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    高中物理高考 2021屆小題必練13 動(dòng)量守恒定律 學(xué)生版

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    高中物理高考 2021屆小題必練13 動(dòng)量守恒定律 學(xué)生版

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    這是一份高中物理高考 2021屆小題必練13 動(dòng)量守恒定律 學(xué)生版,共12頁。試卷主要包含了如圖是一個(gè)物理演示實(shí)驗(yàn),它顯示等內(nèi)容,歡迎下載使用。
       (1)動(dòng)量守恒定律處理系統(tǒng)內(nèi)物體的相互作用;(2)碰撞、打擊、反沖等瞬間作用問題。 1(2020?全國II?21)水平冰面上有一固定的豎直擋板,一滑冰運(yùn)動(dòng)員面對(duì)擋板靜止在冰面上,他把一質(zhì)量為4.0 kg的靜止物塊以大小為5.0 m/s的速度沿與擋板垂直的方向推向擋板,運(yùn)動(dòng)員獲得退行速度;物塊與擋板彈性碰撞,速度反向,追上運(yùn)動(dòng)員時(shí),運(yùn)動(dòng)員又把物塊推向擋板,使其再一次以大小為5.0 m/s的速度與擋板彈性碰撞。總共經(jīng)過8次這樣推物塊后,運(yùn)動(dòng)員退行速度的大小大于5.0 m/s,反彈的物塊不能再追上運(yùn)動(dòng)員。不計(jì)冰面的摩擦力,該運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量可能為(    )A. 48 kg     B. 53 kg     C. 58 kg     D. 63 kg【解析】設(shè)運(yùn)動(dòng)員和物塊的質(zhì)量分別為m、m0規(guī)定運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)的方向?yàn)檎较颍\(yùn)動(dòng)員開始時(shí)靜止,第一次將物塊推出后,運(yùn)動(dòng)員和物塊的速度大小分別為v1、v0,則根據(jù)動(dòng)量守恒定律0mv1m0v0,解得;物塊與彈性擋板撞擊后,運(yùn)動(dòng)方向與運(yùn)動(dòng)員同向,當(dāng)運(yùn)動(dòng)員再次推出物塊mv1m0v0mv2m0v0,解得;第3次推出后mv2m0v0mv3m0v0,解得;依次類推,第8次推出后,運(yùn)動(dòng)員的速度,根據(jù)題意可知5 m/s,解得m60 kg;第7次運(yùn)動(dòng)員的速度一定小于5 m/s,即5 m/s,解得m52 kg。綜上所述,運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量滿足52 kgm60 kgBC正確。【答案】BC【點(diǎn)睛】本題考查動(dòng)量守恒定律,注意數(shù)學(xué)歸納法的應(yīng)用。2(2020?山東?18)如圖所示,一傾角為θ的固定斜面的底端安裝一彈性擋板,PQ兩物塊的質(zhì)量分別為m4mQ靜止于斜面上A處。某時(shí)刻,P以沿斜面向上的速度v0Q發(fā)生彈性碰撞。Q與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)等于tan θ,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力。P與斜面間無摩擦,與擋板之間的碰撞無動(dòng)能損失。兩物塊均可以看作質(zhì)點(diǎn),斜面足夠長,Q的速度減為零之前P不會(huì)與之發(fā)生碰撞。重力加速度大小為g。(1)PQ第一次碰撞后瞬間各自的速度大小vP1vQ1;(2)求第n次碰撞使物塊Q上升的高度hn;(3)求物塊QA點(diǎn)上升的總高度H;(4)為保證在Q的速度減為零之前P不會(huì)與之發(fā)生碰撞,求A點(diǎn)與擋板之間的最小距離s【解析】(1)PQ的第一次碰撞,取P的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得:mv0mvP14mvQ1由機(jī)械能守恒定律得:mv02mvP12×4mvQ12聯(lián)立式得:vP1=-v0vQ1v0故第一次碰撞后P的速度大小為v0,Q的速度大小為v0(2)設(shè)第一次碰撞后Q上升的高度為h1,對(duì)Q由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得聯(lián)立得            