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文檔簡介
2024屆福州三校聯(lián)盟高考適應性測試試卷(物理試題文)試題
考生請注意:
1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。
2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的
位置上。
3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。
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、如圖,若x軸表示時間,y軸表示位置,則該圖像反映了某質(zhì)點做勻速直線運動時,位置與時間的關系。若令x軸
和y軸分別表示其它的物理量,則該圖像又可以反映在某種情況下,相應的物理量之間的關系。下列說法中正確的是
A.若x軸表示時間,y軸表示動能,則該圖像可以反映某物體受恒定合外力作用做直線運動過程中,物體動能與時間
的關系
B.若x軸表示頻率,y軸表示動能,則該圖像可以反映光電效應中,光電子最大初動能與入射光頻率之間的關系
C.若x軸表示時間,y軸表示動量,則該圖像可以反映某物體在沿運動方向的恒定合外力作用下,物體動量與時間的
關系
D.若x軸表示時間,y軸表示感應電動勢,則該圖像可以反映靜置于磁場中的某閉合回路,當磁感應強度隨時間均勻
增大時,閉合回路的感應電動勢與時間的關系
2、甲、乙兩物體同時同地沿同一直線運動的速度一時間圖象如圖所示,下列說法正確的是()
A.2時刻兩物體的加速度方向相同
B."時刻兩物體的速度方向相同
C.甲物體的加速度逐漸減小
D.2%時刻兩物體相遇
3、“電子能量分析器”主要由處于真空中的電子偏轉(zhuǎn)器和探測板組成。偏轉(zhuǎn)器是由兩個相互絕緣、半徑分別為RA和
RB的同心金屬半球面A和5構成,4、5為電勢值不等的等勢面電勢分別為°A和9B,其過球心的截面如圖所示。一
束電荷量為e、質(zhì)量為機的電子以不同的動能從偏轉(zhuǎn)器左端M的正中間小孔垂直入射,進入偏轉(zhuǎn)電場區(qū)域,最后到達
偏轉(zhuǎn)器右端的探測板N,其中動能為Eko的電子沿等勢面C做勻速圓周運動到達N板的正中間。忽略電場的邊緣效應。
下列說法中正確的是
A.A球面電勢比3球面電勢高
B.電子在A3間偏轉(zhuǎn)電場中做勻變速運動
C.等勢面C所在處電場強度的大小為
C(RA+RB)
D.等勢面C所在處電勢大小為久士經(jīng)
2
4、質(zhì)量為機的物體用輕繩43懸掛于天花板上。用水平向左的力尸緩慢拉動繩的中點O,如圖所示。用7表示繩04
段拉力的大小,在。點向左移動的過程中
A.尸逐漸變大,7逐漸變大
B.尸逐漸變大,T逐漸變小
C.尸逐漸變小,7逐漸變大
D.尸逐漸變小,T逐漸變小
5、在某一次中國女排擊敗對手奪得女排世界杯冠軍的比賽中,一個球員在球網(wǎng)中心正前方距離球網(wǎng)d處高高躍起,將
排球扣到對方場地的左上角(圖中尸點),球員拍球點比網(wǎng)高出入(拍球點未畫出),排球場半場的寬與長都為s,球網(wǎng)
高為H,排球做平拋運動(排球可看成質(zhì)點,忽略空氣阻力),下列選項中錯誤的是()
A.排球的水平位移大小x=J(d+s)2+
B.排球初速度的大小83+5)-+(5廣
C.排球落地時豎直方向的速度大小Vy=J2g(2+0
2(h+H)
排球末速度的方向與地面夾角的正切值
D.(d+S)2+(1)2
6、國務院批復,自2016年起將4月24日設立為“中國航天日”。1970年4月24日我國首次成功發(fā)射的人造衛(wèi)星東方
紅一號,目前仍然在橢圓軌道上運行,如圖所示,其軌道近地點高度約為440km,遠地點高度約為2060km;1984年
4月8日成功發(fā)射的東方紅二號衛(wèi)星運行在赤道上空35786km的地球同步軌道上。設東方紅一號在近地點的加速度為
S,線速度為打,環(huán)繞周期為八,東方紅二號的加速度為畋,線速度為以,環(huán)繞周期為T2,固定在地球赤道上的物體
隨地球自轉(zhuǎn)的加速度為“3,自轉(zhuǎn)線速度為V3,自轉(zhuǎn)周期為T3,則“1、。2、。3,VI、V2、V3,T1、?2、73的大小關系為()
A.Ti>Ti=TiB.。1>。2>的C.ai>a\>aiD.vi>vj>V2
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,質(zhì)量為M的長木板A靜止在光滑的水平面上,有一質(zhì)量為機的小滑塊B以初速度如從左側(cè)滑上木板,
且恰能滑離木板,滑塊與木板間動摩擦因數(shù)為分下列說法中正確的是
------?Vo
JE_________________.
