(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計算題題型強化 第5講 加試第23題 動量觀點和電學(xué)知識的綜合應(yīng)用學(xué)案

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1、 第5講 加試第23題 動量觀點和電學(xué)知識的綜合應(yīng)用 題型1 動量觀點在電場、磁場中的應(yīng)用 例1 (2018·新高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)如圖1所示,真空中MN上方半徑為R的虛線所圍的圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強磁場,磁場方向與紙面垂直.在磁場右側(cè)有長為2R、間距為R的平行金屬板所形成的勻強電場,具體分布在矩形ACFD內(nèi).矩形中心線O1O2與磁場區(qū)域的圓心O在同一直線上,O1也是圓周上的一點,BAO1DE在同一豎直線上,BA、DE為擋板.有一群電荷量為+q、質(zhì)量為m的帶電粒子以速率v0從圓周上的a點飛入,其方向與aM成0°~180°角且分布均勻地射出,每秒內(nèi)射出的帶電粒子數(shù)總為N0,某一沿aO方向射入磁場

2、的粒子從O1點飛出磁場進入右側(cè)電場,并恰好從DF邊緣F點離開電場,最后垂直打到探測板PQ上.(不計粒子的重力及粒子間的相互作用) 圖1 (1)求電場強度E和磁場的磁感應(yīng)強度B的比值; (2)求探測板PQ與MN的夾角θ的正切值和每秒垂直打在熒光屏PQ上的粒子數(shù)n; (3)若打在平行金屬板DF上的粒子被全部吸收,打在探測板PQ上的粒子全部被探測板反向彈回,彈回速度大小不變,求從電場中射出的粒子對探測板的平均作用力的大?。?沒有飛入ACFD的粒子均被AB、DE擋板攔截) 答案 (1) (2)2  (3)N0mv0 解析 (1)帶電粒子從aO方向射入,從O1射出,其反向延長線必經(jīng)過O點

3、,可得軌跡圓的半徑與區(qū)域圓的半徑是相同的,即都為R. qv0B=m B= 帶電粒子在電場中的運動是類平拋運動,可得 =·t2 2R=v0t 則E= 即= (2)帶電粒子從F點飛出時,水平方向的速度仍為v0 豎直方向速度為vy=t= 由數(shù)學(xué)知識可得tan θ==2 與aM成90°沿aO射入的粒子,此時剛好打到斜面上,可知,只有從A處水平進入的同樣的帶電粒子會從O2點出來垂直打到斜面上.由數(shù)學(xué)知識可得,此時帶電粒子從a處進入的方向與aM成60°,即在a處入射的粒子能夠打到極板上的大小是30°,由此得N=. (3)帶電粒子從電場中出射速度大小為: v==v0 對粒子進行受

4、力分析,由動量定理得: Ft0=Nt0·mv-(-Nt0·mv) 得F=N0mv0 由牛頓第三定律可得,粒子對探測板的平均作用力大小為F=N0mv0 1.如圖2所示,在足夠大的空間范圍內(nèi),同時存在著豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的水平勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=1.57 T.小球1帶正電,其電荷量與質(zhì)量之比=4 C/kg.當(dāng)小球1無速度時可處于靜止?fàn)顟B(tài);小球2不帶電,靜止放置于固定的水平懸空支架(圖中未畫出)上.使小球1向右以v0=23.59 m/s的水平速度與小球2正碰,碰后經(jīng)過0.75 s再次相碰.設(shè)碰撞前后兩小球帶電情況不發(fā)生改變,且始終保持在同一豎直平面內(nèi).問:(g取10 m

5、/s2,π取3.14) 圖2 (1)電場強度E的大小是多少? (2)小球2與小球1的質(zhì)量的比值是多少?(計算結(jié)果取整數(shù)) 答案 (1)2.5 N/C (2)11 解析 (1)小球1所受的重力與電場力始終平衡 m1g=q1E,E=2.5 N/C. (2)相碰后小球1做勻速圓周運動, 由牛頓第二定律得q1v1B=m1 半徑為R1= 周期為T==1 s 兩小球運動時間t=0.75 s=T 小球1只能逆時針經(jīng)個圓周時與小球2再次相碰,軌跡如圖所示. 第一次相碰后小球2做平拋運動h=R1=gt2 L=R1=v2t, 代入數(shù)據(jù),解得v2=3.75 m/s. 兩小球第

