寧夏銀川一中2021-2022學年高三上學期第二次月考理科綜合物理 二、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14~17題只有一項符合題目要求,第18~21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. 如圖所示為物體做直線運動的圖像,下列說法正確的是( ?。? A. 甲圖中,物體在0~t0這段時間內(nèi)的位移小于 B. 乙圖中,物體的加速度為 C. 丙圖中,陰影面積表示t1~t2時間內(nèi)物體的加速度變化量 D. 丁圖中,t=3s時物體的速度為 【答案】D 【解析】 【詳解】A.圖像圖線與橫軸圍成的面積表示位移,從圖像中可以看出物體在0~t0這段時間內(nèi)的位移大于,故A錯誤; B.根據(jù)位移速度公式得 故B錯誤; C.根據(jù) 可知陰影面積表示t1~t2時間內(nèi)物體的速度變化量,故C錯誤; D.根據(jù)勻變速直線運動的位移時間公式得 則 當 物體的速度為 故D正確。 故選D。 2. 如圖所示,長為L的輕直棒一端可繞固定軸O轉(zhuǎn)動,另一端固定一質(zhì)量為m的小球,小球擱在水平升降臺上,升降平臺以速度v勻速上升。下列說法正確的是(  ) A. 小球做勻速圓周運動 B. 當棒與豎直方向的夾角為α時,小球的速度為 C. 棒的角速度逐漸增大 D. 當棒與豎直方向的夾角為α時,棒的角速度為 【答案】D 【解析】 【詳解】A.小球受重力、平臺的彈力和桿的作用力,因為升降平臺以速度v勻速上升,平臺的彈力和桿的作用力變化,即小球受到的合力大小變化,小球做的不是勻速圓周運動,A錯誤; BCD.棒與平臺接觸點實際運動即合運動方向是垂直于棒指向左上,如圖所示 合速度 沿豎直向上方向上的速度分量等于v 所以 平臺向上運動,夾角增大,角速度減小,BC錯誤D正確。 故選D。 3. 如圖所示,平臺離地高度H=1.6m,小球從平臺上的A點水平拋出,恰好垂直撞在水平地面上半圓形軌道的B點,圓半徑R=1m,C點為半圓頂點,θ=37°,g取10m/s2,則下列說法正確的是(  ) A. 小球平拋的位移方向沿著BO方向 B. 小球到B點時水平位移是m C. 小球平拋的初速度為3m/s D. 若只調(diào)整A點的豎直高度,其他條件不變,則時,小球能夠越過半圓形軌道 【答案】C 【解析】 【分析】 【詳解】A.平拋運動速度方向與豎直方向夾角正切值為 位移方向與水平方向夾角的正切值為 即兩個角的大小不同;小球運動到B點時的速度方向沿著BO方向,位移方向則不是,故A錯誤; BC.小球運動到B點時,其豎直位移 所用時間 設初速度為,則 解得 所以水平位移 故B錯誤、C正確; D.半圓形軌道的E點到A點的水平距離為 當時,若無半圓形軌道,小球從拋出到落地用時 水平位移 以A點正下方地面處為原點,豎直向上為軸,水平向右為軸,則運動的軌跡方程為 整理得 當時,解得;如果小球不能越過半圓形軌道,則必定與軌道在右半側(cè)某處相撞。半圓形軌道的方程為 當時 說明在這個點之前,小球已經(jīng)與半圓形軌道相撞了,即小球不能越過半圓形軌道,故D錯誤。 故選C。 4. 如圖所示是滑梯簡化圖,一小孩從滑梯上A點開始無初速度下滑,在AB段勻加速下滑,在BC段勻減速下滑,滑到C點恰好靜止,整個過程中滑梯保持靜止狀態(tài).假設小孩在AB段和BC段滑動時的動摩擦因數(shù)分別為和,AB與BC長度相等,則 A. 整個過程中地面對滑梯始終無摩擦力作用 B. 動摩擦因數(shù) C. 小孩從滑梯上A點滑到C點先超重后失重 D. 整個過程中地面對滑梯的支持力始終等于小孩和滑梯的總重力 【答案】B 【解析】 【詳解】小朋友在AB段做勻加速直線運動,將小朋友的加速度分解為水平和豎直兩個方向,由于小朋友有水平向右的分加速度,根據(jù)牛頓第二定律知,地面對滑梯的摩擦力方向水平向右;有豎直向下的分加速度,則由牛頓第二定律分析得知:小孩處于失重,地面對滑梯的支持力小于小朋友和滑梯的總重力.