不〃;〃〃〃〃〃〃思〃〃
A.若只增大如則滑塊滑離木板過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量增加
B.若只增大則滑塊滑離木板過程中木板所受到的沖量減少
C.若只減小而,則滑塊滑離木板時木板獲得的速度減少
D.若只減小",則滑塊滑離木板過程中滑塊對地的位移減小
8、如圖所示,水平面內(nèi)的等邊三角形ABC的邊長為L,頂點C恰好位于光滑絕緣直軌道CD的最低點,光滑直導軌
的上端點D到A、B兩點的距離均為L,D在AB邊上的豎直投影點為O.一對電荷量均為一Q的點電荷分別固定于
A、B兩點.在D處將質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球套在軌道上(忽略它對原電場的影響),將小球由靜止開始釋放,
已知靜電力常量為k、重力加速度為g,且左絲=走磔,忽略空氣阻力,則
,L23
A.軌道上D點的場強大小為警
B.小球剛到達C點時,其加速度為零
C.小球剛到達C點時,其動能為中〃zgL
D.小球沿直軌道CD下滑過程中,其電勢能先增大后減小
9、如圖所示,a、b、c分別為固定豎直光滑圓弧軌道的右端點、最低點和左端點,Oa為水平半徑,c點和圓心。的
連線與豎直方向的夾角a=53°。現(xiàn)從4點正上方的尸點由靜止釋放一質(zhì)量/"=1kg的小球(可視為質(zhì)點),小球經(jīng)圓
弧軌道飛出后以水平速度v=3m/s通過0點。已知圓弧軌道的半徑R=1m,取重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,
cos530=0.6,不計空氣阻力。下列分析正確的是()
A.小球從尸點運動到0點的過程中重力所做的功為4.5J
B.尸、。兩點的高度差為0.8m
C.小球運動到b點時對軌道的壓力大小為43N
D.小球運動到c點時的速度大小為4m/s
10、分子動理論以及固體、液體的性質(zhì)是熱學的重要內(nèi)容,下列說法正確的是
A.物體吸收熱量同時對外做功,內(nèi)能可能不變
B.布朗運動反映了懸浮顆粒中分子運動的無規(guī)則性
C.荷葉上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用
D.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性質(zhì)具有各向異性的特點
E.兩分子間的分子勢能一定隨距離的增大而增大
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)小明想要粗略驗證機械能守恒定律。把小鋼球從豎直墻某位置由靜止釋放,用數(shù)碼相機的頻閃照相功能拍
攝照片如圖所示。已知設置的頻閃頻率為力當?shù)刂亓铀俣葹間。
⑴要驗證小鋼球下落過程中機械能守恒,小明需要測量以下哪些物理量______(填選項前的字母)。
A.墻磚的厚度dB.小球的直徑OC.小球的質(zhì)量m
⑵照片中A位置______(“是”或“不是”)釋放小球的位置。
(3)如果表達式___________(用題設條件中給出的物理量表示)在誤差允許的范圍內(nèi)成立,可驗證小鋼球下落過程中
機械能守恒。
12.(12分)為了測量木塊與木板間動摩擦因數(shù)〃,某實驗小組使用位移傳感器設計了如圖所示的實驗裝置,讓木塊從
傾斜木板上A點由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離。位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊與傳感
⑵根據(jù)上述圖線,計算可得木塊的加速度大小a=()m/s2;
(3)現(xiàn)測得斜面傾角為37。,則片()。(所有結果均保留2位小數(shù))
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)一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,波速為6m/s,UO時的波形如圖。尸、。是介質(zhì)中的兩個質(zhì)點,平衡位
置分別為xp=9m、XQ=11m。求:
(i)質(zhì)點尸的振動表達式;
(ii)f=0.5s時質(zhì)點Q偏離平衡位置的位移。
14.(16分)如圖甲所示,玻璃管豎直放置,AB段和CD段是兩段長度均為h=25cm的水銀柱,BC段是長度為k
=10cm的理想氣柱,玻璃管底部是長度為h=12cm的理想氣柱.已知大氣壓強是75cmHg,玻璃管的導熱性能良好,
環(huán)境的溫度不變.將玻璃管緩慢旋轉(zhuǎn)180。倒置,穩(wěn)定后,水銀未從玻璃管中流出,如圖乙所示.試求旋轉(zhuǎn)后A處的水
銀面沿玻璃管移動的距離.
