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文檔簡介
2023年廣東省高考模擬:物理精品卷(一)
一、單選題(本大題共8小題,共32.0分)
1.每個工程設(shè)計都蘊含一定的科學道理.如下圖甲的家用燃氣爐架有四個爪,若將總質(zhì)量為機的鍋
放在圖甲所示的爐架上,示意圖如圖乙,忽略爪與鍋之間的摩擦力,設(shè)鍋為半徑為R的球面,則每個
爪與鍋之間的彈力()
1
A.等于gmgB.小于1瓶9
C.R越大,彈力越小D.R越大,彈力越大
甲
2.2022年1月,我國“實踐21”衛(wèi)星成功捕獲了失效的同步衛(wèi)星“北斗2號G2星”,將其移送至比
同步軌道更高的“墓地軌道”上,“實踐21”衛(wèi)星又返回同步軌道.貝式)
A.兩衛(wèi)星組合體在同步軌道減速才能到達“墓地軌道”
B.“北斗2號G2星”在“墓地軌道”運行的周期小于地球自轉(zhuǎn)周期
C.“北斗2號G2星”在“墓地軌道”上的加速度比原軌道上的大
D.“實踐21”衛(wèi)星從“墓地軌道”返回同步軌道機械能減小
3.排球是人們最喜愛的運動之一。運動員在原地向上做拋接球訓練,排球在空中受到空氣的阻力
大小可視為不變,下列能反映排球上升和下落運動過程的圖像是()
4.河濱生態(tài)園住宅區(qū)的應急供電系統(tǒng),由交流發(fā)電機和副線圈匝數(shù)可調(diào)的理想降壓變壓器組成,
發(fā)電機中矩形線圈所圍成的面積為S,匝數(shù)為N,電阻不計,它可繞水平軸。0'在磁感應強度為B的水
平勻強磁場中以角速度3勻速轉(zhuǎn)動,矩形線圈通過滑環(huán)連接降壓變壓器,滑動觸頭P上下移動時可改
變輸出電壓,&表示輸電線的電阻,以線圈平面與磁場平行時為計時起點,下列判斷正確的是()
應急供電系統(tǒng)
A.若發(fā)電機線圈某時刻與圖示位置垂直,變壓
器原線圈的電流瞬時值最大
B.發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式e=NBS3cos3t
C.當用戶數(shù)目減少時,為使用戶電壓保持不變,滑動觸頭P應向上滑動
D.當滑動觸頭P向下移動時,變壓器原線圈兩端的電壓將降低
5.氫原子的能級示意圖如圖所示,大量處于某激發(fā)態(tài)的氫原子在向低能級躍遷時發(fā)出的光,其光
譜線只有1條處于可見光范圍內(nèi)。根據(jù)以上信息可知處于該激發(fā)態(tài)的氫原子()
紅橙黃n£/cV
8..........................0
4----------------------0.85
色光光子能量范圍1.61—2.002.00—2.072.07—2.14
3----------------------1.51
(eV)
綠藍一靛紫2----------------------3.40
2.14—2.532.53—2.762.76—3.10
1----------------------13.60
A.處在第4能級B.在紅光照射下可以被電離
C.發(fā)出的可見光顏色是藍一靛D.最多可以釋放出6種頻率的光
6.單板大跳臺是一項刺激項目。2022年北京冬奧會期間,一觀眾用手機連拍功能拍攝運動員從起
跳到落地的全過程,合成圖如圖所示。忽略空氣阻力,且將運動員視為質(zhì)點。則運動員()
A.在空中飛行過程是變加速曲線運動
B.在斜向上飛行到最高點的過程中,其動能全部轉(zhuǎn)化為重力勢能
C.運動員從起跳后到落地前,重力的瞬時功率先減小后增大
D.運動員在空中飛行過程中,動量的變化率在不斷變化
7.兩個質(zhì)量相同、所帶電荷量相等的帶電粒子a、b,以不同的速率對準圓心。沿著4。方向射入圓
形勻強磁場區(qū)域,其運動軌跡如圖。若不計粒子的重力,則下列說法正確的是()
A.a粒子帶正電,6粒子帶負電
B.a粒子在磁場中所受洛倫茲力較大
C.6粒子動能較大
D.6粒子在磁場中運動時間較長
8.消除噪聲污染是當前環(huán)境保護的一個重要課題.圖示的消聲器可以用來削弱高速氣流產(chǎn)生的噪聲.