同理,小朋友在BC段做勻減速直線運動時,小孩處于超重,地面對滑梯的支持力大于小朋友和滑梯的總重力,地面對滑梯的摩擦力方向水平向左,故ACD錯誤;設AB的長度為L,小孩在B點的速度為v.小孩從A到B為研究對象,由牛頓第二定律可得:,由運動學公式可得:;小孩從B到C為研究過程,由牛頓第二定律可得:,由運動學公式可得:;聯(lián)立解得:,故B正確. 5. 小球A置于固定在水平面上的光滑半圓柱體上,小球B用水平輕彈簧拉著系于豎直板上,兩小球A、B通過光滑滑輪用輕質(zhì)細線相連,兩球均處于靜止狀態(tài),已知B球質(zhì)量為,點在半圓柱體圓心的正上方,OA與豎直方向成30°角,OA長度與半圓柱體半徑相等,OB與豎直方向成45°角,現(xiàn)將輕質(zhì)細線剪斷的瞬間,則下列敘述正確的是 A. 球A的加速度為 B. 球A的加速度為 C. 球B的加速度為 D. 球B的加速度為 【答案】AD 【解析】 【詳解】隔離對B分析,受力如圖所示: 根據(jù)共點力平衡得:水平方向有:TOBsin45°=F,豎直方向有:TOBcos45°=mg,解得:,彈簧彈為:F=mg;對B球受力分析可知,在剪斷瞬間B受到的合力,根據(jù)牛頓第二定律可知,故D正確,C錯誤;對球A,沿切線方向根據(jù)牛頓第二定律有:,解得:,故A正確,B錯誤.所以AD正確,BC錯誤. 6. 如圖,傾斜傳送帶以恒定速率逆時針轉(zhuǎn)動,一可視為質(zhì)點的滑塊以平行于傳送帶向下的初速度滑上A點?;瑝K與傳送帶間的動摩擦因數(shù)恒定,不計傳送帶滑輪的尺寸,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。若用表示時間,用表示滑塊的速度大小,則能夠正確描述滑塊從A滑向運動過程的下列圖像可能是( ?。? A. B. C. D. 【答案】BC 【解析】 【分析】 【詳解】對滑塊受力分析,滑塊在沿傳送帶方向受重力沿傳送帶的分力,摩擦力f AB.當,滑塊剛開始加速運動,摩擦力向下,加速度為 當滑塊速度等于傳動帶速度相等時,如果最大靜摩擦力,則滑動摩擦突變?yōu)殪o摩擦向上,大小為,物體和傳送帶一起做勻速直線運動,若最大靜摩擦力,則摩擦力方向會突變向上,物體做勻加速直線運動,加速度為 比較可得,故B正確,A錯誤; CD.若,物體相對于傳送帶向下運動,若最大靜摩擦力,則物體一直做勻加速速直線運動,加速度為 若如果最大靜摩擦力,則物體一開始做勻減速直線運動,速度與傳送帶相等時,滑動摩擦力突變?yōu)殪o摩擦力向上,大小為,故C正確,D錯誤。 故選BC。 7. 如圖所示,在粗糙水平面上放置質(zhì)量分別為3m,3m,3m、1.5m的四個木塊A、B、C、D,木塊A、B用一不可伸長的輕繩相連,木塊間的動摩擦因數(shù)均為,木塊C、D與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ/3,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,若用水平拉力F拉木塊B,使四個木塊一起勻加速前進,重力加速度為g,則( ?。? A. 勻加速的最大加速度為 B. 以最大加速度勻加速前進時,木塊A、C間的摩擦力與木塊B、D間的摩擦力大小之比為3∶2 C. 水平拉力F最大為7 D. 輕繩所受的最大拉力為4 【答案】BCD 【解析】 【分析】 【詳解】A.物塊C運動的最大加速度 物塊D運動最大加速度為 可知系統(tǒng)勻加速的最大加速度為,故A錯誤; B.以最大加速度勻加速前進時,木塊A、C間的摩擦力 對D分析,木塊B、D間的摩擦 解得 即木塊A、C間的摩擦力與木塊B、D間的摩擦力大小之比為3∶2,故B正確; C.對ABCD整體 解得水平拉力F最大為 故C正確; D.對AC整體 解得 即輕繩所受的最大拉力為 故D正確。 故選BCD。 8. 如圖所示,足夠大的水平圓臺中央固定一光滑豎直細桿,原長為L的輕質(zhì)彈簧套在豎直桿上,質(zhì)量均為m的光滑小球A、B用長為L的輕桿及光滑鉸鏈相連,小球A穿過豎直桿置于彈簧上。讓小球B以不同的角速度ω繞豎直桿勻速轉(zhuǎn)動,當轉(zhuǎn)動的角速度為ω0時,小球B剛好離開臺面。