設(shè)P運(yùn)動(dòng)至與Q剛要發(fā)生第二次碰撞前的位置時(shí)速度為v02,第一次碰后至第二次碰前,對(duì)P由動(dòng)能定理得mv022mvP12=-mgh1聯(lián)立得PQ的第二次碰撞,設(shè)碰后PQ的速度分別為vP2、vQ2,由動(dòng)量守恒定律得:mv02mvP24mvQ2由機(jī)械能守恒定律得:mv022mvP22×4mvQ22聯(lián)立得:,設(shè)第二次碰撞后Q上升的高度為h2,對(duì)Q由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得:設(shè)P運(yùn)動(dòng)至與Q剛要發(fā)生第三次碰撞前的位置時(shí)速度為v03,第二次碰后至第三次碰前,對(duì)P由動(dòng)能定理得:mv032mvP22=-mgh2 PQ的第三次碰撞,設(shè)碰后PQ的速度分別為vP3、vQ3,由動(dòng)量守恒定律得:mv03mvP34mvQ3 由機(jī)械能守恒定律得:mv032mvP32×4mvQ32得:,設(shè)第三次碰撞后Q上升的高度為h3,對(duì)Q由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得:聯(lián)立得總結(jié)可知,第n次碰撞后,物塊Q上升的高度為n1,23……)。(3)當(dāng)PQ達(dá)到H時(shí),兩物塊到此處的速度可視為零,對(duì)兩物塊運(yùn)動(dòng)全過程由動(dòng)能定理得:解得。(4)設(shè)Q第一次碰撞至速度減為零需要的時(shí)間為t1,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得:vQ12gt0sin θ設(shè)P運(yùn)動(dòng)到斜面底端時(shí)的速度為vP1,需要的時(shí)間為t2,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得vP1vP1gt2sin θvP12vP122sgsin θ設(shè)PA點(diǎn)到Q第一次碰后速度減為零處勻減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t3,則:v02(vP1)gt3sin θ當(dāng)A點(diǎn)與擋板之間的距離最小時(shí)間:t12t2t3聯(lián)立得【點(diǎn)睛】本題綜合性強(qiáng),物體運(yùn)動(dòng)過程復(fù)雜,難度較大。解題需要分析清楚物塊的運(yùn)動(dòng)過程,并綜合應(yīng)用動(dòng)能定理、動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律。1.兩球在水平面上相向運(yùn)動(dòng),發(fā)生正碰后都變?yōu)殪o止??梢钥隙ǖ氖牵銮皟汕虻?/span>(  )A.質(zhì)量相等               B.動(dòng)能相等C.動(dòng)量大小相等           D.速度大小相等2.如圖所示,子彈水平射入放在光滑水平地面上靜止的木塊,子彈未穿透木塊,此過程木塊的動(dòng)能增加了6 J,那么此過程產(chǎn)生的內(nèi)能可能為(  )A16 J                    B2 JC6 J                     D4 J3.如圖所示,在光滑的水平面上有一物體M,物體上有一光滑的半圓弧軌道,最低點(diǎn)為C,兩端A、B一樣高?,F(xiàn)讓小滑塊mA點(diǎn)靜止下滑,則(  )Am不能到達(dá)小車上的B點(diǎn)BmAC的過程中M向左運(yùn)動(dòng),mCB的過程中M向右運(yùn)動(dòng)CmAB的過程中小車一直向左運(yùn)動(dòng),m到達(dá)B的瞬間,M速度為零DMm組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,動(dòng)量守恒4.如圖所示,質(zhì)量為M的木塊位于光滑水平面上,在木塊與墻之間用輕彈簧連接,開始時(shí)木塊靜止在A位置?,F(xiàn)有一質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射向木塊并嵌入其中,則木塊回到A位置時(shí)的速度v以及此過程中墻對(duì)彈簧的沖量I的大小分別為(  )AvI0               Bv,I2mv0CvI           Dv,I2mv05(多選)在光滑水平面上小球A、B(可視為質(zhì)點(diǎn))沿同一直線相向運(yùn)動(dòng)A球質(zhì)量為1 kg,B球質(zhì)量大于A球質(zhì)量如果兩球間距離小于L時(shí),兩球之間會(huì)產(chǎn)生大小恒定的斥力,大于L時(shí)作用力消失兩球運(yùn)動(dòng)的速度時(shí)間關(guān)系如圖所示,下列說法正確的是(  )AB球的質(zhì)量為2 kgB兩球之間的斥力大小為0.15 NCt30 s時(shí),兩球發(fā)生非彈性碰撞D最終B球速度為零6(多選)如圖所示,小車的上面固定一個(gè)光滑彎曲圓管道,整個(gè)小車(含管道)的質(zhì)量為2m,原來靜止在光滑的水平面上。