湖南省長(zhǎng)沙市高中物理 第16章 動(dòng)量守恒定律單元練習(xí) 新人教版選修3-5(通用)
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1、動(dòng)量守恒定律 一.選擇題(共7小題) 1.一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進(jìn)入太空預(yù)定位置,由控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星分離.已知前部分的衛(wèi)星質(zhì)量為m1,后部分的箭體質(zhì)量為m2,分離后箭體以速率v2沿火箭原方向飛行,若忽略空氣阻力及分離前后系統(tǒng)質(zhì)量的變化,則分離后衛(wèi)星的速率v1為( ?。? A.v0﹣v2 B.v0+v2 C.v0﹣v2 D.v0+(v0﹣v2) 2.質(zhì)量為m的物塊甲以3m/s的速度在光滑水平面上運(yùn)動(dòng),有一輕彈簧固定其上,另一質(zhì)量也為m的物塊乙以4m/s的速度與甲相向運(yùn)動(dòng),如圖所示,則( ) A.甲、乙兩物塊在彈簧壓縮過(guò)程中,由于彈力作用,動(dòng)量不守恒 B.當(dāng)兩物塊相距最近
2、時(shí),物塊甲的速率為零 C.當(dāng)物塊甲的速率為1m/s時(shí),物塊乙的速率可能為2m/s,也可能為0 D.物塊甲的速率可能達(dá)到5m/s 3.如圖所示,小車(chē)靜止在光滑水平面上,AB是小車(chē)內(nèi)半圓弧軌道的水平直徑,現(xiàn)將一小球從距A點(diǎn)正上方h高處由靜止釋放,小球由A點(diǎn)沿切線方向經(jīng)半圓軌道后從B點(diǎn)沖出,在空中能上升的最大高度為0.8h,不計(jì)空氣阻力.下列說(shuō)法正確的是( ?。? A.在相互作用過(guò)程中,小球和小車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒 B.小球離開(kāi)小車(chē)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng) C.小球離開(kāi)小車(chē)后做斜上拋運(yùn)動(dòng) D.小球第二次沖出軌道后在空中能上升的最大高度為0.6h 4.如圖所示,足夠長(zhǎng)的小平板車(chē)B的質(zhì)量為M,以水
3、平速度υ0向右在光滑水平面上運(yùn)動(dòng),與此同時(shí),質(zhì)量為m的小物體A從車(chē)的右端以水平速度υ0沿車(chē)的粗糙上表面向左運(yùn)動(dòng).若物體與車(chē)面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,則在足夠長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)( ?。? A.若M>m,物體A對(duì)地向左的最大位移是 B.若M<m,小車(chē)B對(duì)地向右的最大位移是 C.無(wú)論M與m的大小關(guān)系如何,摩擦力對(duì)平板車(chē)的沖量均為mυ0 D.無(wú)論M與m的大小關(guān)系如何,摩擦力的作用時(shí)間均為 5.2020平昌冬奧會(huì)短道速滑男子5000米接力賽,中國(guó)隊(duì)奪得銀牌。觀察發(fā)現(xiàn),“接棒”的運(yùn)動(dòng)員甲提前站在“交棒”的運(yùn)動(dòng)員乙前面,并且開(kāi)始向前滑行,待乙追上甲時(shí),乙猛推甲一把,使甲獲得更大的速度向前沖出。在乙推甲的過(guò)程中
4、,忽略運(yùn)動(dòng)員與冰面間在水平方向上的相互作用,則( ?。? A.甲對(duì)乙的沖量一定等于乙對(duì)甲的沖量 B.甲、乙的動(dòng)量變化一定大小相等方向相反 C.甲的動(dòng)能增加量一定等于乙的動(dòng)能減少量 D.甲對(duì)乙做多少負(fù)功,乙對(duì)甲就一定做多少正功 6.如圖所示,一個(gè)木箱原來(lái)靜止在光滑水平面上,木箱內(nèi)粗糙的底板上放著一個(gè)小木塊.木箱和小木塊都具有一定的質(zhì)量.現(xiàn)使木箱獲得一個(gè)向右的初速度v0,則( ?。? A.小木塊和木箱最終都將靜止 B.小木塊最終將相對(duì)木箱靜止,二者一起向右運(yùn)動(dòng) C.小木塊在木箱內(nèi)壁將始終來(lái)回往復(fù)碰撞,而木箱一直向右運(yùn)動(dòng) D.如果小木塊與木箱的左壁碰撞后相對(duì)木箱靜止,則二者將一起向左運(yùn)
