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2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 全程訓(xùn)練計(jì)劃 課練21 電場能的性質(zhì)(含解析)

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1、2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 全程訓(xùn)練計(jì)劃 課練21 電場能的性質(zhì)(含解析) 小題狂練 小題是基礎(chǔ) 練小題 提分快 1.[2018·全國卷Ⅰ](多選)圖中虛線a、b、c、d、f代表勻強(qiáng)電場內(nèi)間距相等的一組等勢(shì)面,已知平面b上的電勢(shì)為2 V.一電子經(jīng)過a時(shí)的動(dòng)能為10 eV,從a到d的過程中克服電場力所做的功為6 eV.下列說法正確的是(  ) A.平面c上的電勢(shì)為零 B.該電子可能到達(dá)不了平面f C.該電子經(jīng)過平面d時(shí),其電勢(shì)能為4 eV D.該電子經(jīng)過平面b時(shí)的速率是經(jīng)過d時(shí)的2倍 答案:AB 解析:A對(duì):因等勢(shì)面間距相等,由U=Ed得相鄰虛線之間電勢(shì)差相等,

2、由a至d,eUad=6 eV,故Uad=6 V; 各虛線電勢(shì)如圖所示,因電場力做負(fù)功,故電場方向向右,沿電場線方向電勢(shì)降低,φc=0. B對(duì):因電子的速度方向未知,若不垂直于等勢(shì)面,如圖中實(shí)線所示,電子可能到達(dá)不了平面f. C錯(cuò):經(jīng)過d時(shí),電勢(shì)能Ep=eφd=2 eV. D錯(cuò):由a到b,Wab=Ekb-Eka=-2 eV,所以Ekb=8 eV; 由a到d,Wad=Ekd-Eka=-6 eV,所以Ekd=4 eV; 則Ekb=2Ekd,根據(jù)Ek=mv2知v0=vd. 2.[2019·廣東省肇慶市鼎湖中學(xué)模擬]在電場中,下列說法正確的是(  ) A.某點(diǎn)的電場強(qiáng)度大,該點(diǎn)的電勢(shì)

3、一定高 B.某點(diǎn)的電勢(shì)高,試探電荷在該點(diǎn)的電勢(shì)能一定大 C.某點(diǎn)的場強(qiáng)為零,試探電荷在該點(diǎn)的電勢(shì)能一定為零 D.某點(diǎn)的電勢(shì)為零,試探電荷在該點(diǎn)的電勢(shì)能一定為零 答案:D 解析:電勢(shì)是人為規(guī)定的,其值與電場強(qiáng)度無關(guān),電勢(shì)能與零勢(shì)能面的選取有關(guān),與電場強(qiáng)度無關(guān),A、C項(xiàng)錯(cuò)誤;負(fù)電荷在高電勢(shì)處比在低電勢(shì)處電勢(shì)能小,B項(xiàng)錯(cuò)誤;根據(jù)Ep=qφ可知,電勢(shì)為零,電勢(shì)能為零,D項(xiàng)正確. 3.[2019·江西省南昌模擬]在雷雨天氣中,大樹就相當(dāng)于一帶電荷量較大的點(diǎn)電荷,1和2是以樹為圓心的同心圓.有甲、乙、丙、丁四頭相同的牛按如圖所示位置和方向分別站在地面上.由此可判斷(  ) A.牛丙所處位

4、置的電場強(qiáng)度為零 B.牛乙和牛丙兩處電場強(qiáng)度相同 C.牛丁處的電勢(shì)一定高于牛乙處的電勢(shì) D.牛甲前后腳電勢(shì)差最大,處于最危險(xiǎn)的狀態(tài) 答案:D 解析:根據(jù)題述,由點(diǎn)電荷電場模型,及點(diǎn)電荷電場強(qiáng)度的特點(diǎn),知題圖中1、2兩個(gè)同心圓可視為等勢(shì)線.根據(jù)點(diǎn)電荷電場強(qiáng)度公式可知牛丙所處位置的電場強(qiáng)度不為零,選項(xiàng)A錯(cuò)誤.根據(jù)點(diǎn)電荷電場強(qiáng)度公式可知,牛乙和牛丙所處位置的電場強(qiáng)度的方向不同,選項(xiàng)B錯(cuò)誤.題中沒有說明大樹帶何種電荷,若大樹帶正電荷,根據(jù)正電荷電勢(shì)分布特點(diǎn),則牛丁處的電勢(shì)高于牛乙處的電勢(shì),若大樹帶負(fù)電荷,則牛丁處的電勢(shì)低于牛乙處的電勢(shì),選項(xiàng)C錯(cuò)誤.應(yīng)用點(diǎn)電荷電場特點(diǎn)分析可知,題圖中牛丁雖然距

5、離場源大樹較近,所在位置的電場強(qiáng)度較大,但是牛丁前后腳都在同一等勢(shì)線上,電勢(shì)差為零,同理分析可知題圖中牛乙前后腳間電勢(shì)差為零,而牛甲和牛丙前后腳不在等勢(shì)線上,且牛甲距離場源大樹較近,所在位置的電場強(qiáng)度較大,前后腳之間的電場強(qiáng)度平均值大于牛丙前后腳之間的電場強(qiáng)度平均值,根據(jù)U=Ed定性分析可知,牛甲前后腳電勢(shì)差最大,根據(jù)歐姆定律I=U/R可知,牛甲身體中通過的電流最大,所以處于最危險(xiǎn)的狀態(tài),選項(xiàng)D正確. 4.[2019·東北三省四市模擬]如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy平面內(nèi)存在一正點(diǎn)電荷,帶電荷量為Q,坐標(biāo)軸上有A、B、C三點(diǎn),已知OA=OB=BC=a,其中A點(diǎn)和B點(diǎn)的電勢(shì)相等,O點(diǎn)和C點(diǎn)的