彈簧始終在彈性限度內(nèi),勁度系數(shù)為k,重力加速度為g,則 A. 小球均靜止時,彈簧的長度為L- B. 角速度ω=ω0時,小球A對彈簧的壓力為mg C. 角速度ω0= D. 角速度從ω0繼續(xù)增大的過程中,小球A對彈簧的壓力不變 【答案】ACD 【解析】 【詳解】A.若兩球靜止時,均受力平衡,對B球分析可知桿的彈力為零, ; 設彈簧的壓縮量為x,再對A球分析可得: , 故彈簧的長度為: , 故A項正確; BC.當轉(zhuǎn)動的角速度為ω0時,小球B剛好離開臺面,即,設桿與轉(zhuǎn)盤的夾角為,由牛頓第二定律可知: 而對A球依然處于平衡,有: 而由幾何關系: 聯(lián)立四式解得: , 則彈簧對A球的彈力為2mg,由牛頓第三定律可知A球隊彈簧的壓力為2mg,故B錯誤,C正確; D.當角速度從ω0繼續(xù)增大,B球?qū)h起來,桿與水平方向的夾角變小,對A與B的系統(tǒng),在豎直方向始終處于平衡,有: 則彈簧對A球的彈力是2mg,由牛頓第三定律可知A球隊彈簧的壓力依然為2mg,故D正確; 故選ACD。 三、非選擇題:包括必考題和選考題兩部分。第22~32題為必考題,每個試題考生都做答;第33題~39題為選考題,考生根據(jù)要求作答. 9. 某實驗小組用圖(a)所示裝置研究平拋運動。裝置中,豎直硬板上依次固定著白紙和復寫紙,MN是一個水平放置、稍微向紙面內(nèi)傾斜且可上下調(diào)節(jié)的擋板,小鋼球從斜槽中某高度由靜止釋放,從斜槽末端Q飛出的鋼球落到擋板上會擠壓復寫紙,在白紙上留下印記;上下調(diào)節(jié)擋板,通過多次實驗,白紙上會留下鋼球經(jīng)過的多個位置,最終用平滑曲線將其連接,得到鋼球做平拋運動的軌跡。 (1)下列說法正確的是______(填選項序號字母); A.安裝斜槽時,應保證斜槽末端Q的切線水平 B.鋼球與斜槽間的摩擦是造成實驗誤差的主要原因 C.移動擋板MN時,其高度必須等距變化 D.鋼球每次都應從斜槽中同一高度由靜止釋放 (2)圖(b)所示為實驗中得到一張平拋運動軌跡圖,在軌跡上取水平間距均為的a、b、c三點,測得豎直間距,,重力加速度,則鋼球從a運動到b的時間為______s,鋼球在斜槽末端Q的速度大小為______m/s 。 【答案】 ①. AD ②. 0.1 ③. 1.5 【解析】 【分析】 【詳解】(1)[1]A.安裝斜槽時,應保證斜槽末端Q的切線水平,以保證小球做平拋運動,選項A正確; B.鋼球與斜槽間的摩擦對實驗無影響,選項B錯誤; C.移動擋板MN時,其高度不一定要必須等距變化,選項C錯誤; D.鋼球每次都應從斜槽中同一高度由靜止釋放,以保證小球到達斜槽底端時的速度相同,選項D正確; 故選AD。 (2)[2][3]根據(jù) 可知,鋼球從a運動到b的時間為 鋼球在斜槽末端Q的速度大小為 10. 某實驗小組做“探究加速度與力的關系”實驗時,先采用如圖甲所示的常規(guī)實驗方案,處理數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)誤差比較明顯。該小組經(jīng)過分析討論,對實驗方案進行了改進和優(yōu)化,采用如圖乙所示實驗方案,具體實驗操作步驟如下: A.掛上托盤和砝碼,調(diào)整墊塊位置,使質(zhì)量為的小車拖著紙帶沿木板勻速下滑; B.取下托盤和砝碼,用天平測出它們的總質(zhì)量為,查出并記錄當?shù)刂亓铀俣萭; C.把小車放回木板上原位置,由靜止釋放,測出其下滑的加速度; D.改變砝碼質(zhì)量和墊塊位置,多次測量和,通過作圖可得到的關系。 (1)比較甲?乙兩實驗方案,實驗時需要滿足條件的實驗方案是______(選填“甲”?“乙”或“甲和乙”); (2)采用乙實驗方案,在作關系時,小車受到的合外力______; (3)在一次實驗操作中,獲得如圖丙所示的紙帶,為計數(shù)點,其中相鄰兩計數(shù)點間均有四個點未畫出,所用交變電源的頻率為,由紙帶可求得小車運動的加速度_______(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字); (4)圖丁是該小組先后采用甲?