备战中考物理培优专题复习杠杆平衡条件的应用问题练习题含答案解析.docx

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1、一、初中物理杠杆平衡条件的应用问题1 如图所示,长1m 的粗细均匀的光滑金属杆可绕O 点转动,杆上套一滑环,用测力计竖直向上拉着滑环缓慢向右移动,并保持金属杆处于水平状态。则测力计示数F 与滑环离开O 点的距离s 之间的关系图像为()ABCD【答案】 B【解析】【分析】【详解】由题意可知,测力计竖直向上拉着滑环缓慢向右移动的过程中,金属杆处于水平状态,处于平衡状态,根据杠杆的平衡条件可得GOA1 lOAFs k2金属杆的重力和金属杠的长度大小不变,即k 是定值,那么可得到F1ks从上式可知随着距离s 的变大,测力计示数F 在变小,两者是成反比的,两者的关系图像是 B 图像。故选 B。2 如图所

2、示,在一个轻质杠杆的中点挂一重物,在杆的另一端施加一个动力F,使杠杆保持平衡,然后向右缓慢转动F 至水平方向,这一过程中()A F 先变小后变大BF 逐渐变大C动力臂逐渐变小【答案】 AD动力臂逐渐变大【解析】【分析】杠杆平衡条件及应用。【详解】杠杆在图中所示位置平衡,阻力(重物对杠杆的拉力)及阻力臂大小不变;动力F 由图中所示位置转动至水平方向的过程中,当动力F 的方向与杠杆垂直时,动力F 的力臂最长,因此动力F 的力臂先增大后减小,由杠杆平衡条件F1l1=F2l2 可知,动力 先变小后变大。故选A。【点睛】中等题.失分的原因是:不知道动力 F 方向变化的过程中阻力和阻力臂的大小不变;不会画

3、动力 F 在不同位置时的动力臂;不会利用杠杆平衡条件通过动力臂的变化分析出动力的变化;不知道当动力F 与杠杆垂直时,动力臂最大,动力F 最小。3 如图所示,为提升重物,现选用轻质杠杆,不考虑杠杆支点O 点处的摩擦,每次利用杠杆把同一重物匀速提升相同高度,下列说法正确的是A当重物悬挂在A 点,动力作用在C 点时,该杠杆一定是省力杠杆B当重物悬挂在 C 点,动力作用在 B 点时一定比作用在 A 点时要省力C无论重物挂在 A 点还是 B 点时,利用该机械所做的有用功都相等D如果动力作用在C 点且方向始终保持与杆保持垂直,则提升重物过程动力大小不变【答案】 C【解析】【分析】灵活运用杠杆平衡公式分析即

4、可;【详解】AB 不论重物悬挂在 A 点或 C 点,也不论动力作用在 C 点还是 B 点,判断杠杆是省力还是费力,需要根据杠杆平衡公式,不仅与力的作用点有关,还与力的方向有关,因此无法在只知道力的作用点的情况下判断是否省力,故AB 错误;C无论重物挂在A 点还是 B 点时,由于物体质量相同,上升高度相同,则根据可知,该机械所做的有用功都相等,故C 正确;WGhD动力作用在C 点且方向始终保持与杆保持垂直时,可得动力臂大小始终不发生变化,但由于物体上升,重物的阻力臂会逐渐减小,则由杠杆平衡公式可知动力会减小,故D 错误。4 用图示装置探究杠杆平衡条件,保持左侧的钩码个数和位置不变,使右侧弹簧测力

5、计的作用点 A 固定,改变测力计与水平方向的夹角,动力臂l 也随之改变,所作出的“F-”图象和“ F-l” 图象中,正确的是ABCD【答案】 C【解析】【详解】A 动力 F 和 的关系,当F 从沿杆方向(水平向左)垂直于杆方向(与水平方向成90) 沿杆方向(水平向右),由图可知,F 对应的动力臂l=OAsin ,动力臂l 先变大后变小,则动力F 先变小后变大,所以A 错误;B当 等于 90时,动力臂最大,动力最小但不为零,所以B 错误;CD根据杠杆平衡条件Fl =F 2l 2 可得: F= F2l 2 ,由于 F2、l 2 不变,则F 和 l 成反比,故Cl正确, D 错误。5 如图所示,杠杆

