高考物理大二輪復(fù)習與增分策略 專題五 動力學(xué)、動量和能量觀點的綜合應(yīng)用-人教版高三全冊物理試題

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《高考物理大二輪復(fù)習與增分策略 專題五 動力學(xué)、動量和能量觀點的綜合應(yīng)用-人教版高三全冊物理試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考物理大二輪復(fù)習與增分策略 專題五 動力學(xué)、動量和能量觀點的綜合應(yīng)用-人教版高三全冊物理試題(13頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、專題五 動力學(xué)、動量和能量觀點的綜合應(yīng)用 專題定位 本專題綜合應(yīng)用動力學(xué)、動量和能量的觀點來解決物體運動的多過程問題.本專題是高考的重點和熱點,命題情景新,聯(lián)系實際密切,綜合性強,側(cè)重在計算題中命題,是高考的壓軸題. 應(yīng)考策略 本專題在高考中主要以兩種命題形式出現(xiàn):一是綜合應(yīng)用動能定理、機械能守恒定律和動量守恒定律,結(jié)合動力學(xué)方法解決多運動過程問題;二是運用動能定理和能量守恒定律解決電場、磁場內(nèi)帶電粒子運動或電磁感應(yīng)問題.由于本專題綜合性強,因此要在審題上狠下功夫,弄清運動情景,挖掘隱含條件,有針對性的選擇相應(yīng)的規(guī)律和方法. 1.動量定理的公式Ft=p′-p除表明兩邊大小、方向的關(guān)系

2、外,還說明了兩邊的因果關(guān)系,即合外力的沖量是動量變化的原因. 動量定理說明的是合外力的沖量與動量變化的關(guān)系,反映了力對時間的累積效果,與物體的初、末動量無必然聯(lián)系.動量變化的方向與合外力的沖量方向相同,而物體在某一時刻的動量方向跟合外力的沖量方向無必然聯(lián)系. 動量定理公式中的F是研究對象所受的包括重力在內(nèi)的所有外力的合力,它可以是恒力,也可以是變力,當F為變力時,F(xiàn)應(yīng)是合外力對作用時間的平均值. 2.動量守恒定律 (1)內(nèi)容:一個系統(tǒng)不受外力或者所受外力之和為零,這個系統(tǒng)的總動量保持不變. (2)表達式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′;或p=p′(系統(tǒng)相互作用前總動量p等

3、于相互作用后總動量p′);或Δp=0(系統(tǒng)總動量的增量為零);或Δp1=-Δp2(相互作用的兩個物體組成的系統(tǒng),兩物體動量的增量大小相等、方向相反). (3)守恒條件 ①系統(tǒng)不受外力或系統(tǒng)雖受外力但所受外力的合力為零. ②系統(tǒng)合外力不為零,但在某一方向上系統(tǒng)合力為零,則系統(tǒng)在該方向上動量守恒. ③系統(tǒng)雖受外力,但外力遠小于內(nèi)力且作用時間極短,如碰撞、爆炸過程. 3.解決力學(xué)問題的三個基本觀點 (1)力的觀點:主要是牛頓運動定律和運動學(xué)公式相結(jié)合,常涉及物體的受力、加速度或勻變速運動的問題. (2)動量的觀點:主要應(yīng)用動量定理或動量守恒定律求解,常涉及物體的受力和時間問題,以及相互

4、作用物體的問題. (3)能量的觀點:在涉及單個物體的受力和位移問題時,常用動能定理分析;在涉及系統(tǒng)內(nèi)能量的轉(zhuǎn)化問題時,常用能量守恒定律. 1.力學(xué)規(guī)律的選用原則 (1)單個物體:宜選用動量定理、動能定理和牛頓運動定律.若其中涉及時間的問題,應(yīng)選用動量定理;若涉及位移的問題,應(yīng)選用動能定理;若涉及加速度的問題,只能選用牛頓第二定律. (2)多個物體組成的系統(tǒng):優(yōu)先考慮兩個守恒定律,若涉及碰撞、爆炸、反沖等問題時,應(yīng)選用動量守恒定律,然后再根據(jù)能量關(guān)系分析解決. 2.系統(tǒng)化思維方法,就是根據(jù)眾多的已知要素、事實,按照一定的聯(lián)系方式,將其各部分連接成整體的方法. (1)對多個物理過程

