2020版高考物理總復習 沖A方案 學考仿真卷三(含解析)新人教版
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1、學考仿真卷(三) [時間:60分鐘 分值:70分] 一、選擇題(本題共18小題,每小題2分,共36分.每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的,不選、多選、錯選均不得分) 1.發(fā)現(xiàn)萬有引力定律和提出電荷周圍存在著電場的科學家分別是 ( ) A.哥白尼、庫侖 B.開普勒、奧斯特 C.牛頓、法拉第 D.卡文迪許、安培 2.嘉興某校姚老師某日早上8:00從學校開車帶著劉老師出發(fā)去殷家蕩研究運動學,儀表盤上顯示行駛45 km后在9:30到達殷家蕩某處山腳下.下列說法正確的是 ( ) A.在研究汽車經(jīng)過短橋的時間時,可以將車視
2、為質(zhì)點 B.車在高速路上行駛時,坐在姚老師車上的劉老師卻感覺車沒動,他是以自己為參考系 C.這里的8:00和9:30指的是時刻,之間的間隔是時間,但因為時間不可以倒流,所以時間是矢量 D.根據(jù)題中數(shù)據(jù)可以求出姚老師開車全程行駛的平均速度 3.2016年里約奧運會田徑男子400 m決賽中,范尼凱克以43秒03的成績打破了邁克爾?約翰遜保持了17年之久的43秒18的原世界紀錄,獲得了冠軍.下列說法正確的是 ( ) A.400 m表示位移 B.43秒03表示時刻 C.比賽過程中,范尼凱克的教練為了研究他的技術(shù)動作,范尼凱克不能看成質(zhì)點 D.范尼凱克的平均速度約為9.3 m/s
3、 圖F3-1 4.甲、乙兩個質(zhì)點同時從同一地點向同一方向做直線運動,它們的vt圖像如圖F3-1所示,則 ( ) A.乙比甲運動得快 B.乙追上甲時距出發(fā)點40 m C.4 s內(nèi),甲的平均速度大于乙的平均速度 D.在2 s末乙追上甲 圖F3-2 5.在中央電視臺“挑戰(zhàn)不可能”節(jié)目中,選手正沿傾斜鋼絲小心翼翼地緩慢上行.在這一過程中( ) A.選手所受合力豎直向上 B.選手受到鋼絲的摩擦力沿鋼絲斜向下 C.鋼絲對選手的作用力垂直于鋼絲向上 D.鋼絲對選手的支持力和選手對鋼絲的壓力是一對作用力和反作用力 圖F3-3 6.課堂上,老師準備了“L”形光滑木板和三個完
4、全相同、外表面光滑的勻質(zhì)圓柱形積木,要將三個積木按如圖F3-3所示(截面圖)方式堆放在木板上,則木板與水平面夾角θ的最大值為 ( ) A.30° B.45° C.60° D.90 7.足球以8 m/s的速度飛來,運動員把它以12 m/s的速度反向踢出,踢球時間為0.2 s,設(shè)球做勻變速運動,則足球在這段時間內(nèi)的加速度大小為 ( ) A.100 m/s2 B.60 m/s2 C.40 m/s2 D.20 m/s2 圖F3-4 8.張軍同學到廣州塔游玩時,從物理學角度設(shè)想了電梯的運動簡化模型,認為電梯的速度v是隨時間t變化的
5、.若電梯在t=0時由靜止開始上升,v-t圖像如圖F3-4所示,張軍的質(zhì)量m=70 kg,忽略一切阻力.下列說法正確的是(g取10 m/s2) ( ) A.張軍乘電梯上升過程中,一直處于超重狀態(tài) B.整個過程張軍對電梯的壓力始終為700 N C.張軍乘電梯上升的高度約是600 m D.電梯對張軍的支持力的最大功率是2.8 kW 9.如圖F3-5甲所示,某人正通過定滑輪將質(zhì)量為m的貨物提升到高處.滑輪的質(zhì)量和摩擦均不計,貨物獲得的加速度a與繩子對貨物豎直向上的拉力T之間的關(guān)系圖像如圖乙所示.由圖可以判斷下列說法錯誤的是(重力加速度為g) ( ) 甲
6、乙 圖F3-5 A.圖線與縱軸的交點的縱坐標 M 的值為-g B.圖線的斜率等于貨物質(zhì)量的倒數(shù)1m C.圖線與橫軸的交點的橫坐標N的值為mg D.圖線的斜率等于貨物的質(zhì)量m 圖F3-6 10.如圖F3-6所示,從某高度水平拋出一小球,小球經(jīng)過時間t到達地面時,速度與水平方向的夾角為θ,不計空氣阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是( ) A.小球水平拋出時的初速度大小為gttan θ B.小球在t時間內(nèi)的位移方向與水平方向的夾角為θ2 C.若小球初速度增大,則平拋運動的時間變長 D.若小球初速度增大,則θ減小 圖F3-7 11.一豎直彈簧下端固定于水平地面上
