C.氯化铵溶液中铵根离子水解溶液显酸性,加水稀释促进铵根的水解,溶液中增大,故C正确;
      D.BaCO3、BaSO4的饱和溶液中存在化学平衡BaCO3(s)+SO42-⇌BaSO4(s)+CO32-(aq),=,溶度积常数随温度变化,温度不变,比值不变,D错误;
      故合理选项是C。
      8、B
      【解析】
      凡能给出质子(即H+)的分子或离子都是酸;凡能接受质子的分子或离子都是碱,则能给出质子且能接受质子的分子或离子既属于酸又属于碱,②③只能接受质子,所以属于碱;④⑤只能给出质子,属于酸,①⑥既能给出质子又能接受质子,所以既属于酸又属于碱;
      故答案为B。
      【点睛】
      正确理解题给信息中酸碱概念是解本题关键,再结合微粒的性质解答,同时考查学生学以致用能力,题目难度不大。
      9、D
      【解析】
      A、23g钠的物质的量为1ml,而钠与水反应时1ml钠生成0.5ml氢气,即生成0.5NA个分子,故A错误;
      B、铜和浓硫酸反应时,浓硫酸被还原为SO2,不是三氧化硫,故B错误;
      C、标准状况下,22.4LN2和H2混合气的物质的量为1ml,而N2和H2均为双原子分子,故1ml混合气体中无论两者的比例如何,均含2ml原子,即2NA个,故C错误;
      D、Fe3O4中铁为+价,故1ml铁反应失去ml电子,3ml单质Fe完全转化为Fe3O4失去8ml电子,即8NA个,故D正确;
      故选D。
      10、B
      【解析】A. 滴定终点溶液显酸性,故可选取甲基橙作为滴定指示剂,A不正确;B. M点溶液中,c(NaY)=c(HY),因为K(HY)=5.0×10-11,所以c(Y-)c(HY),代入HY的电离常数表达式可得,5.0×10-11,所以,pH>7,B正确;C. 由图可知,Q点水的电离程度最小,Kw=10-14 ,C不正确; D. M点,由物料守恒可知,c(Na+)=c(HY)+c(Y-), D不正确。本题选B。
      11、A
      【解析】
      假设反应都产生3ml氢气,则:
      A.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑反应产生3ml氢气,会消耗2ml NaOH; B.2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,反应产生3ml氢气,需消耗3ml硫酸;
      C.2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,反应产生3ml氢气,需消耗6ml HCl;
      D.由于硝酸具有强的氧化性,与铝发生反应,不能产生氢气;
      故反应产生等量的氢气,消耗溶质的物质的量最少的是氢氧化钠溶液;选项A正确。
      12、C
      【解析】
      A.乙烯会被酸性高锰酸钾氧化生成二氧化碳,且浓硫酸不能除去二氧化碳,故A错误;
      B.高锰酸钾分解制取氧气的产物中有二氧化锰,稀盐酸和二氧化锰不反应,故B错误;
      C.硫酸铵饱和溶液为浓盐溶液,可以使蛋白质发生盐析,不变性,再加入蒸馏水可以重新溶解,故C正确;
      D.加热时碘升华,氯化铵受热易分解,烧瓶底部得到的仍是混合物,加热不能将二者分离,故D错误;
      故答案为C。
      13、B
      【解析】
      A.实验室配制480 mL 0.1 ml/L NaOH溶液,需要用500 mL的容量瓶,准确称量NaOH 2.0 g,故A错误;
      B.测定硫酸铜晶体中结晶水含量时,需要称量坩埚质量、坩埚与样品的质量,加热后至少称2次保证加热至恒重,所以通常至少称量4次,故B正确;
      C.酸碱中和滴定实验中可以用待测液滴定标准液,故C错误;
      D.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出后,上层液体从上口倒出,故D错误;
      答案选B。
      14、C
      【解析】
      A.BHT结构中有酚羟基,可以被酸性KMnO4溶液氧化;其结构中有一个甲基直接与苯环相连,也能被酸性KMnO4溶液直接氧化,A项正确;B.对甲基苯酚和BHT相比,都含有1个酚羟基,BHT多了8个“CH2”原子团,符合同系物的定义——结构相似,组成上相差若干个CH2,B项正确;C.BHT中酚羟基的邻对位已无H原子,所以不能与浓溴水发生取代反应,C项错误;D.方法一为加成反应,原子利用率理论高达100%,而方法二为取代反应,产物中还有水,原子利用率相对较低,D项正确;答案选C项。
