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备战中考物理知识点过关培优训练热学问题含答案

一、初中物理热学问题求解方法

1.有一只不准的温度计,它的刻度是均匀的,但放在冰水混合物中,显示为2℃,放在1标准大气压下的沸水中,显示为98℃,把它放在某液体中显示为30℃,则实际的温度是多少?

(计算结果保留一位小数)

【答案】

【解析】

【详解】

由题意可知温度计每一刻度表示的温度是

当温度计显示的温度是30℃时,实际的温度是

答:

把它放在某液体中显示为30℃,则实际的温度约是

2.

(1)如图甲是探究“冰在熔化时温度变化规律”实验,图乙是根据实验数据画出的图象。

由图乙可知,冰在熔化过程持续吸热,温度_____(选填“升高”、“不变”或“降低”),冰是_____(选填“晶体”或“非晶体”);第6分钟时冰处于_____(选填“固态”、“液态”或“固液共存态”)。

(2)小云用如图所示装置探究水的沸腾。

组装实验器材时,应按照_____的顺序(选填“自上而下”或“自下而上”);实验室现有:

A.水银温度计(﹣20℃~120℃);B.酒精温度计(﹣80℃~60℃);C.体温计;D.寒暑表等不同种类的温度计,本实验应选用的温度计是_____(选填“A”、“B”、“C”或“D”);实验中小云观察到水在沸腾前和沸腾时水中气泡的上升情况不同,如图甲、乙所示。

表示沸腾前气泡上升情况的是图_____(选填“甲”或“乙”)。

【答案】不变晶体固液共存自下而上A甲

【解析】

【详解】

(1)[1][2]从图乙可以看到冰在熔化过程,从第2min到第8min,温度保持不变,由此可以知道冰是晶体;

[3]第6min时,冰的温度还是不变,此时有一部分冰已经熔化成水,但没有全部熔化,应该处于固液共存态;

(2)[4]组装实验器材时,应按照自下而上的顺序组装,因为不能确定温度计的具体高度是多少;

[5]本实验应选用的温度计是水银温度计,因为水沸腾时,温度能达到100℃,酒精温度计最高温度只能是60℃,体温计、寒暑表这两个量程也不够大;

[6]水沸腾前,温度不均匀,烧杯上面的水温度较低,下面的水温度较高,下面的热气泡上升遇上低温的水时,一部分会液化成水,那么气泡会变小,故表示沸腾前气泡上升情况的是图甲。

3.如图甲所示,是“探究物质的熔化规律”的实验装置。

实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再放入大烧杯的水中,观察固体的熔化过程。

(1)固体熔化图象如图丙所示,物质在熔化过程中,温度_____,此时温度如图乙所示,读数方法正确的是_____(填“A”“B”或“C”),该物质是_____(填“晶体”或“非晶体”)。

(2)实验时若温度计的玻璃泡碰到试管底部,则测得试管内物质的温度值偏_____。

【答案】保持不变B晶体高

【解析】

【详解】

(1)[1][2][3]由图乙知,A俯视,读数会偏大,C仰视,读数会偏小,B读数方式正确;由于该物质在熔化过程中,温度保持不变,所以是晶体;

(2)[4]实验时若温度计的玻璃泡碰到试管底部,温度计的示数会受烧杯底部的影响,则测得试管内物质的温度值偏高。

4.建立模型在科学研究中有着重要的作用,模型可以帮助人们认识和理解一些不能直接观察到的微观结构。

很早以前,科学家们发现了物质是由微粒(分子)组成的,从而建立了如图所示是物质三种状态的分子模型(如图所示)。

固体中分子间的束缚能力很强,分子只能在某个位置附近做小幅的振动,不能自由移动;气体分子间的束缚能力很弱,所以分子运动相对强烈,如果没有容器的限制可自由运动,尽可能占据更多的体积;液体介于三者之间(与固体更接近),大部分分子在大部分时间内只能在某一位置附近做幅度相对大的振动,某些能量较大的分子能克服液体内其他分子的束缚而“飞离”液体。