7、,小球從彈簧的正上方高為h的地方自由下落到彈簧上端,如圖F3-7所示,經(jīng)幾次反彈以后小球最終在彈簧上靜止于某一點A處,則 ( ) A.h越大,最終小球靜止在A點時彈簧的壓縮量越大 B.h越大,最終小球靜止在A點時彈簧的彈性勢能越大 C.小球在A點時彈簧的彈性勢能與h的大小無關(guān) D.小球第一次到達A點時彈簧的彈性勢能比最終小球靜止在A點時彈簧的彈性勢能大 12.“天舟一號”貨運飛船于2017年4月20日在文昌航天發(fā)射中心成功發(fā)射升空,在與“天宮二號”空間實驗站對接前,“天舟一號”在距離地面約380 km的圓軌道上飛行,則其( ) A.線速度小于第一宇宙速度 B.周期大于同步衛(wèi)星
8、的周期 C.角速度小于地球的自轉(zhuǎn)角速度 D.向心加速度大于地面的重力加速度 圖F3-8 13.如圖F3-8所示,在一次“小學生健康體質(zhì)測試”時,體重為40 kg的五年級女生小麗因每分鐘150次的成績在跳繩單項評分中被評為優(yōu)秀,則她每秒鐘因克服重力做功而消耗的能量最接近 ( ) A.80 J B.160 J C.240 J D.320 J 14.小明同學設(shè)計空氣凈化方案,第一種除塵方式是:在圓桶頂面和底面間加上電壓U,塵粒所受靜電力方向平行于軸線豎直向下,如圖F3-9甲所示;第二種除塵方式是:在圓桶軸線處放一直導線,在導線與桶壁間加上的電壓也等于U,塵粒所受靜電力方向垂直于軸
9、線指向桶壁,如圖乙所示.已知空氣阻力與塵粒運動的速度成正比,假設(shè)每個塵粒的質(zhì)量和帶電荷量均相同,重力可忽略不計,則( ) 圖F3-9 A.甲圖中,塵粒做勻加速直線運動 B.乙圖中,塵粒做類平拋運動 C.兩種方式,塵粒都做勻速運動 D.兩種方式,電場對單個塵粒做功的最大值相等 圖F3-10 15.某電動摩托車配備電池組容量為35 A·h,能量高達2100 W·h,專用快速充電器的充電電流為8 A.全新設(shè)計的電機額定功率高達3000 W.為了解決電動摩托車續(xù)航問題,設(shè)計團隊采用EBS能量回收系統(tǒng),每次剎車時的動能被剎車能量回收系統(tǒng)充分收集采用,即在剎車過程中,將滑行過程
10、動能重新轉(zhuǎn)化為電能,給鋰電池充電,讓續(xù)航再增加10%.根據(jù)廠商的行駛測試數(shù)據(jù):采用EBS能量回收模式,在載重為25 kg,以速度20 km/h勻速不間斷行駛的續(xù)航里程為170 km.設(shè)阻力始終保持不變,下列說法正確的是 ( ) A.電池組的電荷量為1.26×105 C B.充電80%需要的時間約為6 h C.電池組的電能為1.26×105 J D.以速度5 km/h勻速不間斷行駛的續(xù)航里程為680 km 16.設(shè)計師設(shè)計了一個非常有創(chuàng)意的募捐箱,如圖F3-11甲所示,把硬幣從投幣口放入,硬幣從出幣口滾出,接著在募捐箱上類似于漏斗形的部位(如圖丙所示,O點為漏斗形口的圓心)滾動很
11、多圈之后從中間的小孔掉入募捐箱.如果把硬幣在不同位置的運動都可以看成勻速圓周運動.摩擦阻力忽略不計,則關(guān)于某一枚硬幣在a、b兩處的說法正確的是 ( )
圖F3-11
A.在a、b兩處做圓周運動的圓心都為O點
B.向心力的大小Fa=Fb
C.角速度的大小ωa<ωb
D.周期的大小Ta 12、正確的是 ( )
A.金屬棒所受的安培力方向豎直向上
B.金屬棒所受的安培力大小為mg-F
C.若將電流增大為原來的2倍,則平衡時彈簧測力計示數(shù)會增大為2F
D.若將磁感應強度和金屬棒的質(zhì)量同時增大為原來的2倍,則平衡時彈簧測力計示數(shù)會增大為2F
圖F3-13
18.如圖F3-13所示,實線表示水平勻強電場中未知方向的電場線,虛線a、b、c、d、e表示勻強電場內(nèi)間距相等的一組等勢面(同一虛線上各點電勢相同,且相鄰等勢面間電勢差相等),一電子在如圖所示紙面內(nèi)運動,經(jīng)過a時的動能為E0,從a到c的過程中克服電場力所做的功為E02.下列說法正確的是 ( )
①電場線方向向左?、?/p>
13、若電子初速度方向與a面垂直,則電子恰好能到達e面?、廴綦娮映跛俣确较蚺ca面成60°角,則電勢能的最大增量為3E04?、苋綦娮幼钸h到達c面,則a到c過程中電子在豎直方向上的距離是a、c間距的一半
A.①② B.②③ C.②④ D.②③④
二、非選擇題(本題共5小題,共34分)
19.(6分) (1)①在使用電磁打點計時器來分析物體運動情況的實驗中有如下步驟:
A.固定電磁打點計時器
B.安裝紙帶
C.松開紙帶讓物體帶著紙帶運動
D.接通低壓交流電源
E.取下紙帶
F.斷開開關(guān)
這些步驟正確的排列順序為 (填選項前的字母).?
