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文檔簡介
上海市浦東新區(qū)普通高中2025屆高二物理第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)水平測試模擬試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖所示,回旋加速器是用來加速帶電粒子使它獲得很大動(dòng)能的裝置.其核心部分是兩個(gè)D形金屬盒,置于勻強(qiáng)磁場中,兩盒分別與高頻電源相連.則下列說法正確的是()A.帶電粒子從磁場中獲得能量B.帶電粒子加速所獲得的最大動(dòng)能與加速電壓的大小有關(guān)C.帶電粒子加速所獲得的最大動(dòng)能與金屬盒的半徑有關(guān)D.帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期隨半徑增大而增大2、如圖所示,真空中有兩個(gè)帶等量正電荷的Q1、Q2固定在水平x軸上的A、B兩點(diǎn)。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球恰好靜止在A、B連線的中垂線上的C點(diǎn),由于某種原因,小球帶電荷量突然減半。D點(diǎn)是C點(diǎn)關(guān)于AB對稱的點(diǎn),則小球從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的過程中,下列說法正確的是()A.小球做勻加速直線運(yùn)動(dòng)B.小球受到的電場力可能先減小后增大C.電場力先做正功后做負(fù)功D.小球的機(jī)械能一直不變3、圖為某手機(jī)電池的銘牌,第一行標(biāo)有“3.8V3000mAh(11.4Wh)”。對該銘牌參數(shù)的分析,下列說法中正確的是()A.銘牌中的Wh是能量的單位B.銘牌中的mAh是功率的單位C.該電池放電時(shí)能輸出的總能量約為11.4JD.該電池放電時(shí)能輸出的總電荷量約為1.08105C4、關(guān)于感應(yīng)電動(dòng)勢的大小,下列說法中正確的是A.磁通量越大,則感應(yīng)電動(dòng)勢越大B.磁通量越小,則感應(yīng)電動(dòng)勢一定越小C.磁通量增加,感應(yīng)電動(dòng)勢有可能減小D.磁通量變化越大,則感應(yīng)電動(dòng)勢也越大5、如圖a、b、c、d四個(gè)點(diǎn)在一條直線上,a和b、b和c、c和d間的距離均為R,在a點(diǎn)處固定有一電荷量為Q的點(diǎn)電荷,在d點(diǎn)處固定有另一個(gè)電荷量未知的點(diǎn)電荷,除此之外無其他電荷,已知b點(diǎn)處的場強(qiáng)為零,則c點(diǎn)處場強(qiáng)的大小為(k為靜電力常量)()A.0 B.C. D.6、如圖所示,電源的電動(dòng)勢為30V,內(nèi)電阻為1Ω,一個(gè)標(biāo)有“6V,12W”的電燈與一個(gè)繞線電阻為2Ω的電動(dòng)機(jī)串聯(lián).開關(guān)閉合后,電路中的電燈正常發(fā)光,則電動(dòng)機(jī)輸出的機(jī)械功率為()A.36W B.44WC.48W D.60W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。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,從熾熱的金屬絲飄出的電子(速度可視為零),經(jīng)加速電場加速后從兩極板中間垂直射入偏轉(zhuǎn)電場。電子的重力不計(jì)。在滿足電子能射出偏轉(zhuǎn)電場的條件下,下述四種情況中,一定能使電子的偏轉(zhuǎn)距離變大的是()A.僅將偏轉(zhuǎn)電場極性對調(diào)B.僅減小偏轉(zhuǎn)電極間的距離C.僅增大偏轉(zhuǎn)電極間的電壓D.僅減小偏轉(zhuǎn)電極間的電壓8、如圖所示,在勻強(qiáng)磁場中放有平行銅導(dǎo)軌,它與大導(dǎo)線圈M相連接,要使小導(dǎo)線圈N獲得逆時(shí)針方向的感應(yīng)電流,則放在導(dǎo)軌中的裸金屬棒ab的運(yùn)動(dòng)情況是(兩導(dǎo)線圈共面放置)()A.向右勻速運(yùn)動(dòng) B.向左減速運(yùn)動(dòng)C.向右減速運(yùn)動(dòng) D.