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2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 全程訓(xùn)練計(jì)劃 周測(cè)六 靜電場(chǎng)(含解析)

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1、靜電場(chǎng) 夯基提能卷⑥ 立足于練題型悟技法——保底分 (本試卷滿分95分) 一、選擇題(本題包括8小題,每小題6分,共48分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有的小題只有一個(gè)選項(xiàng)是正確的,有的小題有多個(gè)選項(xiàng)是正確的.全部選對(duì)的得6分,選不全的得3分,有選錯(cuò)或不答的得0分) 1.[2018·全國卷Ⅱ](多選)如圖,同一平面內(nèi)的a、b、c、d四點(diǎn)處于勻強(qiáng)電場(chǎng)中,電場(chǎng)方向與此平面平行,M為a、c連線的中點(diǎn),N為b、d連線的中點(diǎn).一電荷量為q(q>0)的粒子從a點(diǎn)移動(dòng)到b點(diǎn),其電勢(shì)能減小W1;若該粒子從c點(diǎn)移動(dòng)到d點(diǎn),其電勢(shì)能減小W2 .下列說法正確的是(  ) A.此勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)方向一定與

2、a、b兩點(diǎn)連線平行 B.若該粒子從M點(diǎn)移動(dòng)到N點(diǎn),則電場(chǎng)力做功一定為 C.若c、d之間的距離為L,則該電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小一定為 D.若W1=W2,則a、M兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差一定等于b、N兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差 答案:BD 解析:A錯(cuò):結(jié)合題意,只能判定Uab>0、Ucd>0,但電場(chǎng)方向不能得出;B對(duì):由于M、N分別為ac和bd的中點(diǎn),對(duì)于勻強(qiáng)電場(chǎng),則UMN=,可知該粒子由M至N過程中,電場(chǎng)力做功W=;C錯(cuò):電場(chǎng)強(qiáng)度的方向只有沿c→d時(shí),場(chǎng)強(qiáng)E=,但本題中電場(chǎng)方向未知;D對(duì):若W1=W2,則ac與bd一定相互平行,可知UaM=UbN. 2. 如圖所示,在直角三角形所在的平面內(nèi)存在勻強(qiáng)電場(chǎng),

3、其中A點(diǎn)電勢(shì)為0,B點(diǎn)電勢(shì)為3 V,C點(diǎn)電勢(shì)為6 V.已知∠ACB=30°,AB邊長為 m,D為AC的中點(diǎn).現(xiàn)將一點(diǎn)電荷放在D點(diǎn),且點(diǎn)電荷在C點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)為1.5 N/C,則放入點(diǎn)電荷后,B點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)大小為(  ) A.2.5 N/C B.3.5 N/C C.2 N/C D. N/C 答案:A 解析: 由題意可知B、D兩點(diǎn)電勢(shì)相等,BD所在直線為等勢(shì)線,根據(jù)沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低可知,與BD垂直且指向A的方向?yàn)殡妶?chǎng)方向,如圖所示.根據(jù)勻強(qiáng)電場(chǎng)中電場(chǎng)強(qiáng)度與電勢(shì)差的關(guān)系可知,勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小E== N/C=2 N/C.根據(jù)點(diǎn)電荷電場(chǎng)的特點(diǎn)可知,放在D點(diǎn)的點(diǎn)電荷在B點(diǎn)產(chǎn)生

4、的電場(chǎng)強(qiáng)度與在C點(diǎn)產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等,都是1.5 N/C,根據(jù)電場(chǎng)疊加原理,B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為EB= N/C=2.5 N/C.選項(xiàng)A正確. 3. 在空間中水平面MN的下方存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),質(zhì)量為m的帶電小球由MN上方的A點(diǎn)以大小為v的初速度水平拋出,從B點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度方向恰好水平,A、B、C三點(diǎn)在同一直線上,且AB=2BC,如圖所示,由此可知(  ) A.小球帶正電 B.電場(chǎng)力大小為2mg C.小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)與從B點(diǎn)到C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等 D.小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)與從B點(diǎn)到C點(diǎn)的速度變化不相等 答案:D 解析:根據(jù)小球從B點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)的軌跡可以看出,小球所

5、受的電場(chǎng)力豎直向上,即小球帶負(fù)電,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;因?yàn)榈竭_(dá)C點(diǎn)時(shí)速度水平,所以小球在C點(diǎn)時(shí)的速度等于在A點(diǎn)時(shí)的速度,因?yàn)锳B=2BC,設(shè)B、C間豎直距離為h,則A、B間豎直距離為2h,小球由A點(diǎn)到C點(diǎn)根據(jù)動(dòng)能定理有mg×3h-Eqh=0,即Eq=3mg,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)的過程中,在豎直方向上的加速度大小為g,方向豎直向下,所用時(shí)間為t1==2,從B點(diǎn)到C點(diǎn)的過程中,在豎直方向上的加速度大小為a2==2g,方向豎直向上,故所用時(shí)間t2==,故t1=2t2,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)與從B點(diǎn)到C點(diǎn)的過程中速度變化量大小都等于Δv=2g,但方向相反,選項(xiàng)D正確. 4.(多選)一電場(chǎng)在x軸

