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    2020高考物理新创新大一轮复习新课改省份专用讲义:第三章第16课时 动力学的三类典型问题(题型研究课)
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    2020高考物理新创新大一轮复习新课改省份专用讲义:第三章第16课时 动力学的三类典型问题(题型研究课)

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    第16课时 动力学的三类典型问题(题型研究课)

    1.(多选)(2015·全国卷Ⅱ)在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为a的加速度向西行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为(  )
    A.8            B.10
    C.15 D.18
    解析:选BC 设该列车厢与P相连的部分为P部分,与Q相连的部分为Q部分。设该列车厢有n节,Q部分为n1节,每节车厢质量为m,当加速度为a时,对Q有F=n1ma;当加速度为a时,对P有F=(n-n1)m·a,联立得2n=5n1。当n1=2,n1=4,n1=6时,n=5,n=10,n=15,由题中选项得该列车厢节数可能为10或15,选项B、C正确。
    2.(2013·全国卷Ⅱ)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度—时间图像如图所示。已知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦。物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上。取重力加速度的大小g=10 m/s2,求:
    (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
    (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小。
    解析:(1)从t=0时刻开始,木板与物块之间的摩擦力使物块加速,使木板减速,此过程一直持续到物块和木板具有共同速度为止。由题图可知,在t1=0.5 s时,物块和木板的速度相同。
    设t=0到t=t1时间间隔内,物块和木板的加速度大小分别为a1和a2,则
    a1=①
    a2=②
    式中v0=5 m/s、v1=1 m/s分别为木板在t=0、t=t1时速度的大小。
    设物块和木板的质量均为m,物块和木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,由牛顿第二定律得
    μ1mg=ma1③
    (μ1+2μ2)mg=ma2④
    联立①②③④式得
    μ1=0.20⑤
    μ2=0.30。⑥
    (2)在t1时刻后,地面对木板的摩擦力阻碍木板运动,物块与木板之间的摩擦力改变方向。设物块与木板之间的摩擦力大小为f,物块和木板的加速度大小分别为a1′和a2′,则由牛顿第二定律得
    f=ma1′⑦
    2μ2mg-f=ma2′⑧

    假设f<μ1mg,则a1′=a2′
    由⑤⑥⑦⑧式得f=μ2mg>μ1mg,与假设矛盾。
    故f=μ1mg⑨
    由⑦⑨式知,物块加速度的大小a1′等于a1;物块的v­t图像如图中点划线所示。
    由运动学公式可推知,物块和木板相对于地面的运动距离分别为
    s1=2×⑩
    s2=t1+⑪
    物块相对于木板的位移的大小为
    s=s2-s1⑫
    联立①⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫式得
    s=1.125 m。⑬
    答案:(1)0.20 0.30 (2)1.125 m
    [备考视角]
    连接体问题、临界极值问题、多运动过程问题属于牛顿运动定律的综合应用问题,这类问题常和生活中的实际情景相结合。选题不避常规模型,没有偏难怪。难度中等或中等偏上;这类题目物理情景较新颖,抽象出物理模型的难度较大,学生常因为计算失误而丢分。