今有一個(gè)可以看做質(zhì)點(diǎn)的小球,質(zhì)量為m,半徑略小于管道半徑,以水平速度v從左端滑上小車,小球恰好能到達(dá)管道的最高點(diǎn),然后從管道左端滑離小車。關(guān)于這個(gè)過程,下列說法正確的是(  )A.小球滑離小車時(shí),小車回到原來位置B.小球滑離小車時(shí)相對(duì)小車的速度大小為vC.車上管道中心線最高點(diǎn)的豎直高度為D.小球從滑進(jìn)管道到滑到最高點(diǎn)的過程中,小車的動(dòng)量變化大小是7(多選)如圖所示,一輛質(zhì)量為M3 kg的平板小車A停靠在豎直光滑墻壁處,地面水平且光滑,一質(zhì)量為m1 kg的小鐵塊B(可視為質(zhì)點(diǎn))放在平板小車A最右端,平板小車A上表面水平且與小鐵塊B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ0.5,平板小車A的長度L0.9 m?,F(xiàn)給小鐵塊B一個(gè)v05 m/s的初速度使之向左運(yùn)動(dòng),與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞后向右運(yùn)動(dòng),重力加速度g10 m/s2。下列說法正確的是(  )A.小鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎直墻壁時(shí)的速度為2 m/sB.小鐵塊B與墻壁碰撞過程中所受墻壁的沖量為8 N·sC.小鐵塊B從反向到與車同速共歷時(shí)0.6 sD.小鐵塊B在平板小車A上運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為9 J8半圓形光滑軌道固定在水平地面上,如圖所示,并使其軌道平面與地面垂直,物體m1、m2同時(shí)由軌道左、右最高點(diǎn)釋放,二者碰后粘在一起向上運(yùn)動(dòng),最高能上升到軌道M點(diǎn),已知OM與豎直方向夾角為60°,則兩物體的質(zhì)量之比m1m2(  )A(1)(1)           B1C(1)(1)           D19如圖是一個(gè)物理演示實(shí)驗(yàn),它顯示:如圖中自由下落的物體AB經(jīng)反彈后,B能上升到比初位置高得多的地方。A是某種材料做成的實(shí)心球,質(zhì)量m10.28 kg,在其頂部的凹坑中插著質(zhì)量m20.1 kg的木棍BB只是松松地插在凹坑中,其下端與坑底之間有小空隙。將此裝置從A下端離地板的高度H1.25 m處由靜止釋放。實(shí)驗(yàn)中,A觸地后在極短時(shí)間內(nèi)反彈,且其速度大小不變;接著木棍B脫離球A開始上升,而球A恰好停留在地板上。則木棍B上升的高度為(重力加速度g10 m/s2)(  )A4.05 m     B1.25 m     C5.30 m     D12.5 m10.如圖所示,可看成質(zhì)點(diǎn)的A物體疊放在上表面光滑的B物體上,一起以v0的速度沿光滑的水平軌道勻速運(yùn)動(dòng),與靜止在同一光滑水平軌道上的木板C發(fā)生碰撞,碰撞后BC的速度相同,BC的上表面相平且B、C不粘連,A滑上C后恰好能到達(dá)C板的右端。已知AB質(zhì)量均相等,C的質(zhì)量為A的質(zhì)量的2倍,木板C長為L,重力加速度為g。求:(1)A物體的最終速度;(2)A物體與木板C上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)。    11.如圖所示,光滑水平平臺(tái)AB與豎直光滑半圓軌道AC平滑連接,C點(diǎn)切線水平,長L4 m的粗糙水平傳送帶BD與平臺(tái)無縫對(duì)接。質(zhì)量分別為m10.3 kgm21 kg兩個(gè)小物體中間有一被壓縮的輕質(zhì)彈簧,用細(xì)繩將它們連接。已知傳送帶以v01.5 m/s的速度向左勻速運(yùn)動(dòng),小物體與傳送帶間動(dòng)摩擦因數(shù)μ0.15某時(shí)剪斷細(xì)繩,小物體m1向左運(yùn)動(dòng),m2向右運(yùn)動(dòng)速度大小為v23 m/s,g10 m/s2。求:(1)剪斷細(xì)繩前彈簧的彈性勢(shì)能Ep(2)從小物體m2滑上傳送帶到第一次滑離傳送帶的過程中,為了維持傳送帶勻速運(yùn)動(dòng),電動(dòng)機(jī)需對(duì)傳送帶多提供的電能E;(3)半圓軌道AC的半徑R多大時(shí),小物體m1C點(diǎn)水平飛出后落至AB平面的水平位移最大?最位移多少?              