向右加速運(yùn)動(dòng)9、如圖(a)所示,A、B表示真空中水平放置的相距為d的平行金屬板,板長為L,兩板加電壓后板間的電場可視為勻強(qiáng)電場.現(xiàn)在A、B兩板間加上如圖(b)所示的周期性的交變電壓,在t=0時(shí)恰有一質(zhì)量為m、電量為q的粒子在板間中央沿水平方向以速度射入電場,忽略粒子的重力,則下列關(guān)于粒子運(yùn)動(dòng)狀況的表述中正確的是()A.粒子在垂直于板的方向上的分運(yùn)動(dòng)可能是往復(fù)運(yùn)動(dòng)B.粒子在垂直于板的方向上的分運(yùn)動(dòng)是單向運(yùn)動(dòng)C.只要周期T和電壓的值滿足一定條件,粒子就可沿與板平行的方向飛出D.粒子不可能沿與板平行的方向飛出10、(多選)氦原子被電離出一個(gè)核外電子,形成類氫結(jié)構(gòu)的氦離子.已知基態(tài)的氦離子能量為E1=-54.4eV,氦離子能級的示意圖如圖所示.在具有下列能量的粒子中,能被基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷的是()A.54.4eV(光子) B.50.4eV(光子)C.48.4eV(電子) D.42.8eV(光子)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)在測量電源電動(dòng)勢和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)中,已知一節(jié)干電池的電動(dòng)勢約為1.5V,內(nèi)阻約為0.30Ω;電壓表V(量程為3V,內(nèi)阻約3kΩ;電流表A(量程為0.6A,內(nèi)阻等于0.70Ω);滑動(dòng)變阻器R(10Ω,2A).為了更準(zhǔn)確地測出電源電動(dòng)勢和內(nèi)阻(1)請?jiān)趫D1方框中畫出實(shí)驗(yàn)電路圖__________(2)在實(shí)驗(yàn)中測得多組電壓和電流值,得到如圖所示的U-I圖線,由圖可得該電源電動(dòng)勢E=___________V,內(nèi)阻r=___________Ω.(結(jié)果均保留兩位小數(shù))(3)某小組在實(shí)驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)電流表壞了,于是不再使用電流表,僅用電阻箱替換掉了滑動(dòng)變阻器,他們在實(shí)驗(yàn)中讀出幾組電阻箱的阻值和電壓表的示數(shù)U,描繪出的關(guān)系圖像,得到的函數(shù)圖像是一條直線.若該圖像的斜率為k,與縱軸的截距為b,則其電動(dòng)勢為___________,內(nèi)阻為______________12.(12分)某小組同學(xué)在做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實(shí)驗(yàn)中所用器材如下:A.電源(電動(dòng)勢約為3V,內(nèi)阻為幾歐)B.電壓表V(量程0~3V,內(nèi)阻為幾千歐)C.電流表A(量程0~300mA,內(nèi)阻為幾歐)D.小燈泡(2.8V0.25A)E.滑動(dòng)變阻器R1(0~10Ω2A)F.滑動(dòng)變阻器R2(0~200Ω1.5A)G.開關(guān)、導(dǎo)線若干(1)實(shí)驗(yàn)中要求加在小燈泡上的電壓從零到小燈泡的額定電壓連續(xù)可調(diào),且盡可能地減小驗(yàn)誤差,應(yīng)當(dāng)在圖(甲)中選擇電路圖_____(填“A”或“B”);(2)實(shí)驗(yàn)器材中有兩個(gè)滑動(dòng)變阻器,該實(shí)驗(yàn)應(yīng)選用的是_____(填“R1”或“R2”);(3)根據(jù)實(shí)驗(yàn)所測得的電壓和電流,描繪出的該小燈泡的伏安特性曲線如圖(乙)所示,則該小燈泡兩端電壓為2.5V時(shí),通過的電流為_____mA,這個(gè)電流值與通過小燈泡中電流的真實(shí)值相比偏大,其原因是電壓表的_____(填“分壓”或“分流”)。(4)由以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及圖象可知小燈泡的電阻隨溫度的升高而_____(填“增大”、“減小”或“不變”)。四、計(jì)算題:本題共3小題,共38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,P、Q為水平面內(nèi)平行放置的光滑金屬長直導(dǎo)軌,間距為L1,處在豎直向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1的勻強(qiáng)磁場中.