2019年高考物理大二輪專題復習 考前增分練 高考模擬部分三.doc
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2019年高考物理大二輪專題復習 考前增分練 高考模擬部分三 一、選擇題(本題共8小題,每小題6分.在每小題給出的四個選項中,第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求.全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分.) 1.(xx新課標Ⅰ15)關于通電直導線在勻強磁場中所受的安培力,下列說法正確的是( ) A.安培力的方向可以不垂直于直導線 B.安培力的方向總是垂直于磁場的方向 C.安培力的大小與通電直導線和磁場方向的夾角無關 D.將直導線從中點折成直角,安培力的大小一定變?yōu)樵瓉淼囊话? 答案 B 解析 安培力的方向始終與電流方向和磁場方向垂直,選項A錯誤,選項B正確;由F=BILsin θ可知,安培力的大小與通電直導線和磁場方向的夾角有關,選項C錯誤;將直導線從中點折成直角時,因磁場與導線的夾角未知,則安培力的大小不能確定,選項D錯誤. 2.如圖1所示,兩相同小球a、b用輕彈簧A、B連接并懸掛在天花板上保持靜止,水平力F作用在a上并緩慢拉a,當B與豎直方向夾角為60時,A、B伸長量剛好相同.若A、B的勁度系數(shù)分別為k1、k2,則以下判斷正確的是( ) 圖1 A.= B.= C.撤去F的瞬間,a球的加速度為零 D.撤去F的瞬間,b球處于失重狀態(tài) 答案 B 解析 先對b球受力分析,受重力和彈簧A的拉力, 根據(jù)平衡條件,有:F1=mg 再對a球受力分析,受重力、拉力和兩個彈簧的拉力,如圖所示: F1′=F1+mg 根據(jù)平衡條件,有:F2==4mg 根據(jù)胡克定律,有: F1=k1x F2=k2x 故=,故A錯誤,B正確; 球a受重力、拉力和兩個彈簧的拉力,撤去拉力F瞬間,其余3個力不變,故加速度一定不為零,故C錯誤;球b受重力和彈簧A的拉力,撤去F的瞬間,重力和彈簧A的拉力都不變,故加速度仍然為零,處于平衡狀態(tài),故D錯誤. 3.在液體中下落的物體最終會達到一個恒定的速度,稱之為收尾速度.一小鐵球質量為m,用手將它完全放入水中后靜止釋放,最后鐵球的收尾速度為v,若鐵球在水中所受浮力保持不變恒為F,重力加速度為g,關于小鐵球,下列說法正確的是( ) A.若測得小鐵球從釋放至達到收尾速度所用時間為t,則小鐵球下落的位移為 B.若測得小鐵球下落時的加速度為a,則小鐵球此時的速度為 C.若測得某時小鐵球的加速度大小為a,則小鐵球此時受到的水的阻力為m(a+g)-F D.若測得小鐵球下落t時間,通過的位移為y,則該過程的平均速度一定為 答案 D 解析 因小鐵球做的是非勻變速運動,故平均速度不等于,所以下落的位移不等于,故A錯誤;小鐵球下落的過程中加速度在變化,所以勻變速運動的規(guī)律不滿足,所以B錯誤;當小鐵球的加速度大小為a時,根據(jù)牛頓第二定律mg-F-Ff=ma,得水的阻力Ff=mg-ma-F,故C錯誤;若小鐵球下落t時間,通過的位移為y,根據(jù)平均速度的定義可得=,故D正確. 4.如果把水星和金星繞太陽的軌道視為圓周,如圖2所示,從水星與金星在一條直線上開始計時,若測得在相同時間內水星、金星轉過的角度分別為θ1、θ2(均為銳角),則由此條件可求得水星和金星( ) 圖2 A.質量之比 B.繞太陽的動能之比 C.到太陽的距離之比 D.受到的太陽引力之比 答案 C 解析 水星和金星作為環(huán)繞體,無法求出質量之比,故A錯誤.