(1)由材料可知,当物质从气态变化到固态时,需__________(选项“吸热”或“放热”),使其温度__________,分子只有的能量减小,分子的活跃程度需急剧变弱。

(2)在液体的表面上,某些能量较大的分子能克服液体内其他分子的束缚而“飞离”液体表面,这就是__________;在液体内部,有一些分子由于获得足够的能量摆脱其他分子的束缚,进入液体内部的小气泡中。

从而使小气泡逐渐变大并上升到液面,气泡破裂,其中的水蒸气“飞”到空气中,这就是__________。

(以上两空选填汽化的两种方式中的一种)

【答案】放热降低蒸发沸腾

【解析】

【详解】

(1)[1][2]物质从气态变化到固态叫做凝华,凝华需要放热,使其温度降低;

(2)[3]在液体的表面上,某些能量较大的分子能克服液体内其他分子的束缚而“飞离”液体表面,属缓慢的汽化现象,这就是蒸发现象;

[4]在液体内部,一些分子获得足够的能量,摆脱其他分子的束缚,进入液体内部的小气泡中,从而使小气泡逐渐变大并上升到液面,气泡破裂,其中的水蒸气“飞”到空气中,整个过程较为剧烈,这就是沸腾。

5.如图甲是“探究海波熔化时温度的变化规律”的实验装置。

(1)如图乙所示温度计的示数为_________℃;

(2)如图丙所示是根据实验数据描绘出的海波温度随时间变化的图像。

海波熔化过程对应图像中的__________段(选填“AB”或“BC”),其熔点为_______℃;

(3)用质量为m1的海波做实验,绘制出海波的温度随时间变化的图像如图丁中的a所示。

若用相同的热源,用质量为m2(m2>m1)的海波做这个实验,得到的图像可能是图丁中的_______(选填“b”“c”或“d”);

(4)利用上述实验中的器材来“探究水的沸腾”,还需要一个中间有孔的硬纸板,它的作用是_________。

若正确操作实验,根据实验数据绘出水的温度随时间变化的图像如图戊所示。

分析图像可获得的信息是_________________________(写出一条即可)。

【答案】46BC48c减少热量的散失水的沸点是98℃

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]从图乙可以看到,该温度计的分度值是1℃,它的读数是46℃。

(2)[2][3]海波是晶体,熔化过程温度不变,所以熔化过程对应图像中的BC段,其熔点是48℃。

(3)[4]海波的质量变大,但是熔点是不变的,从图丁可看到,得到的图像可能是图丁中的c。

(4)[5]这个硬纸板,它的作用是减少热量的散失。

[6]从图戊可看到,水在第4min开始温度保持不变,可知水的沸点是98℃;并且知道水沸腾时,温度是不变的。

6.为了探究液体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,某同学做了如下实验:

在四个相同的烧杯中分别盛有水和煤油,用同样的加热器加热。

下表是所有的实验记录,根据实验记录回答下列问题。

(1)分析比较_____________烧杯的实验记录(选填烧杯号),可得出的初步结论是:

在质量和升高的温度都相同时,不同物质吸收的热量不同。

(2)分析比较①②两烧杯的实验记录,可得出的初步结论是:

_____________________;分析比较③④两烧杯的实验记录,可得出的初步结论是:

_________________________。

(3)结合

(1)

(2)中的结论,然后综合归纳可得出,物体温度升高时吸收热量的多少与_______、______、_______有关系。

【答案】①③同种物质升高相同的温度时,质量不同吸收的热量不同同种物质质量相同时,升高的温度不同吸收的热量不同物质的种类质量升高的温度

【解析】

【分析】

(1)探究物质吸收的热量与种类有关,保持质量和升高的温度相同,物质的种类不同,分析比较哪两个烧杯;

(2)比较①②两烧杯,同种物质,质量不同,升高的温度相同,吸收的热量不同,分析吸收的热量与哪个因素有关;比较③④两烧杯,同种物质,质量相同,升高的温度不同,吸收的热量不同,分析比较吸收的热量与哪个因素有关;

(3)根据

(1)

