福建省莆田第八中學(xué)2018-2019學(xué)年高二物理上學(xué)期期中試題.doc
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福建省莆田第八中學(xué)2018-2019學(xué)年高二物理上學(xué)期期中試題 注意事項: 1.答題前填寫好自己的姓名、班級、考號等信息 2.請將答案正確填寫在答題卡上 第I卷(選擇題) 一、單選題(本題共10小題,每小題4分,共40分。在每小題給出的四個選項中,只有一項符合題目要求。) 1.在靜電場中,下列關(guān)于電場強(qiáng)度和電勢的說法,正確的是( ) A. 電場強(qiáng)度大的地方電勢一定高 B. 電勢降低的方向就是場強(qiáng)方向 C. 電勢為零的地方電場強(qiáng)度也一定為零 D. 電場強(qiáng)度大小相同的點電勢可能不同 2.如圖所示,將一帶電小球A通過絕緣細(xì)線懸掛于O點,細(xì)線不能伸長?,F(xiàn)要使細(xì)線偏離豎直線30角,可在O點正下方的B點放置帶電量為q1的點電荷,且BA連線垂直于OA;也可在O點正下方C點放置帶電量為q2的點電荷,且CA處于同一水平線上。則為( ?。? A. B. C. D. 3.安培提出了著名的分子電流假說,根據(jù)這一假說,電子繞核的運動可等效為環(huán)形電流.設(shè)電荷量為e的電子以速率v繞原子核沿順時針方向做半徑為r的勻速圓周運動,關(guān)于該環(huán)形電流的說法,正確的是( ) A. 電流大小為,電流方向為順時針 B. 電流大小為,電流方向為順時針 C. 電流大小為,電流方向為逆時針 D. 電流大小為,電流方向為逆時針 4.帶電粒子在如圖所示的電場中,僅在電場力作用下沿虛線所示軌跡從A點運動到B點,可判知( ) A.粒子帶負(fù)電 B.粒子的電勢能不斷減少 C.粒子的動能不斷減少 D.粒子在B點的加速度小于在A點的加速度 5.電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源與定值電阻R1、R2及滑動變阻器R連接成如圖所示的電路,當(dāng)滑動變阻器的觸頭由中點滑向b端時,下列說法正確的是 ( ) A.電壓表和電流表讀數(shù)都增大 B.電壓表和電流表讀數(shù)都減小 C.電壓表讀數(shù)增大,電流表讀數(shù)減小 D.電壓表讀數(shù)減小,電流表讀數(shù)增大 6. 法國科學(xué)家阿爾貝費爾由于發(fā)現(xiàn)了巨磁電阻()效應(yīng),榮獲了諾貝爾物理學(xué)獎,如圖電路中,巨磁電阻周圍的磁場增強(qiáng)時,其阻值減?。粸殡娙萜?,當(dāng)有磁鐵靠近時,下列說法正確的是( ) A. 電流表的示數(shù)減小 B. 電容器的電荷量增大 C. 電壓表的示數(shù)變小 D. 電源內(nèi)部消耗的功率變小 7.如圖所示,圖線甲、乙分別為電源和某金屬導(dǎo)體的伏安特性曲線,電源的電動勢和內(nèi)阻分別用E、r表示,根據(jù)所學(xué)知識分析下列選項正確的是 ( ) A. 電源的電動勢E=40 V B. 電源的內(nèi)阻r=Ω C. 當(dāng)該導(dǎo)體直接與該電源相連時,該導(dǎo)體的電阻為20 Ω D. 當(dāng)該導(dǎo)體直接與該電源相連時,電路消耗的總功率為80 W 8.一質(zhì)量為m的帶電液滴以豎直向下的初速度v0進(jìn)入某電場中。由于靜電力和重力的作用,液滴沿豎直方向下落一段距離h后,速度為0。以下判斷正確的是: A.靜電力力對液滴做的功為 B.液滴克服靜電力做的功為+mgh C.