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文檔簡介
遼寧省錦州市聯(lián)合校2024屆高三考前綜合訓練物理試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、根據(jù)愛因斯坦的“光子說”可知()A.“光子說”本質(zhì)就是牛頓的“微粒說”B.只有光子數(shù)很多時,光才具有粒子性C.一束單色光的能量可以連續(xù)變化D.光的波長越長,光子的能量越小2、如圖所示,在光滑水平桌面內(nèi),固定有光滑軌道,其中半圓軌道與直軌道相切于點,物體受到與平行的水平拉力,從靜止開始運動,拉力的大小滿足如圖乙所示(以為坐標原點,拉力從指向為正方向)。若,,半圓軌道的半徑,重力加速度取。則下列說法中正確的是()A.拉力從到做功為B.物體從到過程中,所受的合外力為0C.物體能夠到達點,且速度大小為D.物體能夠到達點,且速度大小為3、如圖所示,圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),打有小孔的小球穿過圓環(huán).細繩a的一端固定在圓環(huán)的A點,細繩b的一端固定在小球上,兩繩的聯(lián)結點O懸掛著一重物,O點正好處于圓心.現(xiàn)將小球從B點緩慢移到B'點,在這一過程中,小球和重物均保持靜止.則在此過程中繩的拉力()A.一直增大B.一直減小C.先增大后減小D.先減小后增大4、正在海上行駛的--艘帆船,行駛方向如圖所示,海風吹來的方向與船行駛的方向夾角為,升起風帆,調(diào)整風帆的角度,使海風垂直吹在帆面上,若海風吹在帆面上的風力大小為500N,則沿船行駛方向獲得的推力大小為A.300NB.375NC.400ND.450N5、如圖所示,豎直放置的兩根平行金屬導軌之間接有定值電阻R,質(zhì)量不能忽略的金屬棒與兩導軌始終保持垂直并良好接觸且無摩擦,棒與導軌的電阻均不計,整個裝置放在勻強磁場中,磁場方向與導軌平面垂直,棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時間內(nèi),力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于A.棒的機械能增加量 B.棒的動能增加量 C.棒的重力勢能增加量 D.電阻R上放出的熱量6、如圖,小球甲從A點水平拋出,同時將小球乙從B點自由釋放,兩小球先后經(jīng)過C點時速度大小相等,方向夾角為30°,已知B、C高度差為h,兩小球質(zhì)量相等,不計空氣阻力,由以上條件可知()A.小球甲作平拋運動的初速度大小為B.甲、乙兩小球到達C點所用時間之比為1:2C.A、B兩點高度差為D.兩小球在C點時重力的瞬時功率相等二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,電阻不計、間距為L的粗糙平行金屬導軌水平放置于磁感應強度為B。方向豎直向下的勻強磁場中,導軌左端接一定值電阻R,質(zhì)量為m、電阻為r的金屬棒MN置于導軌上,受到垂直于金屬棒的水平外力F的作用由靜止開始運動,外力F與金屬棒速度v的關系是F=F0+kv(F0,k是常量),金屬棒與導軌始終垂直且接觸良好,金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ。下列關于金屬棒的速度v隨時間t變化的圖象和感應電流的功率P隨v2變化的圖像可能正確的是()A. B.C. D.8、如圖所示,將甲分子固定于坐標原點O處,乙分子放置于r軸上距離O點很遠的r4處,r1、r2、r3為r軸上的三個特殊的位置,甲、乙兩分子間的分子力F和分子勢能Ep隨兩分子間距離r的變化關系分別如圖中兩條曲線所示,設兩分子間距離很遠時,Ep=0?,F(xiàn)把乙分子從r4處由靜止釋放,下列說法中正確的是______。