精品解析:福建漳州市华安县第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题

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2026-07-14
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 福建省
地区(市) 漳州市
地区(区县) 华安县
文件格式 ZIP
文件大小 2.19 MB
发布时间 2026-07-14
更新时间 2026-07-14
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-14
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来源 学科网

内容正文:

福建漳州市华安县第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题 一、单选题(每题4分,共16分) 1. 下列关于分子动理论的说法,正确的是( ) A. 只有气体才能发生扩散现象 B. 悬浮颗粒越大,布朗运动越明显 C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D. 时水已经结为冰,部分水分子已经停止了热运动 【答案】C 【解析】 【详解】A.扩散现象是不同物质相互接触时彼此进入对方的现象,气体、液体、固体均能发生扩散,故A错误; B.悬浮颗粒越大,同一时刻撞击颗粒的分子数越多,各方向撞击作用越容易平衡,且颗粒质量越大惯性越大,布朗运动越不明显,故B错误; C.扩散现象是分子无规则热运动的宏观直接体现,由分子无规则运动产生,故C正确; D.分子热运动永不停息,温度仅影响热运动剧烈程度,结为冰时水分子仍在平衡位置附近做无规则热运动,不会停止,故D错误。 故选C 。 2. 如图所示,由劲度系数的轻质弹簧与质量的小球组成的弹簧振子处于静止状态,现把小球缓慢向下拉释放并计时,小球第一次运动到最高点,重力加速度取,下列说法正确的是( ) A. 小球振动的振幅为 B. 小球振动的周期为 C. 小球在最高点的加速度大小为 D. 取向上为正方向,小球的振动方程为 【答案】D 【解析】 【详解】A.小球从平衡位置被拉至最低点,该距离即为振幅,故振幅,故A错误; B.由题意可知 解得,故B错误; C.小球做简谐运动,在最高点和最低点的加速度大小相等,根据 根据牛顿第二定律可得 解得,故C错误; D.圆频率为 振动方程为 当时, 可得 故振动方程为,故D正确。 故选D。 3. 如图所示,一束复色光斜射到上下表面平行的玻璃砖上表面,经折射后分为两束单色光a和b。下列说法正确的是(  ) A. 玻璃中a光的传播速度大于b光的传播速度 B. 真空中a光的波长大于b光的波长 C. 两束光从玻璃砖下表面出射时,出射角大小相等 D. 增大上表面的入射角,折射光在玻璃砖的下表面可能会发生全反射 【答案】C 【解析】 【详解】由图可知,a光折射角小于b光折射角,二者入射角相同,由折射定律可知,则 A.介质中光速,由得,故A错误; B.波长,由得,故B错误; C.光线从空气进入玻璃砖上表面再经下表面射回空气,因为两面平行,出射光线与入射光线方向平行,两束光入射角相等,因此两束光从玻璃砖下表面出射时,出射角大小相等,故C正确; D.全反射发生的条件是,光从光密介质射向光疏介质,且入射角大于等于临界角。 折射光在玻璃砖的下表面时,入射角,出射角,在上表面,入射角,由折射定律,为临界角,所以永远有,即下表面的入射角永远小于临界角,不可能全反射,故D错误; 故选C。 4. 一机械波沿轴传播,图甲为时的波形图像,图乙为处质点的振动图像,此时、两质点的位移均为(波已传到足够远),则(  ) A. 这列波向轴正方向传播,波速为 B. 时,、两质点加速度相同 C. 质点的振动方程为 D. 