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文档简介
福州七中2025届高二物理第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R.金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是()A.ab中的感应电流方向由b到aB.ab中的感应电流逐渐减小C.ab所受的安培力保持不变D.ab所受的静摩擦力逐渐减小2、如图所示,质量为m物块(视为质点)带正电Q,开始时让它静止在倾角=600的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为的匀强电场(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H.释放后,物块落地时的电势能为,物块落地时的速度大小,则()A. B.C. D.3、如图(a)所示,有一个面积为100cm2的金属圆环,电阻为0.1Ω,圆环中磁感应强度的变化规律如图(b)所示,且磁场方向与圆环所在平面相垂直,在A→B过程中,圆环中感应电流I的方向和流过它的电荷量q分别为()A.逆时针,q=0.01C B.逆时针,q=0.02CC.顺时针,q=0.02C D.逆时针,q=0.03C4、如图所示,P、Q为一对固定于真空中的等量正点电荷,O是它们连线的中点,A、B是连线中垂线上且关于0点对称的两点,一带负电粒子从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,下列说法正确的是A.粒子从A点到O点的运动是匀加速直线运动B.粒子从A点到B点的运动过程中加速度先增大后减小C.粒子运动到O点时动能最大,电势能为零D.粒子将在A、B之间做往复运动5、带电粒子以初速度v0从a点进入匀强磁场,如图所示.运动中经过b点,Oa=Ob,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以相同的速度v0从a点进入电场,粒子仍能通过b点.设加磁场时,粒子通过b点的速度为v1,加电场时通过b点的速度为v2,则下列判断正确的是(不计重力)A.v1>v2B.v1=v2C.v1<v2D.无法判定大小关系6、如图所示,N匝矩形导线框以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴匀速转动,线框面积为S,线框的电阻、电感均不计,外电路接有电阻R、理想交流电流表和二极管二极管D具有单向导电性,即正向电阻为零,反向电阻无穷大下列说法正确的是A.交流电流表的示数 B.一个周期内通过R的电荷量C.R两端电压的有效值 D.图示位置电流表的示数为0二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、足够大的区域中有与水平面平行的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。质量m=110-3kg,电荷量为q=-210-3C的带电油滴在磁场中沿垂直磁场方向作直线运动,如图所示。现在水平面上方突然加一竖直向下的匀强电场,电场强度为E=5N/C。关于带电油滴此后的运动,下列说法正确的是(g取10m/s2)()A.粒子将作匀加速直线运动B.粒子运动的速度大小为10m/sC.粒子作半径为10m的圆周运动D.粒子运动的周期为8、如图所示的电路中,电感L的自感系数很大,电阻可忽略,D为理想二极管,则下列说法正确的有()A.当S闭合时,L1立即变亮,L2逐渐变亮B.当S闭合时,L1一直不亮,L2逐渐变亮C.当S断开时,L1立即熄灭,L2也立即熄灭D.当S断开时,L1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭9、长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离为2L,极板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子不计重力,从左边极板间中点处垂直磁感线以速度V水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,粒子的速率可以为A. B.C. D.10、如图所示,一矩形线圈置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图(b)所示,则线圈产生的感应电动势的情况为()A.时刻电动势最大B.时刻电动势为零C.时刻磁通量的变化率最大D.时间内电动势增大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)某中学为了探究额定功率为4W、额定电压为4V的小灯泡消耗的功率与电压的关系,准备了如下的实验器材:A.电压表V1(0~1V,内阻2kΩ)B电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)C.电流表A(0~1A,内阻约1Ω)D.定值电阻R1=6kΩE.定值电阻R2=16kΩF.滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流2A)G.学生电源(直流5V,内阻不计)H.开关、导线若干(1)为了减小实验误差,电压表应选用____,定值电阻应选用____(均用序号字母填写);(2)在探究功率与电压的关系时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,画出满足要求的电路图___;(3)根据设计的电路图,写出小灯泡两端电压U与电压表读数UV的关系U=___.若小灯泡的电功率为P,则关系图线可能正确的是____四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,两根相距为L的光滑平行金属导轨CD、EF固定在水平面内,并处在竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长且电阻不计.在导轨的左端接入阻值为R的定值电阻,将质量为m、电阻可忽略不计的金属棒MN垂直放置在导轨上,可以认为MN棒的长度与导轨宽度相等,且金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,不计空气阻力.