(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動學(xué)案
《(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動學(xué)案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動學(xué)案(16頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動 題型1 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動 1.無約束情況下的運(yùn)動情況分類 (1)洛倫茲力、重力并存 ①若重力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動. ②若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動,因洛倫茲力不做功,故機(jī)械能守恒,可由此求解問題. (2)電場力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子) ①若電場力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動. ②若電場力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動,因洛倫茲力不做功,可用動能定理求解問題. (3)電場力、洛倫茲力、重力并存 ①若三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動. ②
2、若重力與電場力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動. ③若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動,因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動能定理求解問題. 2.有約束情況下的運(yùn)動 帶電粒子在疊加場中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運(yùn)動形式有直線運(yùn)動和圓周運(yùn)動,此時解題要通過受力分析明確變力、恒力做功情況,并注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn),運(yùn)用動能定理、能量守恒定律并結(jié)合牛頓運(yùn)動定律求解. 例1 (2018·新力量聯(lián)盟期末)如圖1所示,位于豎直平面內(nèi)的坐標(biāo)系xOy,在其第三象限空間有沿水平方向的、垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.5 T,還有沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,場
3、強(qiáng)大小為E=2 N/C.在其第一象限空間有沿y軸負(fù)方向的、場強(qiáng)大小也為E的勻強(qiáng)電場,并在y>h=0.4 m的區(qū)域有磁感應(yīng)強(qiáng)度也為B的垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場.一個帶電荷量為q的油滴從圖中第三象限的P點(diǎn)得到一初速度,恰好能沿PO做直線運(yùn)動(PO與x軸負(fù)方向的夾角為θ=45°),并從原點(diǎn)O進(jìn)入第一象限,重力加速度g取10 m/s2,問: 圖1 (1)油滴的電性; (2)油滴在P點(diǎn)得到的初速度大??;(結(jié)果可用根式表示) (3)油滴在第一象限運(yùn)動的時間和離開第一象限處的坐標(biāo)值. 答案 (1)油滴帶負(fù)電荷 (2)4 m/s (3)0.828 s (4 m,0) 解析 (1)油滴帶負(fù)電荷.
4、 (2)油滴受三個力作用,如圖所示,從P到O沿直線運(yùn)動必為勻速運(yùn)動,設(shè)油滴質(zhì)量為m 由平衡條件有mg=qE 得m= 又qvB=qE 得v==4 m/s (3)進(jìn)入第一象限后,油滴所受電場力和重力相等,知油滴先做勻速直線運(yùn)動,進(jìn)入y≥h的區(qū)域后做勻速圓周運(yùn)動,路徑如圖,最后從x軸上的N點(diǎn)離開第一象限. 由O到A勻速運(yùn)動位移為s1==h 知運(yùn)動時間t1===0.1 s 由幾何關(guān)系和圓周運(yùn)動的周期關(guān)系式T= 知由A到C的圓周運(yùn)動用時為t2===0.628 s 由對稱性知從C→N的時間t3=t1 在第一象限的運(yùn)動的總時間t=t1+t2+t3=0.828 s 在磁場中有