乙兩個實驗方案描繪出的關系圖象,圖象中______ (選填①或②)是乙實驗方案得到的關系圖象。 【答案】 ①. 甲 ②. ③. ④. ① 【解析】 【分析】 【詳解】(1)[1]根據(jù)題意,圖甲所示實驗方案中托盤和砝碼的總重力充當小車的合外力,為減小托盤和砝碼質(zhì)量對實驗的影響,應滿足,而圖乙所示方案的實驗原理為,掛上托盤和砝碼,調(diào)整墊塊位置,使質(zhì)量為的小車拖著紙帶沿木板勻速下滑時,由平衡條件有 取下托盤和砝碼,讓小車沿木板加速下滑,則有 由上幾式解得 所以不需要滿足,則實驗時需要滿足條件的實驗方案是甲。 (2)[2]用乙實驗方案,在作關系時,小車受到的合外力。 (3)[3]利用逐差法可得小車的加速度為 (4)[4]由于用乙實驗方案,在作關系時,小車受到的合外力 則有 所以圖像中①是乙實驗方案得到的關系圖象。 11. 如圖所示,水平桿固定在豎直桿上,二者互相垂直,水平桿上O、A兩點連接有兩輕繩,兩繩的另一端都系在質(zhì)量為m的小球上,=,現(xiàn)通過轉(zhuǎn)動豎直桿,使水平桿在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,三角形始終在豎直面內(nèi),g為重力加速度,不計空氣阻力。 (1)若轉(zhuǎn)動的角速度,求OB、AB兩繩的拉力大?。?(2)若轉(zhuǎn)動的角速度,求OB、AB兩繩的拉力大小。 【答案】(1);;(2); 【解析】 【分析】 【詳解】(1)當AB繩的拉力剛好為零時 因為,所以兩繩均有拉力,對小球進行受力分析,正交分解,得 , (2)因為,所以OB繩與豎直方向夾角大于,設OB繩與豎直方向夾角為,AB繩已松。對小球進行受力分析,由牛頓第二定律得 解得 ; 12. 如圖甲所示,質(zhì)量的小物塊(可視為質(zhì)點)放在質(zhì)量木板的左端,木板長。起初、兩疊體靜止于水平面上?,F(xiàn)用一水平向左的力作用在木板上,通過傳感器測出、兩物體的加速度與外力的變化關系如圖乙所示。已知兩物體與地面之間的動摩擦因數(shù)相等,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取。求: (1)、之間的動摩擦因數(shù)及與地面之間的動摩擦因數(shù)。 (2)若開始時對施加水平向左的恒力,且給一水平向右的初速度,則時與的右端相距多遠? 【答案】(1)0.4, 0.1;(2) 【解析】 【分析】 【詳解】(1)由乙圖知,、一起運動的最大外力,當時,與相對滑動,對由牛頓第二定律有 由乙知 解得 對由牛頓第二定律有 即 當時, 代入上式解得 (2)給一水平向右的初速度,且時,運動的加速度大小為,方向水平向左,設運動時間速度減為零,則 位移 代入數(shù)據(jù)可得 的加速度大小 代入數(shù)據(jù)可得 ,方向向左 的位移大小 此時的速度 由于 即此時運動到的右端,當繼續(xù)運動時,從的右端掉下來停止。 設從上掉下來后的加速度大小為,對由牛頓第二定律有 可得 在時與右端的距離 。 13. 下列說法正確的是( ?。?A. 熱力學第二定律可表述為“不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體” B. 固體可以分為晶體和非晶體兩類,有些晶體在不同的方向上有不同的光學性質(zhì) C. 一定質(zhì)量的理想氣體溫度升高、體積減小時,氣體分子對單位面積器壁的平均作用力增大 D. 同種液體在相同溫度下形成的未飽和汽、飽和汽的壓強不相同,分子平均動能也不相同 E. 當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能都隨分子間距離的減小而增大 【答案】BCE 【解析】 【詳解】A.熱力學第二定律可表述為“不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體”而不引起其它變化,A錯誤; B.