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(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)34 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(含解析)新人教版

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1、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng) 一、選擇題 1.(2018·廣州二模)a、b兩離子從平行板電容器兩板間P處垂直電場入射,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖.若a、b的偏轉(zhuǎn)時(shí)間相同,則a、b一定相同的物理量是(  ) A.比荷          B.入射速度 C.入射動(dòng)能 D.入射動(dòng)量 答案 A 解析 A項(xiàng),a、b兩離子豎直方向分位移相等,故:y=··t2,由于y、E、t均相等,故比荷相等,故A項(xiàng)正確; B項(xiàng),水平方向位移關(guān)系時(shí)xa>xb,水平分運(yùn)動(dòng)時(shí)勻速直線運(yùn)動(dòng),時(shí)間相等,故va>vb,故B項(xiàng)錯(cuò)誤; C項(xiàng),a、b兩離子初速度不同,質(zhì)量關(guān)系未知,無法確定初動(dòng)能和動(dòng)量大小關(guān)系,故C、D兩項(xiàng)錯(cuò)誤. 2.

2、(2017·江蘇)如圖所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分別位于O、M、P點(diǎn).由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn).現(xiàn)將C板向右平移到P′點(diǎn),則由O點(diǎn)靜止釋放的電子(  ) A.運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回 B.運(yùn)動(dòng)到P和P′點(diǎn)之間返回 C.運(yùn)動(dòng)到P′點(diǎn)返回 D.穿過P′點(diǎn) 答案 A 解析 設(shè)A、B板間的電勢差為U1,B、C間電勢差為U2,板間距為d,電場強(qiáng)度為E,第一次由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理得:-qU1=qU2=qEd,將C板向右移動(dòng),B、C板間的電場強(qiáng)度:E==不變,所以電子還是運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)速度減小到零,然后返回,故A項(xiàng)正確;B、C、D三

3、項(xiàng)錯(cuò)誤. 3.(2018·濮陽一模)如圖所示,兩個(gè)水平平行放置的帶電極板之間存在勻強(qiáng)電場,兩個(gè)相同的帶電粒子從兩側(cè)同一高度同時(shí)水平射入電場,經(jīng)過時(shí)間t在電場中某點(diǎn)相遇.則以下說法中正確的是(  ) A.若兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時(shí)間為t B.若兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉淼膬杀叮瑒t兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時(shí)間為t C.若勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時(shí)間為t D.若勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小變?yōu)樵瓉淼膬杀叮瑒t兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時(shí)間為t 答案 A 解析 兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時(shí)間只和初速度大小相關(guān),當(dāng)兩粒子入射

4、速度都變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時(shí)間為t,故A項(xiàng)正確,B、C、D三項(xiàng)錯(cuò)誤. 4.(2018·信陽二模)(多選)有重力可忽略不計(jì)的三個(gè)帶正電的粒子A、B、C,先后沿如圖所示的虛線OO′方向從左側(cè)中點(diǎn)水平進(jìn)入平行板電容器中,并最終都能擊中MN板.已知三個(gè)粒子質(zhì)量之比mA∶mB∶mC=1∶1∶2,三個(gè)粒子帶電量之比為qA∶qB∶qC=1∶2∶1,關(guān)于三個(gè)粒子擊中MN板的位置,下列說法正確的是(  ) A.若A、B、C以相同的速度進(jìn)入電容器,則最終A、B、C擊中MN板上同一點(diǎn) B.若A、B、C以相同的動(dòng)量進(jìn)入電容器,則最終B、C擊中MN板上同一點(diǎn) C.若A、B、C以相同的動(dòng)

