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      2026届贵州省六盘水市高三3月份第一次模拟考试化学试卷(含答案解析)

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      2026届贵州省六盘水市高三3月份第一次模拟考试化学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届贵州省六盘水市高三3月份第一次模拟考试化学试卷(含答案解析),共29页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      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、选择题(每题只有一个选项符合题意)
      1、某100mL溶液可能含有Na+、NH4+、Fe3+、CO32-、SO42-、Cl- 中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如图所示(所加试剂均过量,气体全部逸出)
      下列说法一定正确的是( )
      A.溶液中一定含有Na+,Na+浓度是0.35ml/L
      B.溶液中只有SO42-、CO32-、NH4+离子
      C.溶液中可能含有Cl- ,一定没有Fe3+
      D.取原溶液少许加入硝酸酸化的AgNO3溶液检验是否有Cl-
      2、NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
      A.18 g D2O和18 g H2O中含有的质子数均为10NA
      B.2 L 0.5 ml·L-1H2S溶液中含有的H+离子数为2NA
      C.过氧化钠与水反应时,生成0.1 ml氧气转移的电子数为0.2NA
      D.密闭容器中2 ml SO2与1 ml O2充分反应,产物的分子数为2NA
      3、用氯气和绿矾处理水,下列说法错误的是( )
      A.氯气起杀菌消毒作用
      B.氯气氧化绿矾
      C.绿矾具有净水作用
      D.绿矾的氧化产物具有净水作用
      4、已知反应:10NaN3+2KNO3═K2O+5Na2O+16N2↑,则下列说法正确的是( )
      A.KNO3是氧化剂,KNO3中N元素被氧化
      B.生成物中的Na2O是氧化产物,K2O是还原产物
      C.每转移1mle﹣,可生成标准状况下N2的体积为35.84升
      D.若有65gNaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3.2ml
      5、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
      A.标准状况下,22.4 L二氯甲烷的共价键数为NA个
      B.一定条件下,2 ml SO2和1 ml O2混合在密闭容器中充分反应后容器中的分子数大于2NA
      C.含4.8 g碳元素的石墨晶体中的共价键数为1.2NA个
      D.2 mL 0.5 ml/L FeCl3溶液滴入沸水中制备Fe(OH)3胶体,所得胶粒数目为0.001NA
      6、下列说法正确的是( )
      A.氯化钠、氯化氢溶于水克服的作用力相同
      B.不同非金属元素之间只能形成共价化合物
      C.SiO2和Si的晶体类型不同,前者是分子晶体,后者是原子晶体
      D.金刚石和足球烯(C60)构成晶体的微粒不同,作用力也不同
      7、化学与人类生活、社会可持续发展密切相关,下列说法中不正确的是( )
      A.煤的气化与液化均为化学变化
      B.大自然利用太阳能最成功的是植物的光合作用
      C.砖瓦、陶瓷、渣土、普通一次性电池、鱼骨等属于其他垃圾
      D.用CO2合成可降解的聚碳酸酯塑料,可以实现“碳”的循环利用
      8、已知有关溴化氢的反应如下:
      反应I:
      反应Ⅱ:
      反应Ⅲ:
      下列说法正确的是
      A.实验室可用浓与NaBr反应制HBr并用干燥
      B.反应Ⅰ中还原剂和还原产物的物质的量之比为2:1
      C.HBr有强还原性,与溶液发生氧化还原反应
      D.HBr的酸性比HF强,可用氢溴酸在玻璃器皿表面作标记
      9、下列有关原子结构及元素周期律的叙述不正确的是( )
