(新課標)2020高考物理一輪復習 課時作業(yè)49 三大力學觀點在電磁感應中的應用專題(含解析)新人教版

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1、三大力學觀點在電磁感應中的應用專題 一、選擇題 1.如圖所示,豎直放置的兩根平行金屬導軌之間接有定值電阻R,質(zhì)量不能忽略的金屬棒與兩導軌始終保持垂直并良好接觸且無摩擦,棒與導軌的電阻均不計,整個裝置放在勻強磁場中,磁場方向與導軌平面垂直,棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時間內(nèi),力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于(  ) A.電阻R上放出的熱量   B.棒的動能增加量 C.棒的重力勢能增加量 D.棒的機械能增加量 答案 D 解析 A項,電阻R上放出的熱量等于克服安培力做功,不等于力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和.故A項錯誤. B項,根據(jù)動能定理知,力F做的功、重力

2、所做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的動能增加量,故B項錯誤. C項,棒的重力勢能增加量等于克服重力做功,故C項錯誤. D項,金屬桿加速上升的過程中,除重力以外,有安培力和外力F做功,則力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的機械能的增加量,故D項正確. 2.(2018·福建模擬)(多選)正方形導線框abcd置于光滑水平桌面上,其質(zhì)量為m,電阻值為R,邊長為L,在線框右側(cè)距離cd邊2L處有一寬度為2L的勻強磁場區(qū)域,磁場的左、右邊界與線框的cd邊平行,磁場的磁感應強度大小為B,方向豎直向下,其俯視圖如圖.對線框施加一水平向右的恒力F,使之由靜止開始向右運動,cd邊始終與磁場邊界平行.已知

3、線框cd邊經(jīng)過磁場左、右邊界時速度相同,則線框(  ) A.離開磁場區(qū)域過程中的電流方向為dcbad B.通過磁場區(qū)域過程中的最小速度為 C.通過磁場區(qū)域過程中的焦耳熱為2FL D.進入磁場區(qū)域過程中受到的安培力的沖量大小為 答案 BD 解析 A項,根據(jù)楞次定律可得,離開磁場區(qū)域過程中的電流方向為dabcd,A項錯誤; B項,由題意可知,線框cd邊經(jīng)過磁場左、右邊界時速度相同,所以線框離左邊界L與距離右邊界L時的速度相同,即速度最小,根據(jù)動能定理可得:FL=mv2,解得v=,B項正確;C項,從線框的cd邊剛進入磁場到剛好出磁場的過程中動能變化為零,根據(jù)功能關(guān)系可得:F·2L-

4、Q1=0,所以通過磁場區(qū)域過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q=2Q1=4FL,C項錯誤;D項,線框進入磁場的過程中,安培力的沖量大小為I沖=BILt==,D項正確. 3.(2018·太原二模)(多選)如圖所示,在豎直面內(nèi)有方向垂直紙面向里、高度為h的有界勻強磁場,磁場上、下邊界水平.將邊長為l(l<h)、質(zhì)量為m的正方形金屬線框abcd從磁場上方某處由靜止釋放,設ab邊通過磁場上邊界和磁場下邊界時的速度分別為v1和v2;cd邊通過磁場下邊界時的速度為v3.已知線框下落過程中ab邊始終水平、ad邊始終豎直,下列說法正確的是(  ) A.若v1=v2,則一定有v2>v3 B.若v1>v2,則一定有v

5、2>v3 C.若v1=v2,從ab離開磁場到cd離開磁場的過程中,線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為mgh D.從ab進入磁場到cd離開磁場的過程中,線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為mgh+mv12-mv32 答案 ABC 解析 A項,由于線框完全在磁場中不產(chǎn)生感應電流,不受安培力,做加速度為g的勻加速直線運動,所以若v1=v2,線框進入磁場時一定做減速運動,而線框出磁場與進磁場的運動情況相同,一定有v2>v3.故A項正確. B項,設cd邊通過磁場上邊界時的速度為v3.若v1>v2,因線框完全在磁場中做加速度為g的勻加速直線運動,所以v4<v2,則有v4<v2<v1,線框進入磁場的過程必定做減速運動,可知當線