6、電勢(shì)相等,靜電力常量為k,則(  ) A.點(diǎn)電荷位于O點(diǎn)處 B.O點(diǎn)電勢(shì)比A點(diǎn)電勢(shì)高 C.C點(diǎn)處的電場強(qiáng)度大小為 D.將正的試探電荷從A點(diǎn)沿直線移動(dòng)到C點(diǎn),電勢(shì)能一直減小 答案:C 解析:A點(diǎn)和B點(diǎn)的電勢(shì)相等,根據(jù)點(diǎn)電荷電場的特點(diǎn)可知,點(diǎn)電荷位于A點(diǎn)和B點(diǎn)連線的垂直平分線上,O點(diǎn)和C點(diǎn)的電勢(shì)相等,根據(jù)點(diǎn)電荷電場的特點(diǎn)可知,點(diǎn)電荷位于O點(diǎn)和C點(diǎn)連線的垂直平分線上,即正點(diǎn)電荷處于坐標(biāo)(a,a)處,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;與O點(diǎn)相比,A點(diǎn)距離場源電荷較近,所以A點(diǎn)電勢(shì)比O點(diǎn)電勢(shì)高,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C點(diǎn)到場源電荷的距離為r=a,根據(jù)點(diǎn)電荷電場強(qiáng)度公式,C點(diǎn)處電場強(qiáng)度大小為EC=k=,選項(xiàng)C正確;將正的試探

7、電荷從A點(diǎn)沿直線移動(dòng)到C點(diǎn)電場力先做負(fù)功后做正功,電勢(shì)能先增大后減小,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 5. [2019·江蘇省揚(yáng)州市高郵中學(xué)檢測](多選)兩個(gè)不規(guī)則帶電導(dǎo)體間的電場線分布如圖所示,已知導(dǎo)體附近的電場線均與導(dǎo)體表面垂直,a、b、c、d為電場中幾個(gè)點(diǎn),并且a、d為緊靠導(dǎo)體表面的兩點(diǎn),選無窮遠(yuǎn)處為電勢(shì)零點(diǎn),則(  ) A.場強(qiáng)大小關(guān)系有Ec>Eb B.電勢(shì)大小關(guān)系有φb>φd C.將一負(fù)電荷放在d點(diǎn)時(shí)其電勢(shì)能為負(fù)值 D.將一正電荷由a點(diǎn)移到d點(diǎn)的過程中電場力做正功 答案:ABD 解析:從題圖中可以看出c點(diǎn)電場線較密,則場強(qiáng)大小關(guān)系有Ec >Eb,A正確;因?yàn)檠刂妶鼍€的方向電勢(shì)降低

8、,d點(diǎn)緊靠帶負(fù)電導(dǎo)體表面,電勢(shì)大小關(guān)系有φb>φd,B正確;以無窮遠(yuǎn)處為電勢(shì)零點(diǎn),負(fù)電荷放在d點(diǎn)時(shí)其電勢(shì)能為正值,故C錯(cuò)誤;從題圖中可以看出,a點(diǎn)的電勢(shì)高于b點(diǎn)的電勢(shì),而b點(diǎn)的電勢(shì)又高于d點(diǎn)的電勢(shì),所以a點(diǎn)的電勢(shì)高于d點(diǎn)的電勢(shì),正電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能大,在電勢(shì)低處電勢(shì)能小,故正電荷從a點(diǎn)移到d點(diǎn)的過程中,電勢(shì)能減小,則電場力做正功,故D正確. 6. [2019·浙江省五校聯(lián)考]如圖所示,電場中的一簇電場線關(guān)于y軸對(duì)稱分布,O點(diǎn)是坐標(biāo)原點(diǎn),M、N、P、Q是以O(shè)為圓心的一個(gè)圓周上的四個(gè)點(diǎn),其中M、N在y軸上,Q點(diǎn)在x軸上,則(  ) A.M點(diǎn)電勢(shì)比P點(diǎn)電勢(shì)高 B.O、M間的電勢(shì)差等于N

9、、O間的電勢(shì)差 C.一正電荷在O點(diǎn)的電勢(shì)能小于在Q點(diǎn)的電勢(shì)能 D.將一負(fù)電荷從M點(diǎn)移到P點(diǎn),電場力做正功 答案:D 解析:根據(jù)電場線與等勢(shì)線垂直的特點(diǎn),在M點(diǎn)所在電場線上M點(diǎn)下方找到P點(diǎn)的等勢(shì)點(diǎn),根據(jù)沿電場線電勢(shì)降低可知,P點(diǎn)的電勢(shì)比M點(diǎn)的電勢(shì)高,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;根據(jù)電場分布可知,O、M間的平均電場強(qiáng)度比N、O之間的平均電場強(qiáng)度小,故由U=Ed定性分析可知,O、M間的電勢(shì)差小于N、O間的電勢(shì)差,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;由以上分析,可知O點(diǎn)電勢(shì)高于Q點(diǎn),根據(jù)Ep=qφ可知,正電荷在O點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能大于在Q點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能,故C項(xiàng)錯(cuò)誤;M點(diǎn)的電勢(shì)比P點(diǎn)的電勢(shì)低,負(fù)電荷從低電勢(shì)處移動(dòng)到高電勢(shì)處電場力做正功,故D項(xiàng)