时,位置坐标为 的质点向上振动 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据质点A的振动图像可知,t=0时刻质点A在平衡位置沿y轴正向振动,结合波形图可知,这列波向轴正方向传播,波长,周期T=12s,则波速为,A错误; B.时,质点回到平衡位置,而质点正向波谷运动,则此时两质点位移不同,则振动的加速度不相同,B错误; C.设质点的振动方程为 当t=0时y=-1cm,可知,可知 则质点的振动方程为,C正确; D.时,位置坐标为的质点在平衡位置向下振动,D错误。 故选C。 二、多选题(每题6分 共24分) 5. 如图所示,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光、,波长分别为、,在该玻璃中的传播速度分别为、,该玻璃对单色光、的折射率分别为、,则下列说法中正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 【答案】BC 【解析】 【详解】由题图可知,光线从空气射入玻璃三棱镜时,光的偏折程度小于光的偏折程度,则玻璃对光的折射率小于对光的折射率,即,可知光的频率小于对光的频率,根据可知,光的波长大于光的波长,即;根据可知,。 故选BC。 6. 如图所示,质量为m=200 kg的小船静止在平静的水面上,船两端载着质量分别为、的甲、乙游泳者。某时刻乙游泳者向右以2 m/s(相对于岸)的水平速度跃入水中,甲游泳者始终在船上且与船相对静止,不计水对船的阻力,关于小船和甲游泳者构成的系统,下列说法正确的是( ) A. 系统获得的速度大小为1 m/s,方向水平向左 B. 系统获得的速度大小为0.5 m/s,方向水平向左 C. 系统受到的冲量大小为120 N·s,方向水平向右 D. 系统受到的冲量大小为120 N·s,方向水平向左 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.取水平向右为正方向,对小船、甲、乙组成的系统,水平方向不受外力,动量守恒,有 代入数据解得 负号表示速度方向水平向左,故A错误,B正确; CD.对小船和甲游泳者构成的系统,由动量定理得 代入数据解得 负号表示冲量方向水平向左,大小为,故C错误,D正确。 故选BD。 7. 如图甲,无绳跳绳器利用霍尔效应进行计数。其原理如图乙所示:金属材料制成的霍尔元件固定在手柄外壳内,通有从外向里的恒定电流,跳绳时,小球带动转轴旋转,转轴通过连接杆带动磁铁绕转轴做圆周运动,当磁铁靠近霍尔元件时,霍尔电压增大,当电压达到设定值时计数1次。下列说法正确的是(  ) A. 磁铁绕转轴转得越快,霍尔电压越大 B. 若磁铁N、S极调转,则不会产生霍尔电压 C. 仅增大电流,霍尔电压最大值增大 D. 仅缩小磁铁与霍尔元件的距离,霍尔电压最大值增大 【答案】CD 【解析】 【详解】霍尔效应平衡时,洛伦兹力等于电场力,则 结合电流微观式 其中为载流子浓度,为霍尔元件厚度,为霍尔电压对应两侧的间距,整理可得霍尔电压为 A.霍尔电压仅和电流I、磁感应强度B有关,磁铁转动快慢不改变霍尔元件处的磁感应强度大小,因此霍尔电压不变,故A错误; B.磁铁N、S极调转后,仅改变磁场方向,只会改变霍尔电压的极性,仍然会产生霍尔电压,故B错误; C.根据,仅增大电流I,磁感应强度最大值不变,因此霍尔电压最大值增大,故C正确 D.缩小磁铁与霍尔元件的距离,霍尔元件处的磁感应强度B增大,因此霍尔电压最大值增大,故D正确。 故选CD。 8. 如图甲为我国海上风力发电简化工作原理模型图,风轮带动矩形线圈在匀强磁场中转动输出如图乙所示的交流电,并通过两理想变压器和远距离输电给用户供电,电压表为理想电表。下列说法正确的是(  ) A. 用电高峰期相当于滑片向下移动,则电压表的示数变大 B. t=0.015s时穿过线圈的磁通量为零 C. 将输电电压提高到原来的10倍,输电线路上损失的功率变为原来的 D. 若风速增大时,转速增加,输电线上损失的功率增大 【答案】BD 【解析】 【详解】A.