②根據(jù)打點計時器所打的紙帶,我們 14、可以不利用公式就能直接得到的物理量是 (填選項前的字母).?
A.時間間隔 B.位移
C.加速度 D.平均速度
(2)①在做“測定勻變速直線運動的加速度”的實驗中,如圖F3-14甲所示是某同學由打點計時器得到的表示小車運動過程的一條清晰紙帶,紙帶上兩相鄰計數(shù)點間還有四個點沒有畫出,打點計時器打點的時間間隔T=0.02 s,則相鄰兩個計數(shù)點間的時間間隔為 s.其中x1=7.05 cm,x2=7.68 cm,x3=8.33 cm,x4=8.95 cm,x5=9.61 cm,x6=10.26 cm.?
下表列出了打點計時器打下B、C、E、F時小車的瞬時速度,請在表中填入打點計時器 15、打下D點時小車的瞬時速度.
位置
B
C
D
E
F
速度/(m·s-1)
0.737
0.801
?
0.928
0.994
圖F3-14
②以A點為計時起點,在圖乙的坐標系中畫出小車的速度—時間關(guān)系圖線.
③由圖像求出的小車的加速度a= m/s2.(保留兩位有效數(shù)字)?
20.(6分)在“測定電池的電動勢和內(nèi)阻”的實驗中:
(1)要完成實驗,需要的器材為圖F3-15中的 (填圖中的序號).?
圖F3-15
(2)根據(jù)實驗測得的5組數(shù)據(jù)所畫出的UI圖線如圖F3-16所示,則干電池的電動勢E= V,內(nèi)阻r= Ω.(小 16、數(shù)點后均保留兩位)?
圖F3-16
21.(6分)如圖F3-17所示,PQ和MN為水平平行放置的金屬導軌,相距L=1 m.導體棒ab跨放在導軌上,棒的質(zhì)量為m=0.2 kg,棒的中點用細繩經(jīng)光滑輕質(zhì)定滑輪與一物體相連(繩與棒垂直),物體的質(zhì)量為M=0.3 kg.導體棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,勻強磁場的磁感應強度B=2 T,方向豎直向下.為了使物體勻速上升,應在棒中通入多大的電流?方向如何?(g取10 m/s2)
圖F3-17
22.(7分)某次冰壺比賽中,場地尺寸如圖F3-18所示,OA長為5 m,OC長為43.89 m,以C為圓心 17、的圓(內(nèi)部區(qū)域稱為“營壘”)半徑R=1.83 m.運動員將靜止于O點的冰壺(可視為質(zhì)點)沿中軸線加速推出,經(jīng)過4 s使冰壺到達A點后脫手,此時冰壺的速度為2 m/s.已知冰面與冰壺間的動摩擦因數(shù)μ=0.008,g取10 m/s2.
(1)求冰壺在從O到A過程中的平均速度大小;
(2)脫手后冰壺經(jīng)過多長時間速度減小為1 m/s?
(3)當冰壺速度減小到1 m/s時,刷冰員進入冰道上“刷冰”(使冰轉(zhuǎn)化成薄薄的一層水),從而使得冰面與冰壺間的動摩擦因數(shù)μ'=μ2,試判斷冰壺能否進入營壘區(qū).