6、上的電勢(shì)φ隨x的變化關(guān)系如圖所示,將一電子從坐標(biāo)原點(diǎn)處釋放,電子僅在x軸上的電場(chǎng)力作用下運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是(  ) A.x軸上0~d區(qū)域與3d~4d區(qū)域的電場(chǎng)相同,電場(chǎng)強(qiáng)度的大小均為 B.若電子由靜止釋放,則電子一直沿x軸正方向運(yùn)動(dòng) C.若電子能到達(dá)3d位置,則電子釋放時(shí)的最小初動(dòng)能為2eφ0 D.若電子能到達(dá)4d位置,則電子釋放時(shí)的最小初動(dòng)能為eφ0 答案:AD 解析:沿電場(chǎng)線方向,電勢(shì)逐漸降低,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為φ-x圖線的斜率的絕對(duì)值,則x軸上0~d區(qū)域內(nèi)電場(chǎng)沿x軸負(fù)方向,d~3d區(qū)域內(nèi)電場(chǎng)沿x軸正方向,3d~4d區(qū)域內(nèi)電場(chǎng)沿x軸負(fù)方向,電場(chǎng)強(qiáng)度大小均為,A正確;若電子由

7、靜止釋放,則電子先沿x軸正方向做加速運(yùn)動(dòng),然后再沿x軸正方向做減速運(yùn)動(dòng),到達(dá)x=2d處速度減為0,然后沿x軸負(fù)方向做加速運(yùn)動(dòng),再減速為零,做往復(fù)運(yùn)動(dòng),B錯(cuò)誤;若電子能從x=d處運(yùn)動(dòng)到x=3d處,則需要克服電場(chǎng)力做功2eφ0,電子從原點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到x=d處,做加速運(yùn)動(dòng),增加的動(dòng)能為eφ0,則電子釋放時(shí)初動(dòng)能最小為eφ0,電子到達(dá)x=3d處后,在3d~4d區(qū)域內(nèi)做加速運(yùn)動(dòng),所以電子只要能到達(dá)x=3d處,便能到達(dá)x=4d處,C錯(cuò)誤,D正確. 5.兩電荷量分別為q1和q2的點(diǎn)電荷放在x軸上的O、M兩點(diǎn),兩電荷連線上各點(diǎn)電勢(shì)φ隨x變化的關(guān)系如圖所示,其中A、N兩點(diǎn)的電勢(shì)均為零, ND段中的C點(diǎn)電勢(shì)最高,則(

8、  ) A.N點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為零 B.A點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為零 C.N、C間場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸正方向 D.將一負(fù)點(diǎn)電荷從N點(diǎn)移到D點(diǎn),電場(chǎng)力先做正功后做負(fù)功 答案:D 解析:根據(jù)題給的兩電荷連線上各點(diǎn)電勢(shì)φ隨x變化的關(guān)系圖象,可知O點(diǎn)的點(diǎn)電荷q1為正電荷,M點(diǎn)的點(diǎn)電荷q2為負(fù)電荷.題中φ-x圖象斜率的絕對(duì)值表示電場(chǎng)強(qiáng)度的大小,由此可知,N點(diǎn)和A點(diǎn)的電勢(shì)為零,但電場(chǎng)強(qiáng)度大小都大于零,C點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為零,選項(xiàng)AB錯(cuò)誤;從N點(diǎn)到C點(diǎn)各點(diǎn)電勢(shì)逐漸增大,說明從N點(diǎn)到C點(diǎn)逆著電場(chǎng)線方向,故N、C間場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸負(fù)方向,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;將一負(fù)點(diǎn)電荷從N點(diǎn)移到D點(diǎn),其電勢(shì)能先減小后增大,則電場(chǎng)力先

9、做正功后做負(fù)功,選項(xiàng)D正確. 6. (多選)如圖所示,在足夠長的光滑水平面上有A、B兩個(gè)滑塊(均可視為質(zhì)點(diǎn)),滑塊A帶正電,電荷量為q,滑塊B不帶電.圖中虛線內(nèi)存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,寬度為d,其余空間內(nèi)不存在電場(chǎng).滑塊A剛好位于電場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的左側(cè),而滑塊B剛好位于電場(chǎng)區(qū)域的右側(cè).現(xiàn)將滑塊A無初速度釋放,滑塊A與滑塊B發(fā)生碰撞且碰撞時(shí)間極短,碰撞過程中滑塊A的電荷量不變,僅碰撞一次,經(jīng)過一段時(shí)間兩滑塊保持一定的距離不變,且此距離為x0=d,則下列判斷正確的是(  ) A.A、B兩滑塊的質(zhì)量之比為= B.A、B兩滑塊的質(zhì)量之比為= C.兩滑塊的碰撞為彈性碰撞 D.

10、兩滑塊的碰撞為非彈性碰撞 答案:AD 解析:對(duì)滑塊A在碰撞前根據(jù)動(dòng)能定理有qEd=mAv,依題意知,碰撞后滑塊A、B速度大小相等,方向相反,規(guī)定向右為正方向,設(shè)其大小為v,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得mAv0=-mAv+mBv;又由能量守恒定律可知v0,D正確,C錯(cuò)誤. 7.(多選) 一個(gè)質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球以初速度v0水平拋出,在小