5、qvB= 得半徑R== 圖中的ON=2(s1cos 45°+Rcos 45°)=2(h+)=4 m 即離開第一象限處(N點(diǎn))的坐標(biāo)為(4 m,0) 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(qiáng)電場和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,電場強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.足夠長的斜面固定在水平面上,斜面傾角為45°.有一帶電的小球P靜止于斜面頂端A處,且恰好對斜面無壓力.若將小球P以初速度v0水平向右拋出(P視為質(zhì)點(diǎn)),一段時間后,小球落在斜面上的C點(diǎn).已知小球的運(yùn)動軌跡在同一豎直平面內(nèi),重力加速度為g,求: 圖2 (1)小球P落到斜面上時速度方向與斜面的夾角θ及由A到C所需
6、的時間t; (2)小球P拋出到落到斜面的位移x的大?。? 答案 (1)45° (2) 解析 (1)小球P靜止時不受洛倫茲力作用,僅受自身重力和電場力,對斜面恰好無壓力,則mg=qE① P獲得水平初速度后由于重力和電場力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,由對稱性可得小球P落到斜面上時其速度方向與斜面的夾角為45° 由牛頓第二定律得: qv0B=m② T==③ 圓周運(yùn)動轉(zhuǎn)過的圓心角為90°,小球P由A到C所需的時間:t==④ (2)由②式可知,P做勻速圓周運(yùn)動的半徑R=⑤ 由幾何關(guān)系知x=R⑥ 由①⑤⑥可解得位移x=. 題型2 帶電粒子在組合場中的運(yùn)動 “電偏轉(zhuǎn)
7、”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較 垂直電場線進(jìn)入勻強(qiáng)電場(不計(jì)重力) 垂直磁感線進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(不計(jì)重力) 受力情況 電場力F=qE,其大小、方向不變,與速度v無關(guān),F(xiàn)是恒力 洛倫茲力F洛=qvB,其大小不變,方向隨v而改變,F(xiàn)洛是變力 軌跡 拋物線 圓或圓的一部分 運(yùn)動軌跡 求解方法 利用類平拋運(yùn)動的規(guī)律求解: vx=v0,x=v0t vy=·t, y=··t2 偏轉(zhuǎn)角φ: tan φ== 半徑:r= 周期:T= 偏移距離y和偏轉(zhuǎn)角φ要結(jié)合圓的幾何關(guān)系利用圓周運(yùn)動規(guī)律討論求解 運(yùn)動時間 t= t=T= 動能 變化 不變 例2 (2018·
8、杭州市重點(diǎn)中學(xué)期末)空間有如圖3所示坐標(biāo)系,在0 9、 (3)(1.5 m,0.10 m)
解析 (1)粒子在E1中做類平拋運(yùn)動
x方向:x1=v0t1
得t1==1.0×10-4 s
y方向:y1=t12=0.075 m
(2)粒子在E2中運(yùn)動時間t2==1.0×10-4 s
粒子出E2時y方向速度vy
vy=t1-t2=-3.0×103 m/s
即大小為3.0×103 m/s,方向沿y負(fù)方向
所以進(jìn)磁場速度大小v==5.0×103 m/s
方向與x軸成37°角斜向右下方
圓周運(yùn)動半徑R==0.5 m
由幾何關(guān)系可得,粒子在磁場中運(yùn)動對應(yīng)的圓心角為90°
磁場中運(yùn)動時間t3==×10-4 s
粒子在電磁場中運(yùn)動的時間 10、
t=t1+t2+t3=(2+)×10-4 s=3.57×10-4 s
(3)設(shè)粒子出E2時,y方向坐標(biāo)為y2
y2=y(tǒng)1+t1t2-t22=0
y3=y(tǒng)2+Rsin 53°-Rsin 37°=0.10 m
出磁場時坐標(biāo)為(1.5 m,0.10 m)
2.(2018·寧波市重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖4甲所示,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板,S1、S2為板上正對的小孔,N板右側(cè)有兩平面熒光屏相互垂直放置,在兩屏內(nèi)分別取垂直于兩屏交線的直線為x軸和y軸,交點(diǎn)O為原點(diǎn),在y>0,0 11、強(qiáng)度大小均為B,M板左側(cè)電子槍隨時間均勻發(fā)射出初速度可以忽略的熱電子,所有電子經(jīng)小孔S1進(jìn)入兩板間的電場加速后,從O點(diǎn)處小孔沿x軸正方向射入磁場,最后打在熒光屏上,使得熒光屏發(fā)亮,已知電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,M、N兩板間所加的電壓如圖乙所示,電子通過MN的時間極短,且不計(jì)電子重力及電子間的相互作用,求:
圖4
(1)當(dāng)兩板間電勢差U=時,電子在磁場中運(yùn)動的軌跡為多長;
(2)在一個周期內(nèi)打在y屏上的電子數(shù)占總電子數(shù)的比例為多少?
(3)x屏上的亮線長度為多少.