6、可绕 O 点转动,力 F 作用在杠杆一端且始终与杠杆垂直;在将杠杆缓慢地由位置 A 拉到位置 B 的过程中,力 F( )A变大B变小C不变D先变大后变小【答案】 A【解析】【分析】解答此题,首先要判断杠杆的五要素中,有哪些要素发生了变化,然后再利用杠杆的平衡条件进行分析。【详解】将杠杆缓慢地由位置A 拉到位置 B,动力臂不变,阻力G 的力臂变大,而阻力不变,根据杠杆平衡条件Fl1 1F2 l2 分析得出动力变大。故选 A。6 如图所示为一轻质杠杆。机翼模型固定在直杆上,它们总重6N,直杆挂在杠杆上并保持与杠杆垂直。同一弹簧测力计在不同情形下拉杠杆,使杠杆在水平位置平衡。下列说法中正确的是()A

7、测力计在a 位置时的示数为1.5NB测力计从a 位置转到b 位置后,示数将会变小C测力计在a 位置时示数为Fa,移至 c 位置时示数为Fc,则 Fa Fc=41D测力计在c 位置时,对模型水平向右吹风,示数将会变大【答案】 C【解析】【分析】【详解】A我们将杠杆左边受到的拉力定义为阻力,右边受到的拉力定义为动力。因为动力臂为阻力臂的1,根据杠杆平衡条件Fl1 1F l 我们可以知道,动力应为阻力226N的 4倍,即为424N,A 选项错误,不符合题意;B测力计a 位置时,动力臂等于支点到力的作用点的距离;当测力计在b 位置时,动力臂与支点到力的作用点的距离为直角三角形的一条直角边与斜边的关系,

8、即测力计从a 位置转到b 位置,动力臂变小了。根据杠杆平衡条件Fl1 1F l 可以知道,在阻力与阻力臂22均不变的情况下,动力臂减小,要使杠杆继续平衡,动力应该增大。B 选项错误,不符合题意;C当测力计从a 位置转到c 位置时,动力臂变为原来的4 倍。由杠杆平衡条件Fl1 1F2l 2可以知道,在阻力与阻力臂均不变的情况下,动力臂变为原来的4 倍,要使杠杆继续平衡,动力应变为原来的1,即Fa Fc=4 1。C 选项正确,符合题意;4D对模型向右吹风,根据流体压强与流速的关系可以知道,模型会受到一个向上的升力,即杠杆左边受到的拉力会减小。根据杠杆平衡条件FlF l2 可以知道,在力臂均不1 1

9、2变的情况下,阻力减小了,要使杠杆继续平衡,动力也应减小。D 选项错误,不符合题意。故选 C。7 如图所示,在“探究杠杆的平衡条件”的实验中,已知杠杆上每个小格的长度为用弹簧测力计在A 点斜向上(与水平方向成30角)拉杠杆,使杠杆在水平位置平衡。下2cm,列说法中正确的是()A此时杠杆的动力臂为0.08mB此时为省力杠杆C当弹簧测力计向左移至竖直位置时,其示数为1ND图中钩码的总重力为2N【答案】 D【解析】【分析】【详解】A当弹簧测力计在A 点斜向上拉(与水平方向成30角)杠杆,所以动力臂l11 OA14 2cm 4cm=0.04m22故 A 错误;B由图知,钩码对杠杆拉力为阻力,阻力臂的大

10、小l2=3 2cm=6cm l1杠杆为费力杠杆,故错误;CD由图知,弹簧测力计示数为3N,根据杠杆的平衡条件F1 l1=Gl2 可得GF1l13N 4cm = 2Nl26cm竖直向上拉 A 点时,力臂大小等于OA,由杠杆平衡条有 F1 OAGl 2 ,所以测力计的示数F1Gl 22N 6cmOA= 1.5N2cm 4故 C 错误, D 正确。故选 D。8 如图所示,杠杆在水平位置平衡下列操作仍能让杠杆在水平位置保持平衡的是()A两侧钩码同时向外移一格B两侧钩码同时向内移一格C在两侧钩码下方,同时加挂一个相同的钩码D左侧增加一个钩码,右侧钩码向外移一格【答案】 D【解析】【分析】【详解】设一个钩