    命题点一 动力学中的连接体问题
    (一)连接体的类型
    1.弹簧连接体 

    2.物物叠放连接体 

    3.轻绳连接体 

    4.轻杆连接体 

    (二)连接体的运动特点
    轻绳
    轻绳在伸直状态下,轻绳两端的连接体沿轻绳方向的速度总是相等
    轻杆
    轻杆平动时,连接体具有相同的平动速度;轻杆转动时,连接体具有相同的角速度,而线速度与转动半径成正比
    轻弹簧
    在弹簧发生形变的过程中,两端连接体的速度不一定相等;在弹簧形变最大时,两端连接体的速率相等
    题型1 同一方向上的连接体问题
    这类问题通常为连接体(系统)中各物体保持相对静止,即具有相同的加速度。解题时,一般采用先整体、后隔离的方法。
    [例1] (多选)(2019·哈尔滨模拟)如图所示,光滑水平面上放置着四个相同的木块,其中木块B与C之间用一轻弹簧相连,轻弹簧始终在弹性限度内。现用水平拉力F拉B,使四个木块以相同的加速度一起加速运动,则下列说法正确的是(  )
    A.一起加速过程中,D所受到的静摩擦力大小为
    B.一起加速过程中,C受到4个力的作用
    C.一起加速过程中,A、D所受摩擦力的大小和方向相同
    D.当F撤去瞬间,A、D所受静摩擦力的大小和方向都不变
    [解析] 一起加速过程中,由整体法有:a=,对D:fD=ma=,A正确;对C受力分析,C受到重力、地面对C的支持力、D对C的压力和摩擦力及弹簧对C的弹力,共5个力,B错误;对A:fA=ma=,C正确;当F撤去瞬间,D受力情况不变,B受力情况改变,A所受静摩擦力方向改变,D错误。
    [答案] AC
    题型2 不同方向上的连接体问题
    如图所示,细绳跨过定滑轮连接的两物体虽然加速度大小相同,但方向不同,一般采用隔离法求解。
    [例2] (2019·枣庄模拟)如图所示,质量为m2的物块B放在光滑的水平桌面上,其上放置质量为m1的物块A,用通过光滑定滑轮的细线将A与质量为M的物块C连接,释放C,A和B一起以加速度大小a从静止开始运动。已知A、B间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,则细线中的拉力大小为(  )
    A.Mg          B.M(g+a)
    C.(m1+m2)a D.m1a+μm1g
    [解析] 以C为研究对象,有Mg-T=Ma,解得T=Mg-Ma,故A、B错误;以A、B整体为研究对象,根据牛顿第二定律可知T=(m1+m2)a,故C正确;A、B间为静摩擦力,根据牛顿第二定律,对B有f=m2a,对A有T-f′=m1a,f=f′,联立解得T=(m1+m2)a,故D错误。
    [答案] C
    [规律方法]
    连接体问题涉及多个物体的运动,各物体既相互独立,又通过内力相互联系。处理连接体问题时,整体法与隔离法往往交叉使用,一般思路是:
    (1)求内力时,先用整体法求加速度,再用隔离法求物体间的作用力。
    (2)求外力时,先用隔离法求加速度,再用整体法求整体受到的外力。
    [集训冲关]
    1.(2019·深圳罗湖模拟)如图所示,在建筑工地,工人兄弟用两手对称水平施力将两长方体水泥制品夹紧并以加速度a竖直向上匀加速搬起。其中A的质量为m,B的质量为2m,水平作用力为F,A、B之间的动摩擦因数为μ。在此过程中,A、B间的摩擦力为(  )
    A.μF B.m(g+a)
    C.m(g+a) D.m(g+a)
    解析:选B 对A、B整体分析,根据牛顿第二定律,有2Ff-(m+2m)g=(m+2m)a;再隔离A分析,根据牛顿第二定律,有Ff-mg-FfBA=ma。联立解得FfBA=m(g+a),选项B正确。
    2.(多选)(2019·黄冈模拟)如图所示,光滑水平地面上,可视为质点的两滑块A、B在水平外力F的作用下紧靠在一起压缩弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,此时弹簧的压缩量为x0。以两滑块此时的位置为坐标原点建立如图所示的一维坐标系,现将外力F突然反向并使B向右做匀加速运动。下列选项图中关于外力F、两滑块间弹力FN与滑块B的位移x变化的关系可能正确的是(  )