      A.原子半径:,离子半径:r(Na+)r(O),Na+、O2-电子层结构相同,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径r(Na+)As,元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,所以H3PO4的酸性比H3AsO4的酸性强,C正确;
      D.Na、Mg、Al位于同一周期,元素的金属性逐渐减弱,则失电子能力和最高价氧化物对应水化物的碱性均依次减弱,D正确;
      故合理选项是B。
      10、D
      【解析】
      根据题意,写出该反应的化学方程式:19HClO4+8CrCl3+4H2O = 8CrO2(ClO4)2+27HCl,据此解答。
      【详解】
      A.HClO4属于强酸,反应生成的HCl也是强酸,A项正确;
      B.该反应的氧化剂为HClO4,氧化产物为CrO2(ClO4)2,根据方程式,当有19mlHClO4参加反应时,其中有3ml作氧化剂,生成的氧化产物[CrO2(ClO4)2]为8ml,因此参加反应的氧化剂与氧化产物的物质的量之比为3∶8,B项正确;
      C.CrO2(ClO4)2中O元素显-2价,ClO4-显-1价,所以Cr元素显+6价,C项正确;
      D.该反应在酸性条件下发生,离子方程式为19ClO4-+8Cr3++4H2O = 8CrO2(ClO4)2+8H++3Cl-,D项错误;
      答案选D。
      11、D
      【解析】
      A.SO2、SiO2为酸性氧化物,CO是不成盐氧化物。A错误;
      B.稀豆浆、硅酸属于胶体;而氯化铁溶液则是溶液,B错误;
      C.烧碱NaOH是碱,属于电解质;冰醋酸是纯净的醋酸,是酸,属于电解质;而四氯化碳是非电解质。C错误;
      D.福尔马林是甲醛的水溶液;水玻璃是硅酸钠的水溶液;氨水为氨气的水溶液,因此都是混合物。D正确;
      本题答案选D。
      12、D
      【解析】
      G + NaOH反应生成氢化物,再结合D的相对原子质量比C小16,可以得出F为氨气,D为NO,E为氮气,C为NO2,B为HNO3,A为NaNO3。
      【详解】
      A选项,E是氮气,故A错误;
      B选项,C和D两种大气污染物,NO2不能用排空气法收集,故B错误;
      C选项,B的浓溶液具有强氧化性,故C错误;
      D选项,实验室制备氨气时,可以将其浓氨水和碱石灰反应得到,故D正确;
      综上所述,答案为D。
      13、D
      【解析】
      A. 陶瓷主要成分为硅酸盐,为无机非金属材料,故A正确;
      B. 铜鼠首为青铜器,为铜、锡合金,为金属材料,故B正确;
      C. 航天服的材料为合成纤维,为有机高分子材料,故C正确;
      D. 光导纤维主要材料为二氧化硅,为无机物,不是复合材料,故D错误;
      故选D。
      14、C
      【解析】
      A.亚硫酸为酸性,其pH小于7,与图象不符,发生Cl2+H2SO3+H2O=2Cl-+4H++SO42-后,随着氯气的通入,pH会降低,直到亚硫酸反应完全,pH不变,故A错误;
      B.NaAlO2溶液中通入HCl气体,发生H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓、Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,图中上升与下降段对应的横坐标长度之比应为1:3,故B错误;
      C.向少量氯化铁溶液中加入铁粉,发生Fe+2FeCl3=3FeCl2,则Fe元素的质量增加,Cl元素的质量不变,所以Cl的质量分数减小,至反应结束不再变化,故C正确;
      D.BaSO4饱和溶液中,存在溶解平衡,加硫酸钠,硫酸根离子浓度增大,溶解平衡逆向移动,溶解度减小,故D错误;
      故答案为C。
      15、B
      【解析】
      由实验装置图可知,反应在加热条件下进行,生成气体可用排水法收集,说明生成的气体不溶于水。
      【详解】
      A.SO2易溶于水,不能用排水法收集,A项错误;
      B.NO不溶于水,易与空气中氧气反应,只能用排水法收集,B项正确;
      C.乙醇与浓硫酸反应制乙烯应有温度计,装置不符合要求,C项错误;
      D.HCl易溶于水,不能用排水法收集,D项错误;
      答案选B。
      16、D
      【解析】
      A. a g亚硫酸钠晶体(Na2SO3•7H2O)的物质的量n= ml,而1 ml Na2SO3•7H2O中含2mlNa+,故 ml Na2SO3•7H2O中含ml,即 ml钠离子,A错误;