液滴的機(jī)械能減少mgh D.液滴的機(jī)械能減少量為-mgh 9.電流表的量程為I,其內(nèi)阻為,現(xiàn)欲把這電流表的量程擴(kuò)大至原來的N倍,則 A. 應(yīng)加串一個阻值為的N倍的電阻 B. 應(yīng)加并一個阻值為的電阻 C. 刻度盤的最小刻度是原來的N倍 D. 刻度盤的最小刻度是原來的 10.如圖所示為等量點電荷周圍的電場線分布圖,A,B,O位于兩點電荷連線上,其中O為兩點電荷連線的中點,C,D是連線的中垂線上的兩點關(guān)于各點的電場性質(zhì)的描述,下列說法正確的是() A. A,B,O三點的電勢大小相等 B. O,C,D三點的電場強(qiáng)度相等 C. 若將帶正電的試探電荷q從C點移到B點,電勢能減小 D. 若將帶負(fù)電的試探電荷q從A點移到D點,電場力做負(fù)功 二、多選題(本題共3題,每小題4分,共12分。每題有多項符合題目要求。全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分。) 11.如圖所示,在點電荷Q產(chǎn)生的電場中,實線MN是一條方向未標(biāo)出的電場線,虛線AB是一個電子只在電場力作用下的運動軌跡;設(shè)電子在A、B兩點的加速度大小分別為aA、aB,電勢能分別為EpA、EpB.下列說法正確的是( ?。? A. 若電子從A運動到B,速率變小 B. 若aA>aB,則Q靠近M端且為正電荷 C. 無論Q為正電荷還是負(fù)電荷一定有EpA>EpB D. B點電勢可能高于A點電勢 12.如圖所示是電阻R的I-U圖象,圖中α=45,由此得出( ) A. 通過電阻的電流與其兩端的電壓成正比 B. 電阻R=0.5 Ω C. 因I-U圖象的斜率表示電阻的倒數(shù),故R==1.0 Ω D. 在R兩端加上6.0 V的電壓時,每秒通過電阻橫截面的電荷量是3.0 C 13.如圖所示,一帶正電的點電荷Q固定在絕緣水平面上,在a點放置一可視為點電荷的滑塊,已知滑塊的電荷量為-q(q>0)、質(zhì)量為m,當(dāng)滑塊從a點以初速度沿水平面向Q運動,到達(dá)b點時速度減為零,已知a、b間距離為s,滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,以下判斷正確的是( ) A. 滑塊由a向b運動過程中所受Q的庫侖力可能大于滑動摩擦力 B. 滑塊在運動過程的中間時刻,速度的大小等于 C. 此過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為 D. Q產(chǎn)生的電場中,a、b兩點間的電勢差為 第II卷(非選擇題) 四、實驗題(共2小題,每空2分,共16分。) 14.在做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,實驗室提供了以下器材: A.小燈泡(3.8V,0.3A) B.滑動變阻器(5Ω,2A) C.電流表(0~0.5A,內(nèi)阻約0.4Ω) D.電壓表(0~5V,內(nèi)阻約10kΩ) E.開關(guān)及導(dǎo)線若干 (1)為實驗測量誤差盡可能小,電流表應(yīng)選用________(填“內(nèi)”或“外”)接法; (2)為使小燈泡兩端電壓從零開始連續(xù)變化,滑動變阻器應(yīng)選用__________(填“限流式”或“分壓式”)接法; (3)綜上所述,應(yīng)選擇下圖中的_______電路進(jìn)行實驗 (4)利用實驗數(shù)據(jù)畫出了如圖所示的小燈泡伏安特性曲線。則根據(jù)此圖給出的信息可知,隨著小燈泡兩端電壓的升高,小燈泡的電阻______(填“變大”、“變小”或“不變”) 15.