    解析:选BD 设A、B向右匀加速运动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律,对A、B整体有F+k(x0-x)=(mA+mB)a,可得F=kx+(mA+mB)a-kx0,若(mA+mB)a=kx0,得F=kx,则F与x成正比,F­x图像可能是过原点的直线,对A有k(x0-x)-FN=mAa,得FN=-kx+kx0-mAa,可知FN­x图像是向下倾斜的直线,当FN=0时A、B开始分离,此后B做匀加速运动,F不变,则A、B开始分离时有x=x0-<x0,因此选项B和D可能正确。
    3.如图所示,固定斜面上放一木板PQ,木板的Q端放置一可视为质点的小物块,现用轻细线的一端连接木板的Q端,保持与斜面平行,绕过定滑轮后,另一端可悬挂钩码,钩码距离地面足够高。已知斜面倾角θ=30°,木板长为L,Q端距斜面顶端距离也为L,物块和木板的质量均为m,两者之间的动摩擦因数为μ1=。若所挂钩码质量为2m,物块和木板能一起匀速上滑;若所挂钩码质量为其他不同值,物块和木板有可能发生相对滑动。重力加速度为g,不计细线与滑轮之间的摩擦,设接触面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
    (1)木板与斜面间的动摩擦因数μ2;
    (2)物块和木板发生相对滑动时,所挂钩码质量m′应满足的条件。
    解析:(1)整个系统匀速运动时
    对钩码:2mg=T
    对物块和木板:T=2mgsin θ+2μ2mgcos θ
    解得:μ2=。
    (2)要使物块和木板发生相对滑动,则需木板的加速度a1大于物块的加速度a2,
    对物块:μ1mgcos θ-mgsin θ=ma2
    解得:a2=g
    对木板:T′-mgsin θ-μ1mgcos θ-2μ2mgcos θ=ma1
    对钩码:m′g-T′=m′a1
    解得:a1=g
    由a1>a2,解得:m′>m。
    答案:(1) (2)m′>m
    命题点二 动力学中的临界、极值问题
    临界、极值问题的标志
    1.有些题目中有“刚好”“恰好”“正好”等字眼,明显表明题述的过程存在着临界点。
    2.若题目中有“取值范围”“多长时间”“多大距离”等词语,表明题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点往往就对应临界状态。
    3.若题目中有“最大”“最小”“至多”“至少”等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点往往又是临界点。
    4.若题目要求“最终加速度”“稳定加速度”等,即是求收尾加速度或收尾速度。
    题型1 以“作用力为零”为临界、极值条件的问题
    1.接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离的临界条件是两物体接触但接触面间弹力FN=0。
    2.绳子断裂与松弛的临界条件:绳子断裂的临界条件是绳子张力等于它所能承受的最大张力。绳子松弛的临界条件是FT=0。
    [例1] 如图所示,质量m=2 kg的小球用细绳拴在倾角θ=37°的光滑斜面上,此时,细绳平行于斜面。取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。下列说法正确的是(  )
    A.当斜面以5 m/s2的加速度向右加速运动时,细绳拉力为20 N
    B.当斜面以5 m/s2的加速度向右加速运动时,细绳拉力为30 N
    C.当斜面以20 m/s2的加速度向右加速运动时,细绳拉力为40 N
    D.当斜面以20 m/s2的加速度向右加速运动时,细绳拉力为60 N
    [解析] 小球刚好离开斜面时的临界条件是斜面对小球的弹力恰好为零,斜面对小球的弹力恰好为零时,设细绳的拉力为F,斜面的加速度为a0,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律有Fcos θ=ma0,Fsin θ-mg=0,代入数据解得a0≈13.3 m/s2,由于a1=5 m/s2a0,可知小球离开了斜面,此时小球的受力情况如图乙所示,设细绳与水平方向的夹角为α,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律有:F2cos α=ma2,F2sin α-mg=0,代入数据解得F2=20 N,选项C、D错误。