A.虛線1為Ep-r圖線、實線2為F-r圖線B.當分子間距離r<r2時,甲乙兩分子間只有分子斥力,且分子斥力隨r減小而增大C.乙分子從r4到r2做加速度先增大后減小的加速運動,從r2到r1做加速度增大的減速運動D.乙分子從r4到r1的過程中,分子勢能先增大后減小,在r1位置時分子勢能最小E.乙分子的運動范圍為r4≥r≥r19、如圖所示,空中飛椅在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,飛椅和人的質(zhì)量為m,運動半徑為R,角速度大小為ω,鋼繩與豎直方向的夾角為θ,不計空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是A.運動周期為B.線速度大小為ωRC.鋼繩拉力的大小為mω2RD.角速度θ與夾角的關系為gtanθ=ω2R10、在傾角為的光譜固定絕緣斜面上有兩個用絕緣輕彈簧連接的物塊和,它們的質(zhì)量分別為和,彈簧的勁度系數(shù)為,為一固定擋板,開始未加電場系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),不帶電,帶電量為,現(xiàn)加一沿斜面方問向上的勻強電場,物塊沿斜面向上運動,當剛離開時,的速度為,之后兩個物體運動中當?shù)募铀俣葹闀r,的加速度大小均為,方向沿斜面向上,則下列說法正確的是()A.從加電場后到剛離開的過程中,發(fā)生的位移大小為B.從加電場后到剛離開的過程中,擋板對小物塊的沖量為C.剛離開時,電場力對做功的瞬時功率為D.從加電場后到剛離開的過程中,物塊的機械能和電勢能之和先增大后減小三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)(1)為了研究平拋物體的運動,可做下面的實驗:如圖甲所示,用小錘打擊彈性金屬片,B球就水平飛出,同時A球被松開,做自由落體運動,兩球同時落到地面;如圖乙所示的實驗:將兩個完全相同的斜滑道固定在同一豎直面內(nèi),最下端水平把兩個質(zhì)量相等的小鋼球從斜面的同一高度由靜止同時釋放,滑道2與光滑水平板連接,則將觀察到的現(xiàn)象是球1落到水平木板上擊中球2,這兩個實驗說明______A.甲實驗只能說明平拋運動在豎直方向做自由落體運動.B.乙實驗只能說明平拋運動在水平方向做勻速直線運動C.不能說明上述規(guī)律中的任何一條D.甲、乙二個實驗均能同時說明平拋運動在水平、豎直方向上的運動性質(zhì)(2)關于“研究物體平拋運動”實驗,下列說法正確的是______A.小球與斜槽之間有摩擦會增大實驗誤差B.安裝斜槽時其末端切線應水平C.小球必須每次從斜槽上同一位置由靜止開始釋放D.小球在斜槽上釋放的位置離斜槽末端的高度盡可能低一些.E.將木板校準到豎直方向,并使木板平面與小球下落的豎直平面平行F.在白紙上記錄斜槽末端槽口的位置O,作為小球做平拋運動的起點和所建坐標系的原點(3)如圖丙,某同學在做平拋運動實驗時得出如圖丁所示的小球運動軌跡,a、b、c三點的位置在運動軌跡上已標出,則:(g?。傩∏蚱綊佭\動的初速度為______m/s.②小球運動到b點的速度為______m/s③拋出點坐標______cmy=______cm.12.(12分)如圖甲為物理興趣小組設計的多用電表的電路原理圖。他們選用內(nèi)阻Rg=10Ω、滿偏電流Ig=10mA的電流表、標識不清電源,以及由定值電阻、導線、滑動變阻器等組裝好的多用電表。當選擇開關接“3”時為量程250V的電壓表。該多用電表表盤如圖乙所示,下排刻度均勻,上排刻度線對應數(shù)值還沒有及時標出。(1)其中電阻R2=_____Ω。(2)選擇開關接“1”時,兩表筆接入待測電路,若指針指在圖乙所示位置,其讀數(shù)為________mA。