“測定金屬絲電阻率”的實驗中需要測出其長度L、直徑d和電阻R.。 (1)用螺旋測微器測金屬絲直徑時讀數(shù)如下圖甲,則金屬絲的直徑為________ mm。 (2)若用圖乙測金屬絲的電阻,則測量結(jié)果將比真實值__________.(填“偏大”或“偏小”) (3)用電壓表和電流表測金屬絲的電壓和電流時讀數(shù)如圖所示,則電壓表的讀數(shù)為________ V,電流表的讀數(shù)為__________ A. 五、計算題(本題共32分) 16.(8分)如圖所示,M為一線圈電阻RM=0.5Ω的電動機(jī),R=8Ω,電源電動勢E=10V.當(dāng)S斷開時,電流表的示數(shù)I1=1A,當(dāng)開關(guān)S閉合時,電流表的示數(shù)為I2=3A. 求: (1)電源內(nèi)阻r; (2)開關(guān)S斷開時,電阻R消耗的功率P. (3)開關(guān)S閉合時,通過電動機(jī)M的電流大小IM. 17.(12分)如圖,在xOy平面的第一象限內(nèi)有平行于y軸的有界勻強(qiáng)電場,方向沿y軸正方向;第四象限有一勻強(qiáng)電場,一質(zhì)量、電荷量的帶電粒子,從P點以初速度大小,垂直y軸方向射入電場中,粒子偏轉(zhuǎn)后經(jīng)過x軸上A點進(jìn)入第四象限,并沿直線運動的最大距離,已知,,,不計粒子重力,求: (1)粒子的帶電性質(zhì)和粒子在第一象限的加速度大??; (2)粒子從A點運動到B點的時間; (3)第四象限的勻強(qiáng)電場大小和方向。 18.(12分)如圖,軌道CDGH位于豎直平面內(nèi),其中圓弧段DG與水平段CD及傾斜段GH分別相切于D點和G點,圓弧段和傾斜段均光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個軌道絕緣且處于水平向右的勻強(qiáng)電場中。一帶電物塊由C處靜止釋放,經(jīng)擋板碰撞后(碰撞后速度大小不變)滑回CD段中點P處時速度恰好為零。已知物塊的質(zhì)量m=410-3 kg,所帶的電荷量q=+310-6 C;電場強(qiáng)度E=1104 N/C;CD段的長度L=0.8 m,圓弧DG的半徑r=0.2 m,GH段與水平面的夾角為θ,且sin θ=0.6,cos θ=0.8;不計物塊與擋板碰撞時的動能損失,物塊可視為質(zhì)點,重力加速度g取10 m/s2。 (1)求物塊與軌道CD段的動摩擦因數(shù)μ; (2)求物塊第一次碰撞擋板時的動能Ek; (3)物塊在水平軌道上運動的總路程; (4)物塊碰撞擋板時的最小動能。 參考答案 1.D 【詳解】 電場線密處,電場強(qiáng)度大,而電場線方向不確定,故無法判斷電勢高低,電勢就不一定高。故A錯誤。電勢降落最快的方向就是場強(qiáng)方向,選項B錯誤;電勢為零,是人為選擇的,而電場強(qiáng)度是由電場決定的,此處電場強(qiáng)度不一定為零。故C錯誤。電場強(qiáng)度大小相同的點電勢可能不同,例如勻強(qiáng)電場中各點電場強(qiáng)度大小相同,但是電勢可能不同,故D正確。故選D。 【點睛】 電場強(qiáng)度和電勢這兩個概念非常抽象,可借助電場線可以形象直觀表示電場這兩方面的特性:電場線疏密表示電場強(qiáng)度的相對大小,切線方向表示電場強(qiáng)度的方向,電場線的方向反映電勢的高低. 2.B 【詳解】 對兩種情況進(jìn)行受力分析,如圖所示: 依據(jù)矢量的合成法則,結(jié)合三角知識,及平衡條件,則有:F′=mgsin30,F(xiàn)=mgtan30,根據(jù)庫侖定律,則有:,而;根據(jù)三角知識,則有:lBA=Ltna30,lCA=Lsin30,綜上所得:,故ACD錯誤,B正確;故選B。 