11、码的重力为G,横梁上一个格的长度为l,原来杠杆处于平衡状态,则有2G3l3G2lA两侧钩码同时向外移一格, 左边为2G4l8Gl右边为3G3l9Gl8Gl9Gl杠杆右端下沉,故A 项不符合题意;B两侧钩码同时向内移一格,左边为2G2l4Gl右边为3G1l3Gl3Gl4Gl杠杆左端下沉,故B 项不符合题意;C同时加挂一个相同的钩码,左边为3G3l9Gl右边为4G2l8Gl8Gl9Gl杠杆左端下沉,故C 项不符合题意;D左侧增加一个钩码,右侧钩码向外移一格,左边为3G3l9Gl右边为3G3l9Gl9Gl9Gl杠杆平衡,故D 项符合题意。故选 D。9 如图所示,轻质杠杆OA 的B 点挂着一个重物,A

12、 端用细绳吊在圆环M 下,此时OA 恰成水平且A 点与圆弧形架PQ 的圆心重合,那么当环M 从P 点逐渐滑至Q 点的过程中,绳对 A 端的拉力大小将()A保持不变B逐渐增大C逐渐减小D先变小再变大【答案】 D【解析】【详解】作出当环 M 位于 P 点、圆弧中点、Q 点时拉力的力臂l 1、 l 2、 l3 如下由图可知,动力臂先增大,再减小,阻力与阻力臂不变,则由杠杆平衡公式F 1l 1=F 2l2 可知,拉力先变小后变大,故选D 。10 如图,粗细均匀木棒AB 长为 1m ,水平放置在O、 O两个支点上已知AO、OB 长度均为 0.25m。若把 B 端竖直向上稍微抬起一点距离,至少需要用力40

13、N;则木棒的重力为()A160NB 120NC 80ND 4ON【答案】 B【解析】【分析】【详解】设木棒 AB 的重心在C点,抬起B 端时的支点为O,由于 AO0.25m ,则抬 B 端的力的力臂OB AB- AO 1m-0.25m 0.75m木棒 AB 的重心距离支点的距离,即重力的力臂OC O C1 ABAO 11m0.25m 0.25m22木棒平衡,则有FOB GOC木棒的重力G F OB 40N 0.75m =120NOC0.25m故 B 正确。故选 B。11 如图所示,直杆OA 的下端挂一重物G 且可绕 O 点转动。现用一个始终与直杆垂直的力 F 将直杆由竖直位置缓慢转动到水平位置

14、,不计杆的重力,则拉力F 大小的变化情况是( )A一直变小B一直不变C一直变大D先变小后变大【答案】 C【解析】【分析】【详解】由图可知,由于力F 始终与杠杆垂直,则力F 所对应的力臂始终不变,大小为力F 的作用点到 O 点的距离,设为 l1 ,在逐渐提升的过程中,重力大小不变,方向竖直向下,则对应力臂逐渐变大,设为l2,由于缓慢转动,视为受力平衡,则由杠杆平衡公式可得Fl =Gl21由于等式右端重力G 不变, l 2 逐渐变大,则乘积逐渐变大,等式左端l1 不变,则可得F 逐渐变大,故选 C。12 如图所示,杠杆始终处于水平平衡状态,改变弹簧测力计拉力F 的方向,使其从,此过程中()A位置力

15、臂最长B位置力臂最长C弹簧测力计示数先变大后变小D弹簧测力计示数先变小后变大【答案】 D【解析】【分析】【详解】AB力臂是支点到力的作用点的线段,由图可知当弹簧测力计在位置时力臂最大,故AB不符合题意;CD从 时动力臂先变大后变小,由图可知阻力等于钩码重力不变,在水平位置平衡所以阻力臂也不变,根据杠杆平衡的条件可知,弹簧测力计给杠杆的拉力先变小后变大,故 C 不符合题意,D 符合题意。故选 D。13 如图甲,轻质杠杆AOB可以绕支点O转动,AB两端分别用竖直细线连接体积均为、1000cm 3 的正方体甲、乙,杠杆刚好水平平衡,已知AO:OB=5:2;乙的重力为50N,乙对地面的压强为 3000

