(1)超重、失重;(2)連接體問(wèn)題;(3)牛頓運(yùn)動(dòng)定律的綜合應(yīng)用、滑塊滑板模型、傳送帶模型等。 1(2019?全國(guó)III?20)如圖(a),物塊和木板疊放在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,物塊用一不可伸長(zhǎng)的細(xì)繩與固定在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的力傳感器相連,細(xì)繩水平。t0時(shí),木板開始受到水平外力F的作用,在t4 s時(shí)撤去外力。細(xì)繩對(duì)物塊的拉力f隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖(b)所示,木板的速度v與時(shí)間t的關(guān)系如圖(c)所示。木板與實(shí)驗(yàn)臺(tái)之間的摩擦可以忽略。重力加速度取10 m/s2。由題給數(shù)據(jù)可以得出(  )A.木板的質(zhì)量為1 kgB24 s內(nèi),力F的大小為0.4 NC02 s內(nèi),力F的大小保持不變D.物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2【答案】AB【解析】由題圖(c)可知木板在02 s內(nèi)處于靜止?fàn)顟B(tài),再結(jié)合題圖(b)中細(xì)繩對(duì)物塊的拉力f02 s內(nèi)逐漸增大,可知物塊受到木板的摩擦力逐漸增大,故可以判斷木板受到的水平外力F也逐漸增大,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由題圖(c)可知木板在24 s內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng),其加速度大小為a1 m/s20.2 m/s2,在45 s內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng),其加速度大小為a2 m/s20.2 m/s2,另外由于物塊靜止不動(dòng),同時(shí)結(jié)合題圖(b)可知物塊與木板之間的滑動(dòng)摩擦力Fff,故對(duì)木板進(jìn)行受力分析,由牛頓第二定律可得FFfma1、Ffma2,解得m1 kg、F0.4 N,選項(xiàng)A、B均正確;由于不知道物塊的質(zhì)量,所以不能求出物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。【點(diǎn)睛】本題結(jié)合圖象考查板-塊模型。以木板為研究對(duì)象,通過(guò)ftvt圖象對(duì)相應(yīng)過(guò)程進(jìn)行受力分析、運(yùn)動(dòng)分析,列方程解出相應(yīng)的問(wèn)題。2(2020?浙江7選考?19)如圖所示,有一質(zhì)量m200 kg的物件在電機(jī)的牽引下從地面豎直向上經(jīng)加速、勻速、勻減速至指定位置。當(dāng)加速運(yùn)動(dòng)到總位移的時(shí)開始計(jì)時(shí),測(cè)得電機(jī)的牽引力隨時(shí)間變化的Ft圖線如圖所示,t34 s末速度減為0時(shí)恰好到達(dá)指定位置。若不計(jì)繩索的質(zhì)量和空氣阻力,求物件:(1)做勻減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小和方向;(2)勻速運(yùn)動(dòng)的速度大??;(3)總位移的大小。【解析】(1)由圖可知026 s內(nèi)物體勻速運(yùn)動(dòng),26 s34 s物體減速運(yùn)動(dòng),在減速運(yùn)動(dòng)過(guò)程根據(jù)牛頓第二定律有:mgFTma根據(jù)圖得此時(shí)FT1975 N,代入可得a0.125 m/s2方向豎直向下。(2)結(jié)合圖根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有vat21 m/s。(3)根據(jù)圖像可知?jiǎng)蛩偕仙奈灰?/span>h1vt126 m勻減速上升的位移h2t24 m勻加速上升的位移為總位移的,則勻速上升和減速上升的位移為總位移的,則有:h1h2h所以總位移為h40 m。