5、動(dòng) 7.如圖所示,質(zhì)量為M的木塊位于光滑水平面上,在木塊與墻之間用輕彈簧連接,開(kāi)始時(shí)木塊靜止在A位置.現(xiàn)有一質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射向木塊并嵌入其中,則當(dāng)木塊回到A位置時(shí)的速度v以及此過(guò)程中墻對(duì)彈簧的沖量I的大小分別為( ?。? A.v=,I=0 B.v=,I=2mv0 C.v=,I= D.v=,I=2mv0 二.多選題(共4小題) 8.如圖所示,(a)圖表示光滑平臺(tái)上,物體A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小車(chē)上,車(chē)與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)不計(jì),(b)圖為物體A與小車(chē)B的v﹣t圖象,由此可知( ) A.小車(chē)上表面長(zhǎng)度 B.物體A與小車(chē)B的質(zhì)量之比 C.A與小車(chē)
6、B上表面的動(dòng)摩擦因數(shù) D.小車(chē)B獲得的動(dòng)能 9.如圖甲所示,一輕彈簧的兩端與質(zhì)量分別為m1和m2的兩物塊A、B相連接,并靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)使A瞬時(shí)獲得水平向右的速度3m/s,以此刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn),兩物塊的速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖象信息可得( ?。? A.在t1、t3時(shí)刻兩物塊達(dá)到共同速度1m/s,且彈簧都是處于壓縮狀態(tài) B.從t3到t4時(shí)刻彈簧由壓縮狀態(tài)恢復(fù)到原長(zhǎng) C.兩物體的質(zhì)量之比為m1:m2=1:2 D.在t2時(shí)刻A與B的動(dòng)能之比為Ek1:Ek2=1:8 10.如圖所示:一輕彈簧左端固定在足夠長(zhǎng)的木塊A的左端擋板上,右端與小物塊B連接,A、B及A與地面間的接
7、觸面均光滑.開(kāi)始時(shí),A和B均靜止,現(xiàn)同時(shí)對(duì)A、B施加大小相等、方向相反的水平恒力F1和F2.則從兩物體開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到以后的整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中(彈簧形變始終不超過(guò)其彈性限度),對(duì)A、B和彈簧組成的系統(tǒng),正確的說(shuō)法是( ) A.由于F1、F2大小相等、方向相反,故系統(tǒng)動(dòng)量守恒 B.由于F1、F2大小相等、方向相反,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒 C.當(dāng)彈簧的彈力與F1、F2大小相等時(shí),A、B的動(dòng)能均達(dá)到最大值 D.當(dāng)彈簧的形變量最大時(shí),A、B均處于平衡狀態(tài) 11.如圖甲所示,在光滑水平面上的兩個(gè)小球發(fā)生正碰,小球的質(zhì)量分別為m1和m2,圖乙為它們碰撞前后的x﹣t圖象。已知m1=0.1kg。由此可以判斷(
8、) A.碰前m2靜止,m1向右運(yùn)動(dòng) B.碰后m2和m1都向右運(yùn)動(dòng) C.由動(dòng)量守恒可以算出m2=0.3kg D.碰撞過(guò)程中系統(tǒng)損失了0.4J的機(jī)械能 三.計(jì)算題(共3小題) 12.如圖,光滑冰面上靜止放置一表面光滑的斜面體,斜面體右側(cè)一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰塊均靜止于冰面上。某時(shí)刻小孩將冰塊以相對(duì)冰面3m/s的速度向斜面體推出,冰塊平滑地滑上斜面體,在斜面體上上升的最大高度為h=0.3m(h小于斜面體的高度)。已知小孩與滑板的總質(zhì)量為m1=30kg,冰塊的質(zhì)量為m2=10kg,小孩與滑板始終無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng)。取重力加速度的大小g=10m/s2。 (i)求斜面體的質(zhì)量; (ii)通