一導(dǎo)體桿ef垂直于P、Q放在導(dǎo)軌上,在外力作用下向左做勻速直線運(yùn)動(dòng).質(zhì)量為m、每邊電阻均為r、邊長為L2的正方形金屬框abcd置于豎直平面內(nèi),兩頂點(diǎn)a、b通過細(xì)導(dǎo)線與導(dǎo)軌相連,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2的勻強(qiáng)磁場垂直金屬框向里,金屬框恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).不計(jì)其余電阻和細(xì)導(dǎo)線對a、b點(diǎn)的作用力(1)通過ab邊的電流Iab是多大?(2)導(dǎo)體桿ef的運(yùn)動(dòng)速度v是多大?14.(16分)如圖線圈面積為0.05m2,共100匝,線圈總電阻為r=1Ω,外電阻R=9Ω,線圈處于B=2/πT的勻強(qiáng)磁場中,當(dāng)線圈繞00′以轉(zhuǎn)速n=300r/min勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),求:(1)若從線圈處于中性面開始計(jì)時(shí),寫出電動(dòng)勢的瞬時(shí)表達(dá)式(2)兩電表的示數(shù)(3)線圈轉(zhuǎn)過180°的過程中,通過電阻的電荷量(4)線圈勻速轉(zhuǎn)一圈的過程中產(chǎn)生的總熱量15.(12分)如圖所示,一靜止的電子經(jīng)過電壓為U的電場加速后,立即從A點(diǎn)射入偏轉(zhuǎn)勻強(qiáng)電場中,射入方向與偏轉(zhuǎn)電場的方向垂直最終電子從B點(diǎn)離開偏轉(zhuǎn)電場,已知偏轉(zhuǎn)電場的電場強(qiáng)度大小為E,寬度為L,方向豎直向上(如圖所示),電子的電荷量為e,質(zhì)量為m,重力忽略不計(jì)。(1)求電子從B點(diǎn)離開偏轉(zhuǎn)電場時(shí)的豎直方向的位移y;(2)若僅將偏轉(zhuǎn)電場的電場強(qiáng)度提高為原來的2倍,求粒子從偏轉(zhuǎn)電場射出時(shí)的動(dòng)能。
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、C【解析】A、由回旋加速器原理可知,它核心部分是兩個(gè)D形金屬盒,置于勻強(qiáng)磁場中,兩盒分別與高頻電源相連,兩盒間的窄縫中形成勻強(qiáng)磁場,交流電的周期和粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期相等,粒子在圓周運(yùn)動(dòng)的過程中一次一次地經(jīng)過D形盒縫隙,兩盒間的勻強(qiáng)電場一次一次地反向,粒子就會(huì)被一次一次地加速,在磁場中洛倫茲力不做功,帶電粒子是從電場中獲得能量的,故A錯(cuò)誤.B、粒子從D形盒出來時(shí)速度最大,由qvB=m,粒子被加速后的最大動(dòng)能Ekm=m=,可見帶電粒子加速所獲得的最大動(dòng)能與回旋加速器的半徑有關(guān),與加速電壓的大小無關(guān),故B錯(cuò)誤,C正確.D、高頻電源周期與粒子在磁場中勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期相同,由帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期T=2可知,周期T由粒子的質(zhì)量、電量和磁感應(yīng)強(qiáng)度決定,與半徑無關(guān),故D錯(cuò)誤.故選C【點(diǎn)睛】解決本題關(guān)鍵是掌握加速器的工作原理以及加速器的構(gòu)造,注意粒子是從電場中獲得能量,但回旋加速器的最大速度與電場無關(guān),與磁感應(yīng)強(qiáng)度和D形盒的半徑有關(guān).2、B【解析】A.小球初始時(shí)能靜止,由小球水平方向合力為0可知A、B兩電荷電荷量必定相等,設(shè);小球下落過程受到重力和電場力作用,由牛頓第二定律可得由于和均發(fā)生變化,故小球不做勻加速運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;B.