6、框的速度為v2時在做減速運動,安培力大于重力,所以當線框離開以速度v2磁場時安培力大于重力,做減速運動,一定有v2>v3.故B項正確. C項,若v1=v2,從ab離開磁場到cd離開磁場的過程中線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱等于ab進入磁場到ab離開磁場的過程中線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱,等于線框重力勢能的減少量,為mgh,故C項正確. D項,從ab進入磁場到cd離開磁場的過程中,線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為Q=mg(h+l)+mv12-mv32.故D項錯誤. 4.(2018·宜昌一模)如圖所示,足夠長的光滑金屬導軌MN、PQ平行放置,且都傾斜著與水平面成夾角θ.在導軌的最上端M、P之間接有電阻R,不計其它電阻.導體

7、棒ab從導軌的最底端沖上導軌,當沒有磁場時,ab上升的最大高度為H;若存在垂直導軌平面的勻強磁場時,ab上升的最大高度為h.在兩次運動過程中ab都與導軌保持垂直,且初速度都相等.關(guān)于上述情景,下列說法正確的是(  ) A.兩次上升的最大高度相比較為H

8、時的重力勢能,所以h

9、定不動,間距為L,在水平導軌的左側(cè)存在磁感應強度方向垂直導軌平面向上的勻強磁場,磁感應強度大小為B.導軌的右端接有一電阻R,左端與一彎曲的光滑軌道平滑連接.將一阻值也為R,質(zhì)量為m的導體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,導體棒最終恰好停在磁場的右邊界處.已知導體棒與水平導軌接觸良好,則下列說法中正確的是(  ) A.電阻R的最大電流為 B.電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh C.磁場左右邊界的長度d為 D.流過電阻R的電荷量為 答案 AD 解析 A項,導體棒下滑過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mgh=mv2,解得:v=,感應電動勢:E=BLv,通過電阻的最大電流:I==,故A項正確

10、; B項,電阻與導體棒的阻值相等,由能量守恒定律得:mgh=2QR,解得,電阻R中產(chǎn)的焦耳熱:QR=mgh,故B項錯誤; D項,由動量定理得:-BILt=0-mv,BLq=mv,解得,通過電阻R的電荷量:q=,故D項正確; C項,由法拉第電磁感應定律得:E==,感應電流:I=,通過R的電荷量:q=IΔt,解得:d=,故C項錯誤. 6.(2018·濟寧二模)(多選)如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌的間距為d=lm,導軌平面與水平面成θ=30°角,其底端接有阻值為R=2 Ω的電阻,整個裝置處在垂直斜面向上、磁感應強度大小為B=2 T的勻強磁場中.一質(zhì)量為m=1 kg(質(zhì)量分布均勻)的導體桿a

11、b垂直于導軌放置,且與兩導軌保持良好接觸.現(xiàn)桿在沿導軌平面向上、垂直于桿的恒力F=10 N作用下從靜止開始沿導軌向上運動,當運動距離為L=6 m時速度恰好達到最大(運動過程中桿始終與導軌保持垂直).導體桿的電阻為r=2 Ω,導軌電阻不計(取g=10 m/s2).在此過程中(  ) A.桿的速度最大值為5 m/s B.流過電阻R的電荷量為6 C C.導體桿兩端電壓的最大值為10 V D.安培力對導體桿的沖量大小為6 N·s 答案 AD 解析 A項,導體桿所受安培力:F安培=BId=,導體桿勻速運動時速度最大,由平衡條件得:F=mgsinθ+,解得,金屬桿的最大速度:v=5 m/s

12、,故A項正確. B項,流過電阻R的電量:q====3 C,故B項錯誤. C項,導體桿做勻速運動時速度最大,此時產(chǎn)生的感應電動勢最大,最大感應電動勢:E=Bdv=2×1×5=10 V,電路最大電流:I===2.5 A,導體桿兩端最大電壓:U=IR=2.5×2=5 V,故C項錯誤; D項,對導體桿,安培力的沖量:I沖=BIdt=Bdq=2×1×3=6 N·s,故D項正確. 7.(2018·資陽模擬)(多選)如圖所示,一個半徑為r、粗細均勻、阻值為R的圓形導線框,豎直放置在磁感應強度為B的水平勻強磁場中,線框平面與磁場方向垂直.現(xiàn)有一根質(zhì)量為m、電阻不計的導體棒,自圓形線框最高點由靜止釋放,