9、過(guò)計(jì)算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩? 13.如圖所示,固定的光滑圓弧面與質(zhì)量為6kg的小車(chē)C的上表面平滑相接,在圓弧面上有一個(gè)質(zhì)量為2kg的滑塊A,在小車(chē)C的左端有一個(gè)質(zhì)量為2kg的滑塊B,滑塊A與B均可看做質(zhì)點(diǎn)?,F(xiàn)使滑塊A從距小車(chē)的上表面高h(yuǎn)=1.25m處由靜止下滑,與B碰撞后瞬間粘合在一起共同運(yùn)動(dòng),最終沒(méi)有從小車(chē)C上滑出。已知滑塊A、B與小車(chē)C的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.5,小車(chē)C與水平地面的摩擦忽略不計(jì),取g=10m/s2.求: (1)滑塊A與B碰撞后瞬間的共同速度的大小; (2)小車(chē)C上表面的最短長(zhǎng)度。
10、 14.如圖,A、B、C三個(gè)木塊的質(zhì)量均為m.置于光滑的水平面上,B、C之間有一輕質(zhì)彈簧,彈簧的兩端與木塊接觸可不固連.將彈簧壓緊到不能再壓縮時(shí)用細(xì)線把B和C緊連,使彈簧不能伸展,以至于B、C可視為一個(gè)整體.現(xiàn)A以初速v0沿B、C的連線方向朝B運(yùn)動(dòng),與B相碰并粘合在一起.以后細(xì)線突然斷開(kāi),彈簧伸展,從而使C與A、B分離.已知C離開(kāi)彈簧后的速度恰為v0.求彈簧釋放的勢(shì)能. 動(dòng)量守恒定律練習(xí) 參考答案與試題解析 一.選擇題(共7小題) 1.【解答】解:火箭和衛(wèi)星組成的系統(tǒng)在分離時(shí)水平方向上動(dòng)量守恒,規(guī)定初速度的方向?yàn)檎较?,有:(m1+m2)v0=m
11、2v2+m1v1 解得:。故D正確,A、B、C錯(cuò)誤。故選:D?!? 2.【解答】解:A、甲、乙兩物塊在彈簧壓縮過(guò)程中,系統(tǒng)所受的合外力為零,動(dòng)量守恒。故A錯(cuò)誤。 B、當(dāng)兩物塊相距最近時(shí)速度相同,取碰撞前乙的速度方向?yàn)檎较?,設(shè)共同速率為v,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得到 mv乙﹣mv甲=2mv,解得v=0.5m/s。故B錯(cuò)誤。 C、若物塊甲的速率為1m/s,方向與原來(lái)相同,則由mv乙﹣mv甲=﹣mv甲′+m乙v乙′,代入解得v乙′=2m/s。若物塊甲的速率為1m/s,方向與原來(lái)相反,則由mv乙﹣mv甲=mv甲′+m乙v乙′,代入解得v乙′=0.故C正確。 D、若物塊甲的速率達(dá)到5m/s,方向與
12、原來(lái)相同,則mv乙﹣mv甲=﹣mv甲′+m乙v乙′,代入解得v乙′=6m/s。兩個(gè)物體的速率都增大,動(dòng)能都增大,違反了能量守恒定律。若物塊甲的速率達(dá)到5m/s,方向與原來(lái)相反,則mv乙﹣mv甲=mv甲′+m乙v乙′,代入解得v乙′=﹣4m/s,可以,碰撞后,乙的動(dòng)能不變,甲的動(dòng)能增加,系統(tǒng)總動(dòng)能增加,違反了能量守恒定律。所以物塊甲的速率不可能達(dá)到5m/s。故D錯(cuò)誤。故選:C。 3.【解答】解:A、小球與小車(chē)組成的系統(tǒng)在水平方向不受外力,水平方向系統(tǒng)動(dòng)量守恒,但系統(tǒng)所受的合外力不為零,所以系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,故A錯(cuò)誤; BC、小球與小車(chē)組成的系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,可知系統(tǒng)水平方向的總動(dòng)量保持
13、為零。小球由B點(diǎn)離開(kāi)小車(chē)時(shí)系統(tǒng)水平方向動(dòng)量為零,小球與小車(chē)水平方向速度為零,所以小球離開(kāi)小車(chē)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),故B正確,C錯(cuò)誤; D、小球第一次車(chē)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得:mg(h﹣0.8h)﹣Wf=0,Wf為小球克服摩擦力做功大小,解得:Wf=0.2mgh,即小球第一次在車(chē)中滾動(dòng)損失的機(jī)械能為0.2mgh,由于小球第二次在車(chē)中滾動(dòng)時(shí),對(duì)應(yīng)位置處速度變小,因此小車(chē)給小球的彈力變小,摩擦力變小,摩擦力做功小于0.2mgh,機(jī)械能損失小于0.2mgh,因此小球再次離開(kāi)小車(chē)時(shí),能上升的高度大于0.8h﹣0.2h=0.6h,故D錯(cuò)誤;故選:B?!? 4.【解答】解:以向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律