【點(diǎn)睛】本題考查牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵在正確理解圖象代表的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。  1.如圖所示,AB、C為三個(gè)實(shí)心小球,A為鐵球,B、C為木球。A、B兩球分別連在兩根彈簧上,C球連接在細(xì)線一端,彈簧和細(xì)線的下端固定在裝水的杯子底部,該水杯置于用繩子懸掛的靜止吊籃內(nèi)。若將掛吊籃的繩子剪斷,則剪斷的瞬間相對(duì)于杯底(不計(jì)空氣阻力,ρρρ)(  )AA球?qū)⑾蛏线\(yùn)動(dòng),B、C球?qū)⑾蛳逻\(yùn)動(dòng)BAB球?qū)⑾蛏线\(yùn)動(dòng),C球不動(dòng)CA球?qū)⑾蛳逻\(yùn)動(dòng),B球?qū)⑾蛏线\(yùn)動(dòng),C球不動(dòng)DA球?qū)⑾蛏线\(yùn)動(dòng),B球?qū)⑾蛳逻\(yùn)動(dòng),C球不動(dòng)【答案】D【解析】開始時(shí)A球下的彈簧被壓縮,彈力向上;B球下的彈簧被拉長(zhǎng),彈力向下;將掛吊籃的繩子剪斷的瞬時(shí),系統(tǒng)的加速度為g,為完全失重狀態(tài),此時(shí)水對(duì)球的浮力也為零,小球的重力也視為零,則A球?qū)⒃趶椓ψ饔孟孪鄬?duì)于杯底向上運(yùn)動(dòng),B球?qū)⒃趶椓ψ饔孟孪鄬?duì)于杯底向下運(yùn)動(dòng),C球相對(duì)于杯底不動(dòng),故選D。2.某同學(xué)找了一個(gè)用過(guò)的易拉罐在底部打了一個(gè)洞,用手指按住洞,向罐中裝滿水,然后將易拉罐豎直向上拋出,空氣阻力不計(jì),則下列說(shuō)法正確的是(  )A.易拉罐上升的過(guò)程中,洞中射出的水的速度越來(lái)越快B.易拉罐下降的過(guò)程中,洞中射出的水的速度越來(lái)越快C.易拉罐上升、下降的過(guò)程中,洞中射出的水的速度都不變D.易拉罐上升、下降的過(guò)程中,水都不會(huì)從洞中射出【答案】D【解析】易拉罐被拋出后,不論上升還是下降,易拉罐及水均處于完全失重狀態(tài),水都不會(huì)從洞中射出,A、BC項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確。3.質(zhì)量為M的光滑圓槽放在光滑水平面上,一水平恒力F作用在其上使得質(zhì)量為m的小球靜止在圓槽上,如圖所示,則(  )A小球?qū)A槽的壓力為B.小球?qū)A槽的壓力為C.水平恒力F變大后,如果小球仍靜止在圓槽上,小球?qū)A槽的壓力增加D.水平恒力F變大后,如果小球仍靜止在圓槽上,小球?qū)A槽的壓力減小【答案】C【解析】利用整體法可求得系統(tǒng)的加速度為a,對(duì)小球利用牛頓第二定律可得,小球受到圓槽的支持力為,由牛頓第三定律可知只有C項(xiàng)正確。4(多選)如圖甲所示,傾角為θ的粗糙斜面體固定在水平面上,初速度為v010 m/s,質(zhì)量為m1 kg的小木塊沿斜面上滑,若從此時(shí)開始計(jì)時(shí),整個(gè)過(guò)程中小木塊速度v的平方隨路程變化的關(guān)系圖象如圖乙所示,g10 m/s2,下列說(shuō)法正確的是(  )A05 s內(nèi)小木塊做勻減速運(yùn)動(dòng)B.在t1 s時(shí)刻,摩擦力反向C.斜面傾角θ37°D.小木塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5【答案】BCD【解析】由勻變速直線運(yùn)動(dòng)的速度位移公式v2v2ax與圖象可得a=-10 m/s2,由圖示圖象可知,初速度v100(m/s)2,v010 m/s,減速運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1 s,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;由圖示圖象可知,在01 s內(nèi)小木塊向上做勻減速運(yùn)動(dòng),1 s后小木塊反向做勻加速運(yùn)動(dòng),t1 s時(shí)摩擦力反向,故B項(xiàng)正確;由圖示圖象可知,物體反向加速運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度為a2 m/s2,由牛頓第二定律得-mgsin θμmgcos θmamgsin θμmgcos θma,代入數(shù)據(jù)解得μ0.5,θ37°,故C、D項(xiàng)正確。