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文檔簡介
2024-2025學(xué)年山東省棗莊市八中東校區(qū)高考物理三模試卷注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、我國自主研發(fā)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由35顆衛(wèi)星組成,包括5顆地球靜止同步軌道衛(wèi)星和3顆傾斜同步軌道衛(wèi)星,以及27顆相同高度的中軌道衛(wèi)星。中軌道衛(wèi)星軌道高度約為2.15×104km,同步軌道衛(wèi)星的高度約為3.60×104km,己知地球半徑為6.4×103km,這些衛(wèi)星都在圓軌道上運(yùn)行。關(guān)于北斗導(dǎo)航衛(wèi)星,則下列說法正確的是()A.中軌道衛(wèi)星的動(dòng)能一定小于靜止同步軌道衛(wèi)星的動(dòng)能B.靜止同步軌道衛(wèi)星繞地球運(yùn)行的角速度比月球繞地球運(yùn)行的角速度大C.中軌道衛(wèi)星的運(yùn)行周期約為20hD.中軌道衛(wèi)星與靜止同步軌道衛(wèi)星的向心加速度之比為2、如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩個(gè)小球懸于同一懸點(diǎn)O,且在O點(diǎn)下方垂直距離h=1m處的同一水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),懸線長L1=3m,L2=2m,則A、B兩小球()A.周期之比T1:T2=2:3 B.角速度之比ω1:ω2=3:2C.線速度之比v1:v2=: D.向心加速度之比a1:a2=8:33、在地球同步軌道衛(wèi)星軌道平面內(nèi)運(yùn)行的低軌道衛(wèi)星,其軌道半徑為同步衛(wèi)星半徑的,則該低軌道衛(wèi)星運(yùn)行周期為()A.1h B.3h C.6h D.12h4、關(guān)于下列核反應(yīng)方程,以下說法不正確的是()①②③A.方程①中衰變產(chǎn)生的Pa處于激發(fā)態(tài),會(huì)發(fā)出射線 B.方程①中衰變的發(fā)生是自發(fā)的過程C.方程②是裂變反應(yīng),應(yīng)用時(shí)產(chǎn)生的廢物容易處理 D.③是聚變反應(yīng),產(chǎn)能效率比裂變反應(yīng)高5、如圖所示電路中,電流表A和電壓表V均可視為理想電表.現(xiàn)閉合開關(guān)S后,將滑動(dòng)變阻器滑片P向左移動(dòng),下列說法正確的是()A.電流表A的示數(shù)變小,電壓表V的示數(shù)變大B.小燈泡L變亮C.電容器C上電荷量減少D.電源的總功率變大6、2019年10月30日在新疆喀什發(fā)生4級(jí)地震,震源深度為12km。如果該地震中的簡諧橫波在地殼中勻速傳播的速度大小為4km/s,已知波沿x軸正方向傳播,某時(shí)刻剛好傳到x=120m處,如圖所示,則下列說法錯(cuò)誤的是()A.從波傳到x=120m處開始計(jì)時(shí),經(jīng)過t=0.06s位于x=360m的質(zhì)點(diǎn)加速度最小B.從波源開始振動(dòng)到波源遷移到地面需要經(jīng)過3s時(shí)間C.波動(dòng)圖像上M點(diǎn)此時(shí)速度方向沿y軸負(fù)方向,動(dòng)能在變大D.此刻波動(dòng)圖像上除M點(diǎn)外與M點(diǎn)位移大小相同的質(zhì)點(diǎn)有7個(gè)二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖,在水平桌面上放置兩條相距l(xiāng)的平行光滑導(dǎo)軌ab與cd,阻值為R的電阻與導(dǎo)軌的a、c端相連.質(zhì)量為m、電阻不計(jì)的導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌放置并可沿導(dǎo)軌自由滑動(dòng).整個(gè)裝置放于勻強(qiáng)磁場中,磁場的方向豎直向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B.導(dǎo)體棒的中點(diǎn)系一不可伸長的輕繩,繩繞過固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一個(gè)質(zhì)量也為m的物塊相連,繩處于拉直狀態(tài).