答案 (1)πd (2)66.7% (3)d
解析 (1)電子在加速電場中:eU=mv2,
電子在0 12、的磁場中運(yùn)動的半徑:r==d 13、收集區(qū),其原理是通過板間的電場或磁場使離子偏轉(zhuǎn)并吸附到極板上,達(dá)到收集的目的.已知金屬極板CE、DF長均為d,間距也為d,AB、CD間的電勢差為U,假設(shè)質(zhì)量為m、電荷量為q的大量正離子在AB極均勻分布.離子由靜止開始加速進(jìn)入收集Ⅱ區(qū)域,Ⅱ區(qū)域板間有勻強(qiáng)電場和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,離子恰好沿直線通過Ⅱ區(qū)域;只撤去電場時,恰好無離子從Ⅱ區(qū)域間射出,收集效率(打在極板上的離子占離子總數(shù)的百分比)為100%(不考慮離子間的相互作用力、重力和極板邊緣效應(yīng)).
圖5
(1)求離子到達(dá)Ⅱ區(qū)域的速度大小;
(2)求Ⅱ區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??;
(3)若撤去Ⅱ區(qū)域磁場,只保留原來的電場,則裝置的收 14、集效率是多少?
(4)現(xiàn)撤去Ⅱ區(qū)域的電場,保留磁場但磁感應(yīng)強(qiáng)度大小可調(diào).假設(shè)AB極上有兩種正離子,質(zhì)量分別為m1、m2,且m1≤4m2,電荷量均為q1.現(xiàn)將兩種離子完全分離,同時收集更多的離子,需在CD邊上放置一探測板CP(離子必須打在探測板上),如圖乙所示.在探測板下端留有狹縫PD,離子只能通過狹縫進(jìn)入磁場進(jìn)行分離,試求狹縫PD寬度的最大值.
答案 (1) (2) (3)50% (4)d
解析 (1)離子在Ⅰ區(qū)域初速度為0,由動能定理得
qU=mv2
可得v=
(2)進(jìn)入DF極板的離子恰好不從極板射出,確定圓心;離子在磁場中的半徑r=d,如圖所示;
磁場中洛倫茲力提供向 15、心力:qvB=m
得B=
(3)電場、磁場同時存在時,離子做勻速直線運(yùn)動,滿足:
qE=qvB
撤去磁場以后離子在電場力作用下做類平拋運(yùn)動,假設(shè)距離DF極板y的離子恰好離開電場:
由平拋運(yùn)動規(guī)律:y=at2,a=,d=vt
解得y=0.5d
當(dāng)y>0.5d時,離子運(yùn)動時間更長,水平位移x>d,即0.5d到d這段距離的離子會射出電場,則從平行金屬板出射的離子占總數(shù)的百分比為:×100%=50%
(4)設(shè)兩離子在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑為R1和R2,根據(jù)洛倫茲力提供向心力得
qvB=m
代入得:R1=
R2=
則半徑關(guān)系為=
因?yàn)閙1≤4m2,則有R1≤2R2,此時狹 16、縫最大值x同時滿足(如圖所示)
x=2R1-2R2
d=2R1+x
解得x=d
專題強(qiáng)化練
1.如圖1所示,等腰直角三角形abc區(qū)域中有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,速度為v0的帶電粒子,從a點(diǎn)沿ab方向射入磁場后恰能從c點(diǎn)射出,現(xiàn)將勻強(qiáng)磁場換成垂直ab邊的勻強(qiáng)電場,其他條件不變,結(jié)果粒子仍能從c點(diǎn)射出.粒子的重力不計(jì).求:
圖1
(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B與電場強(qiáng)度E之比;
(2)單獨(dú)存在磁場時粒子的運(yùn)動時間t1與單獨(dú)存在電場時粒子的運(yùn)動時間t2之比.
答案 (1) (2)
解析 (1)粒子在磁場中做的是勻速圓周運(yùn)動,軌跡如圖所示
設(shè)ab=L,則軌道半徑r=L
根據(jù)牛頓 17、第二定律,有qv0B=m
解得B=
運(yùn)動時間t1==
粒子在電場中做類平拋運(yùn)動.
在電場力方向,有:y=L=·t22
在初速度方向,有:x=L=v0t2
解得:t2=,E=
所以,磁感應(yīng)強(qiáng)度B與電場強(qiáng)度E之比=
(2)單獨(dú)存在磁場時粒子的運(yùn)動時間t1與單獨(dú)存在電場時粒子的運(yùn)動時間t2之比=
2.如圖2甲所示,長為L的平行金屬板M、N水平放置,兩板之間的距離為d,兩板間有沿水平方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,一個帶正電的質(zhì)點(diǎn),沿水平方向從兩板的正中央垂直于磁場方向進(jìn)入兩板之間,重力加速度為g.