    [答案] A
    题型2 以“加速度相同”为临界、极值条件的问题
    相对静止或相对滑动的临界条件,当两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静摩擦力,则相对静止或相对滑动的临界条件是:摩擦力达到最大静摩擦力。
    [例2] (2019·临沂模拟)如图所示,水平地面上有一车厢,车厢内固定的平台通过相同的弹簧把相同的物块A、B压在竖直侧壁和水平的顶板上。已知A、B与接触面间的动摩擦因数均为μ,车厢静止时,两弹簧长度相同,A恰好不下滑,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现使车厢沿水平方向加速运动,为保证A、B仍相对车厢静止,则车厢(  )
    A.速度可能向左,加速度可大于(1+μ)g
    B.加速度一定向右,不能超过(1-μ)g
    C.加速度一定向左,不能超过μg
    D.加速度一定向左,不能超过(1-μ)g
    [解析] 开始时A恰好不下滑,对A受力分析如图所示,有fA=mg=μFNA=μF弹,解得F弹=,此时弹簧处于压缩状态。当车厢沿水平方向做加速运动时,为了保证A不下滑,侧壁对A的支持力必须大于等于,根据牛顿第二定律可知加速度方向一定向右。对B受力分析如图所示,有fBm=μFNB=μ(F弹-mg)≥ma,解得a≤(1-μ)g,故选项B正确,A、C、D错误。
    [答案] B
    [规律方法]
    解答临界、极值问题的常用方法
    (1)极限法:把物理问题(或过程)推向极端,从而临界现象(或状态)显现出来,以达到正确解决问题的目的。
    (2)假设法:临界问题存在多种可能,特别是非此即彼两种可能时,或变化过程中可能出现临界条件,也可能不出现临界条件时,往往用假设法解决问题。
    (3)数学方法:将物理过程转化为数学公式,根据数学表达式解出临界条件。
    [集训冲关]
    1.(2019·潍坊实验中学质检)如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。现用力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法正确的是(  )
    A.若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
    B.若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
    C.斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma
    D.斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值
    解析:选D 对球受力分析,球受到重力mg、斜面的支持力FN2、竖直挡板的水平弹力FN1,设斜面的倾斜角为α,则竖直方向有FN2cos α=mg,因为mg和α不变,所以无论加速度如何变化,FN2不变且不可能为零,选项B错误,D正确;水平方向有FN1-FN2sin α=ma,因为FN2sin α≠0,所以即使加速度足够小,竖直挡板的水平弹力也不可能为零,选项A错误;斜面和挡板对球的弹力的合力即为FN2在竖直方向的分力FN2cos α与水平方向的合力ma的合成,因此大于ma,选项C错误。
    2.(2019·河南三市联考)木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小物块恰好能沿着木板匀速下滑,如图甲所示。若让该小物块从木板的底端以大小恒定的速度v0=10 m/s沿木板向上运动,如图乙所示,随着θ的改变,小物块沿木板滑行的最大距离x将发生变化。重力加速度g取10 m/s2。

    (1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
    (2)当θ满足什么条件时,小物块沿木板滑行的最大距离最小,并求出此最小值。
    解析:(1)当θ=30°时,小物块恰好能沿着木板匀速下滑,则
    mgsin θ=Ff,Ff=μmgcos θ
    解得μ=。
    (2)当θ变化时,设沿斜面向上为正方向,小物块的加速度为a,由牛顿第二定律得
    -mgsin θ-μmgcos θ=ma,
    由0-v02=2ax得x=,
    令cos α=,sin α=,
    即tan α=μ,即α=30°,则x=,
    当α+θ=90°时x最小,可得θ=60°,
    所以x最小值为
    xmin=== m。
    答案:(1) (2)60°  m
    命题点三 动力学多过程问题
    综合运用牛顿第二定律和运动学知识解决动力学多过程问题,是高考命题的热点。物体在每个过程的受力情况和运动情况一般不同,对于较复杂的问题则应当画出物体的受力示意图和运动示意图。一般解题步骤如下:

    [典例] “辽宁舰”在海上进行飞机起降训练,如图所示,“辽宁舰”上的起飞跑道由长度为l1=1.6×102 m的水平跑道和长度为l2=20 m的倾斜跑道两部分组成,水平跑道与倾斜跑道末端的高度差h=4.0 m。一架质量为m=2.0×104 kg的飞机,其喷气发动机的推力大小恒为F=1.2×105 N,方向与速度方向相同,在运动过程中飞机受到的平均阻力大小为飞机重力的。假设“辽宁舰”处于静止状态,飞机质量视为不变并可视为质点,飞机从水平跑道进入倾斜跑道速度大小保持不变,g取 10 m/s2。
    (1)求飞机在水平跑道运动的时间及到达倾斜跑道末端时的速度大小;
    (2)为了使飞机在倾斜跑道的末端达到起飞速度100 m/s,外界还需要在整个水平跑道阶段对飞机施加助推力,求助推力的大小。
    [解析] (1)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力与阻力的作用,设加速度大小为a1,末速度大小为v1,运动时间为t1,有F合=F-f=ma1
    v12-v02=2a1l1
    v1=a1t1
    其中v0=0,f=0.1mg,代入已知数据可得

