(課標(biāo)通用)高考物理一輪復(fù)習(xí) 作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)-人教版高三全冊(cè)物理試題
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1、作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 一、選擇題 1.質(zhì)譜儀是一種測(cè)定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具,它的構(gòu)造原理如圖,離子源S產(chǎn)生的各種不同正離子束(速度可看作為零),經(jīng)加速電場(chǎng)加速后垂直進(jìn)入有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),到達(dá)記錄它的照相底片P上,設(shè)離子在P上的位置到入口處S1的距離為x,可以判斷( ) 圖42-1 A.若離子束是同位素,則x越小,離子質(zhì)量越大 B.若離子束是同位素,則x越小,離子質(zhì)量越小 C.只要x相同,則離子質(zhì)量一定相同 D.x越大,則離子的比荷一定越大 解析:由qU=mv2① qvB=② 解得r=,又x=2r,分析各選項(xiàng)可知只有B正
2、確. 答案:B 圖42-2 2.(多選)回旋加速器在科學(xué)研究中得到了廣泛應(yīng)用,其原理如圖42-2所示.D1和D2是兩個(gè)中空的半圓形金屬盒,置于與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,它們接在電壓為U、周期為T(mén)的交流電源上.位于D1圓心處的質(zhì)子源A能不斷產(chǎn)生質(zhì)子(初速度可以忽略),它們?cè)趦珊兄g被電場(chǎng)加速.當(dāng)質(zhì)子被加速到最大動(dòng)能Ek后,再將它們引出.忽略質(zhì)子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,則下列說(shuō)法中正確的是( ) A.若只增大交變電壓U,則質(zhì)子的最大動(dòng)能Ek會(huì)變大 B.若只增大交變電壓U,則質(zhì)子在回旋加速器中運(yùn)行的時(shí)間會(huì)變短 C.若只將交變電壓的周期變?yōu)?T,仍可用此裝置加速質(zhì)子 D.質(zhì)子第n次被加速
3、前、后的軌道半徑之比為∶ 解析:由r=可知,質(zhì)子經(jīng)加速后的最大速度與回旋加速器的最大半徑有關(guān),而與交變電壓U無(wú)關(guān),故A錯(cuò)誤;增大交變電壓,質(zhì)子加速的次數(shù)減少,所以質(zhì)子在回旋加速器中的運(yùn)行時(shí)間變短,B正確;為了使質(zhì)子能在回旋加速器中加速,質(zhì)子的運(yùn)動(dòng)周期應(yīng)與交變電壓的周期相同,C錯(cuò)誤;由nqU=mv以及rn=可得質(zhì)子第n次被加速前、后的軌道半徑之比為∶,D正確. 答案:BD 圖42-3 3.(日照三校聯(lián)考)如圖42-3所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于紙面向里,勻強(qiáng)電場(chǎng)平行于斜面向下,斜面是粗糙的.一帶正電物塊以某一初速度沿斜面向上滑動(dòng),經(jīng)a點(diǎn)后到b點(diǎn)時(shí)速度減為零,接著又滑了下來(lái).設(shè)物塊帶電荷量保持
4、不變,則從a到b和從b回到a兩過(guò)程相比較( ) A.加速度大小相等 B.摩擦產(chǎn)生熱量不相同 C.電勢(shì)能變化量的絕對(duì)值不相同 D.動(dòng)能變化量的絕對(duì)值相同 解析:兩過(guò)程中,重力、電場(chǎng)力恒定、支持力方向不變,洛倫茲力、摩擦力方向相反,物塊所受合外力不同,由牛頓第二定律知,加速度必定不同,A項(xiàng)錯(cuò)誤;上滑過(guò)程中,洛倫茲力垂直斜面向上,物塊所受滑動(dòng)摩擦力Ff′=μ(mgcosθ-qvB),下滑過(guò)程中,洛倫茲力垂直斜面向下,物塊所受滑動(dòng)摩擦力Ff″=μ(mgcosθ+qvB),摩擦產(chǎn)生熱量Q=Ffx,兩過(guò)程位移大小相等,摩擦力大小不同,故產(chǎn)生熱量不同,B項(xiàng)正確;a、b兩點(diǎn)電勢(shì)確定,由Ep=qφ可