頻率為/的聲波沿水平管道自左向右傳播,在聲波到達a處時,分成上下兩束波,這兩束波在b處相
遇時可削弱噪聲.設(shè)上下兩束波從a運動到b的時間差為△t,不考慮聲波在傳播過程中波速的變化.關(guān)
于該消聲器的工作原理及要達到良好的消聲效果必須滿足的條件,下列說法正確的是
A.利用了波的干涉,△t是點的奇數(shù)倍
B.利用了波的衍射,At是/的奇數(shù)倍
C.利用了波的干涉,At是的奇數(shù)倍,
D.利用了波的衍射,At是的奇數(shù)倍,
二、多選題(本大題共3小題,共18.0分)
9.在圓錐體空間的頂點。固定一正點電荷,底面圓周上有三點a、b.
c,。'是底面圓心,在該點電荷所產(chǎn)生的電場中,正確的判斷是()
A.a、b、c三點的電場強度相同
B.a、b、c三點在同一個等勢面上
C.帶正電的檢驗電荷沿直線從a至。'過程中電場力增大
D.帶負電的檢驗電荷沿直線從a至0'過程中電勢能增大
10.如圖所示,籃球比賽的某次快攻中,球員甲將球斜向上傳給前方隊友,球傳出瞬間離地面高1山,
速度大小為lOm/s;對方球員乙原地豎直起跳攔截,躍起后手離地面的最大高度為2.8爪,球越過乙時
速度沿水平方向,且恰好未被攔截。球可視為質(zhì)點,質(zhì)量為0.6kg,重力加速度g取10m/s2,以地面
為零勢能面,忽略空氣阻力,貝U()
A.籃球在空中上升過程中處于失重狀態(tài)
B.甲傳球時,球與乙的水平距離為4.8m
C.隊友接球前瞬間,球的機械能為36/
D.隊友接球前瞬間,球的動能一定為30/
11.磁懸浮列車是高速低耗交通工具,如圖(a)所示,它的驅(qū)動系統(tǒng)簡化為如圖(6)所示的物理模型。
固定在列車底部的正方形金屬線框的邊長為乙匝數(shù)為N??傠娮铻镽;水平面內(nèi)平行長直導軌間存
在磁感應強度均為B、方向交互相反、邊長均為L的正方形組合勻強磁場。當磁場以速度"勻速向右
移動時,可驅(qū)動停在軌道上的列車,則
(a)(b)
A.圖示時刻線框中感應電流沿逆時針方向
B.列車運動的方向與磁場移動的方向相同
C.列車速度為“時線框中的感應電動勢大小為2NBL3-M)
D.列車速度為M時線框受到的安培力大小為絲史立H
R
三、實驗題(本大題共2小題,共14.0分)
12.某同學家里有一彈簧拉力器,查閱產(chǎn)品說明書,知道其能承受的最大拉力可達25千克力。
該同學利用在超市購買的標注有質(zhì)量為小。(大約幾千克)的物品,將該彈簧拉力器改裝成一個彈
簧秤。
0
操作步驟如下:0
0
0
0
(1)將彈簧拉力器緊靠刻度尺豎直懸掛,標記拉力器下端位置。。0
9
0
0
0
(2)將質(zhì)量為的物品掛在拉力器下端,待物品靜止時,測出拉力器下端相對。點0
0
Q
mO
下移的距離ho。O
aO
O
aO
(3)如果已知當?shù)刂亓铀俣葹間,根據(jù)前面測量數(shù)據(jù)可計算拉力器的勁度系數(shù)O
aO
O
O
oO
k-O
(4)據(jù)此可得出,在拉力器彈性限度內(nèi),如果在拉力器下端掛上待測物品并靜止時,
拉力器下端相對。點下移的距離為力,則待測物品的質(zhì)量m=。
(5)彈簧拉力器自身質(zhì)量較大不能忽略,對上述測量______(填“有”或“無”)影響。