5、能進(jìn)入電容器,則最終A、C擊中MN板上同一點(diǎn) D.若A、B、C以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器,則最終A、B擊中MN板上同一點(diǎn) 答案 BC 解析 粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng), 豎直方向:h=at2 水平方向勻速直線運(yùn)動(dòng):L=v0t 聯(lián)立得h= A項(xiàng),根據(jù)公式可知速度相同,比荷不同,則h不同,不可能擊中同一個(gè)位置,故A項(xiàng)錯(cuò)誤; B項(xiàng),h==,p相同,mq相同,則h同,mA∶mB∶mC=1∶1∶2:,三個(gè)粒子帶電量之比為qA∶qB∶qC=1∶2∶1知BC的mq相同,故B項(xiàng)正確; C、D兩項(xiàng),h=,動(dòng)能相同,如q相同,則h相同,故A、C擊中相同位置,故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 5.(2018·甘

6、肅模擬)(多選)如圖所示,水平面MN的下方存在豎直向下的勻強(qiáng)電場,一帶電小球由MN上方的A點(diǎn)以一定初速度水平拋出,從B點(diǎn)進(jìn)入電場,到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度方向恰好水平.由此可知(  ) A.從B到C,小球的動(dòng)能減小 B.從B到C,小球的電勢能減小 C.從A到B與從B到C小球的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定相等 D.從A到B與從B到C小球的速度變化量大小一定相等 答案 AD 解析 A項(xiàng),從B到C,可知豎直分速度減小,根據(jù)牛頓第二定律知,加速度方向向上,合力向上,根據(jù)動(dòng)能定理知,合力做負(fù)功,動(dòng)能減小,故A項(xiàng)正確. B項(xiàng),從B到C的過程中,合力向上,則電場力方向向上,電場力做負(fù)功,小球電勢能增加,故B項(xiàng)錯(cuò)誤.

7、 C項(xiàng),從A到B做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向上分速度由0增加到vy,進(jìn)入電場后,由vy減小為零,可知A到B和B到C小球的速度變化量大小相等,由于加速度大小不一定相同,則運(yùn)動(dòng)時(shí)間不一定相等,故C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確. 6.(2018·宿州三模)如圖,一質(zhì)量為m、電量為q的帶正電粒子在豎直向下的勻強(qiáng)電場中運(yùn)動(dòng),M、N為其運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn).已知該粒子在M點(diǎn)的速度大小為v0,方向與水平方向的夾角為60°,N點(diǎn)為軌跡的最高點(diǎn),不計(jì)重力.則M、N兩點(diǎn)間的電勢差為(  ) A. B.- C.- D. 答案 B 解析 粒子在最高點(diǎn)速度等于初速度的水平分量,為: vN=vM=v0cos60°=v0

8、, 對(duì)從M到N過程,根據(jù)動(dòng)能定理,有: qUMN=mvN2-mvM2, 解得:UMN=-,故A、C、D三項(xiàng)錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確. 7.如圖所示,一帶電粒子(重力不計(jì))以初動(dòng)能Ek垂直電場線穿過以虛線為邊界的勻強(qiáng)電場區(qū)域,粒子離開電場時(shí)的動(dòng)能為5Ek;若將粒子的初動(dòng)能增加到4Ek,粒子離開電場時(shí)的動(dòng)能可能為(  ) A.Ek B.5Ek C.7Ek D.Ek 答案 B 解析 設(shè)粒子的初動(dòng)能增加前在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,離開電場時(shí)豎直方向上的分速度為:vy=at,則:Ek+mvy2=5Ek,得:mvy2=4Ek,則若將粒子的初動(dòng)能增加到4Ek即初速度變?yōu)樵瓉淼?倍,而電場的寬度不

9、變,所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,故離開電場時(shí)豎直方向上的分速度為:vy′=a·t=vy,則有:4Ek+m(vy)2=Ek′,解得:Ek′=5Ek. 8.如圖,帶電粒子由靜止開始,經(jīng)電壓為U1的加速電場加速后,垂直電場方向進(jìn)入電壓為U2的平行板電容器,經(jīng)偏轉(zhuǎn)落在下板的中間位置.為使同樣的帶電粒子,從同樣的初始位置由靜止加速、偏轉(zhuǎn)后能穿出平行板電容器,下列措施可行的是(  ) A.保持U2和平行板間距不變,減小U1 B.保持U1和平行板間距不變,增大U2 C.保持U1、U2和下板位置不變,向下平移上板 D.保持U1、U2和下板位置不變,向上平移上板 答案 D 解析 粒子在電場中加速U1q=