5、知,兩過(guò)程中電勢(shì)能變化量的絕對(duì)值相等,C項(xiàng)錯(cuò)誤;整個(gè)過(guò)程中,重力做功為零,電場(chǎng)力做功為零,摩擦力做功不為零,故物塊動(dòng)能一定變化,所以上滑和下滑兩過(guò)程中動(dòng)能變化量絕對(duì)值一定不同,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 答案:B 圖42-4 4.(多選)如圖42-4所示是粒子速度選擇器的原理圖,如果粒子所具有的速率v=,那么( ) A.帶正電粒子必須沿ab方向從左側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),才能沿直線通過(guò) B.帶負(fù)電粒子必須沿ba方向從右側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),才能沿直線通過(guò) C.不論粒子電性如何,沿ab方向從左側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),都能沿直線通過(guò) D.不論粒子電性如何,沿ba方向從右側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),都能沿直線通過(guò) 解析:按四個(gè)選項(xiàng)要求讓粒子進(jìn)
6、入,洛倫茲力與電場(chǎng)力等大反向抵消了的就能沿直線勻速通過(guò)磁場(chǎng). 答案:AC 5.(浙江模擬)電磁泵在目前的生產(chǎn)、科技中得到了廣泛應(yīng)用.如圖42-5所示,泵體是一個(gè)長(zhǎng)方體,ab邊長(zhǎng)為L(zhǎng)1,兩側(cè)端面是邊長(zhǎng)為L(zhǎng)2的正方形;流經(jīng)泵體內(nèi)的液體密度為ρ,在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電導(dǎo)率為σ(電阻率的倒數(shù)),泵體所在處有方向垂直向外的磁場(chǎng)B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計(jì))的電源上,則( ) 圖42-5 A.泵體上表面應(yīng)接電源負(fù)極 B.通過(guò)泵體的電流I= C.增大磁感應(yīng)強(qiáng)度可獲得更大的抽液高度 D.增大液體的電阻率可獲得更大的抽液高度 解析:當(dāng)泵體上表面接電源的正極時(shí),電流從上向
7、下流過(guò)泵體,這時(shí)受到的磁場(chǎng)力水平向左拉動(dòng)液體,故A錯(cuò)誤;根據(jù)電阻定律,泵體內(nèi)液體的電阻R=ρ=×=,因此流過(guò)泵體的電流I==UL1·σ,故B錯(cuò)誤;增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B,泵體內(nèi)液體受到的磁場(chǎng)力變大,因此可獲得更大的抽液高度,故C正確;若增大液體的電阻率,可以使電流減小,受到的磁場(chǎng)力減小,使抽液高度減小,故D錯(cuò)誤. 答案:C 圖42-6 6.(江蘇清江中學(xué)檢測(cè))如圖42-6所示為一長(zhǎng)方體容器,容器內(nèi)充滿NaCl溶液,容器的左右兩壁為導(dǎo)體板,將它們分別接在電源的正、負(fù)極上,電路中形成一定的電流,整個(gè)裝置處于垂直于前后表面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,則關(guān)于液體上、下兩表面的電勢(shì),下列說(shuō)法正確的是 ( )
8、A.上表面電勢(shì)高,下表面電勢(shì)低 B.上表面電勢(shì)低,下表面電勢(shì)高 C.上、下兩表面電勢(shì)一樣高 D.上、下兩表面電勢(shì)差的大小與磁感應(yīng)強(qiáng)度及電流強(qiáng)度的大小有關(guān) 解析:由題圖可知,電流從左向右流動(dòng),正負(fù)離子的流動(dòng)方向完全相反,即正離子向右流動(dòng),負(fù)離子向左流動(dòng),根據(jù)左手定則,正負(fù)離子都向上偏轉(zhuǎn),下表面不帶電,上表面正負(fù)離子電性中和,也不帶電,故電勢(shì)差為零,即上、下兩表面電勢(shì)一樣高,C正確. 答案:C 圖42-7 7.(多選)三個(gè)帶相同正電荷的粒子a、b、c(不計(jì)重力),以相同的動(dòng)能沿平行板電容器中心線同時(shí)射入相互垂直的電磁場(chǎng)中,其軌跡如圖42-7所示,由此可以斷定( ) A.三個(gè)粒
9、子中,質(zhì)量最大的是c,質(zhì)量最小的是a
B.三個(gè)粒子中,質(zhì)量最大的是a,質(zhì)量最小的是c
C.三個(gè)粒子中,動(dòng)能增加的是c,動(dòng)能減少的是a
D.三個(gè)粒子中,動(dòng)能增加的是a,動(dòng)能減少的是c
解析:本題考查同一電、磁疊加場(chǎng)中不同帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問(wèn)題.因?yàn)閎粒子沒(méi)有偏轉(zhuǎn),可知b粒子受到的電場(chǎng)力和磁場(chǎng)力是一對(duì)平衡力.根據(jù)粒子電性和磁場(chǎng)方向,可以判斷電場(chǎng)力方向向下,洛倫茲力方向向上.對(duì)于a粒子,qvaB>Eq;對(duì)于c粒子,qvcB 10、所以c粒子動(dòng)能增加,a粒子動(dòng)能減少,C正確,D錯(cuò)誤.