【點睛】 考查庫侖定律、矢量的合成法則與平衡條件的應(yīng)用,掌握三角知識,及幾何關(guān)系的內(nèi)容,注意繩子的長度相等,是解題的關(guān)鍵. 3.C 【詳解】 電子繞核運動可等效為一環(huán)形電流,電子運動周期為;根據(jù)電流的定義式得:電流強(qiáng)度為;因為電子帶負(fù)電,所以電流方向與電子定向移動方向相反,即沿逆時針方向,故C正確。故選C。 【點睛】 本題是利用電流強(qiáng)度的定義式求解電流,這是經(jīng)常用到的思路。要知道電流方向與正電荷定向移動方向相同,而與負(fù)電荷定向移動方向相反. 4.B 【解析】 試題分析:做曲線運動時,物體受到的合力指向軌跡的內(nèi)側(cè),所以粒子受到的電場力方向和電場方向相同,帶正電,過程中電場力方向和速度方向夾角為銳角,做正功,電勢能減小,動能增大,故AC錯誤B正確;電場線的疏密程度表示電場強(qiáng)度大小,在A點的電場線比在B點的電場線疏,所以在A點的電場力小于在B點的電場力,故在A點的加速度小于在B點的加速度,D錯誤; 考點:考查了帶電粒子在電場中的運動 【名師點睛】解決本題的關(guān)鍵利用帶電粒子的運動軌跡判斷電場力的方向,利用場強(qiáng)方向的規(guī)定判斷粒子的電性;據(jù)電場力做功和功能關(guān)系判斷動能和電勢能的變化. 5.A 【解析】 試題分析:當(dāng)滑片向b滑動時,R接入電阻增大,總電阻增大;由閉合電路的歐姆定律可知電路中總電流減小,則內(nèi)電壓減小,由U=E-Ir可知路端電壓增大,即電壓表示數(shù)增大;因路端電壓增大,R1兩端的電壓減小,故并聯(lián)部分電壓增大,由歐姆定律可知電流表示數(shù)增大;故A正確;故選A。 考點:電路的動態(tài)分析 6.C 【解析】 當(dāng)有磁鐵靠近時,其電阻減小,故回路中的總電阻減小,則總電流增大,路端電壓減小,故電壓表的示數(shù)減小,電流表的示數(shù)增大,故A錯誤,C正確;電容器C兩端的電壓等于路端電壓,根據(jù)Q=CU,可知U減小,則電荷量減小,故B錯誤;根據(jù),可知總電流增大,故電源內(nèi)部消耗的功率變大,故D錯誤;故選C。 【點睛】當(dāng)有磁鐵靠近時,分析電阻的變化情況,再根據(jù)閉合電路的歐姆定律分析總電流和路端電壓的變化情況,根據(jù)電容器兩端的電壓等于與之并聯(lián)部分的電壓和Q=CU分析電荷量的變化,根據(jù)分析電源內(nèi)部消耗的功率的變化情況。 7.C 【詳解】 甲為電源的U-I圖像,故縱截距表示電源電動勢,即E=50V,在路端電壓為20V時電路電流為6A,根據(jù)閉合回路歐姆定律可得,解得,AB錯誤;當(dāng)該導(dǎo)體直接與該電源相連時,兩圖線的交點表示工作時的電壓和電流,故可知電阻兩端的電壓為40V,通過電阻的電流為2A,所以該導(dǎo)體的電阻大小為20Ω,電路消耗的總功率為,C正確D錯誤. 8.B 9.C 【詳解】 根據(jù)改裝原理可知,要使電流表量程擴(kuò)大N倍,故應(yīng)并聯(lián)電阻分流,根據(jù)并聯(lián)電路規(guī)律可知:,故AB錯誤;改裝后滿偏刻度為NI,故最小分度將變?yōu)樵瓉淼腘倍,故C正確,D錯誤。所以C正確,ABD錯誤。 