6、一次碰撞前后的動量守恒,以水平向右為正方向,m1v0=-m1v1+m2v2,因R1=v2t=2.812 5 m,則 v1==17.662 5 m/s 則=≈11. 題型2 動量觀點在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用 例2 (2018·浙江4月選考·23)如圖3所示,在豎直平面內(nèi)建立xOy坐標(biāo)系,在0≤x≤0.65 m、y≤0.40 m范圍內(nèi)存在一具有理想邊界、方向垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域.一邊長l=0.10 m、質(zhì)量m=0.02 kg、電阻R=0.40 Ω的勻質(zhì)正方形剛性導(dǎo)線框abcd處于圖示位置,其中心的坐標(biāo)為(0,0.65 m).現(xiàn)將線框以初速度v0=2.0 m/s水平向右拋出,線框在進入磁場過

7、程中速度保持不變,然后在磁場中運動,最后從磁場右邊界離開磁場區(qū)域,完成運動全過程.線框在全過程中始終處于xOy平面內(nèi)、其ab邊與x軸保持平行,空氣阻力不計.求: 圖3 (1)磁感應(yīng)強度B的大小; (2)線框在全過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)在全過程中,cb兩端的電勢差Ucb與線框中心位置的x坐標(biāo)的函數(shù)關(guān)系. 答案 (1)2 T (2)0.037 5 J (3)Ucb= 解析 (1)線框做平拋運動,當(dāng)ab邊與磁場上邊界接觸時, 豎直方向有h=gt2=0.2 m, 得t=0.2 s, 此時豎直方向的分速度v2y=gt=2 m/s=v0, 合速度方向與水平方向成45°角

8、,由題知進入過程中為勻速進入,ad與bc這兩邊產(chǎn)生的電動勢相互抵消,所以整個框只有ab邊切割,并且只有豎直方向切割,有效速度為2 m/s, 此時電流I=,E=Blv2y FA=BIl 因為線框勻速進入磁場,合力為0, 所以mg=FA 聯(lián)立解得B=2 T. (2)線框全部進入磁場區(qū)域之后,水平方向做勻速運動,豎直方向做勻加速運動,線框離開磁場過程中,上下兩邊所受到的安培力抵消,所以不考慮豎直方向上的安培力產(chǎn)生的焦耳熱,水平方向上,只有ad邊的水平方向上的速度在切割磁感線, 線框離開磁場時電荷量 q== 離開磁場過程中列水平方向的動量定理,取水平向右為正方向, -FAt=mv5

9、x-mv0, 得-Blq=mv5x-mv0 得v5x=1.5 m/s,列出動能定理表達式, mgΔh-Q1=mv52-mv42 =+ 同時離開磁場過程中豎直方向只受重力,列豎直方向牛頓第二定律 v5y2-v4y2=2gΔh 聯(lián)立解得Q1=0.017 5 J 在進入磁場過程中,速度不變,重力勢能轉(zhuǎn)變成焦耳熱Q2=mgl=0.02 J 所以Q總=0.037 5 J (3)易得圖中2、3、4、5狀態(tài)下中心橫坐標(biāo)分別為0.4、0.5、0.6、0.7; ①當(dāng)0≤x<0.4時,線框還沒進入磁場,Ucb=0; ②當(dāng)0.4≤x<0.5時,線框電動勢由ab邊切割磁感線提供,但cb邊進入磁

10、場部分也在切割磁場,因此這里相當(dāng)于也有一個電源,在計算電勢差時也要考慮,同時電勢差要注意正負,因此 Ucb=-Blv2y+B(x-0.4)v0=4x-1.7 (V); ③當(dāng)0.5≤x<0.6時,線框完全進入磁場,電路中沒有電流,但bc邊仍在切割磁感線,因此仍然相當(dāng)于一個電源,Ucb=Blv0=0.4 V; ④當(dāng)0.6≤x≤0.7時,線框出磁場,整個電動勢由ad邊提供,bc邊已經(jīng)在磁場外,Ucb=Blvx,又由動量定理=m(v0-vx) 得Ucb=0.25-0.25x (V). 2.(2018·9+1高中聯(lián)盟期中)如圖4所示,兩根間距為L的金屬導(dǎo)軌MN和PQ,電阻不計,左端向上彎曲

11、,其余水平,水平導(dǎo)軌左端有寬度為d、方向豎直向上的勻強磁場Ⅰ,右端有另一磁場Ⅱ,其寬度也為d、方向豎直向下,磁場的磁感應(yīng)強度大小均為B.有兩根質(zhì)量均為m、接入電路的電阻均為R的金屬棒a和b與導(dǎo)軌垂直放置,b棒置于磁場Ⅱ中點C、D處,導(dǎo)軌除C、D兩處(對應(yīng)的距離極短)外其余均光滑,兩處對棒可產(chǎn)生總的最大靜摩擦力為棒重力的K倍,a棒從彎曲導(dǎo)軌某處由靜止釋放. 圖4 (1)若a棒釋放的高度大于h0,則a棒進入磁場Ⅰ時才會使b棒運動,請求出h0; (2)若將a棒從高度小于h0的某處釋放,使其以速度v0進入磁場Ⅰ,結(jié)果a棒以的速度從磁場Ⅰ中穿出,求兩棒即將相碰時b棒上的電功率Pb; (3)若