10、正確. 7. [2019·河北省承德二中測試](多選)某靜電場中,與x軸重合的電場線的電勢(shì)φ在x軸上的分布如圖所示.下列說法正確的是(  ) A.在x軸上,x3處的電場強(qiáng)度最大 B.x1處的電場強(qiáng)度大于x4處的電場強(qiáng)度 C.負(fù)電荷從x2處移到x4處,電勢(shì)能減小 D.電荷量為q的正點(diǎn)電荷從x3處移到x4處,電場力做的功為q(φ2-φ1) 答案:BD 解析:φ-x圖象的斜率k==E,即φ-x圖象的斜率的絕對(duì)值表示電場強(qiáng)度大小,在x軸上,x3處圖象的斜率為零,表示電場強(qiáng)度為零;x1處斜率的絕對(duì)值大于x4處斜率的絕對(duì)值,所以x1處的電場強(qiáng)度大于x4處的電場強(qiáng)度,故A錯(cuò)誤,B正確.由

11、x2處與x4處的電勢(shì)相等,可知負(fù)電荷從x2處移到x4處,電勢(shì)能不變,故C錯(cuò)誤.x3處的電勢(shì)為φ2,x4處的電勢(shì)為φ1,則x3到x4的電勢(shì)差U=φ2-φ1,根據(jù)電場力做功計(jì)算公式可得電荷量為q的正點(diǎn)電荷從x3移到x4,電場力做的功為W=qU=q(φ2-φ1),故D正確. 8.[2019·河南省南陽一中模擬](多選)如圖所示為沿x軸方向的電場強(qiáng)度E隨位置x變化的關(guān)系圖象,在x軸負(fù)方向上的圖象是直線,x軸正方向?yàn)殡妶鰪?qiáng)度的方向,電子的電荷量為e(e>0).則下列說法正確的是(  ) A.原點(diǎn)O處的電勢(shì)最高,-x1處的電勢(shì)最低 B.電子在-x2處和x1處的電勢(shì)能相等 C.將電子沿x軸從坐標(biāo)

12、原點(diǎn)O移到x1處,電子的電勢(shì)能增加 D.將電子沿x軸從坐標(biāo)原點(diǎn)O移到-x1處,電場力做的功為eE0x1 答案:CD 解析:電場線沿x軸正方向,由沿著電場線方向電勢(shì)降低知,A錯(cuò)誤;在E-x圖象中,圖象與x軸所圍成的面積表示電勢(shì)差,由圖象可以得出-x2處與x1處之間存在電勢(shì)差,所以電子在-x2處和x1處具有的電勢(shì)能不相等,B錯(cuò)誤;將電子沿x軸從坐標(biāo)原點(diǎn)O移到x1處,電子克服電場力做功,電子的電勢(shì)能增加,C正確;坐標(biāo)原點(diǎn)O與-x1處之間的電勢(shì)差為E0x1,所以將電子沿x軸從坐標(biāo)原點(diǎn)O移到-x1處,電場力做的功為eE0x1,D正確. 9.[2019·河南省豫北六校聯(lián)考]如圖所示,半徑為R的

13、均勻帶正電薄球殼,殼內(nèi)的電場強(qiáng)度處處為零,其球心位于坐標(biāo)原點(diǎn)O,一帶正電的試探電荷靠近球殼表面處由靜止釋放沿坐標(biāo)軸向右運(yùn)動(dòng).下列關(guān)于坐標(biāo)軸上某點(diǎn)電勢(shì)φ、試探電荷在該點(diǎn)的動(dòng)能Ek與離球心距離x的關(guān)系圖線,可能正確的是(  ) 答案:A 解析:當(dāng)x≤R時(shí),電勢(shì)是定值,當(dāng)x>R時(shí),電勢(shì)為φ=k,所以A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤;試探電荷受到的庫侖力F=k,而F=越來越小,所以C、D項(xiàng)錯(cuò)誤. 10.[2019·山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)檢測]如圖所示,質(zhì)量可忽略的絕緣細(xì)桿做成正方體框架,邊長為a,框架的每個(gè)頂點(diǎn)固定著一個(gè)帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球,將這個(gè)框架靜止放在足夠粗糙的水平面上,水平面上方有水平向右

14、的勻強(qiáng)電場(未畫出),場強(qiáng)為E,下列說法正確的是(  ) A.正方體中心位置處電場強(qiáng)度為零 B.上方四個(gè)小球受到的電場力的合力均相同 C.若以右下底邊為軸把這個(gè)正方體向右側(cè)翻轉(zhuǎn)90°,系統(tǒng)電勢(shì)能減少了6qEa D.若以右下底邊為軸把這個(gè)正方體向右側(cè)翻轉(zhuǎn)90°,系統(tǒng)電勢(shì)能減少了8qEa 答案:D 解析:正方體中心位置處電場強(qiáng)度為E,A項(xiàng)錯(cuò)誤;上方四個(gè)小球受到的電場力的合力方向不同,B項(xiàng)錯(cuò)誤;電場力做的功為系統(tǒng)電勢(shì)能的減少量,且電場力做的功與路徑無關(guān),則有W=4qE·2a,C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確. 11. [2019·山東師大附中模擬](多選)如圖所示,水平向右的勻強(qiáng)電場中,一帶電