5、進行整體思維,即把幾個過程合為一個過程來處理,如用動量守恒定律解決比較復(fù)雜的運動. (2)對多個研究對象進行整體思維,即把兩個或兩個以上的獨立物體合為一個整體進行考慮,如應(yīng)用動量守恒定律時,就是把多個物體看成一個整體(或系統(tǒng)). 解題方略 1.彈性碰撞與非彈性碰撞 碰撞過程遵從動量守恒定律.如果碰撞過程中機械能守恒,這樣的碰撞叫做彈性碰撞;如果碰撞過程中機械能不守恒,這樣的碰撞叫做非彈性碰撞. 2.應(yīng)用動量守恒定律的解題步驟 (1)明確研究對象(系統(tǒng)包括哪幾個物體及研究的過程); (2)進行受力分析,判斷系統(tǒng)動量是否守恒(或某一方向上動量是否守恒); (3)規(guī)定正方向,確定

6、初、末狀態(tài)動量; (4)由動量守恒定律列式求解; (5)必要時對結(jié)果進行討論. 例1如圖1所示,光滑水平面上有一質(zhì)量為m=1 kg的小車,小車右端固定一水平輕質(zhì)彈簧,彈簧左端連接一質(zhì)量為m0=1 kg的物塊,物塊與上表面光滑的小車一起以v0=5 m/s的速度向右勻速運動,與靜止在光滑水平面上、質(zhì)量為M=4 kg的小球發(fā)生彈性正碰,若碰撞時間極短,彈簧始終在彈性限度內(nèi).求: (1)碰撞結(jié)束時,小車與小球的速度; (2)從碰后瞬間到彈簧被壓至最短的過程,彈簧彈力對小車的沖量大小. 圖1 解析 (1)設(shè)碰撞后瞬間小車的速度大小為v1,小球的速度大小為v,由動量守恒及機械能守恒有:

7、 mv0=Mv+mv1 mv=mv+Mv2 解得v1=v0=-3 m/s,小車速度方向向左. v=v0=2 m/s,小球速度方向向右. (2)當彈簧被壓縮到最短時,物塊與小車有共同進度, 設(shè)小車的速度大小為v2,根據(jù)動量守恒定律有: m0v0+mv1=(m0+m)v2,解得v2=1 m/s. 設(shè)碰撞后瞬間到彈簧最短的過程,彈簧彈力對小車的沖量大小為I,根據(jù)動量定理有I=mv2-mv1,解得I=4 N·s. 答案 (1)小車:3 m/s,方向向左 小球:2 m/s,方向向右 (2)4 N·s 預(yù)測1 (2016·全國乙卷·35(2))某游樂園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質(zhì)

8、量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在 空中.為計算方便起見,假設(shè)水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出;玩具底部為平板(面積略大于S);水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱悖谒椒较虺闹芫鶆蛏㈤_.忽略空氣阻力.已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g.求: (1)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量; (2)玩具在空中懸停時,其底面相對于噴口的高度. 答案 (1)ρv0S (2)- 解析 (1)在剛噴出一段很短的Δt時間內(nèi),可認為噴出的水柱保持速度v0不變. 該時間內(nèi),噴出水柱高度Δl=v0Δt① 噴出水柱質(zhì)量Δm=ρΔV② 其中ΔV為水柱體積,滿足ΔV=ΔlS③ 由①