11、球經(jīng)過的豎直平面內(nèi),存在著若干個(gè)如圖所示的無電場(chǎng)區(qū)和有理想上下邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū),兩區(qū)域相互間隔,豎直高度相等,電場(chǎng)區(qū)水平方向無限長.已知每一電場(chǎng)區(qū)的場(chǎng)強(qiáng)大小相等,方向均豎直向上,重力加速度大小為g,不計(jì)空氣阻力,下列說法正確的是(  ) A.小球在水平方向一直做勻速直線運(yùn)動(dòng) B.若場(chǎng)強(qiáng)大小等于, 則小球經(jīng)過每一無電場(chǎng)區(qū)的時(shí)間均相等 C.若場(chǎng)強(qiáng)大小等于,則小球經(jīng)過每一電場(chǎng)區(qū)的時(shí)間均相等 D.小球經(jīng)過每個(gè)電場(chǎng)區(qū)過程機(jī)械能的減少量相等 答案:ABD 解析:將小球的運(yùn)動(dòng)沿著水平方向和豎直方向正交分解,水平方向不受外力,以v0做勻速直線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A正確;豎直方向,小球在無電場(chǎng)區(qū)只受重力,加速

12、度大小為g,方向豎直向下,在電場(chǎng)區(qū)除受重力外,還受到向上的恒定的電場(chǎng)力作用,加速度的大小和方向取決于合力的大小和方向,當(dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度等于時(shí),電場(chǎng)力等于mg,故在電場(chǎng)區(qū)小球所受的合力為零,豎直方向的運(yùn)動(dòng)是勻速運(yùn)動(dòng),而在無電場(chǎng)區(qū)小球做勻加速運(yùn)動(dòng),故經(jīng)過每個(gè)電場(chǎng)區(qū),小球的速度均不等,因而小球經(jīng)過每一電場(chǎng)區(qū)的時(shí)間均不相等,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;當(dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度等于時(shí),電場(chǎng)力等于2mg,故在電場(chǎng)區(qū)小球所受的合力大小為mg,方向豎直向上,加速度大小等于g,方向豎直向上,則在經(jīng)過第一無電場(chǎng)區(qū)時(shí):y=gt,v1=gt1,經(jīng)過第一電場(chǎng)區(qū)時(shí):y=v1t2-gt,v2=v1-gt2,聯(lián)立解得t1=t2,v2=0.接下來小球的運(yùn)動(dòng)重復(fù)前

13、面的過程,即每次通過無電場(chǎng)區(qū)時(shí)豎直方向都是自由落體運(yùn)動(dòng),每次通過電場(chǎng)區(qū)時(shí)都是做豎直方向末速度為零的勻減速直線運(yùn)動(dòng),故小球經(jīng)過每一無電場(chǎng)區(qū)的時(shí)間相同,選項(xiàng)B正確;小球經(jīng)過每個(gè)電場(chǎng)區(qū)機(jī)械能的減少量等于克服電場(chǎng)力做的功,由于每個(gè)電場(chǎng)區(qū)的電場(chǎng)力及豎直高度都相同,故小球經(jīng)過每個(gè)電場(chǎng)區(qū)過程機(jī)械能的減少量相等,選項(xiàng)D正確. 8.[2019·湖北宜昌模擬]有三個(gè)完全一樣的金屬小球A、B、C,小球A所帶電荷量為10Q,小球B所帶電荷量為-Q,小球C不帶電,將A、B兩小球固定,相距r,此時(shí)A、B兩小球間的相互作用力大小為F;然后讓小球C反復(fù)與A、B兩小球多次接觸,最后移去小球C后,則A、B兩小球間的相互作用力大

14、小為(  ) A.F B.10F C.F D.F 答案:C 解析:依題意可知A、B兩小球最初所帶電荷量的總和被三個(gè)小球間均分,則A、B兩小球最終的電荷量均為=3Q,A、B兩小球之間最初是引力,大小為F=k=10k,A、B兩小球之間最終是斥力,大小為F′=k=9k=F,C正確. 二、非選擇題(本題包括4小題,共47分) 9.(7分) 在豎直平面內(nèi)固定一個(gè)半徑為R的均勻帶電細(xì)圓環(huán),質(zhì)量為m的帶電小球(視為質(zhì)點(diǎn))通過長為L的絕緣細(xì)線懸掛在圓環(huán)的最高點(diǎn).當(dāng)圓環(huán)、小球都帶有相同的電荷量Q(未知)時(shí),發(fā)現(xiàn)小球在垂直圓環(huán)平面的對(duì)稱軸上處于平衡狀態(tài),如圖所示.已知靜電力常量為k,重力加速

15、度為g,則絕緣細(xì)線對(duì)小球的拉力FT=________,圓環(huán)的帶電荷量Q=________. 答案:(4分) (3分) 解析:本題考查電場(chǎng)的疊加、庫侖定律,意在考查考生應(yīng)用數(shù)學(xué)知識(shí)處理物理問題的能力.由于圓環(huán)不能看作點(diǎn)電荷,我們?nèi)A環(huán)上一部分Δx,設(shè)總電荷量為Q,則該部分電荷量為Q,由庫侖定律可得,該部分對(duì)小球的庫侖力F1=,方向沿該點(diǎn)與小球的連線指向小球;同理,取以圓心對(duì)稱的相同的一段,其庫侖力與大小F1相同,如圖甲所示,兩力的合力應(yīng)沿圓心與小球的連線向外,大小為2×;因圓環(huán)上各點(diǎn)對(duì)小球均有庫侖力,故所有部分庫侖力的合力F=,方向水平向右;小球受力分析如圖乙所示,小球受重力、拉力及庫侖力而