(2)中的结论,综合归纳可得出,物体温度升高时吸收热量的多少与什么有关系。

【详解】

(1)[1]①杯的质量是300g,升高10℃用的时间是12min,③杯的质量是300g,升高10℃用的时间是6min,而每分钟吸收的热量是相等的,说明在质量和升高的温度都相同时,不同物质吸收的热量不同;

(2)[2]①②两烧杯,同种物质,质量不同,升高的温度相同,吸收的热量不同,说明同种物质升高相同的温度时,质量不同吸收的热量不同;

[3]③④两烧杯,同种物质,质量相同,升高的温度不同,吸收的热量不同,说明同种物质质量相同时,升高的温度不同吸收的热量不同;

(3)[4][5][6]综合上述结论,物体温度升高时吸收的热量的多少与物质的种类、物体的质量、升高的温度都有关系。

【点睛】

本题考查比热容的概念,需要知道控制变量法就是在研究和解决问题的过程中,对影响事物变化规律的因素和条件加以人为控制,只改变某个变量的大小,而保证其它的变量不变,最终解决所研究的问题。

7.下表为现在家庭、宾馆常用的无线电水壶(一种在倒水时导线脱离,用电加热的方便水壶)的铭牌,某同学用这种电水壶烧开水,他将水放至最大容量,测得水的初温是

,通电6分钟后水恰好沸腾(在一个标准大气压下),试通过计算,回答下列问题:

额定电压

额定功率

最大容量

 

(1)该电水壶是利用电流的_____效应工作的;

(2)该电水壶正常工作时的电流及电热丝的电阻;

(3)这段时间水吸收的热量;[水的比热容

]

(4)现测得电源电压为

,求此时电水壶的工作效率。

(计算结果保留两位有效数字)

【答案】

(1)热;

(2)5.5A,40Ω;(3)

;(4)93%

【解析】

【详解】

解:

(1)电水壶是利用电流通过导体时,使导体产生热量来工作的,是电流的热效应。

(2)根据

可得,此电水壶正常工作时的电流

可得,电热水壶的电阻

(3)水的质量

水在1个标准大气压下的沸点

,烧开时吸收的热量

(4)当电压

时,消耗的电能

此时电水壶工作的效率

答:

(2)该电水壶正常工作时的电流为5.5A,电热丝的电阻为40Ω;

(3)这段时间水吸收的热量

(4)此时电水壶的工作效率93%。

 

8.为检测某汽车发动机的工作性能,现使汽车在平直公路上从静止开始做直线运动,保持发动机输出功率恒定为6×104W,汽车行驶过程中所受阻力大小不变,其v-t图像如图所示,在第10s末开始匀速行驶,经测试,消耗5.8kg的汽油可以使汽车匀速行驶53.36km,汽油完全燃烧放出的热量40%用来驱动汽车行驶,(汽油的热值为4.6×107J/kg),在检测过程中。

(1)前10s发动机做多少功?

(2)汽车受到的阻力多大?

(3)汽车匀速行驶的速度多大?

【答案】

(1)6×105J;

(2)2000N;(3)30m/s。

【解析】

【详解】

(1)前10s发动机做的功

W=Pt=6×104W×10s=6×105J;

(2)5.8kg的汽油完全燃烧放出的热量

Q=mq=5.8kg×4.6×107J/kg=2.668×108J,

牵引力做的功

W1=Qη=2.668×108J×40%=1.0672×108J,

牵引力

F=

=2000N,

汽车在该平直的公路上匀速行驶时,汽车受到的阻力与牵引力是一对平衡力,大小相等,阻力

f=F=2000N;

(3)汽车的功率

P=

=Fv,

汽车匀速行驶的速度

v=

=30m/s。

答:

(1)前10s发动机做功6×105J;

(2)汽车受到的阻力是2000N;

(3)汽车匀速行驶的速度30m/s。

9.为了比较甲乙两种液体的吸热能力,某同学设计了以下实验:

a.在两个同样的烧杯中,分别装入等体积的甲乙两种液体

b.用温度计分别测出甲乙两种液体的初温

c.在两个烧杯中分别装入功率相同的电热器,且加热时间相同

d.用温度计分别测出甲乙两种液体的末温

(1)在上述a、b、c、d四个实验步骤中,步骤a存在错误,该步骤中错误的内容应改为_____;