由等量同種電荷的分布可知,電荷C在中垂線上受到的電場力為其中垂線上從無限遠(yuǎn)處到兩電荷連線中點(diǎn)場強(qiáng)先變大后變小,只要C點(diǎn)位置合適,從C點(diǎn)到O點(diǎn),小球受到的電場力先減小,從O點(diǎn)到D點(diǎn),電場力再增大,故小球受到的電場力可能先變減小后增大,B正確;C.由題意可知,小球帶正電,故從C到D電場力先做負(fù)功后做正功,故C錯(cuò)誤;D.小球運(yùn)動(dòng)過程中電場力做功了,故小球機(jī)械能不守恒,故D錯(cuò)誤;故選B。3、A【解析】A.功率乘以時(shí)間得到功或者能量,故功率的單位乘以時(shí)間的單位是功和能量的單位,故銘牌中的Wh是能量的單位,A正確;B.電流乘以時(shí)間得到電荷量,故電流的單位乘以時(shí)間的單位是電荷量的單位,故銘牌中的mAh是電荷量的單位,故B錯(cuò)誤;C.該電池放電時(shí)能輸出的總能量約為故C錯(cuò)誤;D.該電池放電時(shí)能輸出的總電荷量約為故D錯(cuò)誤。故選A。4、C【解析】由E=n得,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢大小由磁通量變化快慢決定,與磁通量的大小無關(guān),故A錯(cuò)誤;磁通量減小,磁通量變化可能變快,故感應(yīng)電動(dòng)勢可能變大,故B錯(cuò)誤;磁通量增加,磁通量變化可能變慢,故感應(yīng)電動(dòng)勢可能減小,故C正確;線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢大小由磁通量變化快慢決定,與磁通量變化的大小無關(guān),故D錯(cuò)誤;故選C.點(diǎn)睛:考查法拉第電磁感應(yīng)定律,同時(shí)讓學(xué)生清楚知道感應(yīng)電動(dòng)勢與磁通量的變化率有關(guān),與磁通量大小及磁通量變化大小均無關(guān)5、B【解析】根據(jù)題可知,b點(diǎn)處的場強(qiáng)為零,說明a處和d處的兩個(gè)電荷在b處產(chǎn)生的場強(qiáng)大小相等,方向相反,則有:
,可得:Q′=4Q電性與Q相同。則Q在c產(chǎn)生的場強(qiáng)大小為:,方向向右;Q′在c產(chǎn)生的場強(qiáng)大小為:,方向向左;故c點(diǎn)處場強(qiáng)的大小為:A.0。故A不符合題意。B.。故B符合題意。C.。故C不符合題意。D.。故D不符合題意。6、A【解析】電路中電燈正常發(fā)光,所以UL=6V,則電路中電流為,電動(dòng)機(jī)兩端的電壓UM=E-Ir-UL=30V-2×1V-6V=22V,則電動(dòng)機(jī)輸出的機(jī)械功率P出=P電-P熱=UMI-I2RM=22×2W-4×2W=36W.A.36W與計(jì)算結(jié)果相符,A正確B.44W與計(jì)算結(jié)果不符,B錯(cuò)誤C.48W與計(jì)算結(jié)果不符,C錯(cuò)誤D.60W與計(jì)算結(jié)果不符,D錯(cuò)誤二、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。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BC【解析】A.偏轉(zhuǎn)電極只能使電子偏轉(zhuǎn)方向相反,不能增大偏轉(zhuǎn)距離,故A錯(cuò)誤;BCD.根據(jù)動(dòng)能定理在偏轉(zhuǎn)電場中由平拋規(guī)律可得運(yùn)動(dòng)時(shí)間為加速度為偏轉(zhuǎn)距離為僅減小偏轉(zhuǎn)電極間的距離,僅增大偏轉(zhuǎn)電極間的電壓都能使偏轉(zhuǎn)距離變大,故BC正確,D錯(cuò)誤。故選BC。8、BD【解析】根據(jù)棒的切割磁感線,依據(jù)右手定則可確定感應(yīng)電流的方向,由法拉第電磁感應(yīng)定律來確定感應(yīng)電流的大??;從而由右手螺旋定則來確定線圈M的磁通量的變化,再根據(jù)楞次定律,即可確定線圈N中的感應(yīng)電流的方向【詳解】若要讓N中產(chǎn)生逆時(shí)針的電流,M必須讓N中的磁場“減小”或“×增大”所以有以下兩種情況.垂直紙面向外的磁場()且大小減小,根據(jù)楞次定律與法拉第電磁感應(yīng)定律,則有導(dǎo)體棒向左減速運(yùn)動(dòng);同理,垂直紙面向里的磁場(×)且大小增大,根據(jù)楞次定律與法拉第電磁感應(yīng)定律,則有導(dǎo)體棒向右加速運(yùn)動(dòng);故B,D正確,A,C錯(cuò)誤;故選BD.