      【点睛】
      ①同系物的判断,首先要求碳干结构相似,官能团种类和数量相同,其次是分子组成上要相差若干个CH2。②酚羟基的引入,使苯环上酚羟基的邻对位氢受到激发,变得比较活泼。
      15、C
      【解析】
      A.液体加热时,加入碎瓷片目的是防止暴沸,故A正确;
      B.根据题干中SnI4的熔沸点,从组成分析可知SnI4与CCl4为同族元素形成的同类物质,二者分子的空间构型均为正四面体结构,属于非极性分子,依据“相似相溶原理”可知SnI4可溶于CCl4中,故B正确;
      C.由题可知:SnI4易水解,所以装置Ⅱ的主要作用是防止水蒸气进入装置使SnI4水解,故C错误;
      D.冷凝管的冷凝水为“下进上出”,所以装置Ⅰ中a为泠凝水进水口,b为出水口,故D正确;
      故选:C。
      16、A
      【解析】
      A、SO2有毒,对人体有伤害,不能用于食品加工,故说法错误;
      B、SiO2是原子晶体,熔点高,因此可以作耐高温仪器,故说法正确;
      C、胃酸的成分是盐酸,氢氧化铝表现弱碱性,可以中和胃酸,因此用于胃酸中和剂,故说法正确;
      D、铜和Fe3+发生反应,即2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,故说法正确。
      二、非选择题(本题包括5小题)
      17、羧基 C6H5CHClCOOH+2NaOHC6H5CHOHCOONa+NaCl+H2O 取代反应、(中和反应) 因为该条件下与双键相连的甲基上的氢原子更易取代 9种
      【解析】
      由A与氯气在加热条件下反应生成,可知A的结构简式为:,故苯乙烯与发生已知信息中的反应生成A,为。与HCl反应生成B,结合B的分子式可知,应是发生加成反应,B发生卤代烃的水解反应反应生成C,C氧化生成D,结合D分子式可知B为,顺推可知C为,D为。根据N分子结构中含有3个六元环可知,D与M应是发生酯化反应,M中羧基与羟基连接同一碳原子上,结合N的分子式可推知M为,N为。苯乙烯与水发生加成反应生成E为,再发生氧化反应生成,与氯气反应生成G,G在氢氧化钠溶液条件下水解、酸化得到H,则G为,H为,据此解答。
      【详解】
      (1)F分子中含氧官能团的名称为羧基,B的结构简式为;故答案为:羧基;;
      (2)G→H的化学方程式:C6H5CHClCOOH+2NaOHC6H5CHOHCOONa+NaCl+H2O,其反应类型为水解反应取代反应、中和反应;故答案为:C6H5CHClCOOH+2NaOHC6H5CHOHCOONa+NaCl+H2O;水解反应取代反应、中和反应;
      (3)D在一定条件下能合成高分子化合物,该反应的化学方程式:;故答案为:;
      (4)A在和存在下生成,而不是或的原因是:因为该条件下与双键相连的甲基上的氢原子更易取代;故答案为:因为该条件下与双键相连的甲基上的氢原子更易取代;
      (5)E()的同分异构体中能使溶液显色,说明含有酚羟基,另外取代基为乙基,有邻、间、对3种,或取代基为2个甲基,当2个甲基处于邻位时,有2种位置,当2个甲基处于间位时,有3种位置,当2个甲基处于对位时,有1种位置,共有9种;故答案为:9;
      (6)根据以上分析可知N的结构简式为;故答案为:。
      【点睛】
      已知条件RCH=CH2+CH2=CHR′ CH2=CH2+RCH=CHR′为烯烃双键断裂,结合新对象的过程。由此可以迅速知道C8H8的结构为为,,A为,再依次推导下去,问题迎刃而解。
      18、CH3OH 羧基 5
      【解析】
      (1)根据化合物A的质量比分析,,因此A的结构简式为CH3OH。
      (2)乙苯和酸性高锰酸钾反应生成苯甲酸,因此C中含有羧基。
      (3) 有五种位置的氢,因此其一氯代物有5种。
      (4)反应④是甲醇和苯甲酸酯化反应,其化学方程式为:。
      【详解】
      (1)根据化合物A的质量比分析,,因此A的结构简式为CH3OH,故答案为:CH3OH。
      (2)乙苯和酸性高锰酸钾反应生成苯甲酸,因此C中含有羧基,故答案为:羧基。
      (3) 有五种位置的氢,因此其一氯代物有5种,故答案为:5。
      (4)反应④是甲醇和苯甲酸酯化反应,其化学方程式为:,故答案为:。