12、將a棒從高度大于h0的某處釋放,使其以速度v1進入磁場Ⅰ,從磁場Ⅰ穿出時的速度大小為,分析說明b棒此時是否已穿出磁場Ⅱ. 答案 (1) (2) (3)沒有穿出磁場Ⅱ 解析 (1)a棒從h0高處釋放后在彎曲導(dǎo)軌上滑動時機械能守恒,有 mgh0=mv2 得v= a棒剛進入磁場時,E=BLv I= 由題意:BIL=Kmg 得h0= (2)以v0的方向為正方向, a棒過Ⅰ區(qū)域:-∑BILΔt=m·-mv0 其中:∑IΔt=q= 設(shè)兩棒相碰前瞬間,a棒的速度為v. 則-∑BI′LΔt′=mv-m· 其中∑I′Δt′=q′= 得v= 此時電流I′== 此時b棒電功率Pb=

13、I′2R= (3)由于a棒從高度大于h0處釋放,因此當(dāng)a棒進入磁場Ⅰ后, b棒開始向左運動.以v1的方向為正方向,由動量守恒: mv1=m·v1+mvb 得vb=v1 兩棒的速度大小隨時間的變化圖象大致如圖所示,可見b棒位移小于a棒位移的一半,所以沒有穿出磁場Ⅱ. 專題強化練 1.(2018·新高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)在地球大氣層以外的宇宙空間,基本上按照天體力學(xué)的規(guī)律運行的各類飛行器,又稱空間飛行器(spacecraft).航天器是執(zhí)行航天任務(wù)的主體,是航天系統(tǒng)的主要組成部分.由于外太空是真空的,飛行器在加速過程中一般是使用火箭推進器,火箭在工作時利用電場加速帶電粒子,形成向外發(fā)射

14、的粒子流而對飛行器產(chǎn)生反沖力,由于阻力極小,只需一點點動力即可以達到很高的速度.如圖1所示,我國發(fā)射的“實踐9號”攜帶的衛(wèi)星上第一次使用了離子電推力技術(shù),從此為我國的航天技術(shù)開啟了一扇新的大門.此前該種技術(shù)一直被美俄等航天強國所壟斷.已知飛行器的質(zhì)量為M,發(fā)射的是2價氧離子,發(fā)射功率為P,加速電壓為U,每個氧離子的質(zhì)量為m,元電荷為e,原來飛行器靜止,不計發(fā)射氧離子后飛行器質(zhì)量的變化,求: 圖1 (1)射出的氧離子速度大?。? (2)每秒鐘射出的氧離子數(shù); (3)射出離子后飛行器開始運動的加速度大?。? 答案 (1)2 (2) (3) 解析 (1)以氧離子為研究對象,根據(jù)動能定理

15、,有 2eU=mv2 所以,射出的氧離子速度為v=2 (2)設(shè)每秒鐘射出的氧離子數(shù)為N,則發(fā)射功率可表示為 P=NΔEk=2NeU 所以,N= (3)以氧離子和飛行器為系統(tǒng),設(shè)飛行器的反沖速度為v′,根據(jù)動量守恒定律,t時間內(nèi) 0=Mv′+Ntm(-v) 所以,飛行器的加速度為a=== 2.如圖2所示,豎直平面內(nèi)在第二象限存在方向豎直向下的勻強電場.第一象限某個區(qū)域存在磁感應(yīng)強度為B、垂直紙面向里的勻強磁場,A(a,0)點處在磁場的邊界上,現(xiàn)有質(zhì)量為m、電荷量為+Q的一束離子在紙面內(nèi)與x軸夾角θ=60°從A點射入磁場,其初速度大小范圍為≤v≤v0(v0=),在y軸上豎直固定

