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2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號(hào):100000218 上傳時(shí)間:2022-06-01 格式:DOCX 頁(yè)數(shù):10 大?。?.20MB
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1、帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 專練十六 帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)× 一、考點(diǎn)內(nèi)容 (1)帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);(2)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);(3)質(zhì)譜儀和回旋加速器等。 二、考點(diǎn)突破 1.(多選)如圖是一個(gè)回旋加速器示意圖,其核心部分是兩個(gè)D形金屬盒,兩金屬盒置于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,并分別與高頻電源相連。現(xiàn)分別加速氘核(12H)和氦核(24He),下列說(shuō)法中正確的是(  ) A.它們的最大速度相同 B.它們的最大動(dòng)能相同 C.兩次所接高頻電源的頻率相同 D.僅增大高頻電源的頻率可增大粒子的最大動(dòng)能 2.(多選)圖甲是回旋加速器的工作原理圖。D

2、1和D2是兩個(gè)中空的半圓金屬盒,它們之間有一定的電勢(shì)差,A處的粒子源產(chǎn)生的帶電粒子,在兩盒之間被電場(chǎng)加速。兩半圓盒處于與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,所以粒子在半圓盒中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。若帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能Ek隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示,不計(jì)帶電粒子在電場(chǎng)中的加速時(shí)間,不考慮由相對(duì)論效應(yīng)帶來(lái)的影響,下列判斷正確的是(  ) A.在Ek-t圖中應(yīng)該有tn+1-tn=tn-tn-1 B.在Ek-t圖中應(yīng)該有tn+1-tn

3、的勻強(qiáng)電場(chǎng)可使初速度為v0的某種正粒子偏轉(zhuǎn)θ角。在同樣寬度范圍內(nèi),若改用方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,使該粒子穿過(guò)該區(qū)域,并使偏轉(zhuǎn)角也為θ(不計(jì)粒子的重力)。則 A.電場(chǎng)強(qiáng)度E與磁感應(yīng)強(qiáng)度B的比為v0cos θ∶1 B.電場(chǎng)強(qiáng)度E與磁感應(yīng)強(qiáng)度B的比為v0∶cosθ C.粒子穿過(guò)電場(chǎng)和磁場(chǎng)的時(shí)間之比是sin θ∶θ D.粒子穿過(guò)電場(chǎng)和磁場(chǎng)的時(shí)間之比是sin θ∶cosθ 4.(多選)如圖所示,在x<0與x>0的區(qū)域中,存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B1與B2的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向均垂直于紙面向里,且B1∶B2=3∶2。在原點(diǎn)O處同時(shí)發(fā)射兩個(gè)質(zhì)量分別為ma和mb的帶

4、電粒子,粒子a以速率va沿x軸正方向運(yùn)動(dòng),粒子b以速率vb沿x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng),已知粒子a帶正電,粒子b帶負(fù)電,電荷量相等,且兩粒子的速率滿足mava=mbvb。若在此后的運(yùn)動(dòng)中,當(dāng)粒子a第4次經(jīng)過(guò)y軸(出發(fā)時(shí)經(jīng)過(guò)y軸不算在內(nèi))時(shí),恰與粒子b相遇。粒子重力不計(jì)。下列說(shuō)法正確的是(  ) A.粒子a、b在磁場(chǎng)B1中的偏轉(zhuǎn)半徑之比為3∶2 B.兩粒子在y正半軸相遇 C.粒子a、b相遇時(shí)的速度方向相同 D.粒子a、b的質(zhì)量之比為1∶5 5.(多選)如圖所示的直角坐標(biāo)系中,第一象限內(nèi)分布著均勻輻射的電場(chǎng),坐標(biāo)原點(diǎn)與四分之一圓弧的熒光屏間電壓為U;第三象限內(nèi)分布著豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E。