(2)步骤c中“加热时间相同”是为了使甲乙两种液体__________;

(3)更正步骤a中的错误后.得到如图所示的甲乙两种液体的温度随时间变化的关系图象.若将液体甲和液体乙加热相同的时间,则液体__________温度升高得快,甲乙两种液体比热容的大小关系是

__________

【答案】装入等质量的甲乙两种液体吸收的热量相同甲<

【解析】

【详解】

(1)[1]依题意,比较甲乙两种液体的吸热能力,根据吸收热量的公式Q=cm△t可知,实验需要采用控制变量法,控制甲乙的质量,故在两个同样的烧杯中,分别装入等体积的甲乙两种液体是不合理的,应当装入等质量的甲乙液体;

(2)[2]吸收热量的多少可以用加热时间的长短来体现出来,相同的热源在相同的时间内放出的热量相等,为了比较两种液体的吸热能力,应当控制加热时间,所以步骤c加热时间相同是为了使两种液体吸收相等的热量;

(3)[3]甲、乙两种液体质量和初温都相同,观察图象可知:

在相同时间内温度变化较大的是甲;

[4]因使用的是相同的“电热器”加热,所以在相同时间内甲、乙两种液体吸收的热量相同;根据

可知,在两种液体质量相等,吸收的热量相同时,当升高温度越大,它的比热容就越小,所以c甲<c乙。

 

10.煤、石油、天然气的过量开采使人类面临能源危机.某县在冬季利用地热能为用户取暖.县内有一口自喷状态地热井,出水温度为90℃,出水流量为150m3/h.

(1)每小时流出的水是多少kg?

(2)求每小时流出的地热水温度降低到50℃,所放出的热量.

(3)这些热量如果用天然气蒸汽锅炉供热,且天然气蒸汽锅炉的热效率为90%,则利用上述地热能供暖一小时可以节约多少天然气?

[ρ水=1.0×103kg/m3,c水=4.2×103J](kg•℃),天然气的热值为4×107J/m3]

【答案】

(1)1.5×l05kg;

(2)2.52×1010J;(3)700m3

【解析】

【详解】

(1)每小时流出水的质量

m=ρV=1.0×103kg/m3×150m3=1.5×l05kg;

(2)水放出的热量

Q水放=cmΔt=4.2×103J/(kg•℃)×1.5×105kg×(90℃-50℃)=2.52×1010J;

(3)这些热量如果用天然气蒸汽锅炉供热,则

Q有用=Q水放=2.52×1010J,

天然气需要放出的热量

Q放=

=2.8×1010J,

天然气的体积

V=

=700m3.

答:

(1)每小时流出的水是1.5×l05kg;

(2)每小时流出的地热水温度降低到50℃所放出的热量为2.52×1010J;

(3)利用地热能供暖一小时可以节约700m3的天然气。

11.用两只相同的电加热器,分别给相同体积的水和某种油加热,在开始和加热3min时,分别记录的数据如下表所示.已知

,加热的效率都为90%,油的末温没有达到它的沸点,下列说法正确的是(  )

加热时间(min)

0

3

水的温度(℃)

18

28

油的温度(℃)

18

43

 

A.因为这种油升温比较快,所以它的比热容比水大

B.这种油的比热容为

C.这种油的比热容为

D.加热效率没有达到100%,是因为有一部分能量消失了

【答案】B

【解析】

【详解】

ABC.取两种液体都加热了3分钟为研究对象,因为是用的两个相同的电加热器,且加热效率都为90%,所以

设它们的体积为V,则水的质量:

油的质量:

根据

有:

代入数据:

解得:

故AC项错误、B项正确;

D.由能量守恒定律可知,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体;在转化和转移过程中其总量不变.故D项错误.