圖2
(1)若M板接直流電源正極,N板接負(fù)極,電源電壓恒為U,帶 18、電質(zhì)點(diǎn)以恒定的速度v勻速通過兩板之間的復(fù)合場(電場、磁場和重力場),求帶電質(zhì)點(diǎn)的電荷量與質(zhì)量的比值.
(2)若M、N接如圖乙所示的交變電流(M板電勢高時U為正),L=0.5 m,d=0.4 m,B=0.1 T,質(zhì)量為m=1×10-4 kg、帶電荷量為q=2×10-2 C的帶正電質(zhì)點(diǎn)以水平速度v=1 m/s,從t=0時刻開始進(jìn)入復(fù)合場,取g=10 m/s2,試定性畫出質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動軌跡.
(3)在第(2)問的條件下求質(zhì)點(diǎn)在復(fù)合場中的運(yùn)動時間.
答案 (1) (2)見解析圖 (3)0.814 s
解析 (1)E=
由質(zhì)點(diǎn)做勻速直線運(yùn)動可得:Bqv=qE+mg
得:=.
(2)當(dāng)M板電勢高 19、,即U為正時,有Bqv=qE+mg,粒子做勻速直線運(yùn)動
當(dāng)M板電勢低,即U為負(fù)時,有mg=qE,粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動,周期T==0.1π s,
有r=<且vt1+r 20、N′間的距離d=0.25 m,板間有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.2 T.假設(shè)太空中漂浮著某群m=2×10-8 kg、q=4×10-4 C帶正電的物質(zhì)粒子,它們能均勻地吸附到QQ′圓弧面上,并被加速電場從靜止開始加速,不計(jì)粒子間的相互作用和其他影響.求:
圖3
(1)粒子剛進(jìn)入磁場時的速度大??;
(2)粒子在磁場中運(yùn)動的半徑與周期;
(3)到達(dá)收集板MM′的粒子中,在磁場運(yùn)動的最短時間.
答案 (1)1×103 m/s (2)0.25 m ×10-3 s (3)×10-3 s
解析 (1)粒子在電場中加速
由動能定理得:qUQP=mv2
解得,粒子進(jìn)入磁場的速度大 21、小為v=1×103 m/s
(2)洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得
qvB=m
解得軌道半徑r=0.25 m
粒子在磁場中運(yùn)動的周期T==×10-3 s
(3)軌跡如圖所示
可得∠O′O″O=60°,則到達(dá)收集板MM′的粒子中,在磁場中運(yùn)動的最短時間:t==×10-3 s
4.(2018·七彩陽光聯(lián)盟期中)如圖4所示,在xOy豎直面上存在大小為E=,方向水平向右的勻強(qiáng)電場,在0≤x≤l和y≥0的區(qū)域存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.位于Ox軸上有一水平、光滑、絕緣的表面MN,在坐標(biāo)原點(diǎn)O放置一質(zhì)量為m,電荷量為+q的小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),靜止釋放后開始 22、運(yùn)動,當(dāng)小滑塊到達(dá)坐標(biāo)為(l,h)的P點(diǎn)時,速度最大.重力加速度為g.求小滑塊:
圖4
(1)在MN上運(yùn)動的最大距離x0;
(2)速度最大值vmax的大小和方向;
(3)運(yùn)動到與P等高的Q點(diǎn)時的速度大小和Q點(diǎn)坐標(biāo)位置x.