15、粒子從A點(diǎn)以豎直向上的初速度開始運(yùn)動(dòng),經(jīng)最高點(diǎn)B后回到與A在同一水平線上的C點(diǎn),粒子從A到B過程中克服重力做的功為2.0 J,電場力做的功為3.0 J,則(  ) A.粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能比在C點(diǎn)多12.0 J B.粒子在A點(diǎn)的動(dòng)能比在B點(diǎn)多1.0 J C.粒子在A點(diǎn)的機(jī)械能比在C點(diǎn)少12.0 J D.粒子在C點(diǎn)的動(dòng)能為12.0 J 答案:AC 解析:將粒子的運(yùn)動(dòng)沿水平和豎直方向正交分解,水平分運(yùn)動(dòng)為初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),豎直分運(yùn)動(dòng)為勻變速直線運(yùn)動(dòng),對(duì)于初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),在連續(xù)相等的前兩段時(shí)間間隔內(nèi)位移之比為13,粒子從A到B過程中,電場力做的功為3.0 J,粒子從

16、B到C過程中,電場力做的功為9.0 J,故粒子從A到C過程中,電場力做的功為12 J,粒子機(jī)械能增加,粒子在A點(diǎn)的機(jī)械能比在C點(diǎn)少12.0 J,粒子從A到C過程中,電勢(shì)能減少12.0 J,粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能比在C點(diǎn)多12.0 J,故A、C項(xiàng)正確;粒子從A到B過程中克服重力做的功為2.0 J,電場力做的功為3.0 J,合外力做的功為1.0 J,粒子在A點(diǎn)的動(dòng)能比在B點(diǎn)小1.0 J,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;粒子從A到C過程中,電場力做的功為12 J,重力勢(shì)能不變,粒子在C點(diǎn)的動(dòng)能大于12.0 J,故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 12.[2019·湖北省武漢調(diào)研] (多選)如圖所示,空間分布著勻強(qiáng)電場,場中有與電場方向平

17、行的四邊形ABCD,其中M為AD的中點(diǎn),N為BC的中點(diǎn).將電荷量為+q的粒子,從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn),電勢(shì)能減小E1;將該粒子從D點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn),電勢(shì)能減小E2.下列說法正確的是(  ) A.D點(diǎn)的電勢(shì)一定比A點(diǎn)的電勢(shì)高 B.勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度方向必沿DC方向 C.若A、B之間的距離為d,則該電場的電場強(qiáng)度的最小值為 D.若將該粒子從M點(diǎn)移動(dòng)到N點(diǎn),電場力做的功為 答案:CD 解析:根據(jù)題述,將電荷量為+q的粒子從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn),電勢(shì)能減小E1,可知電場力做的功W1=E1,A點(diǎn)電勢(shì)高于B點(diǎn)電勢(shì),且A、B兩點(diǎn)間電勢(shì)差為U1=,將電荷量為+q的粒子從D點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn),電勢(shì)能減小E2,可知電場力做

18、的功W2=E2,D點(diǎn)電勢(shì)高于C點(diǎn)電勢(shì),且D、C兩點(diǎn)間電勢(shì)差為U2=,不能判斷出D點(diǎn)的電勢(shì)一定比A點(diǎn)的電勢(shì)高,也不能判斷出勻強(qiáng)電場的方向必沿DC方向,選項(xiàng)AB錯(cuò)誤;若A、B之間的距離為d,電場方向沿AB方向,則該電場的電場強(qiáng)度最小,由E=可知電場強(qiáng)度最小值為Emin==,選項(xiàng)C正確;根據(jù)在勻強(qiáng)電場中沿兩平行線等長距離電勢(shì)差相等,可知M、N兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差為U=(U1+U2)=(E1+E2),若將電荷量為+q的粒子從M點(diǎn)移動(dòng)到N點(diǎn),電場力做的功為W=qU=(E1+E2),選項(xiàng)D正確. 13.[2019·廣東省肇慶模擬](多選)如圖a所示,光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個(gè)點(diǎn)電荷.t=0時(shí),甲靜止,乙以

19、大小為6 m/s的初速度向甲運(yùn)動(dòng).此后,它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運(yùn)動(dòng)(整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中沒有接觸),它們運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖b所示.則由圖線可知(  ) A.兩電荷的電性一定相反 B.t1時(shí)刻兩電荷的電勢(shì)能最大 C.0~t2時(shí)間內(nèi),兩電荷間的靜電力先增大后減小 D.0~t3時(shí)間內(nèi),甲的動(dòng)能一直增大,乙的動(dòng)能一直減小 答案:BC 解析:由題圖b可知,開始時(shí)乙做減速運(yùn)動(dòng),甲做初速度為0的加速運(yùn)動(dòng),則兩個(gè)電荷的電性一定相同,A選項(xiàng)錯(cuò)誤;在t1時(shí)刻,兩個(gè)電荷共速,兩個(gè)電荷間的距離最小,故在間距減小的過程中,電荷始終克服電場力做功,以后兩電荷的距離逐漸增大,電場力做正功,故間距最小時(shí)

20、兩電荷的電勢(shì)能最大,B選項(xiàng)正確;在0~t2時(shí)間內(nèi),兩電荷間的距離先減小后增大,故它們之間的靜電力先增大后減小,C選項(xiàng)正確;0~t3時(shí)間內(nèi),甲的速度一直增大,故它的動(dòng)能一直增大,而乙的速度先減小后反向增大,故它的動(dòng)能也是先減小后增大,D選項(xiàng)錯(cuò)誤. 14.[2019·重慶市巴蜀中學(xué)檢測](多選)如圖所示,豎直平面內(nèi)有一個(gè)圓,BD是其豎直直徑,AC是其另一條直徑,該圓處于勻強(qiáng)電場中,場強(qiáng)方向平行于圓周所在平面.帶等量負(fù)電荷的相同小球從圓心O以相同的初動(dòng)能沿不同方向射出,小球會(huì)經(jīng)過圓周上不同的點(diǎn),其中通過圓周上A點(diǎn)的小球動(dòng)能最小,忽略空氣阻力,下列說法中正確的是(  ) A.電場方向沿OA方向