用电高峰期用户增加,并联总电阻减小,相当于滑片向下移动,升压变压器两端电压不变,降压变压器副线圈电流变大,则原线圈电流也增大,输电导线电阻两端电压增大,降压变压器原线圈两端电压减小,即电压表示数减小,故A错误; B.时,电压,为最大值,所以线圈平面与磁感线平行,穿过线框的磁通量为0,故B正确; C.将输电电压提高到原来的10倍,根据,可知输电线路上的电流变为原来的,根据输电线路上损失的功率,可知输电线路上损失的功率变为原来的,故C错误; D.若风速增大,则风轮带动线圈转动更快,发电机转速增大,感应电动势增大,输出电压增大。在变压器变比不变、用户负载不变的情况下,输电线中的电流增大。由于线路损耗功率为,所以输电线上的损失功率增大,故D正确。 故选BD。 三、填空题(每空1分 共7分) 9. 手机的信号的发射需通过振荡电路产生高频电磁振荡信号,该电路由电容器与固定自感系数的线圈构成。某时刻下,电容器极板的电荷量随时间的变化规律如图所示,该振荡电路的频率f=_______Hz;在4×10-6s~5×10-6时间内,电容器C正在_______(选填“充电”或“放电”),此时能量将由______________。(选填“磁场能转化为电场能”或“电场能转化为磁场能”) 【答案】 ①. 2.5×105 ②. 放电 ③. 电场能转化为磁场能 【解析】 【详解】[1]从电荷量随时间变化的图像可得,振荡电路的周期 根据频率公式 ​,代入计算得。 [2]在内,电容器极板的电荷量从最大值逐渐减小到0,因此电容器正在放电。 [3]LC振荡电路放电过程中,电路电流逐渐增大,磁场能增加,电容器的电场能减少,因此能量由电场能转化为磁场能。 10. 夜间环境温度为时,某汽车轮胎的胎压为个标准大气压,胎内气体视为理想气体,温度与环境温度相同,体积和质量都保持不变。次日中午,环境温度升至,此时胎压为_____个标准大气压,胎内气体的内能_____(填“大于”“等于”或“小于”)时的内能。(计算时取) 【答案】 ①. 3 ②. 大于 【解析】 【详解】[1]设大气压强为,根据查理定律 解得此时胎压为 [2]一定质量的理想气体的内能只与温度有关,因此气体温度升高时其内能增大,故时胎内气体的内能大于时的内能。 11. 两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为,两波源分别位于A、B处,时的波形如图所示。这两列波相遇时_________发生干涉现象(填“一定会”、“可能”或“不可能”);当时,M点的位移为_________cm。 【答案】 ①. 不可能 ②. 2 【解析】 【详解】[1]从波形图可得两列波的波长,,已知波速相等,根据频率公式​可得,两列波频率不相等,不满足干涉的条件(频率相同的同类波),因此不可能发生干涉现象。 [2]时,波传播的距离,即A波向右传播,B波向左传播。 M点坐标,计算两列波在M点的位移叠加,A波在M点位移为,B波在M点位移为,总位移为。 四、实验题(6+9) 12. 小组用单摆测量重力加速度,装置如图。 (1)游标卡尺测得摆球直径,刻度尺测得摆线长,则摆长_____(保留四位有效数字); (2)使摆线与竖直方向夹角为(),无初速度释放摆球,摆球位于_____选填:“最高点”或“最低点”)开始计时,记录摆球做次全振动,由此测得当地重力加速度_____(取,保留三位有效数字)。 【答案】(1) (2) ①. 最低点 ②. 【解析】 【小问1详解】 单摆的摆长为 【小问2详解】 [1]为减小实验计时误差,需摆球经过最低点时开始计时; [2]单摆周期 根据单摆周期公式 可得 代入数值得 13. 某实验小组用如图所示的实验装置验证动量守恒定律。调节气垫导轨水平。图中气垫导轨上有光电门1和光电门2,它们与数字计时器(图中未画出)相连,两滑块(含挡光片)的质量分别为m1和(),两遮光片沿运动方向的宽度均为d,实验时先调节气垫导轨成水平状态,滑块A静置于光电门1左侧,滑块B静置于光电门1和光电门2之间,轻推滑块A,测得A通过光电门1的遮光时间为,A与B相碰后,B和A先后经过光电门2的遮光时间分别为和。