9、②③可得:噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量為 =ρv0S. (2)設(shè)玩具底面相對于噴口的高度為h 由玩具受力平衡得F沖=Mg④ 其中,F(xiàn)沖為水柱對玩具底面的作用力 由牛頓第三定律:F壓=F沖⑤ 其中,F(xiàn)壓為玩具底面對水柱的作用力,v′為水柱到達玩具底面時的速度 由運動學(xué)公式:v′2-v=-2gh⑥ 在很短Δt時間內(nèi),沖擊玩具水柱的質(zhì)量為Δm Δm=ρv0SΔt⑦ 由題意可知,在豎直方向上,對該部分水柱應(yīng)用動量定理 (F壓+Δmg)Δt=Δmv′⑧ 由于Δt很小,Δmg也很小,可以忽略,⑧式變?yōu)? F壓Δt=Δmv′⑨ 由④⑤⑥⑦⑨可得h=-. 解題方略 1.弄

10、清有幾個物體參與運動,并劃分清楚物體的運動過程. 2.進行正確的受力分析,明確各過程的運動特點. 3.光滑的平面或曲面,還有不計阻力的拋體運動,機械能一定守恒;碰撞過程、子彈打擊木塊、不受其他外力作用的兩物體相互作用問題,一般考慮用動量守恒定律分析. 4.如含摩擦生熱問題,則考慮用能量守恒定律分析. 例2 如圖2所示,光滑水平面上有一質(zhì)量M=4.0 kg的平板車,車的上表面是一段長L=1.5 m的粗糙水平軌道,水平軌道左側(cè)連一半徑R=0.25 m的四分之一光滑圓弧軌道,圓弧軌道與水平軌道在點O′處相切.現(xiàn)將一質(zhì)量m=1.0 kg的小物塊(可視為質(zhì)點)從平板車的右端以水平向左的初速度

11、v0滑上平板車,小物塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,小物塊恰能到達圓弧軌道的最高點A.取g=10 m/s2,求: 圖2 (1)小物塊滑上平板車的初速度v0的大??; (2)小物塊與車最終相對靜止時,它距點O′的距離. 解析 (1)平板車和小物塊組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,設(shè)小物塊到達圓弧軌道最高點A時,二者的共同速度為v1 由動量守恒得:mv0=(M+m)v1① 由能量守恒得: mv-(M+m)v=mgR+μmgL② 聯(lián)立①②并代入數(shù)據(jù)解得:v0=5 m/s③ (2)設(shè)小物塊最終與車相對靜止時,二者的共同速度為v2,從小物塊滑上平板車,到二者相對靜止的過程中,由動

12、量守恒得: mv0=(M+m)v2④ 設(shè)小物塊與車最終相對靜止時,它距O′點的距離為x,由能量守恒得: mv-(M+m)v=μmg(L+x)⑤ 聯(lián)立③④⑤并代入數(shù)據(jù)解得:x=0.5 m. 答案 (1)5 m/s (2)0.5 m 預(yù)測2 如圖3所示,小球A質(zhì)量為m,系在細線的一端,線的另一端固定在O點,O點到光滑水平面的距離為h.物塊B和C的質(zhì)量分別是5m和3m,B與C用輕彈簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物塊位于O點正下方.現(xiàn)拉動小球使細線水平伸直,小球由靜止釋放,運動到最低點時與物塊B發(fā)生正碰(碰撞時間極短),反彈后上升到最高點時到水平面的距離為.小球與物塊均視為質(zhì)點,不計空氣

13、阻力,重力加速度為g,求碰撞過程中B物塊受到的沖量大小及碰后輕彈簧獲得的最大彈性勢能. 圖3 答案 m mgh 解析 設(shè)小球運動到最低點與物塊B碰撞前的速度大小為v1,取小球運動到最低點時的重力勢能為零,根據(jù)機械能守恒定律有: mgh=mv 解得:v1= 設(shè)碰撞后小球反彈的速度大小為v1′,同理有: mg=mv1′2 解得:v1′= 設(shè)碰撞后物塊B的速度大小為v2,取水平向右為正方向,由動量守恒定律有: mv1=-mv1′+5mv2 解得:v2= 由動量定理可得,碰撞過程中B物塊受到的沖量大小為:I=5mv2=m 碰撞后當B物塊與C物塊速度相等時輕彈簧的彈性勢