21、 B.小球經(jīng)過圓周上的不同點(diǎn)時(shí),過B點(diǎn)的小球的動(dòng)能和電勢(shì)能之和最小 C.小球經(jīng)過圓周上的不同點(diǎn)時(shí),過C點(diǎn)的小球的電勢(shì)能和重力勢(shì)能之和最小 D.小球經(jīng)過圓周上的不同點(diǎn)時(shí),機(jī)械能最小的小球應(yīng)經(jīng)過劣弧CD上的某一點(diǎn) 答案:BC 解析:在這個(gè)電場中,小球受到兩個(gè)力:重力和電場力,在A點(diǎn)動(dòng)能最小,那說明速度最小,說明OA方向發(fā)射的小球克服合力做的功最大,也就是說在這個(gè)復(fù)合場中,合力方向指向OC方向,對(duì)O點(diǎn)小球受力分析,重力豎直向下,合力方向指向OC,電場力方向指向OB與OC之間,即電場方向應(yīng)該是由O指向劣弧AD方向,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;由于只有重力和電場力做功,故任何點(diǎn)的小球動(dòng)能、重力勢(shì)能和電勢(shì)能的和

22、是定值,故B點(diǎn)重力勢(shì)能最大,過B點(diǎn)的小球的動(dòng)能和電勢(shì)能之和最小,故B項(xiàng)正確;從O到C合力做的功最多,故過C點(diǎn)的小球動(dòng)能最大,所以過C點(diǎn)的小球電勢(shì)能和重力勢(shì)能之和最小,故C項(xiàng)正確;機(jī)械能最小則電勢(shì)能最大,負(fù)電荷沿著電場線方向,電場力做負(fù)功,電勢(shì)能增大,所以應(yīng)該在劣弧AD之間,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 15. [2019·江蘇省揚(yáng)州中學(xué)考試](多選)如圖所示,一半徑為R的均勻帶正電圓環(huán)水平放置,環(huán)心為O,在O正上方h高的A點(diǎn)與A′點(diǎn)關(guān)于O對(duì)稱.質(zhì)量為m的帶正電的小球從A點(diǎn)靜止釋放,并穿過帶電圓環(huán).則小球從A點(diǎn)到A′點(diǎn)過程中加速度a、重力勢(shì)能EpG、機(jī)械能E、電勢(shì)能Ep電隨位置變化的圖象可能正確的是(取O

23、點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)且重力勢(shì)能為零,向下為正方向,無限遠(yuǎn)處電勢(shì)為零)(  ) 答案:ABC 解析:在O點(diǎn)所受電場力為零,加速度為g,在O點(diǎn)下方,電場力方向向下,沿OA′方向可能先增大后減小,在O點(diǎn)上方,電場力方向向上,沿OA方向可能先增大后減小,根據(jù)牛頓第二定律有a=,可知A選項(xiàng)正確;因?yàn)橹亓?shì)能為EpG=-mgh,所以B選項(xiàng)正確;小球從A到圓環(huán)中心的過程中,電場力做負(fù)功,機(jī)械能減小,穿過圓環(huán)后,電場力做正功,機(jī)械能增大,所以C選項(xiàng)正確;由于電場力大小是變化的,所以電勢(shì)能不可能隨h線性變化,所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤. 16. 如圖所示,在水平地面上豎直固定一絕緣彈簧,彈簧中心直線的正上方固定一個(gè)

24、帶電小球Q,現(xiàn)將與Q帶同種電荷的小球P從直線上的N點(diǎn)由靜止釋放,在小球P與彈簧接觸到速度變?yōu)榱愕倪^程中,下列說法中正確的是(  ) A.小球P的電勢(shì)能先減小后增加 B.小球P與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能一定增加 C.小球動(dòng)能的減少量等于電場力和重力做功的代數(shù)和 D.小球P速度最大時(shí)所受彈簧彈力和電場力的合力為零 答案:B 解析:在小球P與彈簧接觸到速度變?yōu)榱愕倪^程中,電場力對(duì)小球P一直做正功,小球P的電勢(shì)能一直減小,小球P與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能一定增加,B正確,A錯(cuò)誤;小球動(dòng)能的減少量等于彈簧彈力、電場力和重力做功的代數(shù)和,C錯(cuò)誤;小球P速度最大時(shí)所受重力、彈簧彈力和電場力的合力為零

25、,D錯(cuò)誤. 課時(shí)測評(píng) 綜合提能力 課時(shí)練 贏高分 一、選擇題 1.[2017·全國卷Ⅰ](多選) 在一靜止點(diǎn)電荷的電場中,任一點(diǎn)的電勢(shì)φ與該點(diǎn)到點(diǎn)電荷的距離r的關(guān)系如圖所示.電場中四個(gè)點(diǎn)a、b、c和d的電場強(qiáng)度大小分別為Ea、Eb、Ec和Ed.點(diǎn)a到點(diǎn)電荷的距離ra與點(diǎn)a的電勢(shì)φa已在圖中用坐標(biāo)(ra,φa)標(biāo)出,其余類推.現(xiàn)將一帶正電的試探電荷由a點(diǎn)依次經(jīng)b、c點(diǎn)移動(dòng)到d點(diǎn),在相鄰兩點(diǎn)間移動(dòng)的過程中,電場力所做的功分別為Wab、Wbc和Wcd.下列選項(xiàng)正確的是(  ) A.Ea:Eb=4:1 B.Ec:Ed=2:1 C.Wab:Wbc=3:1