圖F3-18
23.(9分)跳臺滑雪運動員腳著專用滑雪板,不借助任何 18、外力,從起滑臺起滑,在助滑道上獲得較大速度,于臺端飛出,沿拋物線在空中飛行,在著陸坡著陸后,繼續(xù)滑行至水平停止區(qū)靜止.圖F3-19為一簡化后的跳臺滑雪的雪道示意圖.助滑坡由傾角為θ=37°的斜坡AB和半徑為R1=10 m的光滑圓弧BC組成,兩者相切于B.A、B的高度差h1=30 m,豎直跳臺CD高度為h2=5 m,著陸坡DE是傾角為θ=37°的斜坡,長L=130 m,下端與半徑為R2=20 m光滑圓弧EF相切,且EF下端與水平停止區(qū)相切于F.運動員從A點由靜止滑下,通過C點后以速度vC=25 m/s水平飛出并落到著陸坡上,然后運動員通過技巧使垂直于斜坡的分速度降為0,以沿斜坡的分速度繼續(xù)下滑, 19、經(jīng)過EF到達停止區(qū)FG.已知運動員連同滑雪裝備總質(zhì)量為80 kg,不計空氣阻力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.
(1)求運動員在C點時對跳臺的壓力大小;
(2)求滑雪板與斜坡AB間的動摩擦因數(shù);
(3)運動員落點距離D有多遠?
(4)運動員在停止區(qū)靠改變滑板方向增加制動力,若運動員想在60 m之內(nèi)停下,則制動力至少是總重力的幾倍?(設(shè)兩斜坡粗糙程度相同,計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
圖F3-19
學考仿真卷(三)
1.C [解析] 發(fā)現(xiàn)萬有引力定律的是牛頓,提出電荷周圍存在著電場的是法拉第,選項C正確.
2.B [解析] 20、在研究汽車經(jīng)過短橋的時間時,汽車的長度不能忽略,故不可以將車視為質(zhì)點,故A錯誤;車在高速路上行駛時,坐在陳老師車上的劉老師卻感覺車沒動,他是以自己為參考系的,故B正確;這里的8:00和9:30指的是時刻,之間的間隔是時間,時間是標量,故C錯誤;根據(jù)題中數(shù)據(jù)可以求出姚老師開車全程行駛的平均速率,但不能求出平均速度,故D錯誤.
3.C [解析] 400 m跑道是彎道,則400 m表示路程,選項A錯誤; 43秒03表示時間,選項B錯誤;比賽過程中,范尼凱克的教練為了研究他的技術(shù)動作,范尼凱克的大小和形狀都不能忽略,不能看成質(zhì)點,選項C正確;范尼凱克的平均速率約為40043.03 m/s≈9.3 m 21、/s,選項D錯誤.
4.B [解析] 甲做勻速直線運動,乙做勻加速直線運動,前2 s乙的速度小于甲的速度,而2 s后乙的速度大于甲的速度,即2 s后乙比甲運動得快,A錯誤;2 s末兩者的速度相等,但兩者圖線與橫坐標軸圍成的面積不相等,即此時兩者沒有相遇,4 s時兩個質(zhì)點的位移相等,乙追上甲,此時兩質(zhì)點的位移為10×4 m=40 m,B正確,D錯誤;4 s內(nèi)兩者的位移相等,所用時間相等,所以兩者的平均速度相等,C錯誤.
5.D [解析] 由于選手緩慢上行,所以選手所受合外力為零,選項A錯誤;選手所受的靜摩擦力沿鋼絲向上,選項B錯誤;由于緩慢上行,所以鋼絲對選手的作用力應該與重力平衡,即豎直向 22、上,選項C錯誤;鋼絲對選手的作用力與選手對鋼絲的壓力是相互作用力,選項D正確.
6.A
7.A [解析] 足球做勻變速運動,以初速度方向為正方向,則初速度為8 m/s,末速度為-12 m/s,根據(jù)加速度的定義式,有a=v-v0t=-12-80.2 m/s2=-100 m/s2,A正確.
8.C [解析] 從圖像中可知張軍乘電梯上升過程中先勻加速運動,后勻速運動,再勻減速運動;張軍勻減速上升時處于失重狀態(tài),支持力小于重力,由牛頓第三定律可知,對電梯的壓力也小于重力;上升高度可以從圖像與時間軸圍成的面積求出,為600 m;電梯對張軍支持力的最大功率是P=Fv=770×4 W=3.08 kW 23、,故選項C正確.
9.D [解析] 對貨物受力分析,受到重力mg和拉力T,根據(jù)牛頓第二定律得T-mg=ma,變形得a=1mT-g,當a=0時,T=mg,即圖線與橫軸的交點的橫坐標N的值為mg,故C正確;當T=0時,a=-g,即圖線與縱軸的交點的縱坐標M的值為-g,故A正確;圖線的斜率表示質(zhì)量的倒數(shù)1m,故B正確,D錯誤.