金属棒MN以恒定速度v向右运动过程中,假设磁感应强度大小为B且保持不变,为了方便,可认为导体棒中的自由电荷为正电荷(1)请根据法拉第电磁感应定律,推导金属棒MN中的感应电动势E;(2)在上述情景中,金属棒MN相当于一个电源,这时的非静电力与棒中自由电荷所受洛伦兹力有关.请根据电动势的定义,推导金属棒MN中的感应电动势E(3)请在图中画出自由电荷所受洛伦兹力示意图.我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功.那么,金属棒MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请结合图中自由电荷受洛伦兹力情况,通过计算分析说明14.(16分)如图所示,两根电阻忽略不计、互相平行的光滑金属导轨竖直放置,相距L=1m,在水平虚线间有与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,磁场区域的高度d=1m,导体棒a的质量ma=0.2kg、电阻Ra=1Ω;导体棒b的质量mb=0.1kg、电阻Rb=1.5Ω.它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,b匀速穿过磁场区域,且当b刚穿出磁场时a正好进入磁场,重力加速度g=10m/s2,不计a、b棒之间的相互作用,导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好,求:(1)b棒穿过磁场区域过程中克服安培力所做的功;(2)a棒刚进入磁场时两端的电势差;(3)保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动,对a棒施加的外力随时间的变化关系15.(12分)为了提高自行车夜间行驶的安全性,小明同学设计了一种“闪烁”装置.如图所示,自行车后轮由半径r1=5.0×10-2m的金属内圈、半径r2=0.40m的金属外圈和绝缘幅条构成.后轮的内、外圈之间等间隔地接有4根金属条,每根金属条的中间均串联有一电阻值为R的小灯泡.在支架上装有磁铁,形成了磁感应强度B=0.10T、方向垂直纸面向外的“扇形”匀强磁场,其内半径为r1、外半径为r2、张角θ=π/6.后轮以角速度ω=2πrad/s相对于转轴转动.若不计其它电阻,忽略磁场的边缘效应(1)当金属条ab进入“扇形”磁场时,求感应电动势E,并指出ab上的电流方向;(2)当金属条ab进入“扇形”磁场时,画出“闪烁”装置的电路图;(3)从金属条ab进入“扇形”磁场时开始,经计算画出轮子一圈过程中,内圈与外圈之间电势差Uab随时间t变化的Uab-t图象;(4)若选择的是“1.5V、0.3A”的小灯泡,该“闪烁”装置能否正常工作?有同学提出,通过改变磁感应强度B、后轮外圈半径r2、角速度ω和张角θ等物理量的大小,优化前同学的设计方案,请给出你的评价
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】A.磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律得,ab中的感应电流方向由a到b,A错误;B.由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律得,感应电动势恒定,则ab中的感应电流不变,根据可知电阻R消耗的热功率不变,B错误;C.根据安培力公式知,电流不变,B均匀减小,则安培力减小,C错误;D.导体棒受安培力和静摩擦力处于平衡,,安培力减小,则静摩擦力减小,D正确2、C【解析】正电荷所受电场力的方向水平向左,电场力做正功,电势能减小了mgH,电势能的变化,而电势能,由此可知,电势为零的地方,电荷的电势能也为零,故,AB选项错误;由动能定理,解得,选项C正确,选项D错误.考点:动能定理【名师点睛】①电场力做功和电势能的关系为,电场力做了多少功,电势能就减少多少,克服电场力做了多少功,电势能就增加多少②电势能的变化,而电势能,由此可知,电势为零的地方,电荷的电势能也为零3、A【解析】随着磁感应强度均匀增加,导致穿过金属环的磁通量增加,根据楞次定律可得:感应磁场方向与原磁场方向相反,再由安培定则可知:环中的感应电流方向逆时针;由法拉第电磁感应定律有闭合电路欧姆定律有由电量公式q=I△t得在t1到t2时间内,电量为:故选A。4、D【解析】两等量正电荷周围部分电场线如图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向;AB、由上面的分析知粒子所受的电场力是变化的,粒子由A向O的加速度可能先增大后减小,也可能一直减小;过O点可能先增大后减小,也可能一直增大,所以粒子从A点到B点的运动过程中加速度可能先增大后减小再增大后又减小,可能先减小后增大,故A、B错误;C、由上面的分析知粒子从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到B过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,电势能最低,不是零,故C错误;D、因AB关于O点对称,粒子从A点由静止释放,到B的速度恰好为零,将在A、B之间做往复运动,故D正确;故选D5、C【解析】带电粒子以速度v0从a点进入匀强磁场,运动中经过b点,Oa=Ob,所以圆周运动的半径正好等于d,洛伦兹力不做功故速度大小不变,利用几何关系判断粒子速度方向;如果换成匀强电场,则粒子做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律结合动能定理即可分析求解.【详解】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系可知圆周运动的半径:r=oa=ob,因为洛伦兹力不做功,故加磁场时粒子通过b点的速度大小不变:v1=v0,方向沿y轴负方向;如果换成匀强电场,水平方向以v0做匀速直线运动,竖直沿y轴负方向做匀加速运动,电场力对粒子做正功,根据动能定理可知动能变大,通过b点的速度大小:v2>v0,根据类平抛特点可知速度方向斜朝右下方与x轴正方向成锐角,所以v1<v2,并且v1、v2方向不同,故A、B、D错误,C正确.故选C.【点睛】带电粒子在电场磁场中的运动要把握其运动规律,在电场中利用几何关系得出其沿电场和垂直于电场的运动规律;而在磁场中也是要注意找出相应的几何关系,从而确定圆心和半径.6、A【解析】AC.矩形闭合导线框在磁场中转动,产生的交流电的电压最大值为:Em=NBSω二极管具有单向导电性,一个周期中只有一半时间电路中有电流,根据电流的热效应得:解得R两端电压电流表的示数为有效值故A正确,C错误;B.