26、 D.Wbc:Wcd=1:3 答案:AC 解析:設(shè)點(diǎn)電荷的電荷量為Q,根據(jù)點(diǎn)電荷電場強(qiáng)度公式E=k,ra:rb=1:2,rc:rd=3:6,可知,Ea:Eb=4:1,Ec:Ed=4:1,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;將一帶正電的試探電荷由a點(diǎn)移動(dòng)到b點(diǎn)做的功Wab=q(φa-φb)=3q(J),試探電荷由b點(diǎn)移動(dòng)到c點(diǎn)做的功Wbc=q(φb-φc)=q(J),試探電荷由c點(diǎn)移動(dòng)到d點(diǎn)做功Wcd=q(φc-φd)=q(J),由此可知,Wab:Wbc=3:1,Wbc:Wcd=1:1,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤. 2.[2017·全國卷Ⅲ] (多選)一勻強(qiáng)電場的方向平行于xOy

27、平面,平面內(nèi)a、b、c三點(diǎn)的位置如圖所示,三點(diǎn)的電勢(shì)分別為10 V、17 V、26 V.下列說法正確的是(  ) A.電場強(qiáng)度的大小為2.5 V/cm B.坐標(biāo)原點(diǎn)處的電勢(shì)為1 V C.電子在a點(diǎn)的電勢(shì)能比在b點(diǎn)的低7 eV D.電子從b點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn),電場力做功為9 eV 答案:ABD 解析:ac垂直于bc,沿ca和cd兩方向的場強(qiáng)分量大小分別為E1==2 V/cm、E2==1.5 V/cm,根據(jù)矢量合成可知E=2.5 V/cm,A項(xiàng)正確;根據(jù)在勻強(qiáng)電場中平行線上等距同向的兩點(diǎn)間的電勢(shì)差相等,有φ0-φa=φb-φc,得φ0=1 V,B項(xiàng)正確;a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)差為-7 eV,故電子

28、在a點(diǎn)的電勢(shì)能比在b點(diǎn)的高7 eV,C項(xiàng)錯(cuò)誤;電子從b點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn),電場力做功W=eUbc=(-17 eV)-(-26 eV)=9 eV,D正確. 3. 如圖所示,a、b、c、d為正四面體的四個(gè)頂點(diǎn),O點(diǎn)為d點(diǎn)在底面上的投影,在a、b兩點(diǎn)分別放置等量的負(fù)點(diǎn)電荷,則(  ) A.c點(diǎn)電勢(shì)大于d點(diǎn)電勢(shì) B.c、d兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度相同 C.從O點(diǎn)沿Od移動(dòng)負(fù)電荷,負(fù)電荷的電勢(shì)能不斷增大 D.從c點(diǎn)沿cd移動(dòng)正電荷,正電荷受到的電場力先做正功,后做負(fù)功 答案:D 解析:根據(jù)等量同種電荷電場線和等勢(shì)面的性質(zhì)可知,c、d兩點(diǎn)的電勢(shì)相等,故A錯(cuò)誤;根據(jù)對(duì)稱性,c、d兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小相等,

29、但方向不同,故場強(qiáng)不同,故B錯(cuò)誤;從O點(diǎn)沿Od移動(dòng)負(fù)電荷,電場力做正功,負(fù)電荷的電勢(shì)能不斷減小,故C錯(cuò)誤;沿cd移動(dòng)正電荷,正電荷離a、b連線中點(diǎn)的距離先減小后增大,而正電荷所受的電場力始終指向a、b連線的中點(diǎn),則電場力先做正功,后做負(fù)功,故D正確. 4.(多選)某電場在直角坐標(biāo)系中的電場線分布情況如圖所示,O、M、N為電場中的三個(gè)點(diǎn),則由圖可得(  ) A.M點(diǎn)的場強(qiáng)小于N點(diǎn)的場強(qiáng) B.M點(diǎn)的電勢(shì)低于N點(diǎn)的電勢(shì) C.將一負(fù)電荷由O點(diǎn)移到M點(diǎn)電勢(shì)能增加 D.將一正電荷從O點(diǎn)分別移到M點(diǎn)和N點(diǎn),電場力做功相同 答案:BC 解析:根據(jù)電場線的疏密程度表示場強(qiáng)的大小可知M點(diǎn)的場強(qiáng)大

30、于N點(diǎn)的場強(qiáng),所以A錯(cuò)誤;根據(jù)沿著電場線的方向電勢(shì)降低可知M點(diǎn)的電勢(shì)低于N點(diǎn)的電勢(shì),所以B正確;將一負(fù)電荷由O點(diǎn)移到M點(diǎn),電場力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,所以C正確;因?yàn)镸點(diǎn)的電勢(shì)低于N點(diǎn)的電勢(shì),所以將一正電荷從O點(diǎn)分別移到M點(diǎn)和N點(diǎn),電場力做功不相同,所以D錯(cuò)誤. 5.[2019·廣東惠州三調(diào)](多選)如圖所示,在豎直平面內(nèi)有一勻強(qiáng)電場,一帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球在力F(大小可以變化)的作用下沿圖中虛線由A至B做豎直向上的勻速運(yùn)動(dòng).已知力F和A、B連線的夾角為θ,A、B間距離為d,重力加速度為g.則(  ) A.力F大小的取值范圍只能在0~ B.電場強(qiáng)度E的最小值為 C.小球從A