13.電磁血流量計是基于法拉第電磁感應定律,運用在心血管手術(shù)和有創(chuàng)外科手術(shù)的精密監(jiān)控
儀器,可以測量血管內(nèi)血液的流速。如圖甲所示,某段監(jiān)測的血管可視為規(guī)則的圓柱體模型,
其前后兩個側(cè)面a、6上固定兩塊豎直正對的金屬電極板(未畫出,電阻不計),磁感應強度大小
為0.12T的勻強磁場方向豎直向下,血液中的正負離子隨血液一起從左至右水平流動,則a、6電
極間存在電勢差。
測電勢差
h
-
d
l
(1)若用多用電表監(jiān)測a、b電極間的電勢差,則圖甲中與a相連的是多用電表的_____色表筆(選
填“紅”或"黑”);
(2)某次監(jiān)測中,用多用電表的“250〃V”檔測出a、b電極間的電勢差U,如圖乙所示,貝|
u=____
(3)若a、6電極間的距離d為3.0小小,血管壁厚度不計,結(jié)合(2)中數(shù)據(jù)可估算出血流速度為
機/s(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字);
(4)為了測量動脈血流接入電路的電阻,科研人員在a、6電極間設(shè)計了如圖丙所示的測量電路。
閉合開關(guān)S,調(diào)節(jié)電阻箱的阻值,由多組靈敏電流計G的讀數(shù)/和電阻箱的示數(shù)R,繪制出;-R圖
像為一條傾斜的直線,且該直線的斜率為匕縱截距為b,如圖所示。已知靈敏電流計G的內(nèi)阻
為時,則血液接入電路的電阻為(用題中的字母展b、Rg表示)。
四、計算題(本大題共3小題,共36.0分)
14.工業(yè)測量中,常用充氣的方法較精確地測量特殊容器的容積和檢測密封性能。為測量某空香水
瓶的容積,將該瓶與一帶活塞的氣缸相連,氣缸和香水瓶內(nèi)氣體壓強均為P。,氣缸內(nèi)封閉氣體體積
為玲,推動活塞將氣缸內(nèi)所有氣體緩慢推入瓶中,測得此時瓶中氣體壓強為p,香水瓶導熱性良好,
環(huán)境溫度保持不變。
①求香水瓶容積匕
(ii)若密封性能合格標準為:在測定時間內(nèi),漏氣質(zhì)量小于原密封質(zhì)量的1%視為合格。將該空香水
瓶封裝并靜置較長一段時間,發(fā)現(xiàn)瓶內(nèi)氣體溫度從r升高到1.2T,其壓強由p變?yōu)長16p,通過計算判
斷該瓶密封性能是否合格。
活塞n
一占15.如下圖甲所示為商場內(nèi)的螺旋滑梯,如下圖乙所示小孩從頂端a處進入,
氣缸由靜止開始沿滑梯自然下滑,并從底端B處滑出.現(xiàn)將滑梯簡化為豎直放置的
「I等螺距螺線管這一理想化物理模型進行研究,如下圖丙所示豎直放置的等螺
\\?距螺線管頂端力點與底端B點的高度差為力,總長度為“內(nèi)徑遠小于/I),將小孩
J\視為質(zhì)點,從螺線管頂端a點由靜止自然下滑到達底端B點,已知重力加速度
〈——f為外
(1)假設(shè)滑梯光滑,求小孩從頂端4點到達底端B點所需要的時間;
(2)若有人建議將該螺旋滑梯改建為傾斜直線滑梯,并保持高度差與總長度不變.已知小孩與滑梯間
的動摩擦因數(shù)為4,若小孩仍從頂端2點由靜止自然下滑,則從底端B點滑出時的速度外多大?
(3)若小孩與滑梯間的動摩擦因數(shù)仍為“,你認為小孩從螺旋滑梯底端B處滑出的速度內(nèi)與(2)問中傾
斜直線滑梯滑出的速度方哪個更大?簡要說明理由.