13、棒在下落過程中始終與線框保持良好接觸.已知下落距離為時棒的速度大小為v1,下落到圓心O時棒的速度大小為v2,忽略摩擦及空氣阻力,下列說法正確的是(  ) A.導體棒下落距離為時,棒中感應電流的方向向右 B.導體棒下落距離為時,棒的加速度的大小為g- C.導體棒下落到圓心時,圓形導線框的發(fā)熱功率為 D.導體棒從開始下落到經(jīng)過圓心的過程中,圓形導線框產(chǎn)生的熱量為mgr-mv22 答案 BD 解析 A項,導體棒下落距離為,根據(jù)右手定則知棒中感應電流方向向左,故A項錯誤; B項,接入電路中的導體棒產(chǎn)生的感應電動勢:E=BLv=Brv1,此時電路的總電阻:R′==R, 電流:I==B

14、rv1,金屬棒上的安培力:F=BIL=BI·r=,由牛頓第二定律得:mg-F=ma,解得:a=g-,故B項正確; C項,導體棒下落到圓心時,金屬棒上的安培力:F′=BIL=, 線框的發(fā)熱功率:P熱=PA=F′v2=,故C項錯誤; D項,從開始下落到經(jīng)過圓心的過程中,棒的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為棒的動能和內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律得: mgr=mv22+Q0 解得:Q0=mgr-mv22,故D項正確. 8.(多選)如圖所示,質(zhì)量為3 m的重物與一質(zhì)量為m的線框用一根絕緣細線連接起來,掛在兩個高度相同的定滑輪上,已知線框的橫邊邊長為L,水平方向勻強磁場的磁感應強度為B,磁場上下邊界的距離、線框豎

15、直邊長均為h.初始時刻,磁場的下邊緣和線框上邊緣的高度差為2h,將重物從靜止開始釋放,線框上邊緣剛進磁場時,恰好做勻速直線運動,滑輪質(zhì)量、摩擦阻力均不計.則下列說法中正確的是(  ) A.線框進入磁場時的速度為 B.線框的電阻為 C.線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q=2mgh D.線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q=4mgh 答案 ABD 解析 從初始時刻到線框上邊緣剛進入磁場, 由機械能守恒定律得3mg×2h=mg×2h+4mv2/2, 解得線框剛進入磁場時的速度v=,故A項正確; 線框上邊緣剛進磁場時,恰好做勻速直線運動, 故受合力為零,3mg=BIL+mg,I=BL

16、v/R, 解得線框的電阻R=,故B項正確; 線框勻速通過磁場的距離為2h,產(chǎn)生的熱量等于系統(tǒng)重力勢能的減少, 即Q=3mg×2h-mg×2h=4mgh,故C項錯誤,D項正確. 9.(2018·云南一模)(多選)一質(zhì)量為m、電阻為R、邊長為L的正方形導線框靜止在光滑絕緣水平桌面上,桌面上直線PQ左側(cè)有方向豎直向下的勻強磁場I,磁感應強度大小為B,PQ右側(cè)有方向豎直向上的勻強磁場Ⅱ,磁感應強度大小為2B,俯視圖如圖所示.現(xiàn)使線框以垂直PQ的初速度v向磁場Ⅱ運動,當線框的三分之一進入磁場Ⅱ時,線框速度為,在這個過程中,下列說法正確的是(  ) A.線框速度為時,線框中感應電流方向為逆時

17、針方向 B.線框速度為時,線框的加速度大小為 C.線框中產(chǎn)生的焦耳熱為mv2 D.流過導線橫截面的電荷量為 答案 CD 解析 A項,線框速度為時,線框有兩條邊切割磁感線,根據(jù)右手定則,右邊感應電流方向向下,左邊感應電流向上,所以線框中的感應電流方向為順時針方向,故A項錯誤; B項,右邊切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢為:E1=2BL·=BLv 左邊切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢為:E2=BL·=BLv 線框中的總電動勢為:E=E1+E2=BLv 線框電流為:I= 線框右邊所受安培力為:F1=2BIL= 線框左邊所受安培力為:F2=BIL= 線框安培力的合力為:F=F1+F2=