16、處于平衡,故FT與F的合力應(yīng)與重力大小相等,方向相反;由幾何關(guān)系可得=;則小球?qū)K子的拉力FT=;=,解得Q= . 10.(20分) 在一個(gè)點(diǎn)電荷Q的電場(chǎng)中,Ox坐標(biāo)軸與它的一條電場(chǎng)線重合,坐標(biāo)軸上A、B兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為2.0 m和5.0 m.放在A、B兩點(diǎn)的試探電荷受到的電場(chǎng)力方向都跟x軸的正方向相同,電場(chǎng)力的大小跟試探電荷的電荷量關(guān)系圖象分別如圖中直線a、b所示,放在A點(diǎn)的電荷帶正電,放在B點(diǎn)的電荷帶負(fù)電(忽略試探電荷之間的影響).求: (1)B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度的大小和方向; (2)試判斷電荷Q的電性,并說明理由; (3)點(diǎn)電荷Q的位置坐標(biāo). 答案:(1)2.5 V/m,沿

17、x軸負(fù)向 (2)Q帶負(fù)電;理由見解析 (3)x=2.6 m 解析:(1)由EB=和圖象可得EB==2.5 V/m EA= V/m 放入B點(diǎn)的是負(fù)電荷,所以電場(chǎng)強(qiáng)度方向跟負(fù)電荷受力方向相反, 故B點(diǎn)電場(chǎng)方向沿x軸負(fù)向. (2)A點(diǎn)的正電荷受力沿x軸正向,而B點(diǎn)的負(fù)電荷受力也沿x軸正向,根據(jù)同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引.所以Q帶的是負(fù)電,而且在A、B之間. (3)由(2)問已知Q在A、B之間,設(shè)離A點(diǎn)距離為L,則離B點(diǎn)距離為(3-L) 根據(jù)E=得,EA==40 V/m, EB==2.5 V/m 可求得L=0.6 m 所以點(diǎn)電荷Q的位置為x=2 m+0.6 m=2.6 m處

18、. 11.(8分)如圖所示,長度為d的絕緣輕桿一端套在光滑水平轉(zhuǎn)軸O上.另一端固定一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電小球.小球可以在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),AC和BD分別為圓的豎直和水平直徑,等量異種點(diǎn)電荷+Q、-Q分別固定在以C為中點(diǎn)、間距為2d的水平線上的E、F兩點(diǎn).讓小球從最高點(diǎn)A由靜止開始運(yùn)動(dòng),經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)小球的速度大小為v,不考慮q對(duì)+Q、-Q所產(chǎn)生電場(chǎng)的影響,重力加速度為g,求: (1)小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)對(duì)桿的拉力大??; (2)小球經(jīng)過D點(diǎn)時(shí)的速度大小. 答案:(1)5mg (2) 解析:(1)小球從A點(diǎn)到C點(diǎn)過程,根據(jù)動(dòng)能定理有 mg·2d=mv(1分) 在C點(diǎn),由牛頓第

19、二定律有 T-mg=m(1分) 得T=5mg(1分) 根據(jù)牛頓第三定律知,球?qū)U的拉力大小為 T′=T=5mg(1分) (2)設(shè)UBA=U,根據(jù)對(duì)稱性可知 UBA=UAD=U(1分) 小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)和從A點(diǎn)到D點(diǎn)過程中,根據(jù)動(dòng)能定理有 mgd+qU=mv2(1分) mgd-qU=mv(1分) 得vD=(1分) 12.(12分)如圖甲所示,一對(duì)平行金屬板M、N,長為L,相距為d,O1O為中軸線,兩板間為勻強(qiáng)電場(chǎng),忽略兩極板外的電場(chǎng).當(dāng)兩板間加電壓UMN=U0時(shí),某一帶負(fù)電的粒子從O1點(diǎn)以速度v0沿O1O方向射入電場(chǎng),粒子恰好打在上極板M的中點(diǎn),粒子重力忽略不計(jì). (

20、1)求帶電粒子的比荷; (2)若M、N間加如圖乙所示的交變電壓,其周期T=,從t=0開始,前時(shí)間內(nèi)UMN=2U,后時(shí)間內(nèi)UMN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持續(xù)射入電場(chǎng),最終所有粒子恰好能全部離開電場(chǎng)而不打在極板上,求U的值. 答案:(1) (2) 解析:(1)設(shè)粒子經(jīng)過時(shí)間t0打在M板中點(diǎn) 沿極板方向有=v0t0(2分) 垂直極板方向有=t(2分) 解得=(1分) (2)粒子通過兩板間的時(shí)間t==T(2分) 從t=0時(shí)刻開始,粒子在兩板間運(yùn)動(dòng)時(shí),每個(gè)電壓變化周期的前三分之一時(shí)間內(nèi)的加速度大小a1=,在每個(gè)電壓變化周期的后三分之二時(shí)間內(nèi)的加速度大小a2=(2分

21、) 答圖所示為從不同時(shí)刻射入電場(chǎng)粒子的速度—時(shí)間圖象,根據(jù)題意和圖象分析可知,從t=nT(n=0、1、2、…)或t=+nT(n=0、1、2、…)時(shí)刻入射的粒子垂直極板方向位移最大,需要恰好不打在極板上,則有=×T×(2分) 解得U=(1分) 探究創(chuàng)新卷⑥ 著眼于練模擬悟規(guī)范——爭(zhēng)滿分 (本試卷滿分95分) 一、選擇題(本題包括8小題,每小題6分,共48分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有的小題只有一個(gè)選項(xiàng)是正確的,有的小題有多個(gè)選項(xiàng)是正確的.全部選對(duì)的得6分,選不全的得3分,有選錯(cuò)或不答的得0分) 1. [2018·全國卷Ⅲ](多選)如圖,一平行板電容器連接在直流電