16、Pa甲物体下方放置一足够高的圆柱形容器,内装有6000cm3 的水 (甲并未与水面接触 ),现将甲上方的绳子剪断,甲落入容器中静止,整个过程不考虑水溅出,若已知圆柱形容器的底面积为200cm 2,则下列说法中正确的是()A杠杆平衡时,乙对地面的压力为50N33B甲的密度为 2 10kg/mC甲落入水中静止时,水对容器底部的压强比未放入甲时增加了400PaD甲落入水中静止时,水对容器底部的压力为14N【答案】 C【解析】【分析】【详解】A乙的边长L 乙 = 3 V乙 = 3 1000cm3 =10cm=0.1m ,乙的底面积S乙 = L 乙 2=( 0.1m ) 2=0.01m 2,杠杆平衡时,

17、乙对地面的压力F 乙 =p 乙 S 乙 =3000Pa0.01m2=30N,故 A 错误;B地面对乙的支持力和乙对地面的压力是相互作用力,地面对乙的支持力F 乙支持 = F 乙 =30N,B 端受到的拉力FB=G 乙 -F 乙支持 =50N-30N=20N,由杠杆的平衡条件可知G 甲 OA=FBOB,G 甲 = OB FB= 220N =8N,OA5甲的密度m甲G甲8N33甲=-6m3 =0.8 10kg/mV甲gV甲 10N/kg1000 10故 B 错误;C因为甲 水,甲落入水中静止时,处于漂浮状态,F 浮甲 = G 甲 =8N,排开水的体积F浮甲38N-43V 排甲 =3=8 10m,水

18、 g1 10 kg/m10N/kg甲落入水中静止时水面上升的高度V排 =810-4 m3h= S容20010-4 m 2 =0.04m,水对容器底部的压强比未放入甲时增加了33p=gh=1 10kg/m 10N/kg 0.04m=400Pa,故 C 正确;D原来容器中水的深度V水6000cm3h= S容 = 200cm 2 =30cm=0.3m ,甲落入水中静止时,水的深度h1= h+ h=0.3m+0.04m=0.34m ,甲落入水中静止时,水对容器底部的压强33p1= gh1=1 10kg/m 10N/kg 0.34m=3400Pa,甲落入水中静止时,水对容器底部的压力 -42F= p1S

19、 容 =3400Pa20010m =68N,故 D 错误14 如图所示,两个等高的托盘秤甲、乙放在同一水平地面上,质量分布不均匀的木条AB重 24N, A、 B 是木条两端, O、C 是木条上的两个点,AO=B0, AC=OC A 端放在托盘秤甲上, B 端放在托盘秤乙上,托盘秤甲的示数是6N 现移动托盘秤甲,让C 点放在托盘秤甲上此时托盘秤乙的示数是()A8NB 12NC 16ND 18N【答案】 C【解析】【分析】在做双支点的题目时,求左边的力应以右边支点为支点,求右边的力应以左边支点为支点;本题 A 端放在托盘秤甲上,以B 点支点,根据杠杆平衡条件先表示出木条重心D 到 B的距离,当C

20、点放在托盘秤甲上C 为支点,再根据杠杆平衡条件计算托盘秤乙的示数【详解】设木条重心在盘秤甲的示数是图所示:D 点,当 A 端放在托盘秤甲上,B 端放在托盘秤乙上时,以B 端为支点,托6N,根据力的作用是相互的,所以托盘秤对木条A 端的支持力为6N,如由杠杆平衡条件有:FA AB G BD ,即: 6N AB24N BD ,所以:AB 4BD , BD1 AB ,当 C 点放在托盘秤甲上时,仍以C 为支点,此时托盘秤乙对4木条 B 处的支持力为FB,因为AO BO,ACOC, CO ODBD,BC3BD, CD 2BD,由杠杆平衡所以条件有: FB BCG CD ,即: FB 3BD 24N2B

