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      2026-2027学年四川省遂宁市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年四川省遂宁市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年四川省遂宁市高考物理必刷试卷(含答案解析),共25页。试卷主要包含了均与轨道垂直等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      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、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、2018年5月21日5点28分,我国在西昌卫星发射中心用“长征四号”丙运载火箭,成功将“嫦娥四号”任务中继星“鹊桥”发射升空,它是世界首颗运行于地月拉格朗日点的中继卫星,是为2018年底实施的“嫦娥四号”月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信。地月拉格朗日点即为卫星相对于地球和月球基本保持静止的一个空间点,卫星永远在月球背面,距月球中心的距离设为,距地球中心的距离约为,月地距离约为,则地球质量与月球质量比值最接近( )
      A.80B.83C.85D.86
      2、如图所示,甲、乙两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上,两细线与水平方向夹角分别为60°和45°,甲、乙间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态,则下列判断正确的是( )
      A.甲、乙的质量之比为1:
      B.甲、乙所受弹簧弹力大小之比为:
      C.悬挂甲、乙的细线上拉力大小之比为1:
      D.快速撤去弹簧的瞬间,甲、乙的瞬时加速度大小之比为1:
      3、某体育场看台的风雨棚是钢架结构的,两侧倾斜钢柱用固定在其顶端的钢索拉住,下端用较链与水平地面连接,钢索上有许多竖直短钢棒将棚顶支撑在钢索上,整个系统左右对称,结构简化图如图所示。假设钢柱与水平地面所夹锐角为,钢索上端与钢柱的夹角为,钢索、短钢棒及棚顶的总质量为m,重力加速度为g。则钢柱对钢索拉力的大小为( )
      A.mgB.mgC.mgD.2mg
      4、木星有很多卫星,已经确认的有79颗。其中木卫一绕木星运行的周期约为1.769天,其表面重力加速度约为,木卫二绕木星运行的周期约为3.551天,其表面重力加速度约为。它们绕木星的轨道近似为圆形。则两颗卫星相比( )
      A.木卫一距离木星表面远B.木卫一的向心加速度大
      C.木卫一的角速度小D.木卫一的线速度小
      5、如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( )
      A.两小球落地时的速度相同
      B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同
      C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
      6、在光滑水平面上静止着物体A,物体B与一质量不计的弹簧相连并以一定速度与A相碰,如图所示,则弹簧被压缩的过程中
      ①当弹簧处于最大压缩状态时,两物体速度相等
      ②只有A、B速度相等时,系统的动量才守恒
      ③作用过程中,系统的动量总是守恒的
      ④A、B速度相等时,系统动能最小
      下列选项组,完整、正确的一组是( )
      A.①②B.①③④C.①②④D.③④
      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,粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC放置在水平面上,∠CAB=30°,斜面内部0点(与斜面无任何连接)固定一个正点电荷,一带负电可视为质点的小物体可以分别静止在M、P、N点,P为MN的中点,OM=ON,OM∥AB,下列说法正确的是( )
      A.小物体在M、P、N点静止时一定都是受4个力
      B.小物体静止在P点时受到的摩擦力最大
      C.小物体静止在P点时受到的支持力最大
      D.小物体静止在M、N点时受到的支持力相等
      8、下列说法中正确的是__________.
      A.物理性质各向同性的固体一定是非晶体
      B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力
      C.用显微镜观察布朗运动,观察到的是液体分子的无规则运动
      D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      9、在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )
      A.改用红色激光
      B.改用蓝色激光
      C.减小双缝间距
      D.将屏幕向远离双缝的位置移动
      E.将光源向远离双缝的位置移动
      10、如图所示,煤矿车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,煤块与两传送带间的动摩擦因数均为,每隔在传送带甲左端轻放上一个质量为的相同煤块,发现煤块离开传送带甲前已经与甲速度相等,且相邻煤块(已匀速)左侧的距离为,随后煤块平稳地传到传送带乙上,乙的宽度足够大,速度为取,则下列说法正确的是( )
      A.传送带甲的速度大小为
      B.当煤块在传送带乙上沿垂直于乙的速度减为0时,这个煤块相对于地面的速度还没有增加到
      C.一个煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为
      D.一个煤块在乙传送带上留下的痕迹长度为