答案 見解析
解析 (1)mg-qvB-FN=0
小滑塊恰好離開MN時,有FN=0
解得v=
由動能定理,有Eqx0=mv2-0
解得x0=
(2)由動能定理,有Eql-mgh=mv max2
vmax=
小滑塊速度最大時速度方向與電場力、重力的合力方向垂直
tan θ==1
得θ=45°
(3)小滑塊進(jìn)入x>l區(qū)域?qū)⒆鲱惼綊佭\(yùn)動,等效加速 23、度為g′
g′=g
vmaxttan θ=g′t2
t=
vQ==
x=l+=5l-4h
5.(2018·臺州市外國語學(xué)校期末)如圖5所示裝置中,區(qū)域Ⅰ和Ⅲ中分別有豎直向上和水平向右的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度分別為E和;Ⅱ區(qū)域內(nèi)有垂直向外的水平勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一質(zhì)量為m、帶電量為q的帶負(fù)電粒子(不計(jì)重力)從左邊界O點(diǎn)正上方的M點(diǎn)以速度v0水平射入電場,經(jīng)水平分界線OP上的A點(diǎn)與OP成60°角射入Ⅱ區(qū)域的磁場,并垂直豎直邊界CD進(jìn)入Ⅲ區(qū)域的勻強(qiáng)電場中.求:
圖5
(1)粒子在Ⅱ區(qū)域勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動的軌道半徑;
(2)O、M間的距離;
(3)粒子從M點(diǎn)出發(fā)到第二次通過 24、CD邊界所經(jīng)歷的時間.
答案 (1) (2) (3)+
解析 (1)粒子在勻強(qiáng)電場中做類平拋運(yùn)動,水平方向做勻速直線運(yùn)動,設(shè)粒子過A點(diǎn)時速度為v
由類平拋運(yùn)動的規(guī)律知v==2v0
粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動,由
Bqv=m
所以R=
(2)在電場中運(yùn)動,有
qE=ma
v0tan 60°=at1
即t1=
O、M兩點(diǎn)間的距離為L=at12=
(3)設(shè)粒子在Ⅱ區(qū)域磁場中運(yùn)動時間為t2
則由幾何關(guān)系知軌道的圓心角∠AO1D=60°
則t2==
設(shè)粒子在Ⅲ區(qū)域電場中運(yùn)動時間為t3,由牛頓第二定律得
a′==
則t3==
故粒子從M點(diǎn)出發(fā)到第二次通過CD邊界 25、所用時間為
t=t1+t2+t3=+
6.(2017·嘉興一中期末)如圖6所示,寬度為L的區(qū)域被平均分為區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中Ⅰ、Ⅲ有勻強(qiáng)磁場,它們的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向垂直紙面且相反.長為L、寬為的矩形abcd緊鄰磁場下方,與磁場邊界對齊,O為dc邊中點(diǎn),P為dc中垂線上一點(diǎn),OP=3L.矩形內(nèi)有勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小為E,方向由a指向O.電荷量為q、質(zhì)量為m、重力不計(jì)的帶電粒子由a點(diǎn)靜止釋放,經(jīng)電場加速后進(jìn)入磁場,運(yùn)動軌跡剛好與區(qū)域Ⅲ的右邊界相切.
圖6
(1)求該粒子經(jīng)過O點(diǎn)時的速度大小v0;
(2)求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B;
(3)若在aO之間距O點(diǎn)x處靜止釋放該 26、粒子,粒子在磁場區(qū)域中共偏轉(zhuǎn)n次到達(dá)P點(diǎn),求x滿足的條件及n的可能取值.
答案 (1) (2) (3)x=(-)2L,n=2、3、4、5、6、7、8
解析 (1)由題意中長寬幾何關(guān)系可知aO=L,粒子在aO加速過程由動能定理得:qEL=mv①
得粒子經(jīng)過O點(diǎn)時速度大?。簐0= ②
(2)粒子在磁場區(qū)域Ⅲ中的運(yùn)動軌跡如圖,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R0,
由幾何關(guān)系可得:
R0-R0cos 60°=L③
由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得:qv0B=④
聯(lián)立②③④式,得:B=⑤
(3)若粒子在磁場中一共經(jīng)過n次偏轉(zhuǎn)到達(dá)P,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R,
由幾何關(guān)系有:2n( tan 30°+Rcos 30°)=3L⑥
依題意有0<R≤R0⑦
聯(lián)立③⑥⑦得≤n<9,且n取正整數(shù)⑧
設(shè)粒子在磁場中的運(yùn)動速率為v,有:qvB=⑨
在電場中的加速過程,由動能定理:qEx=mv2⑩
聯(lián)立⑤⑥⑨⑩式,
得:x=(-)2 L,其中n=2、3、4、5、6、7、8
16
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