5.某位同學(xué)在電梯中用彈簧測(cè)力計(jì)測(cè)量一物體的重力,在0t3時(shí)間段內(nèi),彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)F隨時(shí)間t變化如圖所示,以豎直向上為正方向,則下列關(guān)于物體運(yùn)動(dòng)的vt圖、Pt(P為物體重力的功率大小)at圖可能正確的是(  )【答案】C【解析】由于該題沒(méi)有告訴彈簧的拉力與重力大小之間的關(guān)系,可以依題意,分三種情況討論:(1)F1mg,則0t1時(shí)間內(nèi)電梯靜止或做勻速直線運(yùn)動(dòng),即速度等于0或速度保持不變,加速度等于0。四個(gè)圖線沒(méi)有是可能的。(2)F2mg,則F1mg,在0t1時(shí)間內(nèi)電梯受到的合外力的方向向下,加速度的方向向下,為負(fù)值,所以D是不可能的;則物體0t1時(shí)間內(nèi)可能向下做加速運(yùn)動(dòng),速度為負(fù),或向上做減速運(yùn)動(dòng),故A、B是不可能的;而t1t2時(shí)間內(nèi)受到的合外力等于0,物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),物體的速度不變,又由Pmgv,可知t1t2時(shí)間內(nèi)重力的功率不變,故C是錯(cuò)誤的。(3)F3mg,則F1mg,F2mg,在0t2時(shí)間內(nèi)電梯受到的合外力的方向都是向下,加速度的方向向下,故ABD是不可能的;F3mg,可知在0t1時(shí)間內(nèi)向下的加速度大于t1t2時(shí)間內(nèi)向下的加速度,而t2t3時(shí)間內(nèi)物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以速度圖象如圖,速度的方向向下,重力的方向也向下,由Pmgv可知,圖C可能是重力的功率隨時(shí)間變化的圖線,故C是正確的。由以上的分析,可知只有C選項(xiàng)是可能的,A、B、D都是不可能的。6.如圖所示,右端帶有固定擋板的小車靜止在光滑水平面上,物塊放在車上,用輕彈簧與擋板相連,彈簧處干原長(zhǎng),給小車施加向右的拉力F,使拉力F從零開始不斷增大,則彈簧的彈力FN大小和平板車對(duì)物塊的摩擦力f大小隨F變化圖像,正確的是(        【答案】AD【解析】設(shè)物塊的質(zhì)量為m,車的質(zhì)量為M,物塊沒(méi)有發(fā)生滑動(dòng)時(shí),對(duì)于整體,根據(jù)牛頓第二定律得,此時(shí)彈簧的彈力為0,摩擦力,發(fā)生滑動(dòng)后,摩擦力等于滑動(dòng)摩擦,大小不變,故B錯(cuò)誤,A正確;物塊沒(méi)有發(fā)生滑動(dòng)時(shí),彈簧的彈力為0,當(dāng)物塊滑動(dòng)后,摩擦力大小不變,對(duì)于物塊m,根據(jù)牛頓第二定律FNfmma,解得,故C錯(cuò)誤,D正確。7如圖所示,滑塊A在傾角為30°的斜面上沿斜面下滑的加速度a2.0 m/s2,若在A上放一個(gè)重為10 N的物體B,AB一起以加速度a1沿斜面下滑;若在A上加豎直向下大小為10 N的恒力F,A沿斜面下滑的加速度為a2,則(  )Aa12 m/s2,a22 m/s2Ba12 m/s2,a22 m/s2Ca12 m/s2a22 m/s2Da12 m/s2,a22 m/s2【答案】D【解析】依題意有mAgsin θμmAgcos θmAa,(mAmB)gsin θμ(mAmB)gcos θ(mAmB)a1,(mAgF)sin θμ(mAgF)cos θmAa2,由以上各式可解得a12 m/s2,a22 m/s2,即D項(xiàng)正確。8(多選)如圖所示,質(zhì)量分別為m1、m2AB兩個(gè)物體放在斜面上,中間用一個(gè)輕桿相連,A、B與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)分別為μ1、μ2,它們?cè)谛泵嫔霞铀傧禄?,關(guān)于桿的受力情況。下列分析正確的是(  )A.若μ1μ2,m1m2,則桿受到壓力B.若μ1μ2,m1m2,則桿受到拉力C.若μ1μ2,m1m2,則桿受到拉力D.