31、運(yùn)動(dòng)到B電場力可能不做功 D.若電場強(qiáng)度E=時(shí),小球從A運(yùn)動(dòng)到B電勢(shì)能變化量大小可能為2mgdsin2θ 答案:BCD 解析: 對(duì)小球進(jìn)行受力分析,小球受到重力、拉力、電場力,因?yàn)樾∏蜃鰟蛩僦本€運(yùn)動(dòng),故小球受力平衡,合外力為0,則拉力與電場力的合力與重力大小相等、方向相反,受力分析圖如圖所示.當(dāng)電場力垂直于F斜向上時(shí),電場強(qiáng)度最小,Eminq=mgsinθ,Emin=,B正確;當(dāng)電場強(qiáng)度豎直向上,且Eq=mg時(shí),F(xiàn)=0,當(dāng)電場強(qiáng)度斜向下,方向越趨向于F的反方向,力F越大,F(xiàn)沒有最大值,A錯(cuò)誤;電場力的方向可能水平向右,此時(shí)tanθ=,E=,這種情況下,小球從A運(yùn)動(dòng)到B電場力不做功,

32、C正確;若電場強(qiáng)度為E=時(shí),qE=mgtanθ,則電場力可能為圖中1或者圖中2處,若電場力位于圖中2處位置時(shí),電場力做功W=qEsin2θ·d=q·sin2θ·d=2mgdsin2θ,電場力做功大小等于電勢(shì)能的變化量大小,D正確. 6. [2019·上海松江區(qū)模擬]靜電場在x軸上的場強(qiáng)E隨x的變化關(guān)系如圖所示,x軸正方向?yàn)閳鰪?qiáng)正方向,帶正電的點(diǎn)電荷沿x軸運(yùn)動(dòng),則點(diǎn)電荷(  ) A.在x2和x4處電勢(shì)能相等 B.由x1運(yùn)動(dòng)到x3的過程中電勢(shì)能增加 C.由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過程中電勢(shì)能先減少后增加 D.由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過程中電場力先減小后增大 答案:B 解析:x1~x4場強(qiáng)方向

33、沿x軸負(fù)方向,則正電荷從x2到x4處逆著電場線方向,電勢(shì)升高,則正點(diǎn)電荷在x4處電場能較大,故A錯(cuò)誤;x1~x3處場強(qiáng)方向沿x軸負(fù)方向,則正電荷從x1到x3處逆著電場線方向移動(dòng),電勢(shì)升高,電勢(shì)能增加,故B正確;由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過程中,逆著電場線方向,電勢(shì)升高,正點(diǎn)電荷的電勢(shì)能增加,故C錯(cuò)誤;由x1運(yùn)動(dòng)到x4的過程中,場強(qiáng)的大小先增大后減小,故由F=qE知,電場力先增大后減小,故D錯(cuò)誤. 7.(多選) 一帶正電的粒子僅在電場力作用下從A點(diǎn)經(jīng)B、C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),其v-t圖象如圖所示,則下列說法中正確的是(  ) A.A點(diǎn)的電場強(qiáng)度一定大于B點(diǎn)的電場強(qiáng)度 B.粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能一定大于

34、在B點(diǎn)的電勢(shì)能 C.C、D間各點(diǎn)電場強(qiáng)度和電勢(shì)都為零 D.A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差大于C、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差 答案:AB 解析:由圖線可看出,過A點(diǎn)的切線的斜率大于B點(diǎn),即粒子在A點(diǎn)的加速度大于B點(diǎn),故A點(diǎn)的電場強(qiáng)度一定大于B點(diǎn)的電場強(qiáng)度,選項(xiàng)A正確;粒子在B點(diǎn)的速度大于A點(diǎn),故從A到B動(dòng)能增加,電勢(shì)能減小,即粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能一定大于在B點(diǎn)的電勢(shì)能,選項(xiàng)B正確;從C到D粒子做勻速運(yùn)動(dòng),故C、D間各點(diǎn)電場強(qiáng)度為零,但是電勢(shì)相等且不一定為零,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;從A到B和從C到B粒子動(dòng)能的變化量相同,故電場力做功相同,即A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差等于C、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 8.[2019·湖南

35、衡陽模擬]兩個(gè)等量同種點(diǎn)電荷固定于光滑絕緣水平面上,其連線的中垂線上有A、B、C三點(diǎn),如圖甲所示,一個(gè)電荷量為2 C、質(zhì)量為1 kg的帶正電的小物塊從C點(diǎn)靜止釋放,其運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖乙所示,其中B點(diǎn)處為整條圖線切線斜率最大的位置(圖中標(biāo)出了該切線).則下列說法正確的是(  ) A.B點(diǎn)為中垂線上電場強(qiáng)度最大的點(diǎn),場強(qiáng)E=0.2 N/C B.由C到A的過程中物塊的電勢(shì)能先減小后增大 C.A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UAB=5 V D.UCB

36、中,電場力一直做正功,小物塊的電勢(shì)能一直減少,B錯(cuò)誤;由B到A的過程,由動(dòng)能定理得UBAq=mv-mv,解得UBA=5 V,所以UAB=-5 V,C錯(cuò)誤;由C到B的過程,由動(dòng)能定理得UCBq=mv-0,解得UCB=4 V,所以UCB