      B. a g亚硫酸钠晶体(Na2SO3•7H2O)的物质的量n= ml,而1 ml Na2SO3•7H2O中含10 ml氧原子,故 ml Na2SO3•7H2O中含氧原子ml,即含有 ml的O原子,B错误;
      C. SO32-被氧化时,由+4价被氧化为+6价,即1 ml SO32-转移2 ml电子,故 ml Na2SO3•7H2O转移 ml 电子,C错误;
      D. 1 ml Na2SO3•7H2O中含7 ml水分子,故 ml Na2SO3•7H2O中含水分子数目为 ml×7×NA/ml=NA,D正确;
      故合理选项是D。
      二、非选择题(本题包括5小题)
      17、邻硝基甲苯或1﹣硝基甲苯 硝基、羟基 C13H18N1OBr1 氧化反应 取代反应 3
      【解析】
      由B与C的分子式、D的结构简式,结合信息①,可知B为、C为,对比甲苯与B的结构,可知甲苯发生硝化反应生成A,A发生氧化反应生成B,故A为,D发生信息②中还原反应生成E为,由盐酸氨溴索的结构简式可知E→F发生还原反应生成F,F与溴发生苯环上取代反应生成G,G与HCl反应生成盐酸氨溴索,故F为、G为。
      (6)、甲基用酸性高锰酸钾溶液氧化引入羧基,硝基用Fe/HCl还原引入氨基,羧基与甲醇发生酯化反应引入酯基,氨基易被氧化且能与羧基反应,结合生成A的转化,应先发生硝化反应反应生成,再发生氧化反应生成,然后发生酯化反应生成, 最后发生还原反应生成目标产物。
      【详解】
      (1)A的结构简式为,其名称为:邻硝基甲苯或1﹣硝基甲苯。D中含氧官能团的名称是:硝基、羟基,
      故答案为:邻硝基甲苯或1﹣硝基甲苯;硝基、羟基;
      (1)G的结构简式为,其分子式为:C13H18N1OBr1.由分析可知,化合物E的结构简式是:,
      故答案为:C13H18N1OBr1;;
      (3)A→B是转化为,甲基转化为醛基,属于氧化反应。F→G是转化为,F中苯环上氢原子被溴原子替代,属于取代反应,故答案为:氧化反应;取代反应;
      (4)B+CD的化学方程式为,
      故答案为:;
      (5)化合物X同时符合下列条件的同分异构体:①苯环上有两个取代基,其中之一是氨基;②官能团与X相同,另外一个取代基含有酯基,可能为﹣COOCH3、﹣OOCCH3、﹣CH1OOCH,苯环上的一氯代物有两种,1个不同的取代基处于对位,符合条件的H共有3种,其中核磁共振氢谱有5组吸收峰的结构简式为:,
      故答案为:3;;
      (6)甲基用酸性高锰酸钾溶液氧化引入羧基,硝基用Fe/HCl还原引入氨基,羧基与甲醇发生酯化反应引入酯基,氨基易被氧化且能与羧基反应,结合生成A的转化,应先发生硝化反应反应生成,再发生氧化反应生成,然后发生酯化反应生成,最后发生还原反应生成目标物,合成路线流程图为:,
      故答案为:。
      18、第2周期,VIA族 O2- 分子间作用力 HCO3- + H2OH2CO3 + OH-
      【解析】
      根据题干信息中元素性质分析判断元素的种类;根据元素的种类判断在元素周期表中的位置;根据物质的组成和性质分析该物质的晶体类型,判断微粒间的作用力;根据成键特点书写电子式。
      【详解】
      W、X、Y、Z四种元素均为短周期元素,原子序数依次增大,W单质为密度最小的气体,则W为氢元素;X最高正价与最低负价之和为0,则X为第IVA族元素,Y的某种同素异形体是保护地球地表的重要屏障,则Y是氧元素,X是碳元素;Z存在质量数为23,中子数为12的核素,则Z的质子数为23-12=11,则Z是钠元素。
      (1)元素氧在元素周期表中的位置是第2周期,VIA族;氧离子和钠离子具有相同的核外电子排布,则核电荷越大半径越小,所以半径较大的是O2-,故答案为:第2周期,VIA族;O2-;
      (2)CO2晶体为分子晶体,由固态变为气态所需克服的微粒间作用力是分子间作用力;由元素氢和氧组成的一种绿色氧化剂是双氧水,其电子式为,故答案为:分子间作用力;;
      (3)由氢、碳、氧、钠四种元素组成的一种无机盐为碳酸氢钠,因为水解其水溶液呈碱性离子方程式表示为:,故答案为:HCO3- + H2OH2CO3 + OH-,故答案为:HCO3- + H2OH2CO3 + OH-。
      19、滴入最后1滴KMnO4溶液后,溶液变为浅红色,且半分钟不褪去 加快反应速率 反应开始后生成Mn2+,而Mn2+是上述反应的催化剂,因此反应速率加快 偏小 0.02024 98.30% 三 -1.5% 空气中氧气氧化了亚铁离子使高锰酸钾用量偏小