18、線框的加速度為:a==,故B項錯誤; C項,根據(jù)能量守恒,線框中產(chǎn)生的焦耳熱為:Q=mv2-m()2=mv2,故C項正確; D項,線框初態(tài)的磁通量為:Φ1=BL2 線框末態(tài)的磁通量為:Φ2=B·L2-2B·L2=0 根據(jù)感應電量公式有:q==,故D項正確. 10.(2018·永州三模)如圖所示,足夠長的金屬導軌豎直放置,金屬棒ab、cd均通過棒兩端的環(huán)套在金屬導軌上,棒與金屬導軌接觸良好.虛線上方有垂直紙面向里的勻強磁場,虛線下方有豎直向下的勻強磁場,兩勻強磁場的磁感應強度大小均為B.ab、cd棒與導軌間動摩擦因數(shù)均為μ,兩棒總電阻為R,導軌電阻不計.開始兩棒靜止在圖示位置,當cd棒

19、無初速度釋放時,對ab棒施加豎直向上的力F,使其沿導軌向上做勻加速運動.則(  ) A.a(chǎn)b棒中的電流方向由a到b B.cd棒先加速運動后勻速運動 C.cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力 D.力F做的功等于兩棒產(chǎn)生的電熱與ab棒增加的機械能之和 答案 C 解析 A項,ab棒沿豎直向上運動,切割磁感線產(chǎn)生感應電流,由右手定則判斷可知,ab棒中的感應電流方向為b到a,故A項錯誤; B項,cd棒中感應電流由c到d,其所在的區(qū)域有向下磁場,所受的安培力向里,cd棒所受的摩擦力向上.a(chǎn)b棒做勻加速直線運動,速度增大,產(chǎn)生的感應電流增加,cd棒所受的安培力增大,對導軌的壓力增大,則

20、滑動摩擦力增大,摩擦力先小于重力,后大于重力,所以cd棒先加速運動后減速運動,最后停止運動.故B項錯誤. C項,因安培力增加,cd棒受到的壓力增大,則cd棒受靜摩擦力的作用一直增加,最大值會大于重力.故C項正確; D項,根據(jù)功能關(guān)系可知,力F所做的功應等于兩棒產(chǎn)生的電熱、摩擦生熱與增加的機械能之和.故D項錯誤. 11.(2018·東莞市二模)(多選)如圖1所示,傾斜放置的平行光滑軌道間距為L=1 m,導軌與水平面的夾角為θ=30°,導軌上端連有阻值為R=1 Ω的定值電阻,在導軌平面上的abdc、cdfe間分別有垂直導軌平面向上和向下的勻強磁場,磁感應強度分別為B1=1 T和B2= T,兩

21、磁場的寬度也均為L.一長為L的導體棒從導軌某位置靜止釋放,導體棒在滑動過程中始終與導軌接觸良好,導體棒在磁場中運動的速度一時間圖像如圖2所示.不計導軌和導體棒的電阻,重力加速度g=10 m/s2,則下列說法正確的是(  ) A.導體棒的質(zhì)量為m=0.2 kg B.導體棒在整個磁場中運動的最小速度為0.2 m/s C.導體棒穿過整個磁場時通過電阻R的電量為(-1) C D.導體棒穿過整個磁場時電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為2 J 答案 AC 解析 A項,導體棒在B1中勻速直線運動,則B××L=mgsinθ,m=0.2 kg,A項正確; B項,進入磁場B2中后先減速最后勻速,當勻速直線

22、運動時,速度最小vm==0.5 m/s.B項錯誤. C項,電量q=I×Δt===(-1) C,C項正確; D項,由能量守恒定律可求得Q=mg×2Lsin30°+mv12-mv22=2.075 J,D項錯誤. 12.(2018·上海二模)(多選)如圖(甲)所示,相距為2L的光滑平行金屬導軌水平放置,右側(cè)接有定值電阻R,導軌電阻忽略不計,OO′的左側(cè)存在垂直于導軌平面向下、磁感應強度為B的勻強磁場.在OO′左側(cè)L處垂直導軌放置一質(zhì)量為m、電阻為0.5R的金屬桿ab,ab在恒力F的作用下由靜止開始向右運動3L的距離,其速度與位移的變化關(guān)系如圖(乙)所示.下列判斷中正確的是(  ) A.a(chǎn)