22、源上,電容器的極板水平;兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號(hào)相反,使它們分別靜止于電容器的上、下極板附近,與極板距離相等.現(xiàn)同時(shí)釋放a、b,它們由靜止開始運(yùn)動(dòng).在隨后的某時(shí)刻t,a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面.a(chǎn)、b間的相互作用和重力可忽略.下列說法正確的是(  ) A.a(chǎn)的質(zhì)量比b的大 B.在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b的大 C.在t時(shí)刻,a和b的電勢(shì)能相等 D.在t時(shí)刻,a和b的動(dòng)量大小相等 答案:BD 解析:A錯(cuò):經(jīng)時(shí)間t,a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,則xa>xb,根據(jù)x=at2,得aa>ab,又由a=知,ma

23、面,則電場(chǎng)力做功Wa>Wb,由動(dòng)能定理知,a的動(dòng)能比b的動(dòng)能大;C錯(cuò):a、b處在同一等勢(shì)面上,根據(jù)Ep=qφ,a、b的電勢(shì)能絕對(duì)值相等,符號(hào)相反;D對(duì):根據(jù)動(dòng)量定理Ft=p-p0,則經(jīng)過時(shí)間t,a、b的動(dòng)量大小相等. 2. (多選)有一勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)線與坐標(biāo)平面平行.如圖所示,以O(shè)點(diǎn)為圓心,以R=0.10 m為半徑的圓周上任一點(diǎn)P的電勢(shì)滿足φ=-40sin(θ+60°)+40(V),θ為O、P兩點(diǎn)連線與x軸正方向所成的角,該圓與坐標(biāo)軸交點(diǎn)分別為a、b、c、d,以順時(shí)針方向角度為正,則下列說法正確的是(  ) A.該電場(chǎng)強(qiáng)度方向與x軸正方向成θ=60°角 B.該圓周內(nèi)所有點(diǎn)的電勢(shì)不可

24、能小于零 C.該勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為E=400 V/m D.該勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為E=400 V/m 答案:BD 解析: 由題意可知,當(dāng)θ=30°時(shí),圓周上點(diǎn)P1的電勢(shì)為φ1=0,為圓周上的最低電勢(shì),當(dāng)θ=210°時(shí),圓周上點(diǎn)P2的電勢(shì)為φ2=80 V,為圓周上的最高電勢(shì),所以該電場(chǎng)強(qiáng)度方向與x軸正方向成θ=30°角,B正確,A錯(cuò)誤;該勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為E==400 V/m,D正確,C錯(cuò)誤. 3. (多選)如圖所示,矩形的四個(gè)頂點(diǎn)分別固定有帶電荷量均為q的正、負(fù)點(diǎn)電荷,水平直線AC將矩形分成面積相等的兩部分,B為矩形的中心.一質(zhì)量為m的帶正電微粒(重力不計(jì))沿直線AC從

25、左向右運(yùn)動(dòng),到A點(diǎn)時(shí)的速度為v0,到B點(diǎn)時(shí)的速度為v0.取無窮遠(yuǎn)處的電勢(shì)為零,則(  ) A.微粒在A、C兩點(diǎn)的加速度相同 B.微粒從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過程中,電勢(shì)能先減小后增大 C.A、C兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAC= D.微粒最終可以返回B點(diǎn),其速度大小為v0 答案:AC 解析:由場(chǎng)強(qiáng)疊加和對(duì)稱性可知,A、C兩點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小相等、方向相同,故由牛頓第二定律可知,微粒在A、C兩點(diǎn)的加速度相同,A正確;由電場(chǎng)的性質(zhì)可知,沿直線AC電勢(shì)逐漸降低,根據(jù)電場(chǎng)力做功W=qU可知,電場(chǎng)力對(duì)該微粒一直做正功,故微粒從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過程中電勢(shì)能一直在減小,B錯(cuò)誤;由對(duì)稱性可知UAB=UBC,故由動(dòng)能定理可得qU

26、AB=mv-mv,同理可得qUBC=mv-mv,以上兩式聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)求解可得vC=3v0,故qUAC=mv-mv,解得UAC=,C正確;由于B點(diǎn)電勢(shì)為零,故微粒從B點(diǎn)沿直線AC運(yùn)動(dòng)到無窮遠(yuǎn)處的過程中,電場(chǎng)力做功為零,所以微粒到無窮遠(yuǎn)處時(shí)的速度與微粒在B點(diǎn)時(shí)的速度相同,仍為v0,故粒子不會(huì)返回B點(diǎn),D錯(cuò)誤. 4. 如圖所示,兩塊豎直放置的平行金屬板A、B之間距離為d,兩板間的電壓為U,其中A板接地.在兩板間放一半徑為R的金屬球殼,球心O到兩板的距離相等,C點(diǎn)為球殼上離A板最近的一點(diǎn),D點(diǎn)靠近B板.則下列說法正確的是(  ) A.UCO=U B.UAC= C.C點(diǎn)的電勢(shì)為φc=-