16.電磁軌道炮工作原理如圖所示,待發(fā)射彈體可在兩平行光滑軌道之間自由移動,并與軌道保持
良好接觸。電流從一條軌道流入,通過導電彈體后從另一條軌道流回。軌道電流可在彈體處形成
垂直于軌道平面的磁場(可視為勻強磁場),磁感應強度的大小B通電的彈體在軌道上由于受
到安培力的作用而高速射出。小明同學從網(wǎng)上購買了一個軌道炮模型,其軌道長度為L=50si,平
行軌道間距d=2cni,彈體的質(zhì)量m=2g,導軌中的電流/()=104,系數(shù)k=0.17/4。求:
(1)彈體在軌道上運行的加速度a;
(2)彈體離開軌道過程中受到安培力的沖量/;
(3)現(xiàn)欲使彈體的出射速度增加至原來的2倍,通過分析說明,理論上可采用哪些辦法?(至少說出兩
種方法)
2023年廣東省高考模擬:物理精品卷(一)答案解析
1.【答案】c
【解析】解:設(shè)每個爪與鍋之間的彈力為尸,根據(jù)對稱性可知,正對的一對爪對鍋的彈力的合力方向
豎直向上,則四個爪對鍋的彈力在豎直方向的分力等于鍋的重力;設(shè)正對的一對爪之間的距離為2d,
則F與豎直方向之間的夾角:sin。=,
豎直方向根據(jù)平衡條件可得:4Fcos3=mg,
解得:一*_4肉d?一丁丁,可知R越大,則?越小;故c正確,A3。錯誤。
2.【答案】D
【解析】解:4衛(wèi)星從低軌道變軌到高軌道需要點火加速,故兩衛(wèi)星組合體在同步軌道需要加速才
能到達“墓地軌道”,故A錯誤;
R衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動時,根據(jù)萬有引力提供向心力=m^r,解得r=ocg,
可知“北斗2號G2星”在“墓地軌道”運行的周期大于同步衛(wèi)星的周期,即大于地球自轉(zhuǎn)周期,故B
錯誤;
C根據(jù)牛頓第二定律可得G等=ma,解得a=絳8白可知北斗2號G2星”在“墓地軌道”上的加
速度比原軌道上的小,故c錯誤;
D衛(wèi)星從高軌道返回到低軌道需要點火減速,點火減速過程衛(wèi)星的機械能減小,故”實踐21”衛(wèi)星
從“墓地軌道”返回同步軌道機械能減小,故。正確;
3.【答案】B
AB.上升階段,排球在空中受到空氣的阻力與重力方向相同,合力較大,下落階段,排球在空中受到
空氣的阻力與重力方向相反,合力較小,故上升階段的加速度比下落階段的要大,方向相同,故A
錯誤,8正確;
CD.由h=:at2可知,上升所需的時間短,下落所需的時間稍長,且上升和下落運動方向相反,阻力
大小可視為不變,上升加速度不變,下降過程加速度不變,圖像為直線,落回拋球點時,速度比拋
出時稍小,故C。錯誤。
4.【答案】B【解析】解:4、發(fā)電機線圈某時刻與圖示位置垂直時,當線圈與磁場垂直時,感應電
流最小,變壓器原線圈的電流瞬時值最小,故A錯誤;
B、感應電動勢最大值為NBS3,由圖可知,是從垂直中性面計時,則感應電動勢的瞬時值表達式為
e=NBSa>cosa)t,故8正確;
C、當用戶數(shù)目減小時,用電功率減小,根據(jù)功率P=U/可知,電壓不變,則電流減小,損失電壓
減小,從而可確定觸頭P移動方向向下才能保證用戶端得到電壓不變,故c錯誤;
。、原線圈兩端的電壓由發(fā)電機輸出電壓決定,所以當滑動觸頭向下移動時,變壓器原線圈兩端的
電壓不變,故。錯誤。
第1頁,共4頁
5.【答案】B
A.如果該激發(fā)態(tài)的氫原子處在第4能級,則可以發(fā)出兩種可見光,光子能量分別為-1.51皿-
(-3.4皿)=1.89W,-0.85eV-(-3.4eV)=2.55eV,故A錯誤;
C由于躍遷時發(fā)出的光只有一種可見光,可知該激發(fā)態(tài)的氫原子處于第3能級,則發(fā)出的可見光的光
子能量為-1.51eV-(-3.4e匕)=1.89eU,則發(fā)出的可見光顏色是紅光,故C錯誤;
及由于該激發(fā)態(tài)的氫原子處于第3能級,則在紅光照射下可以被電離,故B正確;
。.由于該激發(fā)態(tài)的氫原子處于第3能級,則最多可以釋放出3種頻率的光,故。錯誤。
6.【答案】C
A.運動員在空中飛行過程只受重力,加速度恒定不變,所以是勻變速曲線運動,故A錯誤;
及運動員在斜向上飛行到最高點時,豎直方向速度變?yōu)?,水平方向速度不為零,所以其動能不為零,
故8錯誤;
C.運動員從起跳后到落地前,豎直方向上做豎直上拋運動,豎直方向為先減小后增大,根據(jù)P=mgvy
可知,重力的瞬時功率先減小后增大,故C正確;