10、mv02,在偏轉(zhuǎn)電場中x=v0t,y=t2,解得x2=:開始時(shí)x=L,若要使x增大為L,保持U2和平行板間距不變,減小U1則x會(huì)減小,A項(xiàng)錯(cuò)誤;保持U1和平行板間距不變,增大U2,則x減小,B項(xiàng)錯(cuò)誤;保持U1、U2和下板位置不變,向下平移上板,則d減小,x減小,C項(xiàng)錯(cuò)誤;保持U1、U2和下板位置不變,向上平移上板,則x變大,故D項(xiàng)正確,故選D項(xiàng). 9.示波器可以用來觀察電信號(hào)隨時(shí)間變化的情況,其核心部件是示波管,其原理圖如下,XX′為水平偏轉(zhuǎn)電極,YY′為豎直偏轉(zhuǎn)電極.以下說法正確的是(  ) A.XX′加圖3波形電壓、YY′不加信號(hào)電壓,屏上在兩個(gè)位置出現(xiàn)亮點(diǎn) B.XX′加圖2

11、波形電壓、YY′加圖1波形電壓,屏上將出現(xiàn)兩條豎直亮線 C.XX′加圖4波形電壓、YY′加圖2波形電壓,屏上將出現(xiàn)一條豎直亮線 D.XX′加圖4波形電壓、YY′加圖3波形電壓,屏上將出現(xiàn)圖1所示圖線 答案 A 解析 A項(xiàng),XX′加圖3波形電壓、YY′不加信號(hào)電壓,左右周期性的打在屏上,所以出現(xiàn)屏上在兩個(gè)位置出現(xiàn)亮點(diǎn),故A項(xiàng)正確;B項(xiàng),XX′加圖2波形電壓、YY′加圖1波形電壓,屏上將出現(xiàn)一條豎直亮線,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C項(xiàng),XX′加圖4波形電壓、YY′加圖2波形電壓,屏上將出現(xiàn)一條水平亮線,故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D項(xiàng),XX′加圖4波形電壓、YY′加圖3波形電壓,屏上將出現(xiàn)兩條水平亮線,故D項(xiàng)錯(cuò)誤.

12、10.(2018·廣東模擬)如圖所示,矩形區(qū)域PQNM內(nèi)存在平行于PQ的勻強(qiáng)電場,一質(zhì)量為m=2.0×10-11 kg、電荷量為q=1.0×10-5 C的帶正電粒子(重力不計(jì))從a點(diǎn)以v1=1×104 m/s的初速度垂直于PQ進(jìn)入電場,最終從MN邊界的b點(diǎn)以與水平邊界MN成30°角斜向右上方的方向射出,射出電場時(shí)的速度v2=2×104 m/s,已知MP=20 cm、MN=80 cm,取a點(diǎn)電勢為零,如果以a點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)O,沿PQ方向建立x軸,則粒子從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中,電場的電場強(qiáng)度E、電勢φ、粒子的速度v、電勢能Ep隨x的變化圖像正確的是(  ) 答案 D 解析 A項(xiàng),勻強(qiáng)電

13、場中場強(qiáng)處處相同,則知E-x圖像是平行于x軸的直線,故A項(xiàng)錯(cuò)誤. B項(xiàng),φ-x的斜率等于場強(qiáng)E,粒子從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中,電勢降低,則知φ-x圖像是向下傾斜的直線,故B項(xiàng)錯(cuò)誤. C項(xiàng),根據(jù)動(dòng)能定理得:qEx=mv2-mv02,得:v=,可知v-x圖像是曲線,故C項(xiàng)錯(cuò)誤. D項(xiàng),取a點(diǎn)電勢為零,粒子從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過程中,動(dòng)能的增加量為ΔEk=mv22-mv12,解得ΔEk=3×103 J,電勢能減少量為ΔEp=ΔEk=3×103 J,所以粒子到達(dá)b點(diǎn)時(shí)的電勢能為-3×103 J. 豎直方向有MP=v1t,水平方向有x=t,聯(lián)立解得x=17.32 cm 根據(jù)電場力做功多少電勢能減