27、 D.把一負(fù)點(diǎn)電荷由C點(diǎn)移到D點(diǎn),電勢(shì)能減少 答案:D 解析: 將金屬球殼放入電場(chǎng)后,A、B兩板間電場(chǎng)線如圖所示,應(yīng)用對(duì)稱性,兩板間電場(chǎng)線形狀關(guān)于球心O對(duì)稱,所以A板與金屬球殼的電勢(shì)差UAO和金屬球殼與B板的電勢(shì)差UOB相等,即UAO=UOB,又A、B兩板電勢(shì)差保持不變?yōu)閁,即UAO+UOB=U,得UAO=UOB=,所以A、C間電勢(shì)差UAC=UAO=,即0-φC=,得φC=-,A錯(cuò)誤,B、C正確;把一負(fù)點(diǎn)電荷由C點(diǎn)移到D點(diǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,D錯(cuò)誤. 5. (多選)如圖所示,長為L、傾角為θ的光滑絕緣斜面固定于靜電場(chǎng)中,一帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球,以初速度v0由

28、斜面底端的A點(diǎn)開始沿斜面上滑,到達(dá)斜面頂端的速度仍為v0,途中小球始終未離開斜面,重力加速度為g,則(  ) A.小球在B點(diǎn)的電勢(shì)能一定小于小球在A點(diǎn)的電勢(shì)能 B.小球的電勢(shì)能可能先增大后減小 C.A、B兩點(diǎn)的電勢(shì)差一定為 D.若處于勻強(qiáng)電場(chǎng)中,則該電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小一定是 答案:AB 解析:小球在斜面上受到重力、支持力和電場(chǎng)力,支持力不做功,小球以速度v0由斜面底端A點(diǎn)沿斜面上滑,到達(dá)頂端B點(diǎn)的速度仍為v0說明電場(chǎng)力做的功和重力做的功大小相等,小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)的過程,重力做負(fù)功,電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,故小球在B點(diǎn)的電勢(shì)能一定小于在A點(diǎn)的電勢(shì)能,A正確;小球的電勢(shì)能可能先增大后減小

29、,B正確;由于電場(chǎng)力做的正功和重力做的負(fù)功大小相等,即qU=WG=mgLsinθ,可知A、B兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差U=,C錯(cuò)誤;小球在斜面上向上運(yùn)動(dòng)的過程中,電場(chǎng)力做的正功和重力做的負(fù)功大小相等,但是不知道電場(chǎng)強(qiáng)度的方向,因此即使是勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小也不一定為,故D錯(cuò)誤. 6.(多選)如圖所示,勻強(qiáng)電場(chǎng)中的三個(gè)點(diǎn)A、B、C構(gòu)成一個(gè)直角三角形,∠ACB=90°,∠ABC=60°,=d.把一個(gè)帶電荷量為+q的點(diǎn)電荷從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)電場(chǎng)力不做功,從B點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn)電場(chǎng)力所做的功為W.若規(guī)定C點(diǎn)的電勢(shì)為零,則(  ) A.A點(diǎn)的電勢(shì)為- B.B、C兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UBC= C.該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小

30、為 D.若從A點(diǎn)沿AB方向飛入一電子,其運(yùn)動(dòng)軌跡可能是甲 答案:BD 解析:點(diǎn)電荷在勻強(qiáng)電場(chǎng)中從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn),電場(chǎng)力不做功,說明AB為等勢(shì)線,從B移動(dòng)到C電場(chǎng)力做功W,則UBC=,UBC=UAC,又C點(diǎn)電勢(shì)為零,則A點(diǎn)電勢(shì)為,A錯(cuò)誤,B正確;電場(chǎng)線沿著垂直AB方向,AC沿電場(chǎng)線方向長度為dsin60°,所以電場(chǎng)強(qiáng)度大小為,C錯(cuò)誤;從A點(diǎn)釋放的電子,所受的電場(chǎng)力垂直于AB向上,做類平拋運(yùn)動(dòng),D正確. 7.(多選) 如圖所示,氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速度地進(jìn)入電場(chǎng)線水平向右的加速電場(chǎng)E1之后進(jìn)入電場(chǎng)線豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2發(fā)生偏轉(zhuǎn),最后打在屏上.整個(gè)裝置處于真空中,不

31、計(jì)粒子重力及其相互作用,那么(  ) A.偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)E2對(duì)三種粒子做功一樣多 B.三種粒子打到屏上時(shí)的速度一樣大 C.三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間相同 D.三種粒子一定打到屏上的同一位置 答案:AD 解析:帶電粒子在電場(chǎng)E1中加速,由動(dòng)能定理,eE1d=mv2,解得v=.進(jìn)入電場(chǎng)線豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2中做類平拋運(yùn)動(dòng),L=vt,y=at2、eE2=ma,聯(lián)立解得y=,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)E2對(duì)三種粒子做功W=eE2y=,與粒子質(zhì)量無關(guān),所以偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)E2對(duì)三種粒子做功一樣多,選項(xiàng)A正確;粒子打到屏上時(shí)的速度大小v′=,三種粒子質(zhì)量不相等,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間不相同,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由