10.C 【詳解】 由圖可知電場線由O指向A,而沿著電場線方向電勢逐漸降低,故A、B、O三點的電勢大小不相等,故A錯誤;電場線的越密,電場強(qiáng)度越大,由圖可知從O到D,電場線越來越疏,電場強(qiáng)度越來越小,故O、C、D三點的電場強(qiáng)度不相等,故B錯誤;由圖可知C點的電勢高于B點的電勢,而正電荷在電勢越高的地方,電勢能越大,故正電荷從C到B電勢能減小,故C正確;由圖可知A點的電勢低于D點的電勢,而帶負(fù)電在電勢越低的地方,電勢能越大,故負(fù)電荷從A到D電勢能減小,電場力做正功,故D錯誤。故選C。 【點睛】 解決本題的關(guān)鍵知道等量異種電荷周圍電場線的特點,知道電場力做功與電勢能的關(guān)系,以及電場線與電勢的關(guān)系等。 11.AB 【詳解】 A、電子所受電場力方向指向左側(cè),那么,若電子從A向B運動,則電場力做負(fù)功,電勢能增加,動能減??;若電子從B向A運動,則電場力做正功,電勢能減小,動能增大,所以電子從A運動到B,速率變小,故A正確; B、若aA>aB,則A點離點電荷Q更近即Q靠近M端,又由運動軌跡可知,電場力方向指向凹的一側(cè)即左側(cè),所以,在MN上電場方向向右,那么Q靠近M端且為正電荷,故B正確; C、若電子從A向B運動,則電場力做負(fù)功,電勢能增加;若電子從B向A運動,則電場力做正功,電勢能減小,所以一定有,求解過程與Q所帶電荷無關(guān),只與電場線方向相關(guān),故C錯誤; D、電子所受電場力方向指向左側(cè),則電場線方向由M指向N,那么A點電勢高于B點,故D錯誤; 故選AB。 【點睛】 關(guān)鍵知道電子所受電場力方向指向左側(cè),電場力做正功,電勢能減小,動能增大,電場力做負(fù)功,電勢能增加,動能減小。 12.AD 【詳解】 A、根據(jù)數(shù)學(xué)知識可知,通過電阻的電流與兩端電壓成正比,故A正確; BC、根據(jù)電阻的定義式可知,I?U圖象斜率的倒數(shù)等于電阻R,則得,故B、C錯誤; D、由圖知,當(dāng)U=6V時,I=3A,則每秒通過電阻橫截面的電荷量是,故D正確; 故選AD。 【點睛】 關(guān)鍵知道電阻R的I-U圖象斜率的倒數(shù)等于電阻R,由q=It求解每秒內(nèi)通過電阻的電荷量。 13.CD 【解析】(1)由題意可知,滑塊水平方向受庫侖力、滑動摩擦力,摩擦力與運動方向相反,而庫侖力與運動方相同,因滑塊在b點靜止,故一定有段時間,庫侖力小于滑動摩擦力,當(dāng)在滑動過程中,隨著間距減小,庫侖力增大,但仍小于滑動摩擦力,到達(dá)b點時速度減為零,故A錯誤; (2)水平方向受大小不變的摩擦力及變大的庫侖力,當(dāng)在滑動過程中,隨著間距減小,庫侖力增大,但仍小于滑動摩擦力,所以導(dǎo)致加速度慢慢減小,加速度是變化的,故中間時刻的速度不等于,B錯誤。 (3)根據(jù)能量守恒定律,滑塊從a運動到b的過程中,減小的動能和電勢能,全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故產(chǎn)生的內(nèi)能為:故C正確。 (4)由動能定理可得:,解得兩點間的電勢差,故D正確。 故本題選CD 【點睛】根據(jù)滑塊的運動情況可知滑塊受力情況,則可知庫侖力與滑動摩擦力的大小關(guān)系;由滑塊的受力情況可確定加速度的變化情況,即可判斷中間時刻的速度;根據(jù)電場力做功判斷電勢能的變化;由動能定理可求得兩點間的電勢差。 14.外接法 分壓式 B 燈絲電阻變大 【解析】 【詳解】 (1)燈泡正常發(fā)光時的電阻:,電流表內(nèi)阻約為0.4Ω,電壓表內(nèi)阻約為10kΩ,電壓表內(nèi)阻遠(yuǎn)大于燈泡電阻,電流表應(yīng)采用外接法. (2)燈泡兩端電壓從零開始變化,滑動變阻器應(yīng)采用分壓接法. (3)電流表采用外接法、滑動變阻器采用分壓接法,則應(yīng)采用圖B所示實驗電路. (4) 根據(jù)此圖給出的信息可知,隨著小燈泡兩端電壓的升高,小燈泡的電阻變大. 