5、大量電荷量為-q(q>0)、質(zhì)量為m的粒子,某時(shí)刻起從第三象限不同位置連續(xù)以相同的初速度v0沿x軸正方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)。若粒子只能從坐標(biāo)原點(diǎn)進(jìn)入第一象限,其他粒子均被坐標(biāo)軸上的物質(zhì)吸收并導(dǎo)走而不影響原來(lái)的電場(chǎng)分布。不計(jì)粒子的重力及它們間的相互作用。下列說(shuō)法正確的是(  ) A.能進(jìn)入第一象限的粒子,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的初始位置分布在一條直線上 B.到達(dá)坐標(biāo)原點(diǎn)的粒子速度越大,入射速度方向與y軸的夾角θ越大 C.能打到熒光屏的粒子,進(jìn)入O點(diǎn)的動(dòng)能必須大于qU D.若U<,熒光屏各處均有粒子到達(dá)而被完全點(diǎn)亮 6.如圖所示,ABCD與MNPQ均為邊長(zhǎng)為l的正方形區(qū)域,且A點(diǎn)為MN的中點(diǎn)。ABCD區(qū)

6、域中存在有界的垂直紙面方向勻強(qiáng)磁場(chǎng),在整個(gè)MNPQ區(qū)域中存在圖示方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)。質(zhì)量為m、電荷量為e的電子以大小為v0的初速度垂直于BC射入正方形ABCD區(qū)域,且都從A點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),已知從C點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)的粒子在ABCD區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí)始終位于磁場(chǎng)中,不計(jì)電子重力,求: (1)勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域中磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和方向; (2)要使所有粒子均能打在PQ邊上,電場(chǎng)強(qiáng)度E至少為多大; (3)ABCD區(qū)域中磁場(chǎng)面積的最小值是多少。 7.電子擴(kuò)束裝置由電子加速器、偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)和偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)組成。偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的極板由相距為d的兩塊水平平行放置的導(dǎo)體板組成,如圖甲所示。大量電子由靜止開始,經(jīng)加速電場(chǎng)

7、加速后,連續(xù)不斷地沿平行板的方向從兩板正中間OO′射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)。當(dāng)兩板不帶電時(shí),這些電子通過(guò)兩板之間的時(shí)間為2t0;當(dāng)在兩板間加最大值為U0、周期為2t0的電壓(如圖乙所示)時(shí),所有電子均能從兩板間通過(guò),然后進(jìn)入豎直寬度足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,最后打在豎直放置的熒光屏上。已知磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,其重力不計(jì)。 (1)求電子離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的位置到OO′的最大距離; (2)要使所有電子都能垂直打在熒光屏上, ①求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的水平寬度L; ②求垂直打在熒光屏上的電子束的寬度Δy。 8.用電磁場(chǎng)可以控制帶電粒子的運(yùn)動(dòng),使之到達(dá)

8、指定的位置。已知空間中電磁場(chǎng)分布如圖所示,上半部分是電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),下半部分是磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)與磁場(chǎng)的分界面為水平面,電場(chǎng)方向與界面垂直向上,磁場(chǎng)方向垂直紙面指向里。位于電場(chǎng)一側(cè)距界面為h的P點(diǎn)可以釋放出帶電粒子,O點(diǎn)是P點(diǎn)至界面垂線的垂足,D點(diǎn)位于紙面上O點(diǎn)的右側(cè),OD與磁場(chǎng)B的方向垂直,如圖所示。已知帶電粒子質(zhì)量為m,且?guī)в须姾闪浚璹(q>0),重力不計(jì)。 (1)該帶電粒子自P點(diǎn)以初速度vp水平向右飛出,經(jīng)過(guò)D點(diǎn),然后歷經(jīng)磁場(chǎng)一次自行回至P點(diǎn),試求O、D兩點(diǎn)間距離d以及相應(yīng)的vp; (2)若OD兩點(diǎn)間距離d為已知,且該帶電粒子從P點(diǎn)以初速度v0水平向右飛出后,在以

9、后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中能經(jīng)過(guò)D點(diǎn),試討論初速度v0的取值情況。 9.如圖所示,穿有M、N兩個(gè)小球(均視為質(zhì)點(diǎn))的光滑絕緣圓環(huán),固定在豎直面內(nèi),圓心為O、半徑為R=0.3 m。M、N用一根不可伸長(zhǎng)的絕緣輕質(zhì)細(xì)繩相連,小球質(zhì)量分別為mM=0.01 kg、mN=0.08 kg;M帶電荷量q=+7×10-4C,N不帶電。該空間同時(shí)存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)。電場(chǎng)方向豎直向上,電場(chǎng)強(qiáng)度E=1×103 V/m;磁場(chǎng)方向垂直于圓環(huán)平面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=×102 T。將兩小球從圖示位置(M與圓心O等高,N在圓心O的正下方)由靜止釋放,兩小球開始沿逆時(shí)針向上轉(zhuǎn)動(dòng)。取重力加速度g=10