(3)興趣小組在實驗室找到了一個電阻箱,利用組裝好的多用電表設計了如下從“?!钡健皽y”的實驗:①將選擇開關接“2”,紅黑表筆短接,調(diào)節(jié)R1的阻值使電表指針滿偏;②將多用電表紅黑表筆與電阻箱相連,調(diào)節(jié)電阻箱使多用電表指針指在電表刻度盤中央C處,此時電阻箱如圖丙所示,則C處刻度線的標注值應為____。③用待測電阻Rx代替電阻箱接入兩表筆之間,表盤指針依舊指在圖乙所示位置,則計算可知待測電阻約為Rx=____Ω。(保留三位有效數(shù)字)④小組成員拿來一塊電壓表,將兩表筆分別觸碰電壓表的兩接線柱,其中______表筆(填“紅”或“黑”)接電壓表的正接線柱,該電壓表示數(shù)為1.45V,可以推知該電壓表的內(nèi)阻為________Ω。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,間距為L的平行金屬板MN、PQ之間有互相垂直的勻強電場和勻強磁場。MN板帶正電荷,PQ板帶等量負電荷,板間磁場方向垂直紙面向里,是平行于兩金屬板的中心軸線。緊挨著平行金屬板的右側有一垂直紙面向外足夠大的勻強偏轉磁場,在其與垂直的左邊界上放置一足夠大的熒光屏。在O點的離子源不斷發(fā)出沿方向的電荷量均為q、質(zhì)量均為m,速度分別為和的帶正電的離子束。速度為的離子沿直線方向運動,速度為的離子恰好擦著極板的邊緣射出平行金屬板其速度方向在平行金屬板間偏轉了,兩種離子都打到熒光屏上,且在熒光屏上只有一個亮點。已知在金屬板MN、PQ之間勻強磁場的磁感應強度。不計離子重力和離子間相互作用。已知在金屬板MN、PQ之間的勻強磁場磁感應強度。求:(1)金屬板MN、PQ之間的電場強度;(2)金屬板的右側偏轉磁場的磁感應強度;(3)兩種離子在金屬板右側偏轉磁場中運動時間之差。14.(16分)如圖所示,豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道下端與水平桌面相切,小滑塊A和B分別靜止在圓弧軌道的最高點和最低點?,F(xiàn)將A無初速度釋放,A與B碰撞后結合為一個整體,并沿桌面滑動。已知圓弧軌道光滑,半徑R=0.2m;A和B的質(zhì)量相等均為1kg;A和B整體與桌面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)碰撞前瞬間A的速率v;(2)A和B系統(tǒng)碰撞過程損失的機械能;(3)A和B整體在桌面上滑動的距離L。15.(12分)如圖所示,在xOy坐標系的第一象限內(nèi)有一圓形有界勻強磁場,磁場方向垂直于坐標平面向外,磁感應強度大小為B=0.1T從坐標原點沿與x軸正向成的方向,向第一象限內(nèi)射入質(zhì)量為kg、電荷量為C的帶正電粒子,粒子的速度大小為v0=1×104m/s,粒子經(jīng)磁場偏轉后,速度垂直于x軸.若不計粒子的重力,求〔結果可用m表示):(1)粒子在磁場中做圓周運動的半徑及運動的時間;(2)勻強磁場的最小面積.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解題分析】
A.“光子說”提出光子即有波長又有動量,是波動說和粒子說的統(tǒng)一,不同于牛頓的“微粒說”,A錯誤;B.當光子數(shù)很少時,顯示粒子性;大量光子顯示波動性,B錯誤;C.愛因斯坦的“光子說”提出在空間傳播的光是不連續(xù)的,而是一份一份的,每一份叫做一個光子,每個光子的能量為,故光的能量是不連續(xù)的,C錯誤;D.光的波長越大,根據(jù),頻率越小,故能量越小,D正確.故選D.2、D【解題分析】