      19、冷凝反应物使之回流 b 苯能腐蚀橡胶 ABC 蒸馏 B 72.0%
      【解析】
      (1)仪器甲是冷凝管,除导气外的作用还起到冷凝回流反应物,使反应物充分利用;水逆流冷凝效果好应从b口流入,故答案为:冷凝反应物使之回流;b;
      (2)因为苯能腐蚀橡胶,所以装置中瓶口使用了玻璃塞而不使用橡胶塞,故答案为:苯能腐蚀橡胶;
      (3)A、能有效地把水带离反应体系,促进平衡向正反应方向移动,故A正确;
      B、能通过观察水面高度不再变化的现象,判断反应结束的时间,故B正确;
      C、分液时先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸丁酯从上口到出,可避免上下层液体混合,故C正确;
      D、分水器可以及时分离出乙酸和水,促进反应正向进行,提高反应物的转化率,故D错误;
      故答案为:ABC;
      (4)分离出苯的方法是蒸馏,故答案为:蒸馏;
      (5)产物要进行重结晶,需将粗产品溶解,该物质在乙醇中易溶,在水中难溶,选用乙醇溶解然后加水便于晶体析出,故答案为:B;
      (6)根据反应方程式可知存在数量关系

      因为,所以二正丁基氧化锡过量,按2-苯甲酰基苯甲酸计算,设生成的二正丁基锡羧酸酯为mg,则m=0.9279g,产率=×100%=72.0%,故答案为:72.0%。
      【点睛】
      第(5)题溶剂的选择的为易错点,产品在苯和乙醇都易溶,但还要考虑产品是否容易重新结晶,产品在水中难溶,而水与乙醇可以互溶,乙醇中加水可以降低产品的溶解度,更方便产品晶体析出。
      20、C2O3+6H++2Cl-=2C2++Cl2↑+3H2O 冷却结晶、过滤 F 除去CO2 分解产物中还含有一种或多种含C、H元素的物质 将D中的气态产物被后续装置所吸收,或排除装置中的空气或不使K中水蒸气进入盛无水CuSO4的干燥管中 防止倒吸 3(CH3COO)2CC3O4+4CO↑+2CO2↑+3C2H6↑
      【解析】
      (1)①已知,盐酸、COCl2易溶于水,写离子形式,氧化物、单质写化学式,反应的离子方程式: C2O3+2Cl-+6H+=2C2++Cl2↑+3H2O;
      ②因反应产物中含有结晶水,则不能直接加热制取,应采用:蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤干燥等操作;
      (2)①装置E、F是用于检验CO和CO2,PdCl2溶液能被CO还原为Pd,因此装置E用于检验CO2,F装置用于检验CO,装盛足量PdCl2溶液;
      ②装置G的作用是吸收CO2,以防在装置内对后续实验产生干扰;氧化铜变红,则氧化铜被还原,无水硫酸铜变蓝,说明反应中产生水,石灰水变浑浊,则说明产生二氧化碳气体,则说明分解产物中含有一种或多种含有C、H元素的物质;
      ③通入氮气的作用为使D装置中产生的气体全部进入后续装置,且排净后续装置内的氧气等;
      ④实验结束时,先熄天D和I处的酒精灯,一段时间后装置D、E内的温度降低后再停止通入气体可以有效防止倒吸;
      ⑤乙酸钴受热分解,空气中的成分不参与反应生成物有固态氧化物X、CO、CO2、C2H6,且n(X) ︰ n(CO)︰n(CO2) ︰n(C2H6)=1︰4︰2︰3,根据原子守恒配平即可;
      【详解】
      (1)①已知,盐酸、COCl2易溶于水,写离子形式,氧化物、单质写化学式,反应的离子方程式: C2O3+2Cl-+6H+=2C2++Cl2↑+3H2O;
      ②因反应产物中含有结晶水,则不能直接加热制取,应采用:蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤干燥等操作;
      (2)①装置E、F是用于检验CO和CO2,PdCl2溶液能被CO还原为Pd,因此装置E用于检验CO2,F装置用于检验CO,装盛足量PdCl2溶液;
      ②装置G的作用是吸收CO2,以防在装置内对后续实验产生干扰;氧化铜变红,则氧化铜被还原,无水硫酸铜变蓝,说明反应中产生水,石灰水变浑浊,则说明产生二氧化碳气体,则说明分解产物中含有一种或多种含有C、H元素的物质,答案为:除去CO2;分解产物中含有一种或多种含C、H元素的物质;
      ③通入氮气的作用为使D装置中产生的气体全部进入后续装置,且排净后续装置内的氧气等,答案为:将D中的气态产物带入后续装置(或排除装置中的空气或不使K中水蒸气进入盛无水硫酸铜的干燥管等);