21、D ,所以: FB=16N,则托盘秤乙的示数为16N故选 C【点睛】本题考查了杠杆平衡条件的应用,关键正确找到力臂,难点是根据杠杆的平衡条件计算出木条重心的位置15 一轻质不等臂杠杆AOB 的左右两端分别吊着一实心铝块和铜块,此时杠杆在水平位置平衡。现将铝块、铜块同时浸没在水中,如图所示。已知:水1.0 103 kg/m3 ,铝2.7 103 kg/m 3 ,铜8.9103 kg/m 3 ,则下列判断正确的是()A A 端下降BB 端下降C仍然平衡D无法判断【答案】B【解析】【分析】【详解】在轻质不等臂杠杆 AOB 两端吊上实心铝块和铜块时,杠杆在水平位置平衡,由图知OBOA,据杠杆的平衡条件

22、得G 铝 ?OA=G 铜 ?OB即铝 V 铝 g?OA=铜 V 铜 g?OB而 铝V 铜 g将铝块和铜块同时浸没在水中后,杠杆左、右两边有(G 铝 -F 浮 )?OA, (G 铜 -F 浮 )?OB即(铝 V 铝 g-水 V 铝 g)?OA, (铜 V 铜 g-铜 V 铜 g)?OB那么铝 V 铝 g?OA -水 V 铝 g?OAh则总功WFsFh故 A 项错误;B物体重力做的功为有用功是W有Gh而拉力做的功大于Fh,故B 项错误;C悬挂点从A 点移至B 点,阻力臂增大,根据公式Fl1 1F l ,阻力不变,阻力臂增大,22动力臂不变则动力增大即拉力F 变大,故C 项错误;D把悬挂点从A 点移

23、至 B 点,把同一物体匀速缓慢提升相同的高度,理想状态下,没有额外功,所以拉力所做的总功与原来相同,故D 项正确。故选 D。18 如图所示,在探究杠杆平衡条件的实验中,杠杆处于水平平衡状态,所用钩码完全相同。下列做法中能使杠杆再次平衡的是A分别在两边钩码下再增加一个相同钩码B左边减少1 个钩码,右边减少2 个钩码C两边钩码均向支点移动相同的距离D左边钩码向左移1.5cm,右边钩码向右移1cm【答案】 D【解析】【详解】设一个钩码的重力为G,左边钩码到支点的距离为3l ,因为杠杆正处于水平平衡,所以由杠杆平衡条件可得2G 3l3G l右 ,解得 l右2l ,即右边钩码到支点的距离为2l ;A若分

24、别在两边钩码下再增加一个相同钩码,则3G3l4G2l ,此时杠杆不再平衡,不符合题意;B若左边减少1 个钩码,右边减少2 个钩码,则G3lG2l ,此时杠杆不再平衡,不符合题意;C若两边的钩码均向支点移动相同的距离l,则2G2l3Gl ,此时杠杆不再平衡,不符合题意;D若左边钩码向左移1.5cm,右边钩码向右移1cm,则2G(3l1.5)3G(2l1) ,此时杠杆平衡,符合题意。19 如图所示,用不同的机械匀速提升同一物体时,最省力的是(不计机械自重和摩擦)()ABCD【答案】 D【解析】【分析】【详解】如图所示,物体重力为G,不计机械自重和摩擦,则各图的力F 大小分别如下:A图中为动滑轮,动

25、力作用在动滑轮的轴上,费一倍的力,则F1=2G;B图中为斜面,在直角三角形中, 30角所对的直角边 h 为斜边 s 的一半,不计机械自重和摩擦,总功与有用功相等,则F2s=Gh所以F2h G1 Gs2C图中为动滑轮,动力作用在动滑轮的轮上,则F31 G2D图中为杠杆,O 为支点,动力臂为3l,阻力臂为l,由杠杆平衡条件可得F43l=Gl即F41 G3由此可得,最省力的为F4。故选 D。20 将打足气的篮球和套扎在气针上的未充气的气球,一起悬挂在杠杆右端,左端挂适量钩码使杠杆水平平衡。将气针插入篮球气孔中,篮球中的部分空气充入气球后,杠杆左端下降,如图所示。这个现象说明()A大气压的存在B钩码重