14、能最大,據(jù)動量守恒定律有 5mv2=8mv3 據(jù)機械能守恒定律得:Epm=×5mv-×8mv 解得:Epm=mgh. 解題方略 力學(xué)規(guī)律選用的一般原則 力學(xué)中首先考慮使用兩個守恒定律,從兩個守恒定律的表達式看出多項都是狀態(tài)量(速度、位置),所以守恒定律能解決狀態(tài)問題,不能解決過程(位移x,時間t)問題,不能解決力(F)的問題. (1)若是多個物體組成的系統(tǒng),優(yōu)先考慮使用兩個守恒定律. (2)若物體(或系統(tǒng))涉及到速度和時間,應(yīng)考慮使用動量定理. (3)若物體(或系統(tǒng))涉及到位移和時間,且受到恒力作用,應(yīng)考慮使用牛頓運動定律. (4)若物體(或系統(tǒng))涉及到位移和速度,應(yīng)考

15、慮使用動能定理,系統(tǒng)中摩擦力做功時應(yīng)用摩擦力乘以相對路程,運用動能定理解決曲線運動和變加速運動問題特別方便. 例3(2015·廣東理綜·36)如圖4所示,一條帶有圓軌道的長軌道水平固定,圓軌道豎直,底端分別與兩側(cè)的直軌道相切,半徑R=0.5 m,物塊A以v0=6 m/s的速度滑入圓軌道,滑過最高點Q,再沿圓軌道滑出后,與直軌上P處靜止的物塊B碰撞,碰后粘在一起運動,P點左側(cè)軌道光滑,右側(cè)軌道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段長度都為L=0.1 m,物塊與各粗糙段間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A、B的質(zhì)量均為m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B視為質(zhì)點,碰撞時間極短). 圖4

16、 (1)求A滑過Q點時的速度大小v和受到的彈力大小F; (2)若碰后AB最終停止在第k個粗糙段上,求k的數(shù)值; (3)求碰后AB滑至第n個(n<k)光滑段上的速度vn與n的關(guān)系式. 解析 (1)從A→Q由動能定理得 -mg·2R=mv2-mv 解得v=4 m/s>= m/s 在Q點,由牛頓第二定律得 FN+mg=m 解得FN=22 N. (2)A撞B,由動量守恒得 mv0=2mv′ 解得v′==3 m/s 設(shè)摩擦距離為x,則 -2μmgx=0-·2mv′2 解得x=4.5 m,所以k==45. (3)AB滑至第n個光滑段上,由動能定理得 -μ·2mgnL=·2m

17、v-·2mv′2 所以vn= m/s (n<45). 答案 (1)4 m/s 22 N (2)45 (3)vn= m/s (n<45) 預(yù)測3 如圖5所示,內(nèi)壁粗糙、半徑R=0.4 m的四分之一圓弧軌道AB在最低點B與光滑水平軌道BC相切.質(zhì)量m2=0.2 kg的小球b左端連接一輕質(zhì)彈簧,靜止在光滑水平軌道上,另一質(zhì)量m1=0.2 kg的小球a自圓弧軌道頂端由靜止釋放,運動到圓弧軌道最低點B時對軌道的壓力為小球a重力的2倍.忽略空氣阻力,重力加速度g=10 m/s2.求: 圖5 (1)小球a由A點運動到B點的過程中,摩擦力做的功Wf; (2)小球a通過彈簧與小球b相互作用的過