B
ED
圖甲圖乙
15.(12分)如圖所示,在豎直面內(nèi)有一個光滑弧形軌道,其末端水平,且與處于同一豎直面內(nèi)光滑圓形軌道的最低
端相切,并平滑連接.A,B兩滑塊(可視為質(zhì)點)用輕細繩拴接在一起,在它們中間夾住一個被壓縮的微小輕質(zhì)彈
簧.兩滑塊從弧形軌道上的某一高度P點處由靜止滑下,當兩滑塊剛滑入圓形軌道最低點時拴接兩滑塊的繩突然斷開,
彈簧迅速將兩滑塊彈開,其中前面的滑塊A沿圓形軌道運動恰能通過圓形軌道的最高點,后面的滑塊B恰能返回P
點.己知圓形軌道的半徑R=0.72m,滑塊A的質(zhì)量7%=0.4kg,滑塊B的質(zhì)量=0.1kg,重力加速度g<10m/s2,
空氣阻力可忽略不計.求:
(1)滑塊A運動到圓形軌道最高點時速度的大??;
(2)兩滑塊開始下滑時距圓形軌道底端的高度h;
(3)彈簧在將兩滑塊彈開的過程中釋放的彈性勢能.
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、C
【解題分析】
圖中的直線表示是一次函數(shù)的關系;
A.若物體受恒定合外力作用做直線運動,則物體做勻加速直線運動,其速度與時間圖像是線性關系,由物體的動能
22
-mv=-m(vQ+at),速度的平方與時間的圖像就不是線性關系了,所以此圖像不能表示反映某物體受恒定合外力
作用做直線運動過程中,物體動能與時間的關系,故選項A錯誤;
B.在光電效應中,由于耳=/^-%,說明動能與頻率是一次函數(shù)的關系,但是當頻率丫=0時,動能應該是負值,
與現(xiàn)在的圖像不相符,故選項B錯誤;
C.若物體在沿運動方向的恒定合外力作用下,物體做勻加速直線運動,由動量定理-可得物體的動量
p=Po+Ft,故C正確;
D.當磁感應強度隨時間均勻增大時,電動勢的大小是不變的,所以選項D錯誤。
故選C。
2、B
【解題分析】
A.由圖象可知,斜率表示加速度,則務時刻兩物體的加速度方向相反,選項A錯誤;
B.v-f圖象中速度在時間軸的同一側(cè)表示速度方向相同,則辦時刻兩物體的速度方向相同,選項B正確;
C.由斜率表示物體的加速度可知,甲物體的切線斜率越來越大,即加速度逐漸增大,選項C錯誤;
D.v-f圖象所圍面積表示位移,相遇表示位移相等,由圖象可得,2%時刻兩物體不相遇,選項D錯誤。
故選B。
3、C
【解題分析】
A.電子做勻速圓周運動,電場力提供向心力,受力的方向與電場的方向相反,所以B板的電勢較高;故A錯誤;
B.電子做勻速圓周運動,受到的電場力始終始終圓心,是變力,所以電子在電場中的運動不是勻變速運動.故B錯
誤;
c.電子在等勢面c所在處做勻速圓周運動,電場力提供向心力:
eE=m—
R
又:
%=3砂2
聯(lián)立以上三式,解得:
E-4見
e(RA+RB)
故C正確;
D.該電場是放射狀電場,內(nèi)側(cè)的電場線密,電場強度大,所以有:
UBC>UCA
即有:
(pB-(pc>(pc-(pA
所以可得:
故D錯誤;
故選C。
4、A
【解題分析】
以結點。為研究對象受力分析如下圖所示:
由題意知點。緩慢移動,即在移動過程中始終處于平衡狀態(tài),則可知:繩OB的張力
TR=mg
根據(jù)平衡條件可知:
TCOS0-TB=0,TsinO-尸=0
由此兩式可得:
F=TBtanO=mgtanO
cosO