16、放置一探測板.所有離子穿過磁場后均垂直打到探測板上.假設(shè)每秒射入磁場的離子總數(shù)為N0,若打在板上的離子50%穿透探測板,50%被吸收,其中穿透的離子能量損失64%.打到探測板上的離子均勻分布,不計離子的重力和離子間的相互作用力.求: 圖2 (1)離子束射出磁場后打到y(tǒng)軸上的范圍; (2)速度最小的離子在電場中運動的時間與在磁場中運動的時間相等,求電場強度的大小; (3)探測板受到的作用力大小. 答案  (1)≤y≤ (2) (3) 解析 (1)離子在磁場中的運動qvB=m 則r= 代入速度可得r的范圍為≤r≤a 離子打在y軸上的坐標(biāo)表達式為y=r 代入數(shù)據(jù)得≤y≤

17、 (2)速度最小v=的離子打在y軸上的點Q(0,)位置,設(shè)該離子在磁場中運動的時間為t1,t1=T= 設(shè)該離子在電場中做類平拋運動的時間為t2, =t,t1=t2,E= (3)對于吸收的離子由動量定理得 F吸==(2m·+2mv0)=N0mv0=N0qBa 穿透探測板后離子速度v1=0.6v 所以穿透后的速度范圍為≤v1≤0.6v0 穿透的離子受到板的作用力大小 F穿==[m(-)+m(v0-0.6v0)] 把v0= 代入得F穿= 根據(jù)牛頓第三定律,探測板受到的作用力大小F=F吸+F穿= 3.(2017·衢州、麗水、湖州、舟山四市3月模擬)一實驗小組想要探究電磁剎車的效

18、果.在遙控小車底面安裝寬為L、長為2.5L的N匝矩形線框,線框電阻為R,面積可認為與小車底面相同,其平面與水平地面平行,小車總質(zhì)量為m.其俯視圖如圖3所示,小車在磁場外行駛時的功率保持P不變,且在進入磁場前已達到最大速度,當(dāng)車頭剛要進入磁場時立即撤去牽引力,完全進入磁場時速度恰好為零.已知有界磁場PQ和MN間的距離為2.5L,磁感應(yīng)強度大小為B、方向豎直向上,在行駛過程中小車受到地面阻力恒為F.求: 圖3 (1)小車車頭剛進入磁場時,線框的感應(yīng)電動勢E; (2)電磁剎車過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)若只改變小車功率,使小車剛出磁場邊界MN時的速度恰好為零,假設(shè)小車兩次與磁場作用時間

19、相同,求小車的功率P′. 答案 見解析 解析 (1)小車剛進入磁場時的速度設(shè)為v0,則v0= 感應(yīng)電動勢E=NBLv0,得E= (2)由能量守恒,可得2.5FL+Q=mv 知Q=mv02-2.5FL=-2.5FL (3)以小車剛要進入到恰好穿出磁場為研究過程,以小車運動的方向為正方向,由動量定理,可得 -(Ft+2NBLt)=0-mv0′① 即Ft+2NBLq=mv0′,q=N=N② 當(dāng)功率為P時,小車進入磁場時間為t,由動量定理 -(Ft+NB1Lt)=0-mv0,q=1t 得t=③ 由①②③,可得v0′= 得P′=Fv0′=. 4.(2018·溫州市期中)如圖4

20、所示,在空間有兩個磁感應(yīng)強度均為B的勻強磁場區(qū)域,上一個區(qū)域邊界AA′與DD′間的距離為H,方向垂直紙面向里,CC′與DD′的間距為h,CC′下方是另一個磁場區(qū)域,方向垂直紙面向外.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、邊長為L(h

21、d邊從邊界AA′運動到邊界CC′的時間. 答案 (1)mg(H+h)- (2)3.8g (3)(L+h)+ 解析 (1)線框勻速進入上面一個磁場區(qū)域的速度為v1,電流為I1,由 BI1L=mg I1= 解得v1= cd到達CC′前瞬間的速度設(shè)為v2,電流設(shè)為I2,因Lv1,所以此狀態(tài)線框的加速度方向應(yīng)為向上,由:BI2L-mg=ma1 I2= 解得v2= 產(chǎn)生的熱量:Q=mg(H+h)-(mv22-mv12) =mg(H+h)- (2)cd邊剛進入CC′時的速度仍為v2,這時上下兩條邊同時切割磁感線,回路電動勢加倍,電流加倍,安培力變?yōu)?倍.所以有:4

22、BI2L-mg=ma2 解得a2=3.8g (3)設(shè)線框進入上面一個磁場區(qū)域的時間為t1,線框cd邊從DD′運動到CC′的時間為t2,從AA′運動到CC′的總時間為t,以向下為正方向,對線框從AA′運動到CC′的全過程列動量定理有: mgt-B1Lt1-B2Lt2=mv2-mv1(其中1、2為t1、t2時間內(nèi)的平均電流) 1= 2= 1t1=L 2t2=h 解得t=(L+h)+ 5.(2018·臺州中學(xué)統(tǒng)練)如圖5所示,平行金屬導(dǎo)軌OP、KM和PQ、MN相互垂直,且OP、KM與水平面間夾角均為θ=37°,導(dǎo)軌間距均為L=1 m,導(dǎo)軌電阻不計且足夠長.兩根金屬棒ab和cd與導(dǎo)軌