【點睛】 本題考查了電流表與滑動變阻器的接法、實驗電路選擇、實驗數(shù)據(jù)處理,當(dāng)電壓表內(nèi)阻遠(yuǎn)大于待測電阻阻值時,電流表采用外接法,當(dāng)電壓與電流從零開始變化時,滑動變阻器采用分壓接法. 15. 0.698 偏小 2.60 0.52 【解析】(1)由圖甲所示螺旋測微器可知,金屬絲的直徑:;由圖乙所示電路圖可知,電流表采用外接法,由于電壓表分流,所測電流偏大,由歐姆定律可知,電阻測量值小于真實值;(2)由圖丙所示電壓表可知,其量程為3V,分度值為0.1V,示數(shù)為2.60V;由圖示電流表可知,其量程為0.6A,分度值為0.02A,示數(shù)為0.52A. 【點睛】螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數(shù)之和是螺旋測微器所示.根據(jù)內(nèi)接的特點,結(jié)合歐姆定律以及串并聯(lián)電路的特點,即可分析出測量值與真實值之間的關(guān)系.由圖象電表確定電表量程與分度值,讀出電表示數(shù). 16.(1)2Ω (2) (3) 【解析】(1)當(dāng)S斷開時,根據(jù)閉合電路歐姆定律: , , r=2Ω; 電阻R消耗的功率: 路端電壓: R之路電流: 電動機(jī)的電流: 點睛:當(dāng)S斷開時,根據(jù)閉合電路歐姆定律求解電源的內(nèi)阻.當(dāng)開關(guān)S閉合時,已知電流表的示數(shù),根據(jù)閉合電路歐姆定律求出路端電壓,由歐姆定律求出通過R的電流,得到通過電動機(jī)的電流. 17.⑴⑵⑶與x軸成37角斜向上 【解析】(1)由于粒子做類平拋運動,電場方向向上,所以粒子帶負(fù)電 由; (2) 帶電粒子從P點到A點做類平拋運動 ,設(shè)運動時間為t1 帶電粒子從A到B做勻減速直線運動,設(shè)運動時間為t2 (3) 帶電粒子從A運動到B過程中,設(shè)加速度為a2 根據(jù)牛頓第二定律 解得: 設(shè)帶電粒子運動到P點速度偏向角為θ 所以θ =37 E2方向為與x軸成37角斜向上。 18.(1)0.25 (2)0.018 J (3)2.4 m (4)0.002 J 【解析】(1)物塊由C處釋放后經(jīng)擋板碰撞滑回P點過程中,由動能定理得 qE-μmg(L+)=0①(2分) 由①式代入數(shù)據(jù)得μ==0.25② (2)物塊在GH段運動時,由于qEcos θ=mgsin θ,所以做勻速直線運動③ 由C運動至H過程中,由動能定理得 qEL-μmgL+qErsin θ-mgr(1-cos θ)=Ek-0④ 由③式代入數(shù)據(jù)得Ek=0.018 J⑤ (3)物塊最終會在DGH間來回往復(fù)運動,物塊在D點的速度為0 設(shè)物塊能在水平軌道上運動的總路程為s,由能量轉(zhuǎn)化與守恒定律可得qEL=μmgs⑥ 由②③⑥式代入數(shù)據(jù)得s=2.4 m⑦ (4)物塊碰撞擋板的最小動能E0等于往復(fù)運動時經(jīng)過G點的動能,由動能定理得 qErsin θ-mgr(1-cos θ)=E0-0⑧ 由③⑧式代入數(shù)據(jù)得E0=0.002 J⑨- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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