26、大于篮球与气球总重C空气充入气球后,钩码对杠杆的拉力与其力臂的乘积变大D空气充入气球后,篮球和气球受到总的空气浮力变大【答案】 D【解析】【分析】【详解】开始杠杆平衡,由杠杆平衡条件得G 钩码 L 左=F 绳拉力 L 右篮球与气球受到竖直向下的重力G、竖直向上的绳子拉力F、空气的浮力F 浮作用而静止,处于平衡状态,由平衡条件得G=F+F 浮则F=G- F 浮将气针插入篮球的孔中,篮球中的部分空气就充入气球后,篮球与气球受到的浮力F 浮 变大,而重力G 不变,绳子的拉力F 变小,因为球对杠杆的拉力F 绳拉力 等于球受到的拉力F,所以杠杆右端受到的拉力F 绳拉力 变小,而G 钩码 、 L 左、 L

27、 右 不变,因此G 钩码 L 左F 绳拉力 L 右杠杆左端下沉。故A、 B、 C 不符合题意,D 符合题意。故选 D。二、初中物理功和机械能问题21 月球表面有很多陨石撞击造成的大大小小的陨石坑, 关于造成陨石坑大小不一的因素,下列猜测不合理的是()A陨石的质量B陨石的撞击速度C被撞处的硬度D被撞处是否在阴影中【答案】 D【解析】【分析】【详解】A陨石的质量越大,在速度相同时动能就越大,在撞击时做功越多,所以造成的坑就会越大,因此这一猜测合理,故 A 不符合题意;B陨石的撞击速度越大,在质量相同时动能就越大,在撞击时做功越多,所以造成的坑会越大,因此这一猜测合理,故 B 不符合题意;C被撞处的

28、硬度越大,越不容易形变,相反,被撞处的硬度越小,则越容易形变,所以被撞处的硬度会影响陨石坑的大小,因此这一猜想合理,故C 不符合题意;D被撞处是否在阴影中不会造成力的作用效果的不同,故与之无关,因此这一猜测不合理,故 D 符合题意;故选 D。22 举重是我国的优势体育项目,如图所示,运动员需将杠铃举过头顶,等到裁判判定站稳之后才能算成绩有效。在抓举时,两位运动员用相同时间把同样重的杠铃举起,一位运动员将杠铃举起1.9m, 另一位运动员将杠铃举起1.8m 。如果他们对杠铃所做的功分别为W1 和 W2 ,功率分别为P1 和 P2,则下列关系式中正确的是()A W1 W2C P1= P2D P1 W

29、2。故 A 错误, B 正确;CD他们用相同时间把同样重的杠铃举起,相同的时间内,做的功越多,功率越大。由上可知 W1 W2 ,所以 P1 P2。故 CD 错误。故选 B。23 如图甲所示,小明用弹簧测力计拉木块,使它沿水平木板匀速滑动,图乙是他两次拉动同一木块得到的距离随时间变化的图象下列说法正确的是()A木块两次受到的拉力和摩擦力均相等B木块第1 次受到的拉力较大C木块两次的动能一样多D两次拉力对木块做的功一样多【答案】 A【解析】【分析】【详解】AB从图象上可以看出,木块两次都是作匀速直线运动,而做匀速直线运动的物体受平衡力作用。因木板受到的压力大小和接触面的粗糙程度不变,则两次滑动摩擦力大小不变,所以两次木块受到的拉力相等,故A 选项正确, B 选项错误;C从图中可以看出第一次木块运动的速度较大,而木块的质量不变,所以第一次木块具有的动能多,故 C 选项错误;D从图中可以看出,在相同拉力作用下,木块两次运动的距离不同,所以木块两次所做的功不同,故D 选项错误。故选 A。24 立定纵跳摸高是中学生常见的运动项目,起跳前先屈膝下蹲,然后脚掌用力蹬地,伸展身体,两臂上挥,竖直向上跳起至最高点,小刚同学在一

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