由于不知道水星和金星的質量關系,故不能計算它們繞太陽的動能之比,故B錯誤.相同時間內水星轉過的角度為θ1,金星轉過的角度為θ2,可知道它們的角速度之比,根據(jù)萬有引力提供向心力:=mrω2,解得r= ,知道了角速度之比,就可求出軌道半徑之比,即到太陽的距離之比,故C正確.由于不知道水星和金星的質量關系,故不能計算它們受到的太陽引力之比,故D錯誤. 5.如圖3所示,某種帶電粒子由靜止開始經(jīng)電壓為U1的電場加速后,射入水平放置、電勢差為U2的兩導體板間的勻強電場中,帶電粒子沿平行于兩板方向從兩板正中間射入,穿過兩板后又垂直于磁場方向射入邊界線豎直的勻強磁場中,則粒子射入磁場和射出磁場的M、N兩點間的距離d隨著U1和U2的變化情況為(不計重力,不考慮邊緣效應)( ) 圖3 A.d隨U1變化,d與U2無關 B.d與U1無關,d隨U2變化 C.d隨U1變化,d隨U2變化 D.d與U1無關,d與U2無關 答案 A 解析 帶電粒子經(jīng)電壓為U1的電場加速后設速度為v0,則有qU1=mv,帶電粒子在電勢差為U2的電場中做類平拋運動,可將射出電場的粒子速度v分解成初速度方向與加速度方向,設出射速度與水平夾角為θ,則有:=cos θ,而在磁場中做勻速圓周運動,設運動軌跡對應的半徑為R,由幾何關系可得,半徑與直線MN夾角正好等于θ,則有:=cos θ,所以d=,又因為半徑公式R=,則有d=,故d與m、v0成正比,與B、q成反比,即d只與U1有關,與U2無關.故選A. 6.(xx山西第三次四校聯(lián)考)如圖4所示,虛線AB和CD分別為橢圓的長軸和短軸,相交于O點,兩個等量異種點電荷分別處于橢圓的兩個焦點M、N上,下列說法中正確的是( ) 圖4 A.A、B兩處電勢、場強均相同 B.C、D兩處電勢、場強均相同 C.在虛線AB上O點的場強最大 D.帶正電的試探電荷在O處的電勢能大于在B處的電勢能 答案 BD 解析 根據(jù)等量異種電荷電場線和等勢面分布特點,可以比較對稱點A與B,C與D電勢、場強關系及O、B電勢高低;根據(jù)電場線疏密可知,在M、N之間O點場強最??;利用Ep=qφ知正電荷在電勢高處電勢能大,可比較正電荷在O、B電勢能大?。捎谘刂妶鼍€方向電勢降低,結合等量異種電荷電場線、等勢面分布對稱性特點可知,A、B場強相同,A點電勢高于B點電勢,故A選項錯誤;根據(jù)等量異種電荷電場線、等勢面分布對稱性,C、D兩處電勢、場強均相同,故B正確;根據(jù)電場線疏密表示場強的大小可知,在AB之間,O點場強最小,故C選項錯誤;O點電勢高于B點電勢,由Ep=qφ,正電荷在O處電勢能大于在B處電勢能,故D選項正確. 7.如圖5所示,A、B兩物體用一根跨過定滑輪輕的細繩相連,B物體置于固定斜面體的光滑斜面上,斜面傾角為30,當A、B兩物體靜止時處于相同高度.現(xiàn)剪斷細繩后,下列說法中正確的是( ) 圖5 A.A、B物體同時著地 B.A、B物體著地時的動能一定相同 C.A、B物體著地時的機械能一定不同 D.A、B物體著地時所受重力的功率一定相同 答案 CD 解析 設A距地面的高度為h,對A:h=gt2,對B:2h=gt′2,可見A物體先落地,所以A錯誤;繩斷前,系統(tǒng)處于平衡狀態(tài)得:mAg=mBgsin 30,繩斷后,由動能定理mgh=mv2,得A、B落地時速度大小相等,v=,質量不等,所以落地的動能不等,所以B錯誤;又A、B在下落的過程中機械能守恒,所以落地時的機械能等于剛開始下落時的機械能,而開始的機械能E=mgh+0,高度相同,質量不等,故機械能不等,所以A、B物體著地時的機械能一定不同,故C正確;落地時重力的功率,對A:PA=mAg,對B:PB=mBgsin 30,聯(lián)立解得PA=PB,所以D正確. 