23、垂直放置且接觸良好,ab的質(zhì)量為M=2 kg,接入電路的電阻為R1=2 Ω,cd的質(zhì)量為m=0.2 kg,接入電路的電阻為R2=1 Ω,金屬棒和導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,兩個導(dǎo)軌平面均處在垂直于軌道平面OPKM向上的勻強磁場中.現(xiàn)讓cd固定不動,將金屬棒ab由靜止釋放,當(dāng)ab沿導(dǎo)軌下滑x=6 m時,速度已達到穩(wěn)定,此時,整個回路消耗的電功率為P=12 W.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)求: 圖5 (1)磁感應(yīng)強度B的大?。? (2)ab沿導(dǎo)軌下滑x=6 m的過程中ab棒上產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)若將ab與cd同時由靜止釋放,當(dāng)運動時間

24、t=0.5 s時,ab的速度vab與cd棒速度vcd的關(guān)系式. 答案 (1)2 T (2)10 J (3)10vab-2vcd=5 解析 (1)ab棒速度達到穩(wěn)定,即達到最大速度做勻速運動,有 Mgsin θ-μMgcos θ-BI1L=0 整個回路消耗的電功率為:P=BI1Lvm 則ab棒的最大速度為:vm=3 m/s 又整個回路的電功率又可表示為: P== 解得B=2 T (2)ab棒下滑x=6 m過程中,根據(jù)能量守恒: Mgsin θ·x=μMgcos θ ·x+Mvm2+Q總 ab棒上產(chǎn)生的焦耳熱為:Q=Q總 解得Q=10 J (3)對cd棒:mgsin α·

25、t-μ(mgcos α+BL)t=mvcd, α=-θ 即mgsin α·t-μmgcos α·t-μ=mvcd 對ab棒:(Mgsin θ-μMgcos θ)t-=Mvab 聯(lián)立消去xab得,10vab-2vcd=5 6.如圖6甲所示,水平面內(nèi)的直角坐標(biāo)系的第一象限有磁場分布,方向垂直于水平面向下,磁感應(yīng)強度沿y軸方向沒有變化,與橫坐標(biāo)x的關(guān)系如圖乙所示,圖線是雙曲線(坐標(biāo)軸是漸近線);頂角θ=53°的光滑金屬長導(dǎo)軌MON固定在水平面內(nèi),ON與x軸重合,一根與ON垂直的長導(dǎo)體棒在水平向右的外力作用下沿導(dǎo)軌MON向右滑動,導(dǎo)體棒在滑動過程中始終保持與導(dǎo)軌良好接觸,已知t=0時,導(dǎo)體棒

26、位于頂角O處;導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m=4 kg;OM、ON接觸處O點的接觸電阻為R=0.5 Ω,其余電阻不計,回路電動勢E與時間t的關(guān)系如圖丙所示,圖線是過原點的直線,求:  甲      乙       丙   圖6 (1)t=2 s時流過導(dǎo)體棒的電流的大??; (2)在1~2 s時間內(nèi)導(dǎo)體棒所受安培力的沖量大小; (3)導(dǎo)體棒滑動過程中水平外力F(單位:N)與橫坐標(biāo)x(單位:m)的關(guān)系式. 答案 (1)8 A (2)8 N·s (3)F=6+ (N) 解析 (1)根據(jù)E-t圖象中的圖線是過原點的直線這一特點,可得到t=2 s時金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=4 V 由歐姆定律得I2== A=8 A. (2)由題圖乙可知,Bx= (T·m) 由題圖丙可知,E與t成正比,有E=2t (V),I==4t (A) 因θ=53°,可知任意時刻回路中導(dǎo)體棒有效切割長度 L= 又由F安=BIL,所以F安=t (N),即安培力跟時間成正比,所以在1~2 s時間內(nèi)導(dǎo)體棒所受安培力的平均值 = N=8 N,故I安=Δt=8 N·s. (3)因為E=BLv=v (V),所以v=1.5t (m/s), 可知導(dǎo)體棒的運動是勻加速直線運動,加速度a=1.5 m/s2, 又x=at2,F(xiàn)-F安=ma,聯(lián)立解得F=6+ (N). 15

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