32、于y=,與粒子質(zhì)量無關(guān),三種粒子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的水平位移相等,側(cè)移量相同,則出射角相同,所以三種粒子一定打到屏上的同一位置,選項(xiàng)D正確. 8. 如圖所示,一個(gè)內(nèi)壁光滑的絕緣細(xì)直管豎直放置,在管子的底部固定一電荷量為Q(Q>0)的點(diǎn)電荷,在距離底部點(diǎn)電荷為h2的管口A處,有一電荷量為q(q>0)、質(zhì)量為m的點(diǎn)電荷由靜止釋放,在距離底部點(diǎn)電荷為h1的B處速度恰好為零.現(xiàn)讓一個(gè)電荷量為q、質(zhì)量為3m的點(diǎn)電荷仍在A處由靜止釋放,已知靜電力常量為k,重力加速度為g,則該點(diǎn)電荷(  ) A.運(yùn)動(dòng)到B處的速度為零 B.在下落過程中加速度逐漸減小 C.運(yùn)動(dòng)到B處的速度大小為 D.速度最大處與底部

33、點(diǎn)電荷距離為 答案:C 解析:點(diǎn)電荷在下落過程中受重力和庫侖力作用,由動(dòng)能定理可得mgh1+WE=0,即WE=-mgh1,當(dāng)點(diǎn)電荷質(zhì)量為3m時(shí),庫侖力不變,故庫侖力做功不變,由動(dòng)能定理可得3mgh2-mgh1=×3mv2,解得v=,故C正確、A錯(cuò)誤;由題意知,點(diǎn)電荷應(yīng)先做加速運(yùn)動(dòng),再做減速運(yùn)動(dòng),即開始時(shí)重力大于庫侖力,而在下落過程中,庫侖力增大,故下落時(shí)加速度先減小,后增大,故B錯(cuò)誤;當(dāng)重力等于庫侖力時(shí),合力為零,此時(shí)速度最大,F(xiàn)庫=3mg=,解得r= ,故D錯(cuò)誤. 二、非選擇題(本題包括4小題,共47分) 9.(7分)如圖所示是一種測(cè)量電容的實(shí)驗(yàn)電路圖,實(shí)驗(yàn)是通過對(duì)高阻值電阻放電的

34、方法,測(cè)出電容器充電至電壓U時(shí)所帶電荷量Q,從而再求出待測(cè)電容器的電容C.某同學(xué)在一次實(shí)驗(yàn)時(shí)的實(shí)驗(yàn)步驟如下:   a.按如圖甲所示電路圖連接好電路; b.接通開關(guān)S,調(diào)節(jié)電阻箱R的阻值,使小量程電流表的指針偏轉(zhuǎn)接近滿刻度,記下此時(shí)電流表的示數(shù)為I0=490 μA,電壓表的示數(shù)U0如圖丙所示,I0、U0分別是電容器放電時(shí)的初始電流和電壓; c.?dāng)嚅_開關(guān)S,同時(shí)開始計(jì)時(shí),每隔5 s或10 s測(cè)一次電流i的值,將測(cè)得的數(shù)據(jù)在圖丁的坐標(biāo)上描點(diǎn)標(biāo)出. (1)根據(jù)圖甲的電路原理圖連接圖乙的實(shí)物圖. (2)在圖丁中作出i—t圖象,其圖線與坐標(biāo)軸所圍面積的物理意義是________. (3)

35、電壓表的示數(shù)U0=________V,該電容器電容為C=________F(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字). (4)若某同學(xué)實(shí)驗(yàn)時(shí)把電壓表接在D、E兩端,則電容的測(cè)量值與真實(shí)值相比________(填“偏大”、“偏小”或“相等”). 答案:(1)如圖1所示(2分) (2)如圖2所示(2分) 電容器從充電到電壓為U0時(shí)所帶的電荷量 (3)8.0 1.1×10-3(2分) (4)偏小(1分) 解析:(2)將圖中數(shù)據(jù)點(diǎn)用平滑曲線連接起來,圖線與坐標(biāo)軸所圍面積的物理意義是電容器從充電到電壓為U0時(shí)所帶的電荷量.(3)因?yàn)殡妷罕淼木葹?.5 V,所以電壓表示數(shù)U0=0.5×16=8.0 V;從圖線與

36、坐標(biāo)軸所圍面積可以計(jì)算出電荷量為Q=8.75×10-3 C,根據(jù)電容的定義式得C==1.1×10-3 F.(4)若把電壓表接在D、E兩端,會(huì)有放電電流通過電壓表而使得測(cè)量出的電荷量偏小,從而使電容測(cè)量值偏小. 10. (10分)如圖所示,AB是位于豎直平面內(nèi)、半徑R=0.5 m的1/4圓弧形的光滑絕緣軌道,其下端點(diǎn)B與水平絕緣軌道平滑連接,整個(gè)軌道處在水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,電場(chǎng)強(qiáng)度E=5×103 N/C.今有一質(zhì)量為m=0.1 kg、帶電荷量q=+8×10-5 C的小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從A點(diǎn)由靜止釋放.若已知滑塊與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.05,取g=10 m/s2,求: (1)

37、小滑塊第一次經(jīng)過圓弧形軌道最低點(diǎn)B時(shí)對(duì)B點(diǎn)的壓力; (2)小滑塊在水平軌道上通過的總路程. 答案:(1)2.2 N (2)6 m 解析:(1)設(shè)小滑塊第一次到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,對(duì)圓弧軌道最低點(diǎn)B的壓力為FN,則mgR-qER=mv F′N-mg=m 由牛頓第三定律得F′N=FN 解得FN=3mg-2qE=2.2 N(4分) (2)由題意知qE=8×10-5×5×103 N=0.4 N μmg=0.05×0.1×10 N=0.05 N 因此有qE>μmg 所以小滑塊最終在圓弧軌道上往復(fù)運(yùn)動(dòng)(2分) 所以小滑塊在水平軌道上通過的總路程x滿足 mgR-qER=μmgx