      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)某同学想测出济南当地的重力加速度g,并验证机械能守恒定律。为了减小误差,他设计了一个实验如下:将一根长直铝棒用细线悬挂在空中(如图甲所示),在靠近铝棒下端的一侧固定电动机M,使电动机转轴处于竖直方向,在转轴上水平固定一支特制笔N,借助转动时的现象,将墨汁甩出形成一条细线。调整笔的位置,使墨汁在棒上能清晰地留下墨线。启动电动机待转速稳定后,用火烧断悬线,让铝棒自由下落,笔在铝棒上相应位置留下墨线。图乙是实验时在铝棒上所留下的墨线,将某条合适的墨线A作为起始线,此后每隔4条墨线取一条计数墨线,分别记作B、C、D、E。将最小刻度为毫米的刻度尺的零刻度线对准A,此时B、C、D、E对应的刻度依次为14.68cm,39.15cm,73.41cm,117.46cm。已知电动机的转速为3000r/min。求:
      (1)相邻的两条计数墨线对应的时间间隔为________s;
      (2)由实验测得济南当地的重力加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字);
      (3)该同学计算出划各条墨线时的速度v,以为纵轴,以各条墨线到墨线A的距离h为横轴,描点连线,得出了如图丙所示的图像,据此图像________(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律,图线不过原点的原因__________________。
      12.(12分)利用如图所示电路测量一量程为300 mV的电压表的内阻Rv(约为300Ω)。某同学的实验步骤如下:
      ①按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片P滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到较大;
      ②闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到满刻度;
      ③保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的三分之一;读出此时电阻箱R0=596Ω的阻值,则电压表内电阻RV=_____________Ω。
      实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9Ω)、电池(电动势约1.5V,内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:
      A滑动变阻器:最大阻值200Ω
      B滑动变阻器:最大值阻10Ω
      C定值电阻:阻值约20Ω
      D定值电阻:阻值约200
      根据以上设计的实验方法,回答下列问题。
      ①为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器R应选用___________,定值电阻R'应选用______________(填写可供选择实验器材前面的序号)。
      ②对于上述的测量方法,从实验原理分析可知,在测量操作无误的情况下,实际测出的电压表内阻的测量值R测___________真实值RV(填“大于”、“小于”或“等于”),这误差属于____________误差(填”偶然”或者”系统”)且在其他条件不变的情况下,若RV越大,其测量值R测的误差就越____________(填“大”或“小”)。
      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,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。
      (1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;
      (2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;
      (3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。
      14.(16分)如图所示,在同一水平面上的两根光滑绝缘轨道,左侧间距为2l,右侧间距为l,有界匀强磁场仅存在于两轨道间,磁场的左右边界(图中虚线)均与轨道垂直。矩形金属线框abcd平放在轨道上,ab边长为l,bc边长为2l。开始时,bc边与磁场左边界的距离为2l,现给金属线框施加一个水平向右的恒定拉力,金属线框由静止开始沿着两根绝缘轨道向右运动,且bc边始终与轨道垂直,从bc边进入磁场直到ad边进入磁场前,线框做匀速运动,从bc边进入右侧窄磁场区域直到ad边完全离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框从开始运动到完全离开磁场前的整个过程中产生的热量为Q。问:
      (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时的几倍?
      (2)磁场左右边界间的距离是多少?
      (3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是多少?
      15.(12分)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为1.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=1时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位移大小为
      A.18mB.54m
      C.72mD.198m
      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、B
      【解析】
      设“鹊桥”中继星质量为m,地球质量为M1,月球质量为M2,对中继星有
      对于月球来说,中继星对它的引力远远小于地球对它的引力大小,故略去不计
      联立解得
      故选B。
      2、D
      【解析】
      B.因为是同一根弹簧,弹力相等,故B错误;
      AC.对甲乙两个物体受力分析,如图所示
      甲乙都处于静止状态,受力平衡,则有
      对甲