12.某工厂科研人员研制生产的四冲程汽车专用柴油发动机,采用了很多新技术,这种柴油发动机有8个气缸,活塞面积为12000mm2,活塞行程为135mm,当转速为2500r/min时,发动机功率为220kW,最低油耗可达260g/(kW·h),(1kW·h=3.6×106J),柴油的热值为4.3×107J/kg。

请回答下列问题:

(1)该柴油发动机的效率最高可达多少?

(2)在做功冲程中气缸内的平均压强是多少?

【答案】

(1)32.2%;

(2)8.15×105Pa。

【解析】

【详解】

(1)每1kW·h耗油260g,完全燃烧释放热量为:

Q放=mq=0.26kg×4.3×107J/kg=1.118×107J

W=1kW·h=3.6×106J

故柴油发动机的效率最高可达:

(2)单缸四冲程柴油机一个工作循环包括四个冲程,飞轮转两周,对外做功一次,由于转速为2500r/min,合

,则一个气缸每秒做功次数为:

则该柴油机每秒做功次数为:

该柴油机的功率:

所以,做功冲程中的平均压强为:

答:

(1)柴油发动机的效率最高可达32.2%;

(2)在做功冲程中气缸内的平均压强是8.15×105Pa。

13.甲、乙两物质比热容之比是2∶1,质量之比是2∶1,甲、乙两物体吸收相同的热量,甲物体温度升高了20℃,则乙物体的温度升高了______℃。

由同样材料组成的丙、丁两物体,它们的质量之比为4∶1,升高温度之比是3∶1,则两物体吸收热量之比为______。

【答案】8012:

1

【解析】

【分析】

【详解】

[1]∵Q吸=cmΔt,甲、乙两物体吸收相同的热量

c甲m甲Δt甲=c乙m乙Δt乙

Δt甲:

Δt乙=c乙m乙:

c甲m甲==(1×1):

(2×2)=1:

4

∵Δt甲=20℃,∴Δt乙=80℃。

[2]∵Q吸=cmΔt,且丙、丁两物体由同种材料做成

c丙=c乙,m丙:

m丁=4:

1,Δt丙:

Δt丁=3:

1

∴两物体吸收热量

Q丙:

Q丁=c丙m丙Δt丙:

c丁m丁Δt丁=12:

1

 

14.如图所示,在大玻璃瓶与小玻璃瓶内各装入适量的水,将小瓶瓶口向下放入大瓶,使小瓶恰好悬浮。

塞紧大瓶瓶塞,用气筒向大瓶内打气,小瓶会_____(选填“下沉”、“上浮”或“继续悬浮”);继续打气直到瓶塞跳起,此过程中的能量转化与四冲程汽油机的________冲程相同。

【答案】下沉做功

【解析】

【分析】

【详解】

[1]由题意可知,小瓶相当于一个“浮沉子”,其原理为:

用气筒向大瓶内打气,大瓶内水面上方气压增大,将压强传递给水,水被压入小瓶中,将小瓶中的空气压缩,这时小瓶里进入一些水,其重力增加,大于它受到的浮力,就向下沉。

[2]当瓶塞跳起时,此过程大瓶上方的气体对瓶塞做功,大瓶内气体的内能减少,瓶塞的机械能增大,即内能转化为机械能,又因为汽油机的做功冲程的能量转化也是内能转化为机械能,所以此过程中的能量转化与四冲程汽油机的做功冲程相同。

15.当水烧开时,我们会看到水蒸气将壶盖项起,从能量转化的角度看,这与四冲程汽油机的_________冲程的能量转化相同,若某单缸四冲程汽油机飞轮的转速为

,则此汽油机每秒钟对外做功____________次。

【答案】做功10

【解析】

【详解】

[1]水蒸气将壶盖项起,从能量转化的角度看,这是水蒸气内能转化为壶盖的机械能,四冲程汽油机的做功冲程也是把内能转化为机械能。

[2]由题意可知,飞轮的转速为

即每秒钟飞轮转数是20r,飞轮转两转,汽油机经历一个工作循环,对外做功1次,那么此汽油机每秒钟对外做功次数是10次。

16.如图所示,某单缸四冲程汽油机的气缸活塞面积为Scm2,一个冲程活塞在气缸中移动的距离是Lmm,满负荷工作时做功冲程燃气的平均压强为pPa,飞轮转速为Nr/min,当汽油机满负荷工作时(不计摩擦),汽油机的功率为_____________W;若1h消耗的汽油为VL,汽油的热值为qJ/m3,则汽油机的效率为_____________%。