A.圖像與坐標軸所圍面積表示功,則拉力從到做功為故A錯誤;B.物體從到過程中,做圓周運動,合力不變0,故B錯誤;CD.從A到B由動能定理有解得由于滑軌道在水平面內(nèi),則物體從B到C做勻速圓運動,物體能夠到達點,且速度大小為,故C錯誤,D正確。故選D。3、A【解題分析】對聯(lián)結點O進行受力分析,受三個拉力保持平衡,動態(tài)三角形如圖所示:可知小球從B點緩慢移到B′點過程中,繩a的拉力逐漸變大,故A正確,BCD錯誤.4、A【解題分析】
對垂直作用于帆面上的風力進行分解,分解成沿船行駛方向和垂直于行駛方向的力,沿行駛方向的分力。A.300N與上述計算結果相符,故A正確;B.375N與上述計算結果不相符,故B錯誤;C.400N與上述計算結果不相符,故C錯誤;D.450N與上述計算結果不相符,故D錯誤;5、A【解題分析】
棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時間內(nèi),F(xiàn)做正功,安培力做負功,重力做負功,動能增大.根據(jù)動能定理分析力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和.【題目詳解】A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由動能定理:WF+WG+W安=△EK得WF+W安=△EK+mgh即力F做的功與安培力做功的代數(shù)和等于機械能的增加量.故A正確.B.由動能定理,動能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功與重力的功代數(shù)和.故B錯誤.C.棒克服重力做功等于棒的重力勢能增加量.故C錯誤.D.棒克服安培力做功等于電阻R上放出的熱量.故D錯誤【題目點撥】本題運用功能關系分析實際問題.對于動能定理理解要到位:合力對物體做功等于物體動能的增量,哪些力對物體做功,分析時不能遺漏.6、C【解題分析】
A.由可得乙運動的時間為所以到達C點時乙的速度為所以甲沿水平方向的分速度,即平拋的初速度為故A錯誤;B.物體甲沿豎直方向的分速度為由vy=gt1,所以甲在空中運動的時間為甲、乙兩小球到達C點所用時間之比為故B錯誤;C.小球甲下降的高度為A、B兩點間的高度差故C正確;D.兩個小球完全相同,根據(jù)P=mgvy,因兩球在C點的豎直速度不相等,則兩小球在C點重力的功率不等,選項D錯誤。故選C。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ABD【解題分析】
AB.分析金屬棒運動情況,由力的合成和牛頓第二定律可得合因為金屬棒從靜止出發(fā),所以有且合即加速度,加速度方向水平向右;(1)若,則有加速度為定值,金屬棒水平向右做勻加速直線運動,則有說明速度與時間成正比,故A可能;(2)若,則有隨增大而增大,說明金屬棒做加速度增大的加速運動,速度-時間圖象的斜率增大;(3)若,則有隨增大而減小,說明金屬棒在做加速度減小的加速運動,速度-時間圖象的斜率減小,故B可能;CD.設金屬棒在某一時刻速度為,由題意可知感應電動勢環(huán)路電流為則有感應電流與速度成正比;感應電流功率為則有感應電流的功率與速度的平方成正比,故C錯誤,D正確。故選ABD。8、ACE【解題分析】
A.因兩分子間距在平衡距離r0時,分子力表現(xiàn)為零,此時分子勢能最小,可知虛線1為Ep-r圖線、實線2為F-r圖線,選項A正確;B.當分子間距離r<r2時,甲乙兩分子間斥力和引力都存在,只是斥力大于引力,分子力表現(xiàn)為斥力,且分子斥力隨r減小而增大,選項B錯誤;C.乙分子從r4到r2所受的甲分子的引力先增加后減小,則做加速度先增大后減小的加速運動,從r2到r1因分子力表現(xiàn)為斥力且逐漸變大,可知做加速度增大的減速運動,選項C正確;D.乙分子從r4到r1的過程中,分子力先做正功,后做負功,則分子勢能先減小后增大,在r2位置時分子勢能最小,選項D錯誤;E.因乙分子在r4處分子勢能和動能均為零,到達r1處時的分子勢能又為零,由能量守恒定律可知,在r1處的動能也為零,可知乙分子的運動范圍為r4≥r≥r1,選項E正確;故選ACE.9、BD【解題分析】