14、少多少,可得,Ep=-qEx,因此,Ep-x圖像是位于第四象限過原點(diǎn)的向下傾斜的直線,故D項(xiàng)正確. 11.(2018·唐山模擬)(多選)水平面上的三點(diǎn)A、O、B在一條直線上,OB=2OA,OO'是豎直的分界線,其左邊區(qū)域內(nèi)有水平向右的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E1,其右邊區(qū)域內(nèi)有水平向左的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E2,現(xiàn)將一帶電小球從A點(diǎn)以初速度v0豎直向上拋出,小球在空中越過分界線后,豎直向下落在B點(diǎn),不計(jì)阻力,重力加速度大小為g,則下列說法正確的是(  ) A.小球落在B點(diǎn)時(shí)的速度大小等于v0 B.左右兩區(qū)域電場強(qiáng)度大小的比值為E1∶E2=1∶2 C.小球經(jīng)過分界線時(shí)離水平面的高度為

15、D.小球在B點(diǎn)的電勢能大于在A點(diǎn)的電勢能 答案 AC 解析 A項(xiàng),小球只受重力和電場力作用,故豎直方向做加速度為g的勻變速運(yùn)動(dòng),又有A、B兩點(diǎn)的高度相等,故豎直方向的速度大小相等;根據(jù)B點(diǎn)速度豎直向下可得:小球落在B點(diǎn)時(shí)的速度大小等于v0,故A項(xiàng)正確;B項(xiàng),小球在水平方向只受電場力作用,做勻變速運(yùn)動(dòng);故在OO′左側(cè)做加速度a1=的勻加速運(yùn)動(dòng),在右側(cè)做加速度a2=的勻減速運(yùn)動(dòng);設(shè)在左側(cè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,在右側(cè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2;則有:t1+t2=,a1t1=a2t2;又有OB=2OA,所以,a2t22=2×a1t12;所以,t2=2t1=,E1∶E2=a1∶a2=t2∶t1=2∶1;故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C

16、項(xiàng),小球在豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng),故經(jīng)過分界線時(shí)離水平面的高度為h=v0t1-gt12=-=,故C項(xiàng)正確;D項(xiàng),根據(jù)E1∶E2=2∶1,OB=2OA,由U=Ed可得:A、B兩點(diǎn)電勢相等,故電勢能相等,故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 12.(2018·浙江模擬)現(xiàn)有兩極板M(+)、N(-),板長80 cm,板間距20 cm,在兩板間加一周期性的直流電壓,如圖所示.現(xiàn)有一粒子(正電,=104 C/kg)0時(shí)刻從上極板左側(cè)邊緣水平射入兩極板間,v=2×103 m/s,重力不計(jì),則正確的是(  ) A.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡為拋物線 B.經(jīng)Δt=0.8×10-4 s,粒子速度為0.8×103 m/s C.粒子能從兩

17、板間射出 D.若粒子要從兩板間射出,兩板間距至少為10 cm 答案 D 解析 A項(xiàng),因?yàn)榱W又皇茈妶隽Φ淖饔?,并且該電場力是周期性的變化的力,不是一個(gè)恒力,所以粒子的運(yùn)動(dòng)不是類平拋運(yùn)動(dòng),軌跡不為拋物線.故A項(xiàng)錯(cuò)誤;B項(xiàng),粒子的加速度a== m/s2=107 m/s2,經(jīng)Δt=0.8×10-4 s,粒子速度為v=,代入數(shù)據(jù)解得v=4×102 m/s.故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C項(xiàng),若粒子能射出,在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),則t==4×10-4 s,所以豎直位移,y=(at12)+(at1·t1)+(at1·t1+at12)+(2at1·t1)=5at12=5×107×(10-4)2 m=0.5 m,大于板