8.(xx新課標Ⅱ21)如圖6,一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)分別為n1、n2.原線圈通過一理想電流表接正弦交流電源,一個二極管和阻值為R的負載電阻串聯(lián)后接到副線圈的兩端.假設該二極管的正向電阻為零,反向電阻為無窮大,用交流電壓表測得a、b端和c、d端的電壓分別為Uab和Ucd,則( ) 圖6 A.Uab∶Ucd=n1∶n2 B.增大負載電阻的阻值R,電流表的讀數(shù)變小 C.負載電阻的阻值越小,cd間的電壓Ucd越大 D.將二極管短路,電流表的讀數(shù)加倍 答案 BD 解析 變壓器的變壓比=,其中U1、U2是變壓器原、副線圈兩端的電壓.U1=Uab,由于二極管的單向導電特性,Ucd≠U2,選項A錯誤.增大負載電阻的阻值R,負載的電功率減小,由于P入=P出,且P入=I1Uab,所以原線圈上的電流I1減小,即電流表的讀數(shù)變小,選項B正確.c、d端的電壓由輸入電壓Uab決定,負載電阻R的阻值變小時,Ucd不變,選項C錯誤.根據(jù)變壓器上的能量關系有E輸入=E輸出,在一個周期T的時間內,二極管未短路時有UabI1T=+0(U為副線圈兩端的電壓),二極管短路時有UabI2T=T,由以上兩式得I2=2I1,選項D正確. 第Ⅱ卷 二、非選擇題(包括必考題和選考題兩部分.第9題~第12題為必考題,每個試題考生都必須做答.第13題~第15題為選考題,考生根據(jù)要求做答.) (一)必考題(共47分) 9.(6分)如圖7為探究動能定理的實驗裝置示意圖,實驗步驟如下: 圖7 ①長木板適當傾斜,以平衡小車運動過程中受到的摩擦力; ②用天平測量小車B和遮光片的總質量M、重物A的質量m;用游標卡尺測量遮光片的寬度d;用米尺測小車B與光電門之間的距離x(x小于重物離地高度h); ③調整輕滑輪,使細線與長木板平行; ④讓小車由靜止釋放,用數(shù)字毫秒計測出遮光片經(jīng)過光電門所用的時間Δt,求出小車速度v; ⑤改變小車B與光電門之間的距離x,重復步驟④. 回答下列問題: (1)小車經(jīng)過光電門時的速度大小用d和Δt表示,v=________,測量d時,某次游標卡尺(主尺的最小分度為1 mm)的示數(shù)如圖8所示,其讀數(shù)為________ cm; 圖8 (2)對于重物和小車組成的系統(tǒng),下列關于探究結論的說法最恰當?shù)膽獮? ) A.重物重力做的功等于小車增加的動能 B.重物重力做的功等于重物和小車增加的動能 C.重物重力做的功和小車重力做的功的代數(shù)和等于重物和小車增加的動能 D.重物重力做的功和摩擦力對小車做的功的代數(shù)和等于重物和小車增加的動能 答案 (1) 0.985 (2)B 解析 (1)根據(jù)v=,可得v=;游標卡尺讀數(shù)9 mm+170.05 mm=9.85 mm=0.985 cm. (2)由于長木板已平衡摩擦力,D錯誤;根據(jù)動能定理,mgh=(M+m)v2,因此B正確,A、C錯誤. 10.(xx四川德陽市高三二診)(9分)某同學設計了一個測量金屬絲電阻率的實驗方案,實驗室提供的器材有: A.電壓表V B.電流表A C.螺旋測微器 D.米尺 E.滑動變阻器RP(5 Ω,2 A) F.干電池組 G.一個開關和導線若干 他進行了以下操作: (1)用多用電表粗測金屬絲的阻值:當用“10 Ω”擋時發(fā)現(xiàn)指針偏轉角度過大,為了得到比較準確的測量結果,請從下列選項中挑出合理的步驟,并按________(填代碼)的順序正確進行操作,最后完成讀數(shù)測量. A.將選擇開關旋轉到歐姆擋“1 Ω”的位置 B.