若μ1μ2,m1m2,則桿無(wú)作用力【答案】ACD【解析】假設(shè)桿不受力,則aAgsin αμ1gcos α,aBgsin αμ2gcos α,若μ1μ2,m1m2,則aAaB,即兩個(gè)物體有靠近的趨勢(shì),所以桿受到壓力,A項(xiàng)正確;若μ1μ2m1m2,aAaB,所以桿不受力,B項(xiàng)錯(cuò)誤;若μ1μ2m1m2,則aAaB,兩物體有遠(yuǎn)離的趨勢(shì),所以桿受到拉力作用,C項(xiàng)正確;若μ1μ2,m1m2,aAaB,所以桿不受力,D項(xiàng)正確。9.如圖所示,一固定桿與水平方向夾角為θ,將一質(zhì)量為m1的滑塊套在桿上,通過(guò)輕繩懸掛一質(zhì)量為m2的小球,桿與滑塊之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。若滑塊與小球保持相對(duì)靜止以相同的加速度a一起運(yùn)動(dòng),此時(shí)繩子與豎直方向夾角為β,且θβ,不計(jì)空氣阻力,則滑塊的運(yùn)動(dòng)情況是(  )A.沿著桿減速下滑B.沿著桿減速上滑C.沿著桿加速下滑D.沿著桿加速上滑【答案】B【解析】把滑塊和球看作一個(gè)整體受力分析,沿斜面和垂直斜面建立直角坐標(biāo)系得,若速度方向向下,則沿斜面方向(m1m2)gsin θf(m1m2)a,垂直斜面方向N(m1m2)gcos θ,摩擦力fμN(yùn),聯(lián)立可解得agsin θμgcos θ,對(duì)小球有若θβ,agsin β,現(xiàn)有θβ,則有agsin β,所以gsin θμgcos θgsin β,gsin θgsin βμgcos θ,因?yàn)?/span>θβ,所以gsin θgsin β0,但μgcos θ0,所以假設(shè)不成立,即速度的方向一定向上。由于加速度方向向下,所以物體沿桿減速上滑,故B項(xiàng)正確。10如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為M的長(zhǎng)圓管豎直放置,頂端塞有一個(gè)質(zhì)量為m的彈性小球,M4m,球和管間的滑動(dòng)摩擦力和最大靜摩擦力大小均為4mg,管從下端離地面距離為H處自由落下,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,管始終保持豎直,每次落地后向上彈起的速度與落地時(shí)速度大小相等,不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,求:(1)管第一次落地時(shí)管和球的速度。(2)管第一次落地彈起時(shí)管和球的加速度。(3)管第一次落地彈起后,若球恰好沒(méi)有從管口滑出,則此時(shí)管的下端距地面的高度。【解析】(1)取豎直向下為正方向。管第一次碰地時(shí)管和球的速度為v0,方向向下。(2)管第一次落地彈起時(shí),管的加速度為a12g,方向向下球的加速度為a23g,方向向上。(3)球的速度為v2,方向向下若球剛好沒(méi)有從管中滑出,設(shè)經(jīng)過(guò)時(shí)間t1,球管速度v相同,則有v1a1t1v2a2t1t1管從碰地到它彈到最高點(diǎn)所需時(shí)間t2,則t2,因?yàn)?/span>t1t2,說(shuō)明管在達(dá)到最高點(diǎn)前,球與管相對(duì)靜止,故管從彈起經(jīng)t1這段時(shí)間上升的高度為所求,得h1v1t1a1tH。11.如圖所示,AB、CD為兩個(gè)光滑的平臺(tái),一傾角為37°,長(zhǎng)為5 m的傳送帶與兩平臺(tái)平滑連接。現(xiàn)有一小物體以10 m/s的速度沿平臺(tái)AB向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)傳送帶靜止時(shí),小物體恰好能滑到平臺(tái)CD上,問(wèn):(1)小物體跟傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為多大?(2)當(dāng)小物體在平臺(tái)AB上的運(yùn)動(dòng)速度低于某一數(shù)值時(shí),無(wú)論傳送帶順時(shí)針運(yùn)動(dòng)的速度多大,小物體都不能到達(dá)平臺(tái)CD,求這個(gè)臨界速度。(3)若小物體以8 m/s的速度沿平臺(tái)AB向右運(yùn)動(dòng),欲使小物體到達(dá)平臺(tái)CD,傳送帶至少以多大的速度順時(shí)針運(yùn)動(dòng)?