10.D [解析] 經(jīng)過時間t到達地面時,豎直方向的分速度為vy=gt,而vyv0=tan θ,所以v0=gttanθ,選項A錯誤;根據(jù)平拋運動的規(guī)律,速度偏轉(zhuǎn)角正切值是位移偏轉(zhuǎn)角正切值的兩倍,選項B錯誤;根據(jù)h=12gt2可知平拋運動的時間不變,選項C錯誤.根據(jù)vyv0 24、=tan θ可知,水平速度變大時,豎直方向分速度不變,所以θ變小,選項D正確.
11.C [解析] 小球最后靜止在A點,處于平衡狀態(tài),則F彈=mg,根據(jù)胡克定律得,彈簧的壓縮量Δx=F彈k,與h無關(guān),則小球靜止在A點時彈簧的彈性勢能與h也無關(guān),故A、B錯誤,C正確;A點是小球所受的彈力與重力平衡的位置,小球第一次到達A點時,彈簧的壓縮量與最終小球靜止在A點時彈簧壓縮量相等,則此時彈簧的彈性勢能與最終小球靜止在A點時彈簧的彈性勢能相等,故D錯誤.
12.A [解析] 人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量為m,軌道半徑為r,地球質(zhì)量為M,有GMmr2=mv2r=m 25、ω2r=m2πT2r=ma,可得v=GMr,ω=GMr3,a=GMr2,可知軌道半徑越大,則周期越長,線速度、角速度、向心加速度越小,故選項B、C、D錯誤,選項A正確.
13.A [解析] 小麗每次跳繩升高的高度約為0.08 m,則一次克服重力做功W=mgh=32 J,每秒鐘可以跳2.5次,所以每秒鐘克服重力做功W總=W·2.5=80 J,選項A正確.
14.D [解析] 甲圖中,塵粒除了受到電場力,還受到隨速度增大的阻力,故塵粒不可能做勻加速直線運動,選項A錯誤.同理乙圖中塵粒也不滿足類平拋運動的受力特征,選項B錯誤.根據(jù)題目中已知的信息,可知塵粒不可能做勻速運動,選項C錯誤.在電場中, 26、電場力做功W=qU,選項D正確.
15.A [解析] 電池組的能量為2100 W·h,即電池組的能量W=Pt=2100×3600 J=7.56×106 J,電池組的電荷量Q=It=1.26×105 C,選項A正確,C錯誤;電池組充電80%需要的時間t=0.8×QI沖=0.8×358 h=3.5 h,因此選項B錯誤;電動摩托車的續(xù)航里程不與速度成反比,則電動摩托車續(xù)航里程不是680 km,選項D錯誤.
16.C [解析] 在運動過程中,硬幣做圓周運動的圓心在漏斗的中心軸線上,選項A錯誤;硬幣在旋轉(zhuǎn)下落過程中,設(shè)在某位置的切線與水平面夾角為θ,則F向=mgtan θ,mgtan θ=mrω 27、2,可得ω=gtanθr,位置往下時,θ變大,運動半徑變小,則Fa 28、加,所以φa>φc,電場線方向向右,①錯誤;Wac=qUac,由于是勻強電場,所以Wae=2Wac,即Wae=-E0,從a到e過程中,根據(jù)動能定理得Wae=Eke-Eka,所以Eke=0,②正確;在水平向左的電場力作用下,水平方向上速度減小到零時,電場力做負功最多,即電勢能增加最多,為Ep=12m32v02=34E0,③正確;設(shè)速度與電場方向夾角為α,則Wac=-12mvx2,由此可知vx=22v0,則vy=vx=22v0,電子在水平方向上做勻減速直線運動,在豎直方向上做勻速直線運動,因此x水x豎=12vxtvyt=12,④錯誤.
19.(1)①ABDCFE?、贏B (2)①0.1 0.864?、趫D略 ③0.64
20.(1)①②③④⑤⑧ (2)1.45(1.44~1.46均可) 2.50(2.47~2.53均可)
21.2 A 由a指向b
[解析] 對導體棒ab受力分析,由平衡條件得,豎直方向上有FN=mg
水平方向上有BIL-f-Mg=0
又f=μFN
聯(lián)立解得I=2 A
由左手定則可判斷,電流方向由a指向b.
22.(1)1.25 m/s (2)12.5 s (3)不能
[解析] (1)OA段位移x1=5 m,歷時t1=4 s,則
- 10 -
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