【點(diǎn)睛】考查右手定則、法拉第電磁感應(yīng)定律、右手螺旋定則與楞次定律的應(yīng)用,注意各定律的作用,同時(shí)將右手定則與左手定則區(qū)別開9、BC【解析】如果板間距離足夠大,粒子在垂直于板的方向上的分運(yùn)動(dòng)在前半個(gè)周期做勻加速,后半個(gè)周期做勻減速,如此循環(huán),向同一方向運(yùn)動(dòng),如果周期T和電壓U0的值滿足一定條件,粒子就可在到達(dá)極板之前傳出極板,當(dāng)傳出時(shí)垂直于極板的速度恰好見到零時(shí),將沿與板平行的方向飛出.答案選BC10、AC【解析】根據(jù)玻爾理論,能級間發(fā)生躍遷吸收或輻射的光子能量等于兩能級間的能級差【詳解】由玻爾理論知,基態(tài)的氦離子要實(shí)現(xiàn)躍遷,入射光子的能量(光子能量不可分)應(yīng)該等于氦離子在某激發(fā)態(tài)與基態(tài)的能量差,因此只有能量恰好等于兩能級差的光子才能被氦離子吸收;而實(shí)物粒子(如電子)只要能量不小于兩能級差,均可能被吸收.氦離子在圖示的各激發(fā)態(tài)與基態(tài)的能量差為:△E1=E∞-E1=0-(-54.4eV)=54.4eV△E2=E4-E1=-3.4eV-(54.4eV)=51.0eV△E3=E3-E1=-6.0eV-(-54.4eV)=48.4eV△E4=E2-E1=-13.6eV-(54.4eV)=40.8eV可見,50.4eV和42.8eV的光子不能被基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷.故AC正確,BD錯(cuò)誤;故選AC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、①.②.③.1.48~1.50④.0.26~0.30⑤.1/b⑥.k/b【解析】(1)電路直接采用串聯(lián)即可,電壓表并聯(lián)在電源兩端,由于電流表內(nèi)阻已知,則應(yīng)采用電流表相對電源的內(nèi)接法;電路圖如圖所示:(2)根據(jù)U=E-Ir以及圖象可知,電源的電動(dòng)勢為:E=1.48V內(nèi)阻為:故r=1.0-0.70=0.30Ω;(3)由閉合電路歐姆定律:U=IR;聯(lián)立變形得:;變形可得:,又此式可知,圖中,直線斜率;,解得:;.【點(diǎn)睛】在測量電動(dòng)勢和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)中由于公式較多,在解題中要根據(jù)題意,靈活的選用相應(yīng)的表達(dá)式.若用圖象解時(shí),基本思路是:用學(xué)過的物理定律列出表達(dá)式,再結(jié)合數(shù)學(xué)整理表達(dá)出有關(guān)一次函數(shù)式求解12、①.A②.R1③.240④.分流⑤.增大【解析】(1)[1].描繪燈泡伏安特性曲線電壓與電流應(yīng)從零開始變化,滑動(dòng)變阻器應(yīng)采用分壓接法;由于燈泡內(nèi)阻較小,因此應(yīng)采用電流表外接法,故選擇A電路;(2)[2].由于采用分壓接法,所以滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇總阻值較小的R1;(3)[3][4].由圖可知,當(dāng)電壓為2.5V時(shí),電流為240mA;由于采用電流表外接法,電壓表分流使電流表示數(shù)偏大;(4)[5].U-I圖象中圖象的斜率表示電阻,則由圖可知,隨著電壓的升高電阻增大;原因是燈絲電阻隨溫度的升高電阻率增大。四、計(jì)算題:本題共3小題,共38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、(1)(2)【解析】外電路是ad、dc、cb三邊電阻串聯(lián)后再與ab邊電阻并聯(lián)構(gòu)成,豎直方向上ab邊與cd邊所受安培力均向上,根據(jù)受力平衡列方程即可求解,注意并聯(lián)電路中電流與電阻關(guān)系;根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電源的電動(dòng)勢,根據(jù)E=BLv,即可求出導(dǎo)體棒的速度【詳解】(1)設(shè)通過正方形金屬框的總電流為I,ab邊的電流為Iab,dc邊的電流為
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