【答案】

【解析】

【分析】

知道燃气的平均压强和活塞的面积,可利用公式

计算出平均压力的大小;知道活塞在气缸中移动的距离,可利用公式

计算出一个做功冲程燃气对活塞做的功;飞轮(曲轴)每转两圈对外做功一次,计算出飞轮转动N周对外做功的次数,已经计算出一个做功冲程燃气对活塞做的功,从而可以计算出燃气对活塞做的总功,又知道做功的时间,可利用公式

计算出汽油机的功率;根据

求出汽油机的总功,根据

求出燃料放出的热量,根据效率公式求出效率。

【详解】

[1]根据题意知道,燃气对活塞的平均压力

一个做功冲程中燃气对活塞做的功

飞轮每转两圈对外做功一次,所以飞轮转动N周,要对外做功

次,燃气对活塞做的总功

汽油机的功率

[2]汽油机1h做的功

汽油机的效率

17.用两个相同的电热水器给质量同为1.5kg的甲物体和水加热,他们的温度随加热时间的变化关系如图所示,据此判断甲物体10min吸收的热量为()

A.0.63×105JB.0.9×105J

C.1.89×105JD.3.78×105J

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

由图象可知:

用两个相同的电热器给质量相同的物质甲和水加热,水温度升高60℃需要20min,甲物质加热10min吸收的热量与水加热10min吸收的热量的热量相同,且水10min所吸收热量为20min吸收热量的一半,即

故选C。

18.质量相等的28℃、100℃的水分别装在甲、乙两容器中,现将一个温度为100℃的金属球放入甲容器中,达到温度相同时,甲容器中水温升高到40℃,然后迅速取出金属球放入乙容器中,再次达到温度相同时,乙容器中水温是(设不计热量损失和水的质量损失)()

A.60℃B.70℃C.88℃D.90℃

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

当将金属球放入甲容器中时,金属球放出的热量与水吸收的热量相等,即:

Q金=Q水,则:

Q金=m金×c金(100℃-40℃),

Q水=m水×c水(40℃-28℃),

所以:

m金×c金(100℃-40℃)=m水×c水(40℃-28℃)

化简得:

=5:

1;

当将金属球放入乙容器中时,乙容器中的水放出的热量与金属球吸收的热量相等,即:

Q水=Q金,由于甲乙容器中的水的质量相等,又是同一个金属球,设两者共同的温度为t℃,则:

Q水=m水×c水(100℃-t℃),

Q金=m金×c金(t℃-40℃),

即:

m水×c水(100℃-t℃)=m金×c金(t℃-40℃),

t=90℃.综上分析故选D.

19.下列关于内能说法正确的是()

A.0℃的物体内能为零B.热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递

C.温度高的物体比温度低的物体内能大D.物体内能增大,温度可能不变

【答案】D

【解析】

【详解】

A.一切物体,不论温度高低,都具有内能,所以0℃的物体内能不为零,A错误;

B.热量总是从温度高的物体向温度低的物体传递,内能大的物体温度可能较低,那么热量就可能是从内能小的物体向内能大的物体传递,B错误;

C.温度高的物体内能不一定大,内能还和质量、状态有关,C错误;

D.物体内能增大,温度可能不变,比如说0℃的冰熔化为0℃的水后,质量不变,温度不变,但是吸收了热量,内能变大,D正确。

20.李明有一只温度计,虽然它的玻璃管的内径和刻度都是均匀的,但标度却不准确,它在冰水混合物中的读数是﹣7℃,在沸水中的读数是103℃。

(1)这只温度计1格表示的温度是是多少?

(保留一位小数)

(2)当它指示

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