回答下列问题: (1)碰前A的速度大小vA=_________(用题中字母表示); (2)为使B和A先后经过光电门2,应选取质量为________(选填“m1”或“”)的滑块作为滑块A; (3)若在误差范围内满足关系式 ____________(用字母m1,m2,t1, t2, t3表示),则可验证动量守恒定律。 (4)若=________(用m1、表示),则可说明该碰撞为弹性碰撞。 【答案】(1) (2)m2 (3) (4) 【解析】 【小问1详解】 由于遮光片宽度很小,可用平均速度近似代替瞬时速度,碰前A通过光电门1的平均速度为 【小问2详解】 若要碰撞后A、B都向右运动,先后经过光电门2,需要碰撞后入射滑块A不反弹,仍向前运动,根据碰撞规律,入射滑块质量需大于被碰滑块,应选取质量为的滑块作为滑块A; 【小问3详解】 碰撞后,B的速度 A的速度 碰撞前B静止,总动量为​,碰撞后总动量为 若动量守恒,满足 可得 【小问4详解】 若为弹性碰撞,同时满足动量守恒 动能守恒 可得弹性碰撞中被碰滑块速度 联立得 五、解答题(10+12+16) 14. 如图所示,交流发电机的矩形金属线圈处于磁感应强度的匀强磁场中。线圈面积、匝数(图中只画出1匝)、总电阻,线圈可绕垂直于磁场且过和ad边中点的转轴以角速度匀速转动。线圈的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环 、焊接在一起,并通过电刷与阻值的定值电阻连接。电路中其他电阻忽略不计。求: (1)线圈中感应电动势的最大值; (2)电阻上的发热功率。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 线圈中感应电动势的最大值 【小问2详解】 根据闭合电路欧姆定律可知线圈中电流的最大值 线圈中电流的有效值 电阻上的发热功率 15. 间距L=1m、足够长的两光滑水平金属导轨固定在垂直于纸面向里、磁感应强度大小B=0.2T的匀强磁场中,导轨左侧接有阻值R=3Ω的定值电阻。质量m=0.1kg、阻值r=1Ω、长度也为L的金属棒垂直于导轨放置。用水平向右的拉力拉着金属棒由静止开始做匀加速直线运动,金属棒的速度大小v1=10m/s时,拉力大小F1=0.6N。金属棒始终与导轨接触良好,不计导轨电阻,求: (1)金属棒的速度大小v1=10m/s时流过金属棒两端的电流I; (2)金属棒的加速度大小a; (3)0~8s内通过金属棒的电荷量q。 【答案】(1)0.5A (2)5m/s2 (3)8C 【解析】 【小问1详解】 金属棒的速度大小v1=10m/s时,感应电动势大小为 此时回路中电流大小为 解得I=0.5A 【小问2详解】 根据牛顿第二定律可得 解得金属棒的加速度大小 【小问3详解】 通过金属棒的电流为 由此可知,金属棒中的电流随时间均匀增大,时金属棒中的电流 则0~8s内通过金属棒的电荷量为 解得 16. 某种型号的笔由弹簧、内芯和外壳三部分构成。小明同学在探究这种笔的弹跳问题时,发现笔的弹跳过程可简化为三个阶段:①把笔竖直倒立于水平硬桌面上,下压外壳使其下端接触桌面(如图1所示);②把笔由静止释放,外壳竖直上升,当速度达到某一值时,与静止的内芯碰撞,碰撞过程时间极短,碰后瞬间,内芯与外壳具有竖直向上的共同速度(如图2 所示);③然后,内芯与外壳以相同速度一起向上运动(如图 3 所示)。 已知笔的外壳和内芯质量分别为和,外壳与内芯碰撞后一起上升的最大高度h;不计弹簧质量和空气阻力,重力加速度为g,求: (1)外壳和内芯碰撞后瞬间的共同速度大小; (2)外壳与内芯碰撞前瞬间外壳速度的大小; (3)外壳与内芯组成的系统在碰撞过程中损失的动能。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)根据匀变速直线运动的规律,得 (2)外壳与内芯碰撞过程,由动量守恒定律 得 (3)外壳与内芯组成的系统在碰撞过程中损失的动能 可计算出 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 福建漳州市华安县第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题 一、单选题(每题4分,共16分) 1. 