【解析】(1)傳送帶靜止時(shí),小物體在傳送帶上受力如圖甲所示,據(jù)牛頓第二定律得μmgcos 37°mgsin 37°ma1BC過(guò)程有v2a1l解得a110 m/s2μ0.5(2)顯然,當(dāng)小物體在傳送帶上受到的摩擦力始終向上時(shí),最容易到達(dá)傳送帶頂端,此時(shí),小物體受力如圖乙所示,據(jù)牛頓第二定律得mgsin 37°μmgcos 37°ma2若恰好能到達(dá)平臺(tái)CD時(shí),有v22a2l解得v2 m/sa22 m/s2即當(dāng)小物體在平臺(tái)AB上向右運(yùn)動(dòng)的速度小于2 m/s時(shí),無(wú)論傳送帶順時(shí)針運(yùn)動(dòng)的速度多大,小物體都不能到達(dá)平臺(tái)CD。(3)設(shè)小物體在平臺(tái)AB上的運(yùn)動(dòng)速度為v1,傳送帶順時(shí)針運(yùn)動(dòng)的速度大小為v2,對(duì)從小物體滑上傳送帶到小物體速度減小到傳送帶速度過(guò)程,有vv2a1x1對(duì)從小物體速度減小到傳送帶速度到恰好到達(dá)平臺(tái)CD過(guò)程,有v2a2x2,x1x2L解得v23 m/s即傳送帶至少以3 m/s的速度順時(shí)針運(yùn)動(dòng),小物體才能到達(dá)平臺(tái)CD。12.圖甲中,質(zhì)量為m11 kg的物塊疊放在質(zhì)量為m23 kg的木板右端。木板足夠長(zhǎng),放在光滑的水平地面上,木板與物塊之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ10.2,整個(gè)系統(tǒng)開始時(shí)靜止,重力加速度g10 m/s2。  (1)在木板右端施加水平向右的拉力F,為使木板和物塊發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),拉力F至少應(yīng)為多大?(2)04 s內(nèi),若拉力F的變化如圖乙所示,2 s后木板進(jìn)入μ20.25的粗糙水平面,在圖丙中畫出04 s內(nèi)木板和物塊的vt圖象,并求出04 s內(nèi)物塊相對(duì)木板的位移大小。【解析】(1)把物塊和木板看做整體,由牛頓第二定律得:F(m1m2)a對(duì)物塊分析,物塊與木板將要相對(duì)滑動(dòng)時(shí)有μ1m1gm1a聯(lián)立解得F8 N。(2)物塊在02 s內(nèi)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律有:μ1m1gm1a1解得a12 m/s22 s末物塊的速度為v1a1t12×2 m/s4 m/s木板在01 s內(nèi)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律有:F1μ1m1gm2a2解得a24 m/s21 s末木板的速度v1a2t24×1 m/s4 m/s12 s內(nèi)F2μ1m1g木板做勻速運(yùn)動(dòng),速度為4 m/s24 s內(nèi)如果物塊和木板一起減速運(yùn)動(dòng),共同的加速度大小為aμ2gm1的合力μ2m1gfmμ1m1g所以物塊和木板相對(duì)滑動(dòng)2 s后物塊做勻減速直線運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律有:-μ1m1gm1a3得:a3=-2 m/s2速度從4 m/s減至零的時(shí)間t3 s2 s木板做勻減速直線運(yùn)動(dòng)有:μ2(m1m2)gμ1m1gm2a4a4=- m/s2速度從4 m/s減至零的時(shí)間t4 s1.5 s二者在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程的vt圖象如圖所示(實(shí)線是木板的vt圖象,虛線是物塊的vt圖象)02 s內(nèi)物塊相對(duì)木板向左運(yùn)動(dòng)Δx1a2t22(a2t2)(t1t2)a1t1224 s內(nèi)物塊相對(duì)木板向右運(yùn)動(dòng)Δx2解得:ΔxΔx1Δx21 m所以04 s內(nèi)物塊相對(duì)木板的位移大小為Δx1 m。  

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