      【解析】
      (1)依据滴定实验过程和试剂滴入顺序可知,滴入高锰酸钾溶液最后一滴,溶液变红色,半分钟内不变证明反应达到终点;
      故答案为:滴入最后1滴KMnO4溶液后,溶液变为浅红色,且半分钟不褪去;
      (2)加热加快反应速率,反应过程中生成的锰离子对反应有催化作用分析;
      (3)若滴定时发现滴定管尖嘴部分有气泡,滴定结束气泡消失,消耗高锰酸钾待测溶液体积增大,则测得高锰酸钾浓度减小;
      (4)2MnO4-+5C2O42-+16H+→2Mn2++10CO2↑+8H2O,依据化学反应定量关系,计算所标定高锰酸钾溶液的浓度;
      (5)依据图表数据计算,第三次实验数据相差大舍去,计算其他三次的平均值,利用反应定量关系计算亚铁离子物质的量得到FeSO4·7H2O的含量,结合题干信息判断符合的标准;
      (6)测定含量-实际含量得到实验绝对误差,亚铁离子溶液中易被空气中氧气氧化分析可能的误差。
      【详解】
      (1)依据滴定实验过程和试剂滴入顺序可知,滴入高锰酸钾溶液最后一滴,溶液变红色,半分钟内不变证明反应达到终点;
      (2)粗配一定浓度的高锰酸钾溶液1L,然后称取0.200g 固体Na2C2O4(式量为134.0)放入锥形瓶中,用蒸馏水溶解并加稀硫酸酸化,加热至70℃~80℃,加热加快反应速率,反应刚开始时反应速率较小,其后因非温度因素影响而增大,根据影响化学反应速率的条件分析,其原因可能是反应过程中生成的锰离子对反应有催化作用分析;
      故答案为:加快反应速率,反应开始后生成Mn2+,而Mn2+是上述反应的催化剂,因此反应速率加快;
      (3)若滴定时发现滴定管尖嘴部分有气泡,滴定结束气泡消失,消耗高锰酸钾待测溶液体积增大,溶质不变则测得高锰酸钾浓度减小;
      故答案为:偏小;
      (4)0.200g 固体Na2C2O4(式量为134.0),n(C2O42-)==0.0014925ml,依据化学反应定量关系,计算所标定高锰酸钾溶液的浓度;
      2MnO4-+5C2O42-+16H+→2Mn2++10CO2↑+8H2O,
      2 5
      n 0.0014925ml
      n=0.000597ml
      滴定用去高锰酸钾溶液29.50mL,
      则c(KMnO4)==0.02024ml/L;
      (5)依据图表数据计算,第三次实验数据相差大舍去,
      计算其他三次的平均值==17.68mL,利用反应定量关系计算亚铁离子物质的量得到FeSO4·7H2O的含量,
      5Fe2++MnO4-+8H+→5Fe3++Mn2++4H2O;
      5 1
      n 0.01768L×0.02024ml/L
      n=0.001789ml
      FeSO4·7H2O的含量=×100%=98.30%,三级品98.00%~101.0%
      结合题干信息判断符合的标准三级品;
      (6)测定含量-实际含量得到实验绝对误差=98.30%-99.80%=-1.5%,亚铁离子溶液中易被空气中氧气氧化为铁离子,高锰酸钾溶液用量减小引起误差。
      20、防止暴沸 b 平衡压强,使浓硫酸顺利滴下 2HBr+H2SO4(浓)SO2+Br2+2H2O 加快反应速率,蒸馏出溴乙烷 SO2 防止污染环境 冷却并减少溴乙烷的挥发 检漏 53.4%
      【解析】
      (1)液体加热需要防止液体瀑沸,B为球形冷凝管,应采取逆流原理通入冷凝水,进行充分冷凝回流;
      (2)滴液漏斗可以使漏斗的上方和下方的压强相等,使浓硫酸顺利流下;
      (3)浓硫酸有强氧化性,氢溴酸与浓硫酸混合加热可生成Br2和SO2;
      (4)给A加热可以加快反应速率蒸出溴乙烷;实验中产生的二氧化硫、溴化氢、溴等可以用稀NaOH溶液吸收;
      (5)通过E的末端插入水面以下冷却减少溴乙烷的挥发;
      (6)①带有活塞或瓶塞的装置使用前要检查是否漏水;
      ②10mL乙醇的质量为0.79×10g=7.9g,其物质的量为0.172ml,所以理论制得溴乙烷的物质的量为0.172ml,其质量为18.75g,根据产率=×100%计算。
      【详解】
      (1)液体加热加入沸石,可以防止液体瀑沸,B为球形冷凝管,应采取逆流原理通入冷凝水,进行充分冷凝回流,所以B中进水口为b;
      (2)滴液漏斗可以使漏斗的上方和下方的压强相等,使浓硫酸顺利流下,而分液漏斗没有这个功能;
      (3)浓硫酸有强氧化性,氢溴酸与浓硫酸混合加热可生成Br2和SO2,发生氧化还原反应的化学方程式为2HBr+H2SO4(浓)SO2+Br2+2H2O;