下列关于分子动理论的说法,正确的是( ) A. 只有气体才能发生扩散现象 B. 悬浮颗粒越大,布朗运动越明显 C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D. 时水已经结为冰,部分水分子已经停止了热运动 2. 如图所示,由劲度系数的轻质弹簧与质量的小球组成的弹簧振子处于静止状态,现把小球缓慢向下拉释放并计时,小球第一次运动到最高点,重力加速度取,下列说法正确的是( ) A. 小球振动的振幅为 B. 小球振动的周期为 C. 小球在最高点的加速度大小为 D. 取向上为正方向,小球的振动方程为 3. 如图所示,一束复色光斜射到上下表面平行的玻璃砖上表面,经折射后分为两束单色光a和b。下列说法正确的是(  ) A. 玻璃中a光的传播速度大于b光的传播速度 B. 真空中a光的波长大于b光的波长 C. 两束光从玻璃砖下表面出射时,出射角大小相等 D. 增大上表面的入射角,折射光在玻璃砖的下表面可能会发生全反射 4. 一机械波沿轴传播,图甲为时的波形图像,图乙为处质点的振动图像,此时、两质点的位移均为(波已传到足够远),则(  ) A. 这列波向轴正方向传播,波速为 B. 时,、两质点加速度相同 C. 质点的振动方程为 D. 时,位置坐标为 的质点向上振动 二、多选题(每题6分 共24分) 5. 如图所示,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光、,波长分别为、,在该玻璃中的传播速度分别为、,该玻璃对单色光、的折射率分别为、,则下列说法中正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 6. 如图所示,质量为m=200 kg的小船静止在平静的水面上,船两端载着质量分别为、的甲、乙游泳者。某时刻乙游泳者向右以2 m/s(相对于岸)的水平速度跃入水中,甲游泳者始终在船上且与船相对静止,不计水对船的阻力,关于小船和甲游泳者构成的系统,下列说法正确的是( ) A. 系统获得的速度大小为1 m/s,方向水平向左 B. 系统获得的速度大小为0.5 m/s,方向水平向左 C. 系统受到的冲量大小为120 N·s,方向水平向右 D. 系统受到的冲量大小为120 N·s,方向水平向左 7. 如图甲,无绳跳绳器利用霍尔效应进行计数。其原理如图乙所示:金属材料制成的霍尔元件固定在手柄外壳内,通有从外向里的恒定电流,跳绳时,小球带动转轴旋转,转轴通过连接杆带动磁铁绕转轴做圆周运动,当磁铁靠近霍尔元件时,霍尔电压增大,当电压达到设定值时计数1次。下列说法正确的是(  ) A. 磁铁绕转轴转得越快,霍尔电压越大 B. 若磁铁N、S极调转,则不会产生霍尔电压 C. 仅增大电流,霍尔电压最大值增大 D. 仅缩小磁铁与霍尔元件的距离,霍尔电压最大值增大 8. 如图甲为我国海上风力发电简化工作原理模型图,风轮带动矩形线圈在匀强磁场中转动输出如图乙所示的交流电,并通过两理想变压器和远距离输电给用户供电,电压表为理想电表。下列说法正确的是(  ) A. 用电高峰期相当于滑片向下移动,则电压表的示数变大 B. t=0.015s时穿过线圈的磁通量为零 C. 将输电电压提高到原来的10倍,输电线路上损失的功率变为原来的 D. 若风速增大时,转速增加,输电线上损失的功率增大 三、填空题(每空1分 共7分) 9. 手机的信号的发射需通过振荡电路产生高频电磁振荡信号,该电路由电容器与固定自感系数的线圈构成。某时刻下,电容器极板的电荷量随时间的变化规律如图所示,该振荡电路的频率f=_______Hz;在4×10-6s~5×10-6时间内,电容器C正在_______(选填“充电”或“放电”),此时能量将由______________。(选填“磁场能转化为电场能”或“电场能转化为磁场能”) 10. 