A.運動的周期:A錯誤;B.根據(jù)線速度和角速度的關系:B正確;CD.對飛椅和人受力分析:根據(jù)力的合成可知繩子的拉力:根據(jù)牛頓第二定律:化解得:,C錯誤,D正確。故選BD。10、ACD【解題分析】
A.開始未電場時,彈簧處于壓縮狀態(tài),對A,根據(jù)平衡條件和胡克定律有解得物塊B剛要離開C時,彈簧的拉力等于物體B重力的下滑分力,根據(jù)胡克定律,有解得故從加電場后到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移大小為選項A正確;B.從加電場后到B剛離開C的過程中,擋板C對小物塊B的作用力不為零,由I=Ft知擋板C對小物塊B的沖量不為0,選項B錯誤;C.設A所受的電場力大小為F,當A的加速度為0時,B的加速度大小均為a,方向沿斜面向上,根據(jù)牛頓第二定律,對A有對B有故有B剛離開C時,電場力對A做功的瞬時功率為選項C正確;D.對A、B和彈簧組成的系統(tǒng),從加電場后到B剛離開C的過程中,物塊A的機械能、電勢能和彈簧的彈性勢能之和保持不變,彈簧的彈性勢能先減小后增大,則物塊A的機械能和電勢能之和先增大后減小,選項D正確。故選ACD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、ABBCE22.5-10-1.25【解題分析】
(1)A、用小錘打擊彈性金屬片,B球就水平飛出,同時A球被松開,做自由落體運動,兩球同時落到地面,知B球豎直方向上的運動規(guī)律與A球相同,即平拋運動豎直方向上做自由落體運動.故A正確.B、把兩個質(zhì)量相等的小鋼球從斜面的同一高度由靜止同時釋放,滑道2與光滑水平板吻接,則將觀察到的現(xiàn)象是球1落到水平木板上擊中球2,知1球在水平方向上的運動規(guī)律與2球相同,即平拋運動在水平方向上做勻速直線運動.故B正確,C、D錯誤;故選AB.(2)A、小球與斜槽之間有摩擦,不會影響小球做平拋運動,故A錯誤;B、研究平拋運動的實驗很關鍵的地方是要保證小球能夠水平飛出,只有水平飛出時小球才做平拋運動,則安裝實驗裝置時,斜槽末端切線必須水平的目的是為了保證小球飛出時初速度水平,故B正確;C、由于要記錄小球的運動軌跡,必須重復多次,才能畫出幾個點,因此為了保證每次平拋的軌跡相同,所以要求小球每次從同一高度釋放,故C正確;D、小球在斜槽上釋放的位置離斜槽末端的高度不能太低,故D錯誤.E、根據(jù)平拋運動的特點可知其運動軌跡在豎直平面內(nèi),因此在實驗前,應使用重錘線調(diào)整面板在豎直平面內(nèi),即要求木板平面與小球下落的豎直平面平行,故E正確;F、在白紙上記錄斜槽末端槽口的位置O,不能作為小球做平拋運動的起點,故F錯誤;故選BCE.(3)①在豎直方向上△y=gT2,可得時間間隔,則小球平拋運動的初速度.②b點在豎直方向上的分速度,小球運動到b點的速度為.③拋出點到b點的運動時間.水平方向上的位移x1=vt=0.3m,豎直方向上的位移.所以開始做平拋運動的位置坐標x=0.2-0.3=-0.1m=-10cm,y=0.1-0.1125=-0.0125m=-1.25cm;12、249906.9150Ω67.4黑4350【解題分析】
(1)[1].根據(jù)閉合電路歐姆定律得(2)[2].由圖甲所示電路圖可知,選擇開關接1時電表測量電流,其量程為10mA,由圖示表盤可知,其分度值為0.2mA,示數(shù)為6.9mA;
(3)②[3].由圖丙所示電阻箱可知,電阻箱示數(shù)為:0×1000Ω+1×100Ω+5×10Ω+0×1Ω=15
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