將選擇開關旋轉到歐姆擋“100 Ω”的位置 C.將兩表筆分別與被測電阻的兩根引線相接,正確讀數(shù) D.將兩表筆短接,重新進行歐姆調零 (2)該同學采用上述合理步驟測量后,表針指示靜止時如圖9所示,則金屬絲的阻值約為________ Ω. 圖9 (3)請按照本題提供的實驗器材和實驗需要,在虛線方框內畫出測量金屬絲電阻并在實驗時便于電壓調節(jié)范圍大的實驗電路圖. (4)若測得金屬絲直徑為D,接入電路長度為L時,電壓表、電流表示數(shù)分別為U、I,則金屬絲的電阻率ρ=______________. 答案 (1)ADC (2)15 (3)見解析圖 (4) 解析 (1)當用“10 Ω”擋時發(fā)現(xiàn)指針偏轉角度過大,說明所選擋位太大,為了得到比較準確的測量結果,應換用小擋,換用“1 Ω”擋,然后重新進行歐姆調零,再測電阻阻值,因此合理的實驗步驟為ADC. (2)歐姆表使用“1 Ω”擋,由題圖可知,金屬絲電阻阻值為151 Ω=15 Ω. (3)金屬絲電阻約為15 Ω,滑動變阻器最大阻值為5 Ω,為測多組實驗數(shù)據(jù),滑動變阻器應采用分壓式接法,電流表內阻很小,約為零點幾歐姆,電壓表內阻很大,約為幾千甚至幾萬歐姆,電壓表內阻遠大于待測電阻阻值,電流表應采用外接法,實驗電路圖如圖所示: (4)由歐姆定律可知,電阻R=,由電阻定律得:R=ρ,則電阻率ρ=. 11.(12分)如圖10所示,一質量為m的物塊在與水平方向成θ的力F的作用下從A點由靜止開始沿水平直軌道運動,到B點后撤去力F,物體飛出后越過“壕溝”落在平臺EG段.已知物塊的質量m=1 kg,物塊與水平直軌道間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,AB段長L=10 m,BE的高度差h=0.8 m,BE的水平距離x=1.6 m.若物塊可看做質點,空氣阻力不計,g取10 m/s2. 圖10 (1)要越過“壕溝”,求物塊在B點最小速度v的大?。? (2)若θ=37,為使物塊恰好越過“壕溝”,求拉力F的大小; (3)若θ大小不確定,為使物塊恰好越過“壕溝”,求力F的最小值(結果可保留根號). 答案 (1)4 m/s (2)5.27 N (3) N 解析 (1)h=gt2 t==0.4 s v==4 m/s. (2)v2=2aL a=0.8 m/s2 對物塊受力分析,由牛頓第二定律可得: Fcos θ-μ(mg-Fsin θ)=ma F= 代入數(shù)據(jù)可得:F≈5.27 N. (3)由數(shù)學知識可知: F=≥ 代入數(shù)據(jù)得:Fmin= N. 12.(20分)如圖11所示,一個邊緣帶有凹槽的金屬圓環(huán),沿其直徑裝有一根長2L的金屬桿AC,可繞通過圓環(huán)中心的水平軸O轉動.將一根質量不計的長繩一端固定于槽內并將繩繞于圓環(huán)槽內,繩子的另一端吊了一個質量為m的物體.圓環(huán)的一半處在磁感應強度為B,方向垂直環(huán)面向里的勻強磁場中.現(xiàn)將物體由靜止釋放,若金屬圓環(huán)和金屬桿單位長度的電阻均為R.忽略所有摩擦和空氣阻力. 圖11 (1)設某一時刻圓環(huán)轉動的角速度為ω0,且OA邊在磁場中,請求出此時金屬桿OA產(chǎn)生電動勢的大?。? (2)請求出物體在下落中可達到的最大速度. (3)當物體下落達到最大速度后,金屬桿OC段進入磁場時,桿C、O兩端電壓多大? 答案 (1) (2) (3)(+1) 解析 (1)、(2)等效電路如圖所示, R外== R2=LR r=LR 當達到最大速度時,重物的重力的功率等于電路中消耗的電功率:mgv= 其中:E== v== (3)OA中的電流大小為:I= 當OC段在磁場中時, UCO=(+LR)=(+1) (二)選考題(共15分)(請考生從給出的3道物理題中任選一題做答.