38、解得x=6 m(4分) 11.(14分) 如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系中,有方向平行于坐標(biāo)平面的勻強(qiáng)電場(chǎng),坐標(biāo)系內(nèi)有A、B兩點(diǎn),其中A點(diǎn)坐標(biāo)為(6 cm,0),B點(diǎn)坐標(biāo)為(0, cm).坐標(biāo)原點(diǎn)O處的電勢(shì)為0,點(diǎn)A處的電勢(shì)為8 V,點(diǎn)B處的電勢(shì)為4 V.現(xiàn)有一帶電粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O處沿電勢(shì)為0的等勢(shì)線方向以速度v=4×105 m/s射入電場(chǎng),粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)恰好通過B點(diǎn),不計(jì)粒子所受重力,求: (1)圖中C處(3 cm,0)的電勢(shì); (2)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大?。? (3)帶電粒子的荷質(zhì)比. 答案:(1)4 V (2)×102 V/m (3)2.4×1011 C/kg 解析:(1)設(shè)C處的電

39、勢(shì)為φC 由OC=CA 知φO-φC=φC-φA 解得φC== V=4 V(3分) (2)BC連線為等勢(shì)線,電場(chǎng)強(qiáng)度方向與等勢(shì)線BC垂直 設(shè)∠OBC=θ OB=L= cm tanθ== 得θ=60° 由U=Ed 得E=== V/m =×102 V/m(5分) (3)因?yàn)閹щ娏W幼鲱惼綊佭\(yùn)動(dòng) 有 聯(lián)立解得==2.4×1011 C/kg(2分) 所以帶電粒子的荷質(zhì)比為2.4×1011 C/kg 12.(16分)[2019·四川成都一診]如圖所示,A、B間距為L=6.25 m的水平傳送帶在電機(jī)帶動(dòng)下始終以v=3 m/s的速度向左勻速轉(zhuǎn)動(dòng),傳送帶B端正上方固定一擋板,

40、擋板與傳送帶無限接近但未接觸,傳送帶所在空間有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)E=1×106 N/C.現(xiàn)將一質(zhì)量m=2 kg、帶電荷量q=1×10-5 C的帶正電絕緣小滑塊輕放在傳送帶上A端.若滑塊每次與擋板碰后都以原速率反方向彈回,已知滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.3,且滑塊所受最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,g取10 m/s2.求: (1)滑塊放上傳送帶后瞬間的加速度; (2)滑塊第一次反彈后能到達(dá)的距B端的最遠(yuǎn)距離; (3)滑塊做穩(wěn)定的周期性運(yùn)動(dòng)后,電機(jī)相對(duì)于空載時(shí)增加的機(jī)械功率. 答案:(1)2 m/s2,方向水平向右 (2)3.25 m (3)18 W 解析:(1)滑塊放上傳

41、送帶后瞬間,受力如圖所示. 由牛頓第二定律有qE-μmg=ma, 代入數(shù)據(jù)解得a=2 m/s2,方向水平向右; (2)設(shè)滑塊第一次到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為v1, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v=2aL, 代入數(shù)據(jù)解得v1=5 m/s. 因v1>v,故滑塊與擋板碰后將向左做勻減速直線運(yùn)動(dòng),其加速度方向向右,大小為a1,由牛頓第二定律有 qE+μmg=ma1, 代入數(shù)據(jù)得a1=8 m/s2. 設(shè)滑塊與擋板碰后至速度減為v經(jīng)歷的時(shí)間為t1,發(fā)生的位移為x1, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v=v1-a1t1,x1=v1t1-a1t, 代入數(shù)據(jù)得t1=0.25 s,x1=1 m. 此后,摩擦力反向(水平向左),加速

42、度大小又變?yōu)閍,滑塊繼續(xù)向左減速直到速度為零,設(shè)這段過程發(fā)生的位移為x2, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律有x2=, 代入數(shù)據(jù)得x2=2.25 m, 當(dāng)速度為零時(shí),滑塊離B端最遠(yuǎn),最遠(yuǎn)距離xm=x1+x2, 代入數(shù)據(jù)解得xm=3.25 m. (3)分析可知,滑塊逐次回到B端的速度將遞減,但只要回到B端的速度大于v,滑塊反彈后總要經(jīng)歷兩個(gè)減速過程直至速度為零,因此滑塊再次向B端返回時(shí)發(fā)生的位移不會(huì)小于x2,回到B端的速度不會(huì)小于v′==3 m/s,所以,只有當(dāng)滑塊回到B端的速度減小到v=3 m/s后,才會(huì)做穩(wěn)定的周期性往返運(yùn)動(dòng).在周期性往返運(yùn)動(dòng)過程中,滑塊對(duì)傳送帶施加的摩擦力方向始終向右,所以滑塊做穩(wěn)定的周期性運(yùn)動(dòng)后,電機(jī)相對(duì)于空載時(shí)增加的功率為P=μmgv,代入數(shù)據(jù)解得P=18 W. 20

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