現(xiàn)若從靜止開始釋放物塊,用h表示物塊下落的高度(物塊不會(huì)觸地),g表示重力加速度,其他電阻不計(jì),則()A.電阻R中的感應(yīng)電流方向由a到cB.物體下落的最大加速度為C.若h足夠大,物體下落的最大速度為D.通過電阻R的電量為8、如圖所示,兩根光滑的金屬導(dǎo)軌平行放置在傾角為θ的斜面上,導(dǎo)軌在左端接有電阻R,導(dǎo)軌的電阻可忽略不計(jì),斜面處在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直斜面向上,質(zhì)量為m、電阻可忽略不計(jì)的金屬棒ab在沿斜面與棒垂直的恒力F作用下沿導(dǎo)軌由靜止開始上滑,并上升h高度,在這一過程中()A.作用在金屬棒上的合力所做的功大于零B.恒力F所做的功等于mgh與電阻R上發(fā)出的焦耳熱之和C.恒力F與安培力的合力的瞬時(shí)功率一定時(shí)刻在變化D.恒力F與重力mg的合力所做的功大于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱9、如圖所示,一長L=1m的水平傳送帶以v1=2m/s的恒定速率沿順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),傳送帶右端有一與傳送帶等高的光滑水平面,一質(zhì)量m=4kg的物塊以vA.經(jīng)過t=1sB.經(jīng)過t=2sC.在t時(shí)間內(nèi)傳送帶對(duì)物塊做的功為-4JD.在t時(shí)間內(nèi)由于物塊與傳送帶間摩擦而產(chǎn)生的熱量為16J10、真空中質(zhì)量為m的帶正電小球由A點(diǎn)無初速自由下落t秒,在t秒末加上豎直向上、范圍足夠大的勻強(qiáng)電場,再經(jīng)過t秒小球又回到A點(diǎn)。小球電荷量不變且小球從未落地,重力加速度為g。則A.整個(gè)過程中小球電勢(shì)能變化了B.整個(gè)過程中小球速度增量的大小為C.從加電場開始到小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)小球動(dòng)能變化了D.從A點(diǎn)到最低點(diǎn)小球重力勢(shì)能變化了三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學(xué)在《探究彈力和彈簧伸長關(guān)系》的實(shí)驗(yàn)中,用完全相同的彈簧A和B并聯(lián)后上端固定,下端與長木板相連,長木板帶掛鉤和指針總重2N,右邊有一米尺,零刻度與彈簧上端對(duì)齊,現(xiàn)在在掛鉤上掛不同個(gè)數(shù)的夠嗎,測(cè)得數(shù)據(jù)如下表:鉤碼重力0N1N2N3N指針對(duì)齊刻度11cm12cm13cm14cm(1)每根彈簧的原長為_________cm,每根彈簧的勁度系數(shù)為______N/m;(2)若將A、B彈簧串聯(lián)起來使用,它們整體的勁度系數(shù)為______。A.25N/mB.100N/mC.50N/mD.200N/m12.(12分)某同學(xué)現(xiàn)要利用氣墊導(dǎo)軌來研究勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律,其實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示,其實(shí)驗(yàn)步驟如下:①用游標(biāo)卡尺測(cè)出擋光片的寬度d。按圖甲安裝好器材,并調(diào)節(jié)好氣墊導(dǎo)軌,使氣墊導(dǎo)軌處于水平位置。然后用跨過輕質(zhì)定滑輪的輕繩一端與鉤碼相連,另一端與滑塊相連,再將滑塊置于氣墊導(dǎo)軌的左端,并用手按住滑塊不動(dòng);②調(diào)整輕質(zhì)滑輪,使輕繩處于水平位置;從氣墊導(dǎo)軌上的刻度尺上讀出滑塊與光電門之間的距離s(鉤碼到地面的高度大于滑塊與光電門之間的距離),同時(shí)記下滑塊的初始位置;③由靜止釋放滑塊,用光電門測(cè)出擋光片經(jīng)過光電門的時(shí)間t;④將滑塊重新置于初始位置,保持滑塊所掛的鉤碼個(gè)數(shù)不變,改變光電門的位置從而改變滑塊與光電門之間的距離s,多次重復(fù)步驟③再次實(shí)驗(yàn),重物到地面的高度大于滑塊與光電門之間的距離;⑤整理好多次實(shí)驗(yàn)中得到的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。