      对乙

      代入数据得
      故AC错误;
      D.快速撤去弹簧的瞬间,甲、乙所受合力为其重力在绳端的切向分力

      根据牛顿运动定律有
      故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      钢索、短钢棒及棚顶作为一个整体受到三个力:两端的拉力大小均为F(与水平方向的夹角为),竖直向下的重力,如图,由平衡条件得
      解得
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.两卫星绕木星()运动,有

      由题意知,则
      故A错误;
      BCD.由万有引力提供向心力

      ,,

      故B正确,CD错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒可知两物体落地时速度大小相等,方向不同,所以速度不同,故A错误。
      B.落地时两物体的速率相同,重力也相同,但A物体重力与速度的夹角为锐角,B物体重力与速度方向相同,所以落地前的瞬间B物体重力的瞬时功率大于A物体重力的瞬时功率,故B错误。
      C.根据重力做功的表达式得两个小球在运动的过程重力对两小球做功都为mgh,故C正确。
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同,但过程A所需时间小于B所需时间,根据知重力对两小球做功的平均功率不相同,故D错误。
      6、B
      【解析】
      当弹簧接触A后,A做加速运动,B做减速运动,当两物体速度相等时弹簧处于最大压缩状态,则①正确; 当AB相互作用过程中,系统受合外力为零,则系统的动量守恒,则②错误,③正确;A、B速度相等时,弹簧弹性势能最大,此时系统动能最小,则④正确;
      A.①②,与结论不相符,选项A错误;
      B.①③④,与结论相符,选项B正确;
      C.①②④,与结论不相符,选项C错误;
      D.③④,与结论不相符,选项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、CD
      【解析】
      对小物体分别在三处静止时所受力分析如图所示:
      A.结合平衡条件,由图,小物体在P、N两点时一定受四个力的作用,而在M处不一定。故A错误。
      B.小物体静止在P点时,摩擦力f=mgsin30°,静止在N点时:f′=mgsin30°+F′cs30°,静止在M点时:f″=mgsin30°-F′cs30°,可见静止在N点时所受摩擦力最大。故B错误。
      CD.小物体静止在P点时,设库仑力为F,受到的支持力:N=mgcs30°+F,在M、N点时:N′=mgcs30°+F′sin30°,由库仑定律知:F>F′,故N>N′,即小物体静止在P点时受到的支持力最大,静止在M、N点时受到的支持力相等。故CD正确。
      故选CD。
      8、BDE
      【解析】
      A.物理性质各向同性的固体可能是非晶体,也可能是多晶体,故A错误.
      B.液体表面层内分子较为稀疏,分子力表现为引力,故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,故B正确.
      C,用显微镜观察布朗运动,观察到的是固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误.
      D.当分子力表现为引力时,分子间距离的增大时,分子力做负功,分子势能增大.故D正确.
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据PV/T=C知,气体的温度升高,内能增大,同时气体对外做功,由热力学第一定律知气体一定从外界吸热.故E正确.
      故选BDE.
      解决本题的关键要理解并掌握热力学的知识,知道多晶体与非晶体的共同点:各向同性.要注意布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映.
      9、ACD
      【解析】
      A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确;
      B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;
      C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确;
      D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确;
      E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将光源向远离双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误.
      10、ACD
      【解析】
      A.煤块在传送带甲上做匀加速运动的加速度
      煤块在传送带甲上先匀加速再匀速运动,加速度相同,所以相邻煤块之间的距离与时间的比值即传送带甲的速度,即
      故A正确;
      B.煤块滑上传送带乙时,所受滑动摩擦力的方向与煤块相对传送带乙的运动方向相反,相对传送带乙做匀减速直线运动,所以当煤块在传送带乙上沿垂直乙的速度减为零时,煤块已相对传送带乙静止,即相对地面的速度增至,故B错误;
      C.以传送带甲为参考系,煤块的初速度为,方向与传送带甲的速度方向相反,煤块相对传送带甲做匀减速直线运动,相对加速度仍为,故相对传送带甲的位移
      所以煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为,故C正确;
      D.以传送带乙为参考系,煤块的初速度为
      相对加速度
      煤块相对乙传送带的位移
      即煤块在传送带乙上留下的痕迹为,故D正确。
      故选ACD。
      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、0.1 9.79 能 墨线A对应的速度不为零
      【解析】
      (1)[1]由于电动机的转速为3000r/min,则其频率为50Hz,故每隔0.02s特制笔N便在铝棒上画一条墨线,又每隔4条墨线取一条计数墨线,故相邻计数墨线间的时间间隔是0.1s
      (2)[2]由题可知
      可知连续相等时间内的位移之差
      根据△x=gT2得
      (3)[3]铝棒下落过程中,只有重力做功,重力势能的减小等于动能的增加,即
      mgh=mv2