18、程中,彈簧的最大彈性勢能Ep; (3)小球a通過彈簧與小球b相互作用的整個過程中,彈簧對小球b的沖量I的大小. 答案 (1)-0.4 J (2)0.2 J (3)0.4 N·s 解析 (1)小球由靜止釋放到最低點B的過程中,根據(jù)動能定理得:m1gR+Wf=m1v, 小球在最低點B,根據(jù)牛頓第二定律得:FN-m1g=, 聯(lián)立可得:Wf=-0.4 J. (2)小球a與小球b通過彈簧相互作用,達到共同速度v2時彈簧具有最大彈性勢能,此過程中,由動量守恒定律: m1v1=(m1+m2)v2, 由能量守恒定律:m1v=(m1+m2)v+Ep 聯(lián)立可得:Ep=0.2 J. (3)小球a

19、與小球b通過彈簧相互作用的整個過程中,a球最終速度為v3,b球最終速度為v4,由動量守恒定律: m1v1=m1v3+m2v4, 由能量守恒定律:m1v=m1v+m2v, 根據(jù)動量定理有:I=m2v4, 聯(lián)立可得:I=0.4 N·s. 專題強化練 1.如圖1所示,質(zhì)量為m的b球用長為h的細繩懸掛于水平軌道BC的出口C處,質(zhì)量也為m的小球a從距BC高h的A處由靜止釋放,沿ABC光滑軌道滑下,在C處與b球正碰并與b粘在一起,已知BC軌道距地面有一定的高度,懸掛b球的細繩能承受的最大拉力為2.8mg.試問: 圖1 (1)a球與b球碰前瞬間的速度多大? (2)a、b兩球碰后,細繩是

20、否會斷裂?(要求通過計算回答). 答案 (1)  (2)會斷裂 解析 (1)設(shè)a球與b球碰前瞬間的速度大小為vC,由機械能守恒定律得mgh=mv, 解得vC=,即a球與b球碰前的速度大小為. (2)設(shè)b球碰后的速度為v,a、b碰撞過程中動量守恒,則 mvC=(m+m)v,故v=vC=, 假設(shè)a、b球碰撞后將一起繞O點擺動,若小球在最低點時細繩拉力為FT,則FT-2mg=2m 解得FT=3mg,F(xiàn)T>2.8mg, 故細繩會斷裂,小球做平拋運動. 2.如圖2所示,可看成質(zhì)點的A物體疊放在上表面光滑的B物體上,一起以v0的速度沿光滑的水平軌道勻速運動,與靜止在同一光滑水平軌道上的木

21、板C發(fā)生完全非彈性碰撞,B、C的上表面相平且B、C不粘連,A滑上C后恰好能達到C板的最右端,已知A、B、C質(zhì)量均相等,木板C長為L,求: 圖2 (1)A物體的最終速度; (2)A在木板C上滑行的時間. 答案 (1) (2) 解析 (1)設(shè)A、B、C的質(zhì)量為m,B、C碰撞過程中動量守恒,設(shè)B、C碰后的共同速度為v1, 則mv0=2mv1,解得v1=, B、C共速后A以v0的速度滑上C,A滑上C后,B、C脫離,A、C相互作用的過程中動量守恒, 設(shè)最終A、C的共同速度為v2, 則mv0+mv1=2mv2,解得v2=. (2)在A、C相互作用的過程中,根據(jù)機械能守恒有 FfL

22、=mv+mv-·2mv(Ff為A、C間的摩擦力), 代入解得Ff=. 此過程中對C,根據(jù)動量定理有Fft=mv2-mv1, 代入相關(guān)數(shù)據(jù)解得t=. 3.如圖3所示,整個空間中存在豎直向上的勻強電場,經(jīng)過桌邊的虛線PQ與桌面成45°角,其上方有足夠大的垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,光滑絕緣水平桌面上有兩個可以視為質(zhì)點的絕緣小球,A球?qū)ψ烂娴膲毫榱?,其質(zhì)量為m,電量為q;B球不帶電且質(zhì)量為km(k>7).A、B間夾著質(zhì)量可忽略的火藥.現(xiàn)點燃火藥(此時間極短且不會影響小球的質(zhì)量、電量和各表面的光滑程度).火藥炸完瞬間A的速度為v0.求: 圖3 (1)火藥爆炸過程中有多少化