    a1=5.0 m/s2,v1=40 m/s,t1=8.0 s
    飞机在倾斜跑道上运动时,受力如图所示,设沿斜面方向的加速度大小为a2、末速度大小为v2,斜面倾角为θ,沿斜面方向有
    F合′=F-f-mgsin θ=ma2
    其中sin θ=
    v22-v12=2a2l2
    代入已知数据可得a2=3.0 m/s2,
    v2= m/s≈41.5 m/s。
    (2)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力、助推力与阻力作用,设加速度大小为a1′、末速度大小为v1′、助推力为F推
    有F合″=F推+F-f=ma1′
    v1′2-v02=2a1′l1
    飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面方向的分力作用没有变化,加速度大小a2′=a2=3.0 m/s2
    v2′2-v1′2=2a2′l2
    根据题意,v2′=100 m/s,
    代入已知数据解得F推=5.175×105 N。
    [答案] (1)8.0 s 41.5 m/s (2)5.175×105 N
    [易错提醒]
    如果不画出飞机在倾斜跑道上的受力示意图,在利用牛顿第二定律求解a2时很容易漏掉飞机重力沿斜面向下的分力。
    [集训冲关]
    1.(2019·华中师大附中模拟)如图甲所示为一倾角θ=37°足够长的斜面,将一质量m=1 kg的物体在斜面上静止释放,同时施加一沿斜面向上的拉力F,拉力F随时间t变化关系的图像如图乙所示,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.25。取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:

    (1)2 s末物体的速度大小;
    (2)前16 s内物体发生的位移。
    解析:(1)对物体受力分析,受重力、支持力、拉力、摩擦力,假设在0~2 s时间内物体沿斜面方向向下运动
    因为mgsin θ-μmgcos θ-F1>0,
    所以假设成立,物体在0~2 s内沿斜面向下做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得
    mgsin θ-F1-μmgcos θ=ma1,解得a1=2.5 m/s2,
    v1=a1t1,
    代入数据可得v1=5 m/s。
    (2)物体在前2 s内发生的位移为
    x1=a1t12=5 m,
    当拉力为F2=4.5 N时,由牛顿第二定律可得
    mgsin θ-μmgcos θ-F2=ma2,
    代入数据可得a2=-0.5 m/s2,
    设物体经过t2时间速度减为零,则
    0=v1+a2t2,
    解得t2=10 s,
    物体在t2时间内发生的位移为
    x2=v1t2+a2t22=25 m,
    由于mgsin θ-μmgcos θ 故物体在前16 s内发生的位移x=x1+x2=30 m,方向沿斜面向下。
    答案:(1)5 m/s (2)30 m,方向沿斜面向下
    2.(2019·济南模拟)有一个冰上滑木箱的游戏节目,规则是:选手们从起点开始用力推箱一段时间后,放手让箱向前滑动,若箱最后停在有效区域内,视为成功;若箱最后未停在有效区域内就视为失败。其简化模型如图所示,AC是长度为L1=7 m的水平冰面,选手们可将木箱放在A点,从A点开始用一恒定不变的水平推力推木箱,BC为有效区域。已知BC长度L2=1 m,木箱的质量m=50 kg,木箱与冰面间的动摩擦因数μ=0.1。某选手作用在木箱上的水平推力F=200 N,木箱沿AC做直线运动,若木箱可视为质点,g取10 m/s2。那么该选手要想游戏获得成功,试求:

    (1)推力作用在木箱上时的加速度大小;
    (2)推力作用在木箱上的时间满足的条件。
    解析:(1)设推力作用在木箱上时的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律得
    F-μmg=ma1
    解得a1=3 m/s2。
    (2)设撤去推力后,木箱的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律得
    μmg=ma2
    解得a2=1 m/s2
    推力作用在木箱上时间t内的位移为x1=a1t2
    撤去推力后木箱继续滑行的距离为x2=
    为使木箱停在有效区域内,要满足L1-L2≤x1+x2≤L1
    解得1 s≤t≤ s。
    答案:(1)3 m/s2 (2)1 s≤t≤ s


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