23、b即將離開磁場時,安培力的大小為 B.整個運動的過程中,通過電阻R上的電量為 C.a(chǎn)b即將離開磁場時,加速度的大小為- D.整個過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為m(v22-3v12) 答案 BCD 解析 A項,ab即將離開時,速度為v1,電動勢E=2BLv1,電流I=; 安培力F=2BIL=;故A項錯誤; B項,整個過程中,磁通量的變化量為ΔΦ=2BL2; 產(chǎn)生的電量q=·Δt==;故B項正確; C項,ab桿在位移L到3L的過程中,由動能定理得:F(3L-L)=m(v22-v12); 解得:F= 設加速度為a, 則F安=BIL I= a= 聯(lián)立解得:a=-;故C項正

24、確; D項,ab桿在磁場中發(fā)生L位移過程中,恒力F做的功等于ab桿增加的動能和回路產(chǎn)生的電能(即電阻R上產(chǎn)生的電熱Q1),由能量守恒定律得:FL=mv12+Q1 聯(lián)立解得:Q1=;故D項正確. 二、非選擇題 13.如圖所示,“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m,相鄰各邊互相垂直,且處于同一豎直平面內(nèi),ab邊長為l,cd邊長為2l,ab與cd平行,間距為2l.勻強磁場區(qū)域的上下邊界均水平,磁場方向垂直于線框所在平面.開始時,cd邊到磁場上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進入磁場直到ef、pq邊進入磁場前,線框做勻速運動,在ef、pq邊離開磁場后,ab邊離開磁場之前,線框又做勻速運動.

25、線框完全穿過磁場過程中產(chǎn)生的熱量為Q.線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi),且ab、cd邊保持水平,重力加速度為g.求: (1)線框ab邊將離開磁場時做勻速運動的速度大小是cd邊剛進入磁場時的幾倍; (2)磁場上下邊界間的距離H. 答案 (1)4倍 (2)H=+28l 解析 (1)設磁場的磁感應強度大小為B,cd邊剛進入磁場時,線框做勻速運動的速度為v1,cd邊上的感應電動勢為E1,由法拉第電磁感應定律,可得 E1=2Blv1① 設線框總電阻為R,此時線框中電流為I1,由閉合電路歐姆定律,可得I1=② 設此時線框所受安培力為F1,有F1=2I1lB③ 由于線框做勻速運動,故

26、受力平衡,所以有mg=F1④ 由①②③④式得v1=⑤ 設ab邊離開磁場之前,線框做勻速運動的速度為v2,同理可得v2=⑥ 由⑤⑥式得v2=4v1⑦ (2)線框自釋放直到cd邊進入磁場前,由機械能守恒定律,可得 2mgl=mv12⑧ 線框完全穿過磁場的過程中,由能量守恒定律,可得 mg(2l+H)=mv22-mv12+Q⑨ 由⑦⑧⑨得H=+28l⑩ 14.(2018·浙江模擬)如圖,光滑的水平絕緣軌道M、N上擱放著質(zhì)量m1=0.2 kg、電阻R1=0.02 Ω的“[”形金屬框dabc,軌道間有一有界磁場,變化關(guān)系如圖所示.一根長度等于ab,質(zhì)量m2=0.1 kg、R2=0.01

27、Ω的金屬棒ef擁在軌道上并靜止在磁場的左邊界上.已知軌道間距與ab長度相等,均為L1=0.3 m,ad=bc=L2=0.1 m,其余電阻不計.0時刻,給“[”形金屬框一初速度v0=3 m/s,與金屬棒碰撞后合在一起成為一閉合導電金屬框(碰撞時間極短).t0時刻整個框剛好全部進入磁場,(t0+1)s時刻,框右邊剛要出磁場.求: (1)碰撞結(jié)束時金屬框的速度大?。? (2)0~t0時間內(nèi)整個框產(chǎn)生的焦耳熱; (3)t0~(t0+1) s時間內(nèi),安培力對ab邊的沖量. 解析 (1)碰撞過程中,動量守恒,得到m1v0=(m1+m2)v 代入得到:v=2 m/s (2)對閉合金屬框列動量定理:-BIL1Δt=-BL1Δq=mΔv 等號兩邊求和,得-BL1q=m(v′-v) 又因為q== 得到v′=1 m/s 所以Q=(m1+m2)v2-(m1+m2)v′22=0.45 J (3)整個框在磁場中運動,I====0.4 A 又因為B=1-0.4(t-t0) t0≤t≤t0+1 所以F安=BIL1=0.12B=012-0.048(t-t0) I沖=F安t=t=×1=0.096 N·s. 13

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