回答下列問題:(1)擋光片的寬度測(cè)量結(jié)果,游標(biāo)卡尺的示數(shù)如圖乙所示,其讀數(shù)為d=_______cm;(2)滑塊在運(yùn)動(dòng)過程中的加速度a可根據(jù)勻變速運(yùn)動(dòng)的規(guī)律__________來求;(3)據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)最后得到了如圖丙所示的圖像,由圖像可求得滑塊運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度a=______m/s2。(取g=10m/s2,結(jié)果保留三位有效數(shù)字)四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,U形管豎直放置,右管內(nèi)徑為左管內(nèi)徑的2倍,管內(nèi)水銀在左管內(nèi)封閉了一段長為76cm、溫度為300K的空氣柱,左、右兩管水銀面高度差為6cm,大氣壓為76cmHg。①給左管的氣體加熱,求當(dāng)U形管兩邊水銀面等高時(shí),左管內(nèi)氣體的溫度;②在①問的條件下,保持溫度不變,往右管緩慢加入水銀,直到左管氣柱恢復(fù)原長,求此時(shí)兩管水銀面的高度差。14.(16分)如圖甲所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy中關(guān)于x軸對(duì)稱放置兩平行金屬板A、B,A、B板的左端均在y軸上,兩板間距離d=6.0cm,板長L1=1.8cm,距兩板右端L2=28cm處放置有足夠長的垂直x軸方向的熒光屏,兩者之間區(qū)域分布著勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1.0T,方向垂直坐標(biāo)平面向里。大量比荷為=5.0×104C/kg帶負(fù)電粒子以速度v0=6.0×103m/s從坐標(biāo)原點(diǎn)O連續(xù)不斷的沿x軸正向射入板間,離開板間電場后進(jìn)入磁場,最后打在熒光屏上。在兩板間加上如圖乙所示的交流電壓,不計(jì)粒子重力,不考慮場的邊緣效應(yīng)和粒子的相對(duì)論效應(yīng),求:(1)t=0時(shí)刻發(fā)射的粒子離開電場時(shí)的速度大小及偏轉(zhuǎn)距離;(2)粒子打在熒光屏上的范圍;15.(12分)如圖所示,水平面上固定著一條內(nèi)壁光滑的豎直圓弧軌道,BD為圓弧的豎直直徑,C點(diǎn)與圓心O等高。軌道半徑為,軌道左端A點(diǎn)與圓心O的連線與豎直方向的夾角為,自軌道左側(cè)空中某一點(diǎn)水平拋出一質(zhì)量為m的小球,初速度大小,恰好從軌道A點(diǎn)沿切線方向進(jìn)入圓弧軌道已知,,求:(1)拋出點(diǎn)P到A點(diǎn)的水平距離;(2)判斷小球在圓弧軌道內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng)時(shí),是否會(huì)脫離軌道,若會(huì)脫離,將在軌道的哪一部分脫離。
參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】
A.根據(jù)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力則有可得由于中軌道衛(wèi)星的軌道半徑小于靜止同步軌道衛(wèi)星的軌道半徑,所以中軌道衛(wèi)星運(yùn)行的線速度大于靜止同步軌道衛(wèi)星運(yùn)行的線速度,由于不知中軌道衛(wèi)星的質(zhì)量和靜止同步軌道衛(wèi)星的質(zhì)量,根據(jù)動(dòng)能定義式可知無法確定中軌道衛(wèi)星的動(dòng)能與靜止同步軌道衛(wèi)星的動(dòng)能大小關(guān)系,故A錯(cuò)誤;B.靜止同步軌道衛(wèi)星繞地球運(yùn)行的周期為24h,小于月球繞地球運(yùn)行的運(yùn)行周期,根據(jù)可知靜止同步軌道衛(wèi)星繞地球運(yùn)行的角速度比月球繞地球運(yùn)行的角速度大,故B正確;C.根據(jù)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力則有:可得:中軌道衛(wèi)星運(yùn)行周期與靜止同步軌道衛(wèi)星運(yùn)行周期之比為:中軌道衛(wèi)星的運(yùn)行周期為:故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力則有:可得:中軌道衛(wèi)星與靜止同步軌道衛(wèi)星的向心加速度之比為:故D錯(cuò)誤。故選B。2、C【解析】