在結點為O被緩慢拉動過程中,夾角8增大,由三角函數(shù)可知:F和T均變大。
A.F逐漸變大,7逐漸變大與分析相符,故A正確。
B.F逐漸變大,T逐漸變小與分析不符,故B錯誤。
C.歹逐漸變小,T逐漸變大與分析不符,故C錯誤。
D.F逐漸變小,7逐漸變小與分析不符,故D錯誤。
5、B
【解題分析】
A.由勾股定理計算可知,排球水平位移大小為
x=J(d+si+(萬)2
故A正確不符合題意;
B.排球做平拋運動,落地時間為
初速度
x卜[("s)2+(;)2
%=7寸2(…
故B錯誤符合題意;
C.排球在豎直方向做自由落體運動可得
v;=2g(H+h)
解得與=J2g(H+/0,故C正確不符合題意;
D.排球末速度的方向與地面夾角的正切值
0J(d+S)2+(:)2
故D正確不符合題意。
故選B。
6、B
【解題分析】
A.根據(jù)開普勒第三定律a=左可知軌道半徑越大的衛(wèi)星,周期越大,由于東方紅二號衛(wèi)星的軌道半徑比東方紅一號
衛(wèi)星的軌道半徑大,所以東方紅二號衛(wèi)星的周期比東方紅一號衛(wèi)星的周期大;東方紅二號衛(wèi)星為同步衛(wèi)星,與赤道上
的物體具有相同的周期,即有
故A錯誤;
BC.根據(jù)萬有引力提供向心力,則有
GMm
——;—=ma
廠
解得
GM
-二
a=r
軌道半徑越大的衛(wèi)星,加速度越小,所以東方紅二號衛(wèi)星的加速度比東方紅一號衛(wèi)星的加速度小;東方紅二號衛(wèi)星為
同步衛(wèi)星,與赤道上的物體具有相同的周期,根據(jù)a=拳-廠可知東方紅二號衛(wèi)星的加速度比固定在地球赤道上的物
體隨地球自轉(zhuǎn)的加速度大,即有
%〉出〉為
故B正確,C錯誤;
D.根據(jù)萬有引力提供向心力,則有
GMmv2
=m—
r~r
解得
軌道半徑越大的衛(wèi)星,線速度越小,所以東方紅二號衛(wèi)星的線速度比東方紅一號衛(wèi)星的線速度??;根據(jù)v=寧可知
東方紅二號衛(wèi)星的線速度比固定在地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的線速度大,即有
匕〉%>匕
故D錯誤;
故選B。
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、BCD
【解題分析】
A.滑塊滑離木板過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量等于滑動摩擦力與相對位移的乘積
。=己相=〃/咫4目
因為相對位移沒變,所以產(chǎn)生熱量不變,故A錯誤;
B.由極限法,當“很大時,長木板運動的位移XM會很小,滑塊的位移等于XM+L很小,對滑塊根據(jù)動能定理:
可知滑塊滑離木板時的速度火很大,把長木板和小滑塊看成一個系統(tǒng),滿足動量守恒
mv0-mvx+Mv'
可知長木板的動量變化比較小,所以若只增大則滑塊滑離木板過程中木板所受到的沖量減少,故B正確;
C.采用極限法:當機很小時,摩擦力也很小,,”的動量變化很小,把長木板和小滑塊看成一個系統(tǒng),滿足動量守恒,
那么長木板的動量變化也很小,故c正確;
D.當M很小時,摩擦力也很小,長木板運動的位移XM會很小,滑塊的位移等于尤M+L也會很小,故D正確.
故選BCD.