18、間距20 cm,所以粒子將打到下極板N上.故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D項(xiàng),要使兩極板間的距離最短,應(yīng)該在t=1×10-4 s時(shí)刻進(jìn)入電場,這樣在豎直方向運(yùn)動(dòng)的距離最小,根據(jù)位移和速度公式可得:d=t2+t·t+t2+t2,解得:d=10 cm.故D項(xiàng)正確. 二、非選擇題 13.(2018·山東二模)如圖所示,空間內(nèi)有場強(qiáng)大小為E的勻強(qiáng)電場,豎直平行直線為勻強(qiáng)電場的電場線(方向未知),現(xiàn)有一電荷量為q,質(zhì)量為m的帶負(fù)電的粒子,從O點(diǎn)以某一初速度垂直電場方向進(jìn)入電場,A、B為運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn),不計(jì)粒子的重力及空氣的阻力. (1)若OA連線與電場線夾角為60°,OA=L,求帶電粒子從O點(diǎn)到A點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間

19、及進(jìn)電場的初速度; (2)若粒子過B點(diǎn)時(shí)速度方向與水平方向夾角為60°,求帶電粒子從O點(diǎn)到B點(diǎn)過程中電場力所做的功. 答案 (1)t= v0= (2) 解析 (1)帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)分運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有: Lsin60°=v0t Lcos60°=at2 粒子的加速度為:a= 聯(lián)立解得:t=,v0= (2)設(shè)粒子到達(dá)B點(diǎn)的速度為v,粒子從O點(diǎn)到B點(diǎn)過程中電場力做功為W,則由合運(yùn)動(dòng)與分運(yùn)動(dòng)的關(guān)系有: v==2v0 由動(dòng)能定理有: W=mv2-mv02 聯(lián)立解得:W=mv02=. 14.(2018·全國二模)在豎直平面內(nèi)有與平面平行的勻強(qiáng)電場,一質(zhì)量為m、帶電量為

20、+q的小球從豎直平面的坐標(biāo)原點(diǎn)O處以某一速度拋出,已知小球經(jīng)y軸上的某點(diǎn)P時(shí)速度最小,小球經(jīng)Q點(diǎn)時(shí)速度大小與O點(diǎn)的速度大小相同,且xQ=d,yQ=d,如圖所示.已知重力加速度為g,求: (1)電場強(qiáng)度的最小值; (2)若電場強(qiáng)度為(1)中所求的值,求小球從O點(diǎn)拋出時(shí)的初速度的大小和再次經(jīng)過x軸的坐標(biāo). 答案 (1) 方向沿OQ方向 (2) 3d 解析 (1)由于小球在O、Q兩點(diǎn)的速度大小相等,則小球所受重力和電場力的合力F的方向應(yīng)與OQ垂直,合力與y軸負(fù)方向的夾角為45° 當(dāng)電場力與合力垂直時(shí),電場強(qiáng)度最小, 有qE=mgcos45°, 解得E=,方向沿OQ方向 (2)①當(dāng)E取最小值時(shí),合力F=, 小球運(yùn)動(dòng)過程中的加速度為a=g 方向與y軸負(fù)方向成45°角 由于小球在P點(diǎn)速度最小,則P點(diǎn)在OQ的中垂線上,易得P點(diǎn)坐標(biāo)為(0,d). 在P點(diǎn),小球速度方向應(yīng)沿OQ方向,設(shè)P點(diǎn)的速度為v, 得:vt=OQ=d, at2=PM=d 解得v=,在O點(diǎn)的速度v0應(yīng)有:v0= 解得v0= ②設(shè)小球運(yùn)動(dòng)軌跡與x軸交點(diǎn)為R,小球從P到R做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)PM交x軸為N,RS與PS垂直, 有SR=vt=t PS=at2=gt2 PS=PN+NS=d+RS 解得t=2,RS=d 所以O(shè)R=ON+NR=d+2d=3d. 10

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