固體可以分為晶體和非晶體兩類,有些晶體在不同的方向上有不同的光學性質(zhì),這就是各向異性,B正確; C.根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,一定質(zhì)量的理想氣體,溫度升高、體積減小時,壓強一定增大,即氣體分子對單位面積器壁的平均作用力增大,C正確; D.溫度是分子平均動能的標志,同種液體在相同溫度下形成的未飽和汽、飽和汽的壓強不相同,但分子平均動能相同,D錯誤; E.當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力隨分子距離減小而增大,在距離減小過程中,分子力做負功,分子勢能增大,E正確。 故選BCE。 14. 如圖所示,A、B兩個相同且內(nèi)壁光滑的導熱氣缸固定在水平地面上,氣缸內(nèi)的兩活塞(重力忽略不計)用輕桿連接,一個移動時另一個也會同時移動,總保持兩氣缸內(nèi)封閉的氣體體積相同。當環(huán)境溫度為時,兩氣缸內(nèi)封閉氣體的體積均為,壓強均為。現(xiàn)對A氣缸緩慢加熱,使其溫度升高至T,而B氣缸仍保持原來的溫度。則: (1)兩氣缸中的壓強將分別為多少? (2)若此過程中A氣缸內(nèi)氣體的內(nèi)能增加了,則兩氣缸需從外界吸收多少熱量? 【答案】(1),;(2) 【解析】 【分析】 【詳解】(1)A氣缸內(nèi)氣體初態(tài)狀態(tài)參量為、、,末態(tài)狀態(tài)參量為、V、T,根據(jù)氣體狀態(tài)方程得 B氣缸內(nèi)氣體初態(tài)狀態(tài)參量為、、,末態(tài)狀態(tài)參量、V、,根據(jù)玻意耳定律得 由活塞的平衡可知 聯(lián)立可得 , (2)設活塞截面積為S,緩慢加熱過程中氣缸內(nèi)氣體作用于活塞的力為 對活塞做的功 解得 根據(jù)熱力學第一定律得兩氣缸應從外界吸熱 15. 下列說法正確的是________ A. 波源沿直線勻速靠近一靜止接收者,則接收者接收到波信號的頻率會比波源頻率高 B. 拍攝玻璃櫥窗內(nèi)的物品時,往往在鏡頭前加一個偏振片以增加透射光的強度 C. 光的衍射現(xiàn)象是光波相互疊加的結(jié)果 D. 露珠呈現(xiàn)的彩色是光的反射現(xiàn)象 E. 全息照片用激光來拍攝,主要是利用了激光的相干性 【答案】ACE 【解析】 【分析】 【詳解】A.當波源靠近接收者時,接收者接收到波信號的頻率會比波源頻率高,A正確; B.拍攝玻璃櫥窗內(nèi)的物品時,由于玻璃表面反射的光很強,導致玻璃櫥窗內(nèi)的物品在底片上成像不清晰,故往往在鏡頭前加一個偏振片以減弱反射光的強度,B錯誤; C.衍射實驗中光源可以看成是無限多個光源排列而成的,因此光的衍射現(xiàn)象也是光波相互疊加的效果,C正確; D.露珠呈現(xiàn)的彩色是光的色散現(xiàn)象,D錯誤; E.激光相干性比較好,所以全息照片往往用激光來拍攝,E正確。 故選ACE。 16. 一列簡諧橫波沿x軸傳播,t=0.1s時的波形圖如圖甲所示,圖乙為介質(zhì)中質(zhì)點A的振動圖象。 (1)求波的傳播方向及波速; (2)t=0.1s時,波剛好傳播到坐標原點O,質(zhì)點B平衡位置的坐標(圖中未畫出),求質(zhì)點B處于波谷位置的時刻。 【答案】(1)x軸負方向,0.5m/s;(2) 【解析】 【詳解】(1)由題圖乙可知t=0.1s時,質(zhì)點A正經(jīng)過平衡位置沿y軸負方向運動,結(jié)合題圖甲可知,波的傳播方向為沿x軸負方向,題圖甲可知波長λ=0.1m,由題圖乙可知周期為T=0.2s根據(jù)波速與波長的關系v=代入數(shù)據(jù)可得 (2)根據(jù)公式可知波從O點傳播到B點所需時間 質(zhì)點B第一次離開平衡位置是向上運動的,到波谷位置所需時間為 所以質(zhì)點B處于波谷位置的時刻

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