1【答案】C【解析】兩小球組成的系統(tǒng)碰撞過程中滿足動(dòng)量守恒,兩球在水平面上相向運(yùn)動(dòng),發(fā)生正碰后都變?yōu)殪o止,故根據(jù)動(dòng)量守恒定律可以斷定碰前兩球的動(dòng)量大小相等、方向相反,C項(xiàng)正確。2【答案】A【解析】設(shè)子彈的質(zhì)量為m0,初速度為v0,木塊的質(zhì)量為m,則子彈打入木塊的過程中,子彈與木塊組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,即m0v0(mm0)v,此過程產(chǎn)生的內(nèi)能等于系統(tǒng)損失的動(dòng)能,即Em0v(mm0)v2,而木塊獲得的動(dòng)能Emv26 J,兩式相除得1,即E>6 J,A項(xiàng)正確。3【答案】C【解析】Mm組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,機(jī)械能守恒所以m恰能達(dá)到小車上的B點(diǎn),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)小車與滑塊的速度都是0,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;Mm組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,mAC的過程中以及mCB的過程中m一直向右運(yùn)動(dòng),所以M一直向左運(yùn)動(dòng),m到達(dá)B的瞬間,Mm速度都為零,故B項(xiàng)錯(cuò)誤,C項(xiàng)正確;小滑塊mA點(diǎn)靜止下滑,物體M與滑塊m組成的系統(tǒng)水平方向所受合力為零,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,豎直方向有加速度,合力不為零,所以系統(tǒng)動(dòng)量不守恒。Mm組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。4【答案】B【解析】子彈射入木塊過程,由于時(shí)間極短,子彈與木塊間的內(nèi)力遠(yuǎn)大于系統(tǒng)外力,由動(dòng)量守恒定律得mv0(Mm)v,解得v,子彈和木塊系統(tǒng)在彈簧彈力的作用下先做減速運(yùn)動(dòng),后做加速運(yùn)動(dòng),回到A位置時(shí)速度大小不變,即當(dāng)木塊回到A位置時(shí)的速度v,子彈、木塊和彈簧組成的系統(tǒng)受到的合力即為墻對(duì)彈簧的作用力,根據(jù)動(dòng)量定理得I=-(Mm)vmv0=-2mv0,所以墻對(duì)彈簧的沖量I的大小為2mv05【答案】BD【解析】由牛頓第二定律a可知,質(zhì)量大的物體加速度較小,質(zhì)量小的物體加速度較大,則聯(lián)系圖象可知橫軸上方圖象對(duì)應(yīng)B小球,橫軸下方圖象對(duì)應(yīng)A小球,則有 m/s2,mA1 kg, m/s2,解得mB3 kg,F0.15 N,選項(xiàng)B正確;在t30 s碰撞時(shí),A小球的速度為零,B小球速度為v02 m/s,碰后B小球減速,A小球加速,則碰后B小球速度為vB1 m/s,碰后A小球速度為vA3 m/s,則由數(shù)據(jù)可知,動(dòng)量和動(dòng)能均守恒,則為彈性碰撞,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;碰前,由運(yùn)動(dòng)圖象面積可知,兩小球相距80 m的過程中一直有斥力產(chǎn)生,而碰后B小球減速,初速度為vB1 m/s,加速度為 m/s2,A小球加速,初速度為vA3 m/s,加速度為 m/s2,距離逐漸增大,若一直有加速度,則當(dāng)B小球停止時(shí)距離最大,易求最大距離為80 m,則最終B小球速度恰好為零,選項(xiàng)D正確。6【答案】BC【解析】小球恰好到達(dá)管道的最高點(diǎn),說明在最高點(diǎn)時(shí)小球和小車之間相對(duì)速度為0,小球從滑進(jìn)管道到滑到最高點(diǎn)的過程中,由動(dòng)量守恒有mv(m2m)v,得v,小車動(dòng)量變化大小Δp2m·mvD項(xiàng)錯(cuò)誤。小球從滑進(jìn)管道到滑到最高點(diǎn)的過程中,由機(jī)械能守恒有mgHmv2(m2m)v2,得H,C項(xiàng)正確。小球從滑上小車到滑離小車的過程,由動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒有:mvmv12mv2mv2mv12·2mv22,解得v1=-,v2v,則小球滑離小車時(shí)相對(duì)小車的速度大小為vvvB項(xiàng)正確。由以上分析可知在整個(gè)過程中小車一直向右運(yùn)動(dòng),A項(xiàng)錯(cuò)誤。