      ④实验结束时,先熄天D和I处的酒精灯,一段时间后装置D、E内的温度降低后再停止通入气体可以有效防止倒吸,答案为:防止倒吸;
      ⑤乙酸钴受热分解,空气中的成分不参与反应生成物有固态氧化物X、CO、CO2、C2H6,且n(X) ︰ n(CO)︰n(CO2) ︰n(C2H6)=1︰4︰2︰3,根据原子守恒配平即可,反应式为:3(CH3COO)2C C3O4+4CO↑+2CO2↑+3C2H6↑;
      21、2LiCO2+3H2SO4+H2O2Li2SO4+O2↑+2CSO4+4H2O Fe3+、Al3+ Fe3+ +3OH−Fe(OH)3或Al3+ +3OH−Al(OH)3 维持萃取过程中pH恒定 增大 Cyanex272 0.25 0.4 11.7
      【解析】
      (1)LiCO2与硫酸和H2O2反应生成能使带火星木条复燃的气体,说明LiCO2在硫酸作用下把H2O2氧化成O2,+3价C降低为+2价的C2+,方程式为2LiCO2+3H2SO4+H2O2Li2SO4+O2↑+
      2CSO4+4H2O。
      (2)由图可知,加入NaOH溶液调pH=5时,Fe3+、Al3+沉淀完全,所以去除Fe3+的离子方程式为Fe3++3OH−Fe(OH)3,去除Al3+的离子方程式为Al3++3OH−Al(OH)3。
      (3)nHR(Org)+Mn+(aq)MRn(Org)+ nH+(aq),会使溶液酸性增强,萃取效率下降,故用NaOH进行皂化处理后离子反应变为nNaR(Org)+Mn+(aq)MRn(Org)+nNa+(aq),反应前后pH基本不变,根据题意可知,萃取效率不会降低。故萃取前先用NaOH对萃取剂进行皂化处理的目的是维持萃取过程中pH恒定。
      (4)由图可知,钴、镍的萃取率随萃取剂浓度增大而呈增大趋势,萃取时“Cyanex272”比“P507”对钴、镍萃取率的差值大,Cyanex272分离效果好。选P507为萃取剂,浓度在0.25 ml·L−1以后变化不大,所以0.25 ml·L−1最好;选Cyanex272萃取剂,浓度在0.40 ml·L−1以后变化不大,所以0.4 ml·L−1最好。
      (5)Ksp[Ni(OH)2]=c(Ni2+)·c2(OH−)=5.25×10−16,c2(OH−)==2.5×10−5,c(OH−)=5×10−3,pOH=3−lg5=2.3,pH=14−pOH=14−2.3=11.7。
      选项



      实验结论
      A
      稀硫酸
      Na2CO3
      Na2SiO3溶液
      非金属性:S>C>Si
      B
      浓硫酸
      蔗糖
      溴水
      浓硫酸具有脱水性、氧化性
      C
      浓硝酸
      Fe
      NaOH溶液
      说明铁和浓硝酸反应可生成NO2
      D
      浓氨水
      生石灰
      酚酞
      氨气的水溶液呈碱性
      选项
      实验目的
      实验方案
      A
      去除甲烷中少量的乙烯
      将气体依次通过酸性高锰酸钾溶液和浓硫酸洗气
      B
      洗涤分解KMnO4制O2的试管
      先用稀盐酸洗涤试管,再用水清洗
      C
      探究蛋白质的盐析
      向硫酸铵饱和溶液中滴加几滴鸡蛋清溶液,再加入蒸馏水
      D
      提纯混有NH4Cl的粗碘
      将粗碘放入烧杯中,烧杯口放一盛满冷水的烧瓶,隔石棉网对烧杯加热,然后收集烧瓶外壁的固体
      选项
      性质
      实际应用
      A
      SO2具有漂白性
      SO2可用于食品增白
      B
      SiO2熔点高
      SiO2可用于制作耐高温仪器
      C
      Al(OH)3具有弱碱性
      Al(OH)3可用于制胃酸中和剂
      D
      Fe3+具有氧化性
      FeCl3溶液可用于回收废旧电路板中的铜
      物质


      乙醇
      2-苯甲酰基苯甲酸
      难溶
      易溶
      易溶
      二正丁基氧化锡
      难溶
      易溶
      易溶
      正丁基锡羧酸酯
      难溶
      易溶
      易溶

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