37、 答案:C 解析:帶正電小球從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),速度先增大后減小,說明加速度先向上后向下,說明電場力向上,則電場線的方向向上,電場強(qiáng)度大小逐漸減小,A錯(cuò)誤;t0時(shí)刻有最大速度,說明此時(shí)加速度為零,由圖可知加速度為零的點(diǎn)位于ab的中點(diǎn),此時(shí)電場力大小Eq=mg,電場強(qiáng)度不為零,B錯(cuò)誤;小球由a到b過程中,電場力一直做正功,電勢(shì)能一直減小,機(jī)械能增加,C正確,D錯(cuò)誤. 10.[2019·陜西漢中質(zhì)檢]在維護(hù)和檢修高壓供電線路時(shí),為了不影響城市用電,電工經(jīng)常要在高壓線上帶電作業(yè).為了保障電工的安全,電工全身要穿上用金屬絲線編織的衣服(如圖甲).圖乙中電工站在高壓直流輸電線的A供電線上作業(yè),其頭頂上

38、方有B供電線,B供電線的電勢(shì)高于A供電線的電勢(shì).虛線表示電工周圍某一截面上的等勢(shì)面,c、d、e、f是不同等勢(shì)面上的四個(gè)點(diǎn),以下說法中正確的是(  ) A.在c、d、e、f四點(diǎn)中,c點(diǎn)的電場最強(qiáng) B.在c、d、e、f四點(diǎn)中,f點(diǎn)的電勢(shì)最高 C.若將某電子由c移到f,其電勢(shì)能將增大 D.將電子在d點(diǎn)由靜止釋放,它會(huì)向e點(diǎn)所在等勢(shì)面運(yùn)動(dòng) 答案:C 解析:由于B供電線的電勢(shì)高于A供電線的電勢(shì),在c、d、e、f四點(diǎn)中,c點(diǎn)的電勢(shì)最高,而等勢(shì)面在f點(diǎn)處更密集,故f點(diǎn)的電場最強(qiáng),故A、B錯(cuò)誤.由于c點(diǎn)電勢(shì)高于f點(diǎn),而電子帶負(fù)電,故將其從c移到f,電勢(shì)能增大,故C正確.由于c、d、e、f四點(diǎn)所

39、在等勢(shì)面電勢(shì)依次降低,故將某電子在d點(diǎn)由靜止釋放,它會(huì)向c點(diǎn)所在等勢(shì)面運(yùn)動(dòng),故D錯(cuò)誤. 二、非選擇題 11.如圖所示,半徑為R的水平絕緣圓盤可繞豎直軸OO′轉(zhuǎn)動(dòng),水平虛線AB、CD互相垂直,一電荷量為+q的可視為質(zhì)點(diǎn)的小物塊置于距轉(zhuǎn)軸r處,空間有方向從A指向B的勻強(qiáng)電場.當(dāng)圓盤勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),小物塊相對(duì)圓盤始終靜止.小物塊轉(zhuǎn)動(dòng)到位置Ⅰ(虛線AB上)時(shí)受到的摩擦力為零,轉(zhuǎn)動(dòng)到位置Ⅱ(虛線CD上)時(shí)受到的摩擦力為f.求: (1)圓盤邊緣兩點(diǎn)間電勢(shì)差的最大值; (2)小物塊由位置Ⅰ轉(zhuǎn)動(dòng)到位置Ⅱ克服摩擦力做的功. 答案:(1) (2) 解析:(1)設(shè)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為ω,場強(qiáng)大小為E,小物

40、塊質(zhì)量為m,由牛頓第二定律得 在位置Ⅰ:qE=mω2r 在位置Ⅱ:=mω2r 圓盤邊緣兩點(diǎn)間電勢(shì)差的最大值U=2ER 聯(lián)立解得U= (2)設(shè)小物塊由Ⅰ轉(zhuǎn)動(dòng)到Ⅱ克服摩擦力做的功為Wf 由動(dòng)能定理得qEr-Wf=0 解得Wf= 12.如圖所示,半徑為R=0.4 m的光滑圓弧軌道AB與粗糙的水平軌道BO相切于B點(diǎn),一帶電荷量q=+0.2 C、質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊從A點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)過BO后以v=1 m/s的速度從O點(diǎn)水平拋出,擊中右下側(cè)擋板上的P點(diǎn).以O(shè)為原點(diǎn)在豎直面內(nèi)建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系,擋板形狀滿足方程y=x2-6(x和y的單位均為m),在y軸的左側(cè)區(qū)域存在豎

41、直向下的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)E=20 V/m,小物塊與軌道BO間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1.g取10 m/s2.求: (1)小物塊經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大??; (2)水平軌道BO的長度; (3)P點(diǎn)的坐標(biāo). 答案:(1)24 N (2)3.75 m (3)(1 m,-5 m) 解析:(1)小物塊由A運(yùn)動(dòng)到B的過程,由動(dòng)能定理得 (mg+qE)R=mv 小物塊經(jīng)過B點(diǎn)時(shí),由向心力公式 FN-(mg+qE)= 解得FN=24 N,vB=4 m/s 由牛頓第三定律,小物塊對(duì)軌道壓力大小為24 N (2)小物塊由B運(yùn)動(dòng)到O的過程,由動(dòng)能定理有 -μ(mg+qE)l=mv2-mv 解得l=3.75 m (3)小物塊從O點(diǎn)水平拋出后滿足 y=-gt2 x=vt 解得小物塊的軌跡方程y=-5x2,和y=x2-6聯(lián)立,解得x=1 m,y=-5 m 所以P點(diǎn)坐標(biāo)為(1 m,-5 m)

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