夜间环境温度为时,某汽车轮胎的胎压为个标准大气压,胎内气体视为理想气体,温度与环境温度相同,体积和质量都保持不变。次日中午,环境温度升至,此时胎压为_____个标准大气压,胎内气体的内能_____(填“大于”“等于”或“小于”)时的内能。(计算时取) 11. 两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为,两波源分别位于A、B处,时的波形如图所示。这两列波相遇时_________发生干涉现象(填“一定会”、“可能”或“不可能”);当时,M点的位移为_________cm。 四、实验题(6+9) 12. 小组用单摆测量重力加速度,装置如图。 (1)游标卡尺测得摆球直径,刻度尺测得摆线长,则摆长_____(保留四位有效数字); (2)使摆线与竖直方向夹角为(),无初速度释放摆球,摆球位于_____选填:“最高点”或“最低点”)开始计时,记录摆球做次全振动,由此测得当地重力加速度_____(取,保留三位有效数字)。 13. 某实验小组用如图所示的实验装置验证动量守恒定律。调节气垫导轨水平。图中气垫导轨上有光电门1和光电门2,它们与数字计时器(图中未画出)相连,两滑块(含挡光片)的质量分别为m1和(),两遮光片沿运动方向的宽度均为d,实验时先调节气垫导轨成水平状态,滑块A静置于光电门1左侧,滑块B静置于光电门1和光电门2之间,轻推滑块A,测得A通过光电门1的遮光时间为,A与B相碰后,B和A先后经过光电门2的遮光时间分别为和。回答下列问题: (1)碰前A的速度大小vA=_________(用题中字母表示); (2)为使B和A先后经过光电门2,应选取质量为________(选填“m1”或“”)的滑块作为滑块A; (3)若在误差范围内满足关系式 ____________(用字母m1,m2,t1, t2, t3表示),则可验证动量守恒定律。 (4)若=________(用m1、表示),则可说明该碰撞为弹性碰撞。 五、解答题(10+12+16) 14. 如图所示,交流发电机的矩形金属线圈处于磁感应强度的匀强磁场中。线圈面积、匝数(图中只画出1匝)、总电阻,线圈可绕垂直于磁场且过和ad边中点的转轴以角速度匀速转动。线圈的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环 、焊接在一起,并通过电刷与阻值的定值电阻连接。电路中其他电阻忽略不计。求: (1)线圈中感应电动势的最大值; (2)电阻上的发热功率。 15. 间距L=1m、足够长的两光滑水平金属导轨固定在垂直于纸面向里、磁感应强度大小B=0.2T的匀强磁场中,导轨左侧接有阻值R=3Ω的定值电阻。质量m=0.1kg、阻值r=1Ω、长度也为L的金属棒垂直于导轨放置。用水平向右的拉力拉着金属棒由静止开始做匀加速直线运动,金属棒的速度大小v1=10m/s时,拉力大小F1=0.6N。金属棒始终与导轨接触良好,不计导轨电阻,求: (1)金属棒的速度大小v1=10m/s时流过金属棒两端的电流I; (2)金属棒的加速度大小a; (3)0~8s内通过金属棒的电荷量q。 16. 某种型号的笔由弹簧、内芯和外壳三部分构成。小明同学在探究这种笔的弹跳问题时,发现笔的弹跳过程可简化为三个阶段:①把笔竖直倒立于水平硬桌面上,下压外壳使其下端接触桌面(如图1所示);②把笔由静止释放,外壳竖直上升,当速度达到某一值时,与静止的内芯碰撞,碰撞过程时间极短,碰后瞬间,内芯与外壳具有竖直向上的共同速度(如图2 所示);③然后,内芯与外壳以相同速度一起向上运动(如图 3 所示)。 已知笔的外壳和内芯质量分别为和,外壳与内芯碰撞后一起上升的最大高度h;不计弹簧质量和空气阻力,重力加速度为g,求: (1)外壳和内芯碰撞后瞬间的共同速度大小; (2)外壳与内芯碰撞前瞬间外壳速度的大小; (3)外壳与内芯组成的系统在碰撞过程中损失的动能。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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