10、 m/s2,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。則在兩球從圖示位置逆時(shí)針向上轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中,求: (1)通過(guò)計(jì)算判斷,小球M能否到達(dá)圓環(huán)的最高點(diǎn)? (2)小球M速度最大時(shí),圓環(huán)對(duì)小球M的彈力。 (3)小球M電勢(shì)能變化量的最大值。 答案 二、考點(diǎn)突破 1.【答案】AC 【解析】由R=得最大速度v=,兩粒子的相同,所以最大速度相同,A正確;最大動(dòng)能Ek=mv2,因?yàn)閮闪W拥馁|(zhì)量不同,最大速度相同,所以最大動(dòng)能不同,B錯(cuò)誤;高頻電源的頻率f=,因?yàn)橄嗤詢纱嗡痈哳l電源的頻率相同,C正確;粒子的最大動(dòng)能與高頻電源的頻率無(wú)關(guān),D錯(cuò)

11、誤。 2.【答案】AC 【解析】根據(jù)帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期與速度無(wú)關(guān)可知,在Ek-t圖中應(yīng)該有tn+1-tn=tn-tn-1,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;由于帶電粒子在電場(chǎng)中加速,電場(chǎng)力做功相等,所以在Ek-t圖中應(yīng)該有En+1-En=En-En-1,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤。 3.【答案】BC 【解析】在電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí)做類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故,則,由牛頓第二定律可知,θ為豎直方向速度和水平方向速度的夾角,故,解得;在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí),由幾何關(guān)系可知速度偏轉(zhuǎn)角等于粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角,,,解得,故,A錯(cuò)誤,B正確;在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,則時(shí)間之比,

12、C正確,D錯(cuò)誤。, 4.【答案】BCD 【解析】由帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式r=可得:==,A錯(cuò)誤;由帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式r=可得,a粒子從O點(diǎn)出發(fā)沿x軸正方向射出向上逆時(shí)針轉(zhuǎn)半周在y軸上上移2ra2,穿過(guò)y軸后逆時(shí)針向下轉(zhuǎn)半周后下移2ra1,由于B2

13、過(guò)y軸的點(diǎn)下移,不能再相遇。故是b粒子向上轉(zhuǎn)半周后相遇的,a粒子第四次經(jīng)過(guò)y軸時(shí)是向右方向,而b粒子轉(zhuǎn)半周也是向右的方向,所以兩者方向相同,C正確;根據(jù)周期公式T=及題意,當(dāng)兩粒子在y軸上相遇時(shí),時(shí)間上有:Tb1=Ta1+Ta2,即:×=+,結(jié)合B1∶B2=3∶2,解得:=,D正確。 5.【答案】CD 【解析】設(shè)粒子開始時(shí)的坐標(biāo)為(-x,-h(huán)),粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,由類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律及牛頓運(yùn)動(dòng)定律得x=v0t,h=at2,qE=ma,聯(lián)立得h=··,可知能進(jìn)入第一象限的粒子,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的初始位置分布在一條拋物線上,故A錯(cuò)誤;粒子的初速度是相等的,到達(dá)O點(diǎn)的粒子速度越大,則沿y方向的分速

14、度越大。粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí),粒子的速度與y軸正方向的夾角θ滿足:tan θ=,可知到達(dá)坐標(biāo)原點(diǎn)的粒子速度越大,到達(dá)O點(diǎn)的速度方向與y軸的夾角θ越小,故B錯(cuò)誤;負(fù)電荷進(jìn)入第一象限后電場(chǎng)力做負(fù)功,而到達(dá)熒光屏的粒子的速度必須大于等于0,由功能關(guān)系可知:mv2-qU>0,即能打到熒光屏的粒子,進(jìn)入O點(diǎn)的動(dòng)能必須大于qU,故C正確;粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)角:tan α==,粒子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不同,則進(jìn)入第一象限后速度與y軸之間的夾角不同。所以從不同的位置開始偏轉(zhuǎn)的粒子,可以以任意夾角進(jìn)入第一象限,所以若U<,熒光屏各處均有粒子到達(dá)而被完全點(diǎn)亮,故D正確。 6.【解析】(1)由洛倫磁力提供向心力可得:

15、ev0B=mv02r 由題意則有:r=l 解得:B=mv0el,方向?yàn)榇怪奔埫嫦蛲狻? (2)在A點(diǎn)沿水平方向進(jìn)入的電子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),則有: eE=ma,l=12at2,l2=v0t 解得:E=8mv02el。 (3)圖中陰影部分為磁場(chǎng)面積最小范圍,由幾何關(guān)系可知: Smin=2×(14πl(wèi)2-12l2)=12πl(wèi)2-l2。 7.【解析】(1)由題意可知,要使電子的側(cè)向位移最大,應(yīng)讓電子從0、2t0、4t0…等時(shí)刻進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),在這種情況下,電子的側(cè)向位移為: 解得:。 (2)①設(shè)電子從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中射出時(shí)的偏向角為θ,由于電子要垂直打在熒光屏上,所以電子在磁場(chǎng)中的運(yùn)

16、動(dòng)半徑為:,設(shè)電子離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的速度為v1,豎直方向的分速度為vy,則電子離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)有: 解得:; ②由于各個(gè)時(shí)刻從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中射出的電子速度大小相等、方向相同,因此電子進(jìn)入磁場(chǎng)后做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑也相同,都能垂直打在熒光屏上。由(1)可知電子從t0、3t0、5t0…等時(shí)刻進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)側(cè)向位移最?。? 所以電子打在熒光屏上的電子束的寬度為:。 8.【解析】(1)粒子從P到D,由類平拋運(yùn)動(dòng)可得: qE=ma,h=at2,x=vPt 進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),有:, 在磁場(chǎng)中,由洛倫茲力提供向心力得:, 解得:,。 (2)由上問(wèn)得:, 由電場(chǎng)區(qū)到達(dá)D點(diǎn),有: 解得:(n=0,1,2……)

17、 由磁場(chǎng)區(qū)到達(dá)D點(diǎn),有: 解得:(n=0,1,2……) 9.【解析】(1)設(shè)MN在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,繩對(duì)M、N做的功分別為Wr、Wr′,則Wr+Wr′=0 設(shè)M到達(dá)圓環(huán)最高點(diǎn)時(shí),M、N的動(dòng)能分別為EkM、EkN 對(duì)M,洛倫茲力不做功,由動(dòng)能定理可得:qER-mMgR+Wr1=EkM 對(duì)N由動(dòng)能定理:Wr1′-mNgR=EkN 聯(lián)立解得:EkM+EkN=-0.06 J 即:M在圓環(huán)最高點(diǎn)時(shí),系統(tǒng)動(dòng)能為負(fù)值;故M不能到達(dá)圓環(huán)最高點(diǎn)。 (2)設(shè)N轉(zhuǎn)過(guò)α角時(shí),M、N的速度大小分別為vM、vN,因M、N做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑和角速度均相同,則vM=vN,對(duì)M,洛倫茲力不做功,根據(jù)動(dòng)能定理得: q

18、ERsin α-mMgRsin α+Wr2=mMvM2 對(duì)N由動(dòng)能定理:Wr2′-mNgR(1-cos α)=mNvN2 聯(lián)立解得:vM2=×(3sin α+4cos α-4) 由上式可知,當(dāng)tan α=時(shí),M、N達(dá)到最大速度,最大速度為vmax= m/s M速度最大時(shí),設(shè)繩子拉力為F,圓環(huán)對(duì)小球M的彈力FN,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律得: Fcos 45°=(qE-mMg)cos 37° qvmaxB+Fsin 45°-(qE-mMg)sin 37°+FN= 解得:FN=-0.096 N,負(fù)號(hào)表示彈力方向沿圓環(huán)徑向向外。 (3)M、N從圖示位置逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,由于M不能到達(dá)最高點(diǎn),所以,當(dāng)兩球速度為零時(shí),電場(chǎng)力做功最多,電勢(shì)能減小最多,由vM2=×(3sin α+4cos α-4),可得: 3sin α+4cos α-4=0 解得:sin α=或sin α=0 故M的電勢(shì)能減小量的最大值為:|ΔEp|=qERsin α= J=0.201 6 J。 10

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