AB.小球做圓周運(yùn)動(dòng)所需要的向心力由重力mg和懸線拉力F的合力提供,設(shè)懸線與豎直方向的夾角為θ。
對(duì)任意一球受力分析,由牛頓第二定律有:
在豎直方向有Fcosθ-mg=0…①在水平方向有…②由①②得分析題意可知,連接兩小球的懸線的懸點(diǎn)距兩小球運(yùn)動(dòng)平面的距離為h=Lcosθ,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度則角速度之比ω1:ω2=1:1故AB錯(cuò)誤;
C.根據(jù)合力提供向心力得解得根據(jù)幾何關(guān)系可知故線速度之比故C正確;
D.向心加速度:a=vω,則向心加速度之比等于線速度之比為故D錯(cuò)誤。
故選C。3、B【解析】
根據(jù)開普勒第三定律解得故選B。4、C【解析】
AB.由題可知,核反應(yīng)方程①是β衰變,β衰變的發(fā)生是自發(fā)的過程,在β衰變后的新核處于激發(fā)態(tài),所以會(huì)發(fā)出γ射線。故AB正確,不符合題意;
C.方程②是裂變反應(yīng),應(yīng)用時(shí)產(chǎn)生的廢物具有一定的放射性,不容易處理。故C不正確,符合題意;
D.根據(jù)核反應(yīng)的特點(diǎn)可知,方程③是聚變反應(yīng),在聚變反應(yīng)中產(chǎn)能效率比裂變反應(yīng)高。故D正確,不符合題意。故選C。5、A【解析】
A、B閉合開關(guān)S后,將滑動(dòng)變阻器滑片P向左移動(dòng)時(shí),變阻器接入電路的電阻增大,根據(jù)閉合電路歐姆定律得知,電路中總電流I減小,則小燈泡L變暗,電流表A的示數(shù)變小.電壓表的示數(shù)U=E﹣I(RL+r),I減小,其他量不變,則U增大,即電壓表V的示數(shù)變大.故A正確,B錯(cuò)誤.C、電容器的電壓等于變阻器兩端的電壓,即等于電壓表的示數(shù),U增大,由Q=CU,知電容器C上的電荷量增大.故C錯(cuò)誤.D、電源的總功率P=EI,I減小,則電源的總功率變小.故D錯(cuò)誤.故選A6、B【解析】
A.根據(jù)圖像可知,波長為60m,波速為4km/s,所以可得周期為0.015s,0.06s的時(shí)間剛好是整數(shù)個(gè)周期,可知橫波剛傳到360m處,此處質(zhì)點(diǎn)開始從平衡位置向-y方向運(yùn)動(dòng),加速度最小,A正確,不符題意;B.波在傳播的時(shí)候,波源沒有遷移,B錯(cuò)誤,符合題意;C.波的傳播方向是向右,所以根據(jù)同側(cè)法可知,波動(dòng)圖像上M點(diǎn)此時(shí)速度方向沿y軸負(fù)方向,動(dòng)能在變大,C正確,不符題意;D.過M點(diǎn)作水平線,然后作關(guān)于x軸的對(duì)稱線,可知與波動(dòng)圖像有7個(gè)交點(diǎn),所以此刻波動(dòng)圖像上除M點(diǎn)外與M點(diǎn)位移大小相同的質(zhì)點(diǎn)有7個(gè),D正確,不符題意。本題選錯(cuò)誤的,故選B。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BCD【解析】
從靜止開始釋放物塊,導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,由右手定則可知,電阻R中的感應(yīng)電流方向由c到a,故A錯(cuò)誤;設(shè)導(dǎo)體棒所受的安培力大小為F,根據(jù)牛頓第二定律得:物塊的加速度,當(dāng)F=0,即剛釋放導(dǎo)體棒時(shí),a最大,最大值為,故B正確;物塊和滑桿先做加速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng),此時(shí)速度最大,則有mg=F,而F=BIl,,解得物體下落的最大速度為:,故C正確;通過電阻R的電量:,故D正確。8、AD【解析】導(dǎo)體棒由靜止向上加速,動(dòng)能增大,根據(jù)動(dòng)能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正確;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F與重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于電路中發(fā)出的焦耳熱,由于導(dǎo)體棒也存在電阻,故導(dǎo)體棒中也發(fā)生熱量,故B錯(cuò)誤;導(dǎo)體棒最終一定做勻速運(yùn)動(dòng),則最后受力平衡,平衡后速度保持不變,則重力的功率不變,即恒力F與安培力的合力的瞬時(shí)功率不再變化,故C錯(cuò)誤;由B分析可知,由于導(dǎo)體棒和電阻R均放出熱量,故恒力F與重力mg的合力所做的功大于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱,故D正確.