一个周期中只有一半时间电路中有电流,由,,q=It,得到电量为:,故B错误;D.电流表显示的是有效值,不会随瞬时值的变化而变化,即图示位置电流表的示数不为0,故D错误二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BCD【解析】AB.粒子受到的电场力大小为,方向竖直向上,其大小和重力等大,故当加上电场后,粒子所受到的电场力和重力相互平衡,合力等于洛伦兹力,即在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,在加电场之前,有:,解得,A错误B正确;C.根据公式可知粒子运动半径为:,C正确;D.根据公式可知粒子运动周期为:,D正确。故选BCD。8、BD【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据自感现象的规律,以及二极管具有单向导电性进行分析【详解】闭合开关的瞬间,由于二极管具有单向导电性,所以无电流通过L1,由于线圈中自感电动势的阻碍,L2灯逐渐亮,故A错误,B正确.待电路稳定后断开开关,线圈L产生自感电动势,两灯串联,所以L1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭.故C错误,D正确.故选BD【点睛】对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源;同时运动注意二极管的作用9、AB【解析】根据“欲使粒子不打在极板上”可知,本题考查带电粒子在有界磁场中运动的问题,根据沦洛伦兹力提供向心力得到粒子做圆周运动的半径和粒子速度的关系,运用几何关系求出轨迹半径,列式计算.【详解】欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径.粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:可得粒子做圆周运动的半径:所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:.带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为r,由上图可知:;可得粒子圆周运动的最大半径:则:,即:故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或,故A、B正确,C、D错误;故选AB.【点睛】带电粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,需要找圆心,画轨迹,求半径,算时间.10、AD【解析】由于面积一定,磁场变化,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为:;A、0时刻磁感应强度的变化率即最大,故感应电动势最大,故A正确,B错误;C、时刻磁通量最大,但磁感应强度的变化率即为零,即该时刻磁通量的变化率为零,故C错误;D、时间内,磁感应强度的变化率即逐渐增大,即磁通量的变化率变大,故感应电动势增大,故D正确三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.(或)②.D(或)③.如图所示:④.⑤.C【解析】(1)由于小灯泡的额定电压为4V,若选15V量程,则量程太大,所以应选A,但需要进行改装为U=4V量程的电压表;根据欧姆定律和串并联规律应有:U=,解得:R=6kΩ,所以定值电阻应选D;(2)实验要求电压从零调,说明变阻器应采用分压式接法;根据纯电阻功率P=,灯泡的电阻R==4Ω,电阻远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示:(3)根据串联电路特点知,灯泡电压与电压表示数间的关系为U=UV+U1=UV+;整理得:由于灯泡灯丝电阻随温度的升高而增大,根据灯泡的功率,在P−U2图象中,斜率逐渐变小,所以可知,只有选项C可能是正确的;故选C.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1);(2)(3)见解析【解析】(1)先求出金属棒MN向右滑行的位移,得到回路磁通量的变化量,再由法拉第电磁感应定律求得E的表达式;(2)棒向右运动时,电子具有向右的分速度,受到沿棒向下的洛伦兹力,,棒中电子在洛伦兹力的作用下,电子从M移动到N的过程中,非静电力做功,根据电动势定义计算得出E.(3)可以从微观的角度求出水平和竖直方向上的洛伦兹力做功情况,在比较整个过程中做功的变化状况【详解】(1)如图所示,在一小段时间t内,金属棒MN的位移这个过程中线框的面积的变化量穿过闭合电路的磁通量的变化量根据法拉第电磁感应定律解得(2)如图所示,棒向右运动时,正电荷具有向右的分速度,受到沿棒向上的洛伦兹力,f1即非静电力在f的作用下,电子从N移动到M的过程中,非静电力做功根据电动势定义解得(3)自由电荷受洛伦兹力如图所示设自由电荷的电荷量为q,沿导体棒定向移动的速率为如图所示,沿棒方向的洛伦兹力,做正功垂直棒方向的洛伦兹力,做负功所以,即导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做功为零做正功,将正电荷从N端搬运到M端,相当于电源中的非静电力,宏观上表现为“电动势”,使电源的电能增加;做负功,宏观上表现为安培力做负功,使机械能减少.大量自由电荷所受洛伦兹力做功的宏观表现是将机械能转化为等量的电能,在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用【点睛】本题较难,要从电动势定义的角度上去求电动势的大小,并学会从微观的角度分析带电粒子的受力及做功情况14、(1)b棒穿过磁场区域过程中克服安培力所做的功为1J;(2)a棒刚进入磁场时两端的电势差为3.3V;(3)保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动,对a棒施加的外力随时间的变化关系为F=0.45t﹣1.1【解析】(1)b在磁场中匀速运动,其安培力等于重力,根据重力做功情况求出b棒克服安培力分别做的功(2)b进入磁场做匀速直线运动,受重力和安培力平衡,根据平衡条件,结合闭合电路欧姆定律和切割产生感
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