23、學(xué)能轉(zhuǎn)化為機械能; (2)A球在磁場中的運動時間; (3)若一段時間后A、B在桌上相遇,求爆炸前A球與桌邊P的距離. 答案 (1)mv (2) (3)· 解析 (1)設(shè)爆炸之后B的速度大小為vB,選向左為正方向, 在爆炸前后由動量守恒可得:0=mv0-kmvB E=mv+kmv=mv (2)由A球?qū)ψ烂娴膲毫榱憧芍亓碗妶隽Φ却蠓聪颍蔄球進入電場中將會做勻速圓周運動,如圖所示則 T= 有幾何知識可得:粒子在磁場中運動了個圓周 則t2= (3)由0=mv0-kmvB可得:vB= 由qv0B=m知,R= 設(shè)爆炸前A球與桌邊P的距離為xA,爆炸后B運動的位移為xB

24、,時間為tB 則tB=+t2+ xB=vBtB 由圖可得:R=xA+xB 聯(lián)立上述各式解得:xA=·. 4.如圖4所示,在水平面上有一彈簧,其左端與墻壁相連,O點為彈簧原長位置,O點左側(cè)水平面光滑.水平段OP長為L=1 m,P點右側(cè)一與水平方向成θ=30°的足夠長的傳送帶與水平面在P點平滑連接,傳送帶輪逆時針轉(zhuǎn)動速率為3 m/s,一質(zhì)量為1 kg可視為質(zhì)點的物塊A壓縮彈簧(與彈簧不拴接),使彈簧獲得的彈性勢能Ep=9 J,物塊與OP段動摩擦因數(shù)μ1=0.1,另一與A完全相同的物塊B停在P點,B與傳送帶的動摩擦因數(shù)μ2=,傳送帶足夠長,A與B的碰撞時間不計,碰后A、B交換速度,重力加速

25、度g=10 m/s2,現(xiàn)釋放A,求: 圖4 (1)物塊A、B第一次碰撞前瞬間,A的速率v0; (2)從A、B第一次碰撞后到第二次碰撞前,B與傳送帶之間由于摩擦而產(chǎn)生的熱量; (3)A、B能夠碰撞的總次數(shù). 答案 (1)4 m/s (2)12.25 J (3)6次 解析 (1)設(shè)物塊質(zhì)量為m,A與B第一次碰前的速率為v0, 則Ep=mv+μ1mgL, 解得v0=4 m/s. (2)設(shè)A、B第一次碰撞后的速度分別為vA、vB, 則vA=0,vB=4 m/s,碰后B沿傳送帶向上做勻減速運動直至速度為零, 加速度大小設(shè)為a1,則mgsin θ+μ2mgcos θ=ma1,

26、解得a1=gsin θ+μ2gcos θ=10 m/s2. 運動的時間t1==0.4 s. 位移x1=t1=0.8 m. 此過程相對運動路程Δs1=vt1+x1=2 m. 此后B反向加速,加速度仍為a1,與傳送帶共速后勻速運動直至與A再次碰撞,加速時間為t2==0.3 s. 位移為x2=t2=0.45 m. 此過程相對運動路程Δs2=vt2-x2=0.45 m, 全過程摩擦生熱Q=μ2mgcos θ(Δs1+Δs2)=12.25 J. (3)B與A第二次碰撞,兩者速度再次互換,此后A向左運動再返回與B碰撞,B沿傳送帶向上運動再次返回,每次碰后到再次碰前速率相等,重復(fù)這一過程直至兩者不再碰撞.則對A、B和彈簧組成的系統(tǒng),從第二次碰撞后到不再碰撞:mv2=2nμ1mgL,解得第二次碰撞后重復(fù)的過程數(shù)為n=2.25.所以碰撞總次數(shù)為N=2+2n=6.5=6次(取整數(shù)).

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