故選AD.點(diǎn)睛:本題考查導(dǎo)體棒切割磁感線規(guī)律的應(yīng)用,對(duì)于電磁感應(yīng)與功能結(jié)合問題,注意利用動(dòng)能定理進(jìn)行判斷各個(gè)力做功之間關(guān)系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整個(gè)回路中產(chǎn)生熱量.9、BD【解析】
AB.當(dāng)物塊滑上傳送帶后,受到傳送帶向右的摩擦力,根據(jù)牛頓第二定律有μmg=ma代入數(shù)據(jù)可得物塊加速度大小a=1m/s2,方向向右,設(shè)物塊速度減為零的時(shí)間為t1,則有0=代入數(shù)據(jù)解得t1=1s;物塊向左運(yùn)動(dòng)的位移有v代入數(shù)據(jù)解得x=0.5故物塊沒有從傳送帶左端離開;當(dāng)物塊速度減為0后向右加速,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性可知再經(jīng)過1s從右端離開傳送帶,離開時(shí)速度為1m/s,在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=2t1=2s故A錯(cuò)誤,B正確;C.在t=2s時(shí)間內(nèi),物塊速度大小不變,即動(dòng)能沒有改變,根據(jù)動(dòng)能定理可知傳送帶對(duì)物塊做的功為0,故C錯(cuò)誤;D.由前面分析可知物塊在傳送帶上向左運(yùn)動(dòng)時(shí),傳送帶的位移為x當(dāng)物塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)時(shí),時(shí)間相同傳送帶的位移也等于x1,故整個(gè)過程傳送帶與物塊間的相對(duì)位移為Δx=在t時(shí)間內(nèi)由于物塊與傳送帶間摩擦而產(chǎn)生的熱量為Q故D正確。故選BD。10、AB【解析】
小球先做自由落體運(yùn)動(dòng),后做勻減速運(yùn)動(dòng),兩個(gè)過程的位移大小相等、方向相反。設(shè)電場強(qiáng)度大小為E,加電場后小球的加速度大小為a,取豎直向下方向?yàn)檎较?,則由,又v=gt,解得a=3g,則小球回到A點(diǎn)時(shí)的速度為v′=v-at=-2gt;整個(gè)過程中小球速度增量的大小為△v=v′=-2gt,速度增量的大小為2gt。由牛頓第二定律得,聯(lián)立解得,qE=4mg,,故A正確;從加電場開始到小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)小球動(dòng)能減少了,故C錯(cuò)誤。設(shè)從A點(diǎn)到最低點(diǎn)的高度為h,根據(jù)動(dòng)能定理得解得,,從A點(diǎn)到最低點(diǎn)小球重力勢(shì)能減少了.D錯(cuò)誤。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、9cm50N/mA【解析】
(1)[1][2]根據(jù)力的平衡,有把G=2N時(shí),L=11cm與G=3N時(shí),L=12cm代入解得L0=9cmk=50N/m(2)[3]將A、B彈簧串聯(lián)起來使用,當(dāng)拉力為F時(shí),每個(gè)彈簧的形變量為x,整體形變量為2x,由F=kx,可得整體的勁度系數(shù)故填A(yù)。12、0.5202as=v20.270【解析】
(1)[1]游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為5mm,游標(biāo)尺讀數(shù)為0.05×4mm=0.20mm則讀數(shù)結(jié)果為5.20mm=0.520cm(2)[2]滑塊在鉤碼的作用下沿水平桌面做勻加速直線運(yùn)動(dòng),滑塊在運(yùn)動(dòng)過程中的加速度a可根據(jù)勻變速運(yùn)動(dòng)的規(guī)律來求。(3)[3]滑塊在鉤碼的作用下沿水平桌
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