14、有:Mv0﹣mv0=(M+m)v 解得:v=。 A、若M>m,A所受的摩擦力f=μmg,對(duì)A,根據(jù)動(dòng)能定理得: ﹣μmgxA=0﹣,則得物體A對(duì)地向左的最大位移 xA=.故A錯(cuò)誤。 B、若M<m,對(duì)B,由動(dòng)能定理得:﹣μmgxB=0﹣, 則得小車(chē)B對(duì)地向右的最大位移 xB= C、根據(jù)動(dòng)量定理知,摩擦力對(duì)平板車(chē)的沖量等于平板車(chē)動(dòng)量的變化量,即I=Mv﹣Mv0=.故C錯(cuò)誤。 D、根據(jù)動(dòng)量定理得,﹣ft=Mv﹣Mv0,f=μmg,解得:t=.故D正確。 故選:D。 5.【解答】解:A、因?yàn)闆_量是矢量,甲對(duì)已的作用力與乙對(duì)甲的作用力大小相等方向相反,故沖量大小相等方向相反,故A錯(cuò)誤
15、。 BCD、設(shè)甲乙兩運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量分別為m甲、m乙,追上之前的瞬間甲、乙兩運(yùn)動(dòng)員的速度分別是v甲,v乙,根據(jù)題意整個(gè)交接棒過(guò)程可以分為兩部分: ①完全非彈性碰撞過(guò)程→“交棒”;m甲v甲+m乙v乙=(m甲+m乙)v共 ②向前推出(人船模型)→ “接棒”(m甲+m乙)v共=m甲v’甲+m乙v’乙 由上面兩個(gè)方程聯(lián)立可以解得:m甲△v甲=﹣m乙△v乙,即B選項(xiàng)正確。經(jīng)歷了中間的完全非彈性碰撞過(guò)程 會(huì)有動(dòng)能損失,C、D選項(xiàng)錯(cuò)誤。故選:B。 6.【解答】解:系統(tǒng)所受外力的合力為零,動(dòng)量守恒,初狀態(tài)木箱有向右的動(dòng)量,小木塊動(dòng)量為零,故系統(tǒng)總動(dòng)量向右,系統(tǒng)內(nèi)部存在摩擦力,阻礙兩物體間的相對(duì)滑動(dòng),最
16、終相對(duì)靜止,由于系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒,不管中間過(guò)程如何相互作用,根據(jù)動(dòng)量守恒定律,最終兩物體以相同的速度一起向右運(yùn)動(dòng)。故選:B。 7.【解答】解:子彈射入木塊過(guò)程,由于時(shí)間極短,子彈與木塊間的內(nèi)力遠(yuǎn)大于系統(tǒng)外力,由動(dòng)量守恒定律得:mv0=(M+m)v解得:v= 子彈和木塊系統(tǒng)在彈簧彈力的作用下先做減速運(yùn)動(dòng),后做加速運(yùn)動(dòng),回到A位置時(shí)速度大小不變,即當(dāng)木塊回到A位置時(shí)的速度大小v=; 子彈和木塊彈簧組成的系統(tǒng)受到的合力即可墻對(duì)彈簧的作用力,根據(jù)動(dòng)量定理得:I=﹣(M+m)v﹣mv0=﹣2mv0所以墻對(duì)彈簧的沖量I的大小為2mv0故選:B。 二.多選題(共4小題) 8.【解答】解:A、由
17、圖象可知,AB最終以共同速度v1勻速運(yùn)動(dòng),不能確定小車(chē)上表面長(zhǎng)度,故A錯(cuò)誤; B、由動(dòng)量守恒定律得,mAv0=(mA+mB)v1,解得:,故可以確定物體A與小車(chē)B的質(zhì)量之比,故B正確; C、由圖象可以知道A相對(duì)小車(chē)B的位移△x=v0t1,根據(jù)能量守恒得:μmAgmA﹣,根據(jù)B中求得質(zhì)量關(guān)系,可以解出動(dòng)摩擦因數(shù),故C正確; D、由于小車(chē)B的質(zhì)量不可知,故不能確定小車(chē)B獲得的動(dòng)能,故D錯(cuò)誤。 故選:BC。 9.【解答】解:A、由圖可知t1到t3時(shí)間內(nèi)兩物塊之間的距離逐漸增大,t3時(shí)刻達(dá)到共同速度,此時(shí)彈性勢(shì)能最大,彈簧處于伸長(zhǎng)狀態(tài),故A錯(cuò)誤; B、結(jié)合圖象弄清兩物塊的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,開(kāi)始時(shí)
18、m1逐漸減速,m2逐漸加速,彈簧被壓縮,t1時(shí)刻二者速度相等,系統(tǒng)動(dòng)能最小,勢(shì)能最大,彈簧被壓縮最厲害,然后彈簧逐漸恢復(fù)原長(zhǎng),m2依然加速,m1先減速為零,然后反向加速,t2時(shí)刻,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)狀態(tài),由于此時(shí)兩物塊速度相反,因此彈簧的長(zhǎng)度將逐漸增大,兩木塊均減速,當(dāng)t3時(shí)刻,二木塊速度相等,系統(tǒng)動(dòng)能最小,彈簧最長(zhǎng),因此從t3到t4過(guò)程中彈簧由伸長(zhǎng)狀態(tài)恢復(fù)原長(zhǎng),故B錯(cuò)誤; C、系統(tǒng)動(dòng)量守恒,選擇開(kāi)始到t1時(shí)刻列方程可知:m1v1=(m1+m2)v2,將v1=3m/s,v2=1m/s代入得:m1:m2=1:2,故C正確; D、在t2時(shí)刻A的速度為:vA=1m/s,B的速度為:vB=2m/s,根據(jù)