8、BC
【解題分析】
由點電荷場強公式可得,軌道上D點的場強為:ED=2£?COS30°=磐,選項A錯誤;同理可得軌道上C點的場強
Lq
廠mg,一
也為:紇=,在C點,由牛頓定律可得:mgsin45cos45-ma,解得a=0,選項B正確;從D到C,電
q
場力做功為零,根據(jù)動能定理可得:EKc=mgLsin60=與ngL,選項C正確;小球沿直軌道CD下滑過程中,電
場力先做正功,后做負功,則其電勢能先減小后增大,選項D錯誤;故選BC.
點睛:解答此題關鍵是搞清兩個點電荷周圍的電場分布情況,利用對稱的思想求解場強及電勢的關系;注意立體圖與
平面圖形的轉(zhuǎn)化關系.
9、AC
【解題分析】
ABD.小球從c到。的逆過程做平拋運動,小球運動到c點時的速度大小
v3,_,
v=----=——m/s=5m/s
ccos<70.6
小球運動到c點時豎直分速度大小
4
以,=v-tan。=3x—m/s=4m/s
o3
則。、c兩點的高度差
v242
h=—=------m=0,8m
2g2x10
設P、。兩點的高度差為從尸到c,由機械能守恒得
mg(H+Reosa)=;m\rc
解得
//=0.65m
小球從P點運動到Q點的過程中重力所做的功為
W=77ig[(//+7?coscr)-//]=lxl0x[(0.65+lx0.6)-0.8]j=4.5J
故A正確,BD錯誤;
C.從尸到方,由機械能守恒定律得
mg(H+R)=%mvl
小球在8點時,有
片
N—mg=m——
R
聯(lián)立解得
N=43N
根據(jù)牛頓第三定律知,小球運動到入點時對軌道的壓力大小為43N,故C正確。
故選ACo
10、ACD
【解題分析】
A.物體吸收熱量同時對外做功,二者相等時,內(nèi)能不變,故A正確;
B.布朗運動反映了液體分子運動的無規(guī)則性,故B錯誤;
C.荷葉上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用,故C正確;
D.液晶像液體一樣具有流動性,而其光學性質(zhì)與某些晶體相似具有各向異性,彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性
質(zhì)具有各向異性的特點,故D正確;
E.分子間的作用力若表現(xiàn)為引力,分子距離增大,分子力做負功,分子勢能增大,若分子力表現(xiàn)為斥力,分子距離
增大,分子力做正功,分子勢能減少,故E錯誤;
故選ACDo
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、A不是g=破2
【解題分析】
(1)[1].此題為粗略驗證機械能守恒,對于小球直徑?jīng)]有必要測量,表達式左右兩邊都有質(zhì)量,所以質(zhì)量沒有必要
測量,只需要測量墻磚的厚度.
(2)[2],圖片上可以看出,AB:BC:CD:DE=1:2:3:4,所以A點不是釋放小球的位置.
(3)[3].由勻變速直線運動規(guī)律
Ar=aT~
周期和頻率關系
T=—
f
其中
Ax=d
若機械能守恒,則
a=g
即滿足
g=df2
12、0.401.000.63
【解題分析】
⑴[1]木塊在斜面上做勻加速直線運動,某段時間內(nèi)的平均速度等于這段時間內(nèi)中間時刻的瞬時速度,則木塊在0.4s
時的速度大小
(30—14)x10—2,
v=------------------m/s=0.40m/s
0.6-0.2
⑵[2]木塊在0.2s時的速度大小
“32-24)x10.5=0.2(^
0.4-0
木塊的加速度大小
v—vr0.4—0.221/2
〃=-------=-------------m/s=1.0n0nm/s
Ar0.4-0.2
⑶[3]斜面傾角為37。,則對木塊受力分析,由牛頓第二定律可得
mgsin37°-//mgcos37°
a=----------------------------------
m
解得
〃=*e0.63
8
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。
1?,、
13、(i)y=-sm(7rt+7T)(ii)-0.05m
【解題分析】
⑴由圖可知波長2=12m,振幅A=0.lm
周期
V
簡諧振動的表達式
,+(P
y=Asin
由題意可知U0時P點從平衡位置向下振動,可得質(zhì)點P的振動表達式為
y=\sin(加+乃)
(ii)振動從質(zhì)點P傳到
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