7【答案】BD【解析】設(shè)鐵塊向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎直墻壁時(shí)的速度為v1,根據(jù)動(dòng)能定理得-μmgLmvmv,代入數(shù)據(jù)可得v14 m/s,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;小鐵塊B與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞,所以小鐵塊彈回的速度大小為v14 m/s,方向向右,根據(jù)動(dòng)量定理Im·Δv8 kg·m/s,故B項(xiàng)正確;假設(shè)小鐵塊最終和平板車達(dá)到共速v2,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得mv1(mM)v2,解得v21  m/s,小鐵塊最終和平板車達(dá)到共速過程中小鐵塊的位移x1t×0.6 m1.5 m,平板車的位移x2t×0.6 m0.3 mΔxx1x21.2 m>L,說明鐵塊在沒有與平板車達(dá)到共速時(shí)就滑出平板車,所以小鐵塊在平板車上運(yùn)動(dòng)過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為ΔE2μmgL9 J,故C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確。8【答案】C【解析】兩球到達(dá)最低點(diǎn)的過程,由動(dòng)能定理得mgRmv2,解得v,所以兩球到達(dá)最低點(diǎn)的速度均為,設(shè)向左為正方向,則m1的速度v1=-,則m2的速度v2,由于碰撞瞬間動(dòng)量守恒得m2v2m1v1(m1m2)v,解得v,二者碰后粘在一起向左運(yùn)動(dòng),最高能上升到軌道M點(diǎn),對(duì)此過程應(yīng)用機(jī)械能守恒定律得-(m1m2)gR(1cos60°)0(m1m2)v,解得2,整理m1m2(1) (1),故C項(xiàng)正確。9【答案】A【解析】球及棒落地速度v,球反彈后與B的碰撞為瞬間作用,AB雖然在豎直方向上合外力為重力,不為零。但作用瞬間,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力的情況下,動(dòng)量近似守恒,故有m1vm2v0m2v2,棒上升高度為h,聯(lián)立并代入數(shù)據(jù),得h4.05 m。10【解析】(1)設(shè)A、B的質(zhì)量為m,則C的質(zhì)量為2m,B、C碰撞過程中動(dòng)量守恒,令B、C碰后的共同速度為v1,以B的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得:mv03mv1BC共速后Av0的速度滑上C、A滑上C后,B、C脫離,AC相互作用過程中動(dòng)量守恒,設(shè)最終AC的共同速度v2,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:mv02mv13mv2聯(lián)立解得:v1,v2(2)A、C相互作用過程中,由能量守恒定律得:fLmv×2mv×3mvfμmg解得:μ。11【解析】(1)對(duì)m1m2彈開過程,取向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律有:0m1v1m2v2剪斷細(xì)繩前彈簧的彈性勢(shì)能:Epm1v12m2v22解得:v110 m/sEp19.5 J。(2)設(shè)m2向右減速運(yùn)動(dòng)的最大距離為x,由動(dòng)能定理得:μm2gx0m2v22解得x3 mL4 mm2先向右減速至速度為零,向左加速至速度為v01.5 m/s,然后向左勻速運(yùn)動(dòng),直至離開傳送帶。設(shè)小物體m2滑上傳送帶到第一次滑離傳送帶的所用時(shí)間為t,取向左為正方向,根據(jù)動(dòng)量定理得:μm2gtm2v0(m2v2)解得:t3 s該過程皮帶運(yùn)動(dòng)的距離:xv0t4.5 m故為了維持傳送帶勻速運(yùn)動(dòng),電動(dòng)機(jī)需對(duì)傳送帶多提供的電能:Eμm2gx6.75 J。(3)設(shè)豎直光滑軌道AC的半徑為R時(shí)小物體m1平拋的水平位移最大為x,從AC由機(jī)械能守恒定律得:m1v12m1vC22mgR由平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有:xvCt1,2Rgt12聯(lián)立整理得:根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)知當(dāng)4R104R,即R1.25 m時(shí),水平位移最大為xmax5 m 

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