如果多做,則按所做的第一題計分) 13.[物理—選修3-3](15分) (1)(6分)下列說法正確的是________. A.氣體的內能是所有分子熱運動的動能和分子間的勢能之和 B.液晶的光學性質不隨所加電場的變化而變化 C.功可以全部轉化為熱,但熱量不能全部轉化為功 D.一定量的氣體,在體積不變時,分子每秒平均碰撞次數(shù)隨著溫度降低而減小 E.一定量的氣體,在壓強不變時,分子每秒對器壁單位面積平均碰撞次數(shù)隨著溫度降低而增加 圖12 (2)(9分)在水平面豎直放置一個截面均勻等臂的U形玻璃管,管內盛有密度為ρ1的液體,如圖12所示,玻璃管的右側上端開口,左側上端封閉,左側封閉的空氣柱長度為h,右側液面與管口相距高度為2h,在右側液面上放置一個質量和厚度都可以忽略不計的活塞,它與管壁間既無摩擦又無間隙,從右端開口處緩慢注入密度為ρ2的液體,直到注滿為止,注入液體后左側空氣柱的長度為,設在注入液體過程中,周圍環(huán)境的溫度不變,大氣壓強p0=4ρ1gh,求:兩種液體的密度之比ρ1:ρ2. 答案 (1)ADE (2) 解析 (1)物體的內能指所有分子熱運動動能和分子之間勢能的總和,故A正確.液晶最主要的特點是具有電光效應:液晶的干涉、散射、衍射、旋光、吸收等受電場調制,故B錯誤.由熱力學第二定律可知:不可能從單一熱源取熱,把它全部變?yōu)楣Χ划a(chǎn)生其他任何影響,在不產(chǎn)生其他影響的條件下,從單一熱源吸熱全部變功才是不可能的(被客觀規(guī)律所禁止的).也就是說熱力學第二定律并不禁止下列情形:存在其他變化時,熱全部變功.或者說:“從單一熱源取熱,把它全部變?yōu)楣Α辈⒎遣豢赡?,但只有在發(fā)生其他變化時,才能實現(xiàn),故C錯誤.一定量的氣體,在體積不變時,溫度降低,壓強減小,根據(jù)氣體壓強原理知道分子每秒平均碰撞次數(shù)也減小,故D正確.一定量的氣體,在壓強不變時,隨著溫度降低體積在減小,所以分子每秒對器壁單位面積平均碰撞次數(shù)在增加,故E正確.故選A、D、E. (2)注入液體后,左側空氣柱長為, 由此可知注入的密度為ρ2的液柱長度 L=2h+=2.5h 未注入密度為ρ2的液體前,氣體體積:V1=hS 被封閉氣體的壓強: p1=p0-ρ1g(2h-h(huán))=3ρ1gh 注入密度為ρ2的液體后,氣體體積V2=S 氣體的壓強:p2=p0+ρ2g(2h+)-ρ1g2h=2ρ1gh+ρ2gh 在等溫變化過程中由玻意耳定律:p1V1=p2V2 得:3ρ1ghhS=(2ρ1gh+ρ2gh)S 即:=. 14.[物理—選修3-4](15分) (xx湖南師大附中模擬(二))(1)(6分)下列說法正確的是________. A.光的偏振現(xiàn)象說明光是一種電磁波 B.無線電波的發(fā)射能力與頻率有關,頻率越高發(fā)射能力越強 C.一個單擺在海平面上的振動周期為T,那么將其放在某高山之巔,其振動周期一定變大 D.根據(jù)單擺的周期公式T=2π,在地面附近,如果l→∞,則其周期T→∞ E.利用紅外攝影可以不受天氣(陰雨、大霧等)的影響,因為紅外線比可見光波長長,更容易繞過障礙物 圖13 (2)(9分)如圖13所示,△ABC為一直角三棱鏡的截面,其頂角為θ=30.P為垂直于直線BCD的光屏,現(xiàn)一寬度等于AB的單色平行光束垂直射向AB面,在屏P上形成一條寬度等于的光帶,試作出光路圖并求棱鏡的折射率.