      若图线为直线,斜率为g,则机械能守恒,所以此图像能验证机械能守恒
      [4]图线不过原点是因为起始计数墨线A对应的速度不为0
      12、298 B C 大于 系统 小
      【解析】
      [1]由实验原理可知,电压表的指针指到满刻度的三分之一,因此电阻箱分得总电压的三分之二,根据串联电路规律可知,,故电压表内阻为298Ω。
      ①[2][3]该实验中,滑动变阻器采用了分压接法,为方便实验操作,要选择最大阻值较小的滑动变阻器,即选择B;定值电阻起保护作用,因电源电动势为1.5V,若保护电阻太大,则实验无法实现,故定值电阻应选用C。
      ②[4]从实验原理分析可知,当再断开开关S2,调整电阻箱R0的阻值,当当电压表半偏时,闭合电路的干路电流将减小,故内电压降低,路端电压升高,从而使得滑动变阻器并联部分两端电压变大,即使电压表示数为一半。
      [5]而电阻箱R0的电压超过电压表电压,导致所测电阻也偏大,所以测量电阻大于真实电阻;本误差是由实验原理造成的,属于系统误差。
      [6]在其他条件不变的情况下,若RV越大,滑动变阻器并联部分两端电压变化越小,其测量值R测的误差就越小。
      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),方向沿传送带向下;(3)
      【解析】
      (1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有

      解得
      (2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      解得
      解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有
      解得,方向沿传送带向下
      解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有
      解得第二次碰前相对的速度
      则对地的速度为
      方向沿传送带向下
      解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有
      解得,方向沿传送带向下
      (3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有
      解得
      解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以
      解得,方向沿传送带向下
      从第一次碰后到第三次碰前的位移
      传送带对做的功
      解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则
      解得

      传送带对做的功
      解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度
      描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下
      结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移
      传送带对做的功
      14、 (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时速度的4倍;(2)磁场左右边界间的距离是32l;(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是Q。
      【解析】
      (1)设磁感强度为B,设线框总电阻为R,线框受的拉力为F,bc边刚进磁场时的速度为v1,则感应电动势为:
      E1=2Blv1
      感应电流为:
      线框所受安培力为:
      F1=2BI1l
      线框做匀速运动,其受力平衡,即:F1=F,联立各式得:

      设ad边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得:
      所以:
      v2=4v1;
      (2)bc边进入磁场前,线框做匀加速运动,设加速度为a,bc边到达磁场左边界时,线框的速度为
      从ad边进入磁场到bc边刚好进入右侧窄磁场区域的过程中线框的加速度仍为a,由题意可知bc边刚进入右侧窄磁场区域时的速度为:
      v2=4v1,
      从线框全部进入磁场开始,直到bc边进入右侧窄磁场前,线框做匀加速运动,设位移为s1,则:
      将,代入得:
      s1=30l
      磁场左右边界间的距离为:
      s=l+s1+l=32l;
      (3)整个过程中,只有拉力F和安培力对线框做功,线框离开磁场之前,动能最大,设最大动能为Ek,由动能定理有:
      WF+W安=Ek-0
      由:
      WF=F(2l+s+l)=35Fl
      W安=-F×3l

      Q=-W安
      可知:

      线框的最大动能为:

      15、B
      【解析】
      试题分析:对物体受力分析可知,1到3s内,由于滑动摩擦力为:Ff=μFN=μmg=1.2×21N=4N,恰好等于外力F大小,所以物体仍能保持静止状态,3s到6s内,物体产生的加速度为:,发生的位移为:;6s到9s内,物体所受的合力为零,做匀速直线运动,由于6s时的速度为:v=at=2×3=6m/s,所以发生的位移为:x3=vt=6×(9-6)=18m;9到12s内,物体做匀加速直线运动,发生的位移为:x4=vt+at2=6×3+×2×32=27m;所以总位移为:x=1+x2+x3+x4==9+18+27=54m,所以B正确;
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】遇到多过程的动力学问题,应分别进行受力分析和运动过程分析,然后选取相应的物理规律进行求解,也可以借助v-t图象求解.

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