      (4)加热的目的是加快反应速率,温度高于38.4℃溴乙烷全部挥发蒸馏出来,实验中产生的二氧化硫、溴化氢、溴等会污染空气,所以可以用稀NaOH溶液吸收,防止污染环境;
      (5)导管E的末端须在水面以下,通过冷却得到溴乙烷,减少溴乙烷的挥发;
      (6)①分液漏斗有上口塞子和下口有控制液体流量的活塞,在使用前需要检查是否漏水;
      ②10mL乙醇的质量为0.79×10g=7.9g,其物质的量为0.172ml,所以理论制得溴乙烷的物质的量为0.172ml,其质量为18.75g,所以溴乙烷的产率=×100%≈53.4%。
      考查制备实验方案设计,为高频考点,涉及计算、基本操作、氧化还原反应、除杂等知识点,明确实验原理及物质性质、基本操作规范性是解本题关键,知道各个装置可能发生的反应,题目难度中等。
      21、溶液由无色变为紫红色 5S2O82-+2Mn2++8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+ 3MnO2+2Fe+12H+=3Mn2++2Fe3++6H2O 60min 3:1 pH<8 1:2 铝热反应
      【解析】
      (1)①溶液中的Mn2+转化为MnO4-的实验现象为溶液由无色变为紫红色,故答案为溶液由无色变为紫红色。
      ②Mn2+被酸性(NH4)2S2O8溶液氧化物MnO4-,还原产物应为SO42-,反应的离子方程式为:5S2O82-+2Mn2++8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+,故答案为5S2O82-+2Mn2++8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+。
      ③H2S2O8可视为由两分子的硫酸缩合所得,硫酸的结构简式为:,则H2S2O8的结构简式为:,故答案为。
      (2)①由题中信息可知,“酸浸”时,MnO2在酸性介质中将Fe氧化为Fe3+,本身被还原为Mn2+,该反应的离子方程式为:3MnO2+2Fe+12H+=3Mn2++2Fe3++6H2O,由图甲可知,适宜的浸出时间为60min,由图乙可知,适宜的液固比为3:1,故答案为3MnO2+2Fe+12H+=3Mn2++2Fe3++6H2O,60min,3:1。
      ②由流程图中信息可知,“调pH”的目的是使Fe3+和Al3+沉淀完全,而Mn2+不沉淀,根据Ksp[Al(OH)3]=1.0×10-33,Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38可知:Al3+沉淀完全时Fe3+已沉淀完全,Al(OH)3恰好完全沉淀时的pH=-lg=,Mn2+开始沉淀时的pH为-lg=8,则“调pH”的范围为pH<8,故答案为pH<8。
      ③根据信息可知,“煅烧”时,空气中的O2将MnCO3氧化为MnO2,根据得失电子守恒可得关系式O2~2MnCO3,即氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,“还原”时发生铝粉与高熔点金属氧化物的反应在化学上又叫做铝热反应,故答案为1:2,铝热反应。
      元素
      相关信息
      W
      单质为密度最小的气体
      X
      元素最高正价与最低负价之和为0
      Y
      某种同素异形体是保护地球地表的重要屏障
      Z
      存在质量数为23,中子数为12的核素
      滴定次数
      实验数据
      1
      2
      3
      4
      V(高锰酸钾)/mL(初读数)
      0.10
      0.20
      0.00
      0.20
      V(高锰酸钾)/mL(终读数)
      17.76
      17.88
      18.16
      17.90
      乙醇
      溴乙烷

      状态
      无色
      液体
      无色
      液体
      深红棕色
      液体
      密度/g·cm-3
      0.79
      1.44
      3.1
      沸点/℃
      78.5
      38.4
      59
      难溶物
      溶度积常数()
      4.0×10-38
      1.0×10-33
      1.8×10-11
      1.8×10-13

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