(其中AC的右方存在有折射率為1的透明介質) 答案 (1)BCE (2)見解析圖 解析 (1)光的偏振現(xiàn)象說明光是橫波,故A錯誤;無線電波的發(fā)射能力與頻率成正比,頻率越高發(fā)射能力越強,故B正確;根據(jù)單擺的周期公式,其放在某高山之巔,重力加速度變小,其振動周期一定變大,故C正確;根據(jù)單擺的周期公式,在地面附近,如果l→∞,則重力加速度變化,故D錯誤;因為紅外線比可見光波長長,更容易發(fā)生衍射,則容易繞過障礙物,故E正確.故選B、C、E. (2)作出光路圖如圖, 平行光束經(jīng)棱鏡折射后的出射光束仍是平行光束.圖中θ1、θ2為AC面上入射角和折射角,根據(jù)折射定律,有nsin θ1=sin θ2,設出射光線與水平方向成α角,則θ2=θ1+α,由于=,=,所以=.而==tan θ,θ=30.所以tan α==,可得α=30,θ2=60,所以n==. 15.[物理—選修3-5](15分) (xx陜西五校二次聯(lián)考)(1)(6分)下列說法正確的是________. A.原子的核式結構模型是湯姆孫最早提出的 B.鈾核(U)衰變?yōu)殂U核(Pb)的過程中,要經(jīng)過8次α衰變和6次β衰變 C.一個氫原子從量子數(shù)n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時最多可輻射3種不同頻率的光子 D.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能因為這束光的強度太小 E.考古專家發(fā)現(xiàn)某一骸骨中C的含量為活著的生物體中C的,已知C的半衰期為5 730年,則確定該生物死亡時距今約11 460年 (2)(9分)如圖14所示,豎直平面內一光滑水平軌道左邊與墻壁對接,右邊與一足夠高的光滑圓弧軌道平滑相連,木塊A、B靜置于光滑水平軌道上,A、B質量分別為1.5 kg和0.5 kg.現(xiàn)讓A以6 m/s的速度水平向左運動,之后與墻壁碰撞,碰撞時間為0.3 s,碰后速度大小變?yōu)? m/s.當A與B碰撞后會立即粘在一起運動,已知g=10 m/s2,求: 圖14 ①A與墻壁碰撞過程中,墻壁對小球平均作用力的大??; ②A、B滑上圓弧軌道的最大高度. 答案 (1)BCE (2)①50 N?、?.45 m 解析 (1)原子的核式結構模型是盧瑟福最早提出的,所以A錯誤;鈾核(U)衰變?yōu)殂U核(Pb)質量數(shù)減少32,所以需要8次α衰變,電荷數(shù)應減少16,而鈾核(U)衰變?yōu)殂U核(Pb)電荷數(shù)只減少10,故有6次β衰變,所以B正確;一個氫原子從量子數(shù)n=3的激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時,先躍遷到n=2,再從n=2躍遷到基態(tài),也可從n=3直接躍遷到基態(tài),所以最多可輻射3種不同頻率的光子,故C正確;一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能因為這束光的頻率太小,所以D錯誤;根據(jù)半衰期的定義可知,該生物死亡時距今約兩個半衰期即11 460年,所以E正確. (2)①設水平向右為正方向,當A與墻壁碰撞時根據(jù)動能定理有: t=mAv1′-(-mAv1) 解得=50 N,方向水平向右. ②當A與B碰撞時,設碰撞后兩物體的速度為v,根據(jù)動量守恒定律有 mAv1′=(mA+mB)v AB在光滑圓弧軌道上升時,機械能守恒,由機械能守恒定律得(mA+mB)v2=(mA+mB)gh 解得h=0.45 m- 配套講稿:
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