D運動員在空中飛行過程中,加速度恒定不變,根據(jù)dp=機?=mgdt,可知動量的變化率壽=
叫9不變,故。錯誤。
7.【答案】C
4粒子向右運動,根據(jù)左手定則,b向上偏轉(zhuǎn),應當帶正電;。向下偏轉(zhuǎn),應當帶負電,故A錯誤;
C.洛倫茲力提供向心力:qvB=*得:T嚼,故半徑較大的b粒子速度大,動能也大,C正確;
A由公式;F=q?B,故速度大的b受洛倫茲力較大,故B錯誤;
。磁場中偏轉(zhuǎn)角大的運動的時間也長;a粒子的偏轉(zhuǎn)角大,因此運動的時間較長。故。錯誤。
8.【答案】A
根據(jù)干涉特點知,兩相干波源的距離差為波長的整數(shù)倍時,此點為振動增強點,而消除噪聲不能加
強,距離差為半波長的奇數(shù)倍時,此點為振動減弱點,本題為消除噪聲,要減弱聲音,所以4x=
4(271+1),加=半=條=/(2幾+1),即4是、的奇數(shù)倍,故選A正確,BCD錯誤,
2',vA/LJLJ
9.【答案】BC
4根據(jù)點電荷周圍電場的分布特點,由點電荷電場強度的公式E=可知a、b、c三點的電場強
度大小相等,方向不同,故A錯誤;
B.a、b、c在以頂點。為球心的同一個球面上,所以a、b、c三點在同一個等勢面上,故8正確;
C.沿直線從a至0'過程中,距點電荷的距離越來越小,電場強度增大,所以帶正電的檢驗電荷沿直線
從a至0'過程中電場力增大,故C正確;
。沿直線從a至。'過程中,電勢升高,帶負電的檢驗電荷沿直線從a至0'過程中電勢能減小,。錯。
10.【答案】ABC
A.球在空中上升時加速度方向豎直向下處于失重狀態(tài),故A正確;
A球從甲出手到乙的正上方過程,根據(jù)機械能守恒得:TnwJ+mghiuTmwZ+mge,代入數(shù)據(jù)
可得球越過乙時的速度大小為功=8m/s,該過程球的運動可視為反向的平拋運動,則球的運動時間
t=卜吁幻)=12x(柴-l)s=06s,甲傳球時,球與乙的水平距離為久=畛1=4.8m,故B正確;
\9710
第2頁,共4頁
C.由于機械能守恒,故隊友接球前瞬間,球的機械能一定為E=2nwj+mg%]=36/,故C正確;
D由于隊友接球的高度未知,不能求出隊友接球前瞬間球的動能,故。錯誤。
11.【答案】BC
A、磁場以速度o勻速向右移動,線框相對磁場向左運動,根據(jù)右手定則可知,圖示時刻線框中感應
電流為順時針方向,故A錯誤;
8、根據(jù)左手定則可知,列車所受的安培力方向向右,所以列車行駛的方向與磁場移動的方向相同
C、列車速度為M,列車相對磁場的速度大小為u-M,則線框中感應電動勢的大小為E=2NBL0-
M),故C正確;
D、列車速度為M時感應電流大小為/=1=2N%F,線框獲得安培力的大小為F=2NBIL=2-
RR
2產(chǎn)32尸8-”)4產(chǎn)82/。一力故D錯誤。
H-R'°
12.【答案】⑶警(3分)⑷如°;(3分)⑸無。(3分)
(3)彈簧受到拉力等于物體的重力,則k[=niog,得:k=翳;
(4)由胡克定律結(jié)合平衡條件得M=mg,得爪=治如;
(5)彈簧拉力器緊靠刻度尺豎直懸掛,標記拉力器下端位置,將質(zhì)量為小。的物品掛在拉力器下端,待
物品靜止時,測出拉力器下端相對。點下移的距離,則由k=孚可知上述測量與自身質(zhì)量無關(guān)。
13.【答案】⑴紅;(3分)(2)150;(3分)(3)0.42;(3分)(4q—R。(3分)
(1)血液中正負離子流動時,根據(jù)左手定則,正離子受到向左的洛倫茲力,負離子受到向右的洛倫茲
力,
所以正離子向左偏,負離子向右偏,貝b帶正電,b帶負電;
用多用電表監(jiān)測a、6電極間的電勢差,紅色表筆接正極,所以圖甲中與a相連的是多用電表的紅色
表筆;
(2)某次監(jiān)測中,用多用電表的“250檔測出a、b電極間的電勢差U;多用電表的“250〃片’檔
的量程為250〃憶分度值為5〃V,如圖乙指針位置可得U=150〃U;
(3)因最終血液中的離子所受的電場力和磁場力的合力為零,則有qvB;
在i、lu150X10-6,八〃。,
所以u=—=--------sx0.42m/s;
Bd0.12x3x10-
(4)由閉合電路歐姆定律可知,E=I(R+Rg+r)
變形可得:1=1/?+^
因表頭內(nèi)阻已知,故沒有系統(tǒng)誤差,根據(jù)圖象可知:k二,b=牛;
EE
聯(lián)立解得:r=
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