19、m1:m2=1:2,求出Ek1:Ek2=1:8,故D正確。故選:CD。 10.【解答】解:對(duì)A、B和彈簧組成的系統(tǒng)所受合外力為零,因此系統(tǒng)動(dòng)量守恒,故A正確; 由于F1、F2均對(duì)系統(tǒng)做正功,因此系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,機(jī)械能增加,故B錯(cuò)誤; 根據(jù)牛頓第二定律可知,開(kāi)始A、B均做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)F1=F2=Kx時(shí),A、B所受合外力均為零,此時(shí)二者速度最大,動(dòng)能最大,然后開(kāi)始做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)二者速度減為零時(shí),彈簧最長(zhǎng),型變量最大,故C正確,D錯(cuò)誤。故選:AC?!? 11.【解答】解:A、由s﹣t(位移時(shí)間)圖象的斜率得到,碰前m2的位移不隨時(shí)間而變化,處于靜止。m1向速
20、度大小為v1==4m/s,方向只有向右才能與m2相撞。故A正確。 B、由圖讀出,碰后m2的速度為正方向,說(shuō)明向右運(yùn)動(dòng),m1的速度為負(fù)方向,說(shuō)明向左運(yùn)動(dòng)。故B錯(cuò)誤。 C、由圖求出碰后m2和m1的速度分別為v2′=2m/s,v1′=﹣2m/s,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得,m1v1=m2v2′+m1v1′,代入解得,m2=0.3kg。故C正確。 D、碰撞過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為△E=,代入解得,△E=0,故D錯(cuò)誤。故選:AC?!? 三.計(jì)算題(共3小題) 12.【解答】解:(i)對(duì)于冰塊和斜面體組成的系統(tǒng),根據(jù)動(dòng)量守恒可得, m2v2=(m2+M)v 根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,可得,m2gh+(m2
21、+M)v2=m2v22解得:M=20kg (ii)小孩與冰塊組成的系統(tǒng),根據(jù)動(dòng)量守恒可得,m1v1=﹣m2v2, 解得 v1=﹣1m/s(向右) 冰塊與斜面:m2v2=m2v2′+Mv3′, 根據(jù)機(jī)械能守恒,可得,m2v22=m2v2′2+Mv3′2 解得:v2′=﹣1m/s(向右) 因?yàn)関2′=v1,所以冰塊不能追上小孩?!? 13.【解答】解:(1)滑塊A下滑過(guò)程機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得: mAgh=mAv12,代入數(shù)據(jù)解得:v1=5m/s, A、B碰過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以A的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得: mAv1=(mA+mB)v2,代入數(shù)據(jù)解得:v2=2
22、.5m/s; (2)A、B、C三者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以A的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得:(mA+mB)v2=(mA+mB+mC)v3,代入數(shù)據(jù)解得:v3=1m/s; 由能量守恒定律得:μ(mA+mB)gL=(mA+mB)v22﹣(mA+mB+mC)v32, 代入數(shù)據(jù)解得:L=0.375m; 14.【解答】解:取水平向右的方向?yàn)檎O(shè)碰后A、B和C的共同速度為v,由動(dòng)量守恒得:3mv=mv0…① 設(shè)C離開(kāi)彈簧時(shí),A、B的速度為v1,由動(dòng)量守恒得:3mv=2mv1+mv0…② 設(shè)彈簧的彈性勢(shì)能為Ep,從細(xì)線斷開(kāi)到C與彈簧分開(kāi)的過(guò)程中機(jī)械能守恒,有:…③ 由①②③式得彈簧所釋放的勢(shì)能為:…④
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