答案:AC
8.(云南邵通二模)(多選)磁流體發(fā)電機(jī)是一種把物體內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能的低碳環(huán)保發(fā)電機(jī),圖42-8為其原理示意圖,水平放置的平行金屬板C、D間有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,將一束等離子體(高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和帶負(fù)電的微粒)水平射入磁場(chǎng),兩金屬板間就產(chǎn)生電壓.定值電阻R0的阻值是滑動(dòng)變阻器最大阻值的一半,與開(kāi)關(guān)S串聯(lián)接在C、D兩端,已知兩金屬板間距離為d,射入等離子體的速度為v,磁流體發(fā)電機(jī)本身的電阻為r(R0 11、A.電阻R0消耗的功率最大值為
B.滑動(dòng)變阻器消耗的功率最大值為
C.金屬板C為電源負(fù)極,D為電源正極
D.發(fā)電機(jī)的輸出功率先增大后減小
解析:根據(jù)左手定則可判斷兩極板的極性,離子在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中同時(shí)受靜電力和洛倫茲力,到二力平衡時(shí)兩極板間的電壓穩(wěn)定,E=Bdv.由題圖可知,當(dāng)滑片P位于b端時(shí),電路中電流最大,電阻R0消耗功率最大,其最大值為P1=I2R0==,故A正確;將定值電阻R0歸為電源內(nèi)阻,因?yàn)榛瑒?dòng)變阻器的最大阻值2R0 12、源負(fù)極,極板D為電源正板,C正確;等離子體穩(wěn)定流動(dòng)時(shí),洛倫茲力與靜電力平衡,即Bqv=q,所以電源電動(dòng)勢(shì)為E=Bdv,又R0 13、小為B,方向垂直于紙面向外,CD為磁場(chǎng)邊界上的一絕緣板,它與N板的夾角θ=45°,孔Q到板的下端C的距離為L(zhǎng),當(dāng)M、N兩板間電壓取最大值時(shí),粒子恰垂直打在CD板上,求:
(1)兩板間電壓的最大值Um;
(2)CD板上可能被粒子打中區(qū)域的長(zhǎng)度s;
(3)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間tm.
圖42-10
解析:(1)M、N兩板間電壓取最大值時(shí),粒子恰垂直打在CD板上,所以圓心在C點(diǎn),
如圖42-10所示,CH=QC=L,
故半徑r1=L,
又因?yàn)閝v1B=m
且qUm=mv,
所以Um=.
(2)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與CD板相切于K點(diǎn),此軌跡的半徑為r2,設(shè)圓心為A,在 14、△AKC中,
sin45°=,解得r2=(-1)L,
即KC=r2=(-1)L
所以CD板上可能被粒子打中的區(qū)域的長(zhǎng)度s=HK,
即s=r1-r2=(2-)L.
(3)打在QE間的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng),均為半個(gè)周期,所以tm==.
答案:(1) (2)(2-)L (3)
10.如圖42-11所示,平面直角坐標(biāo)系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),第Ⅳ象限存在垂直于坐標(biāo)平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點(diǎn)以速度v0垂直于y軸射入電場(chǎng),經(jīng)x軸上的N點(diǎn)與x軸正方向成60°角射入磁場(chǎng),最后從y軸負(fù)半軸上的P點(diǎn)與y 15、軸正方向成60°角射出磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力,求:
圖42-11
(1)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑R;
(2)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小E.
圖42-12
解析:(1)因?yàn)榱W釉陔妶?chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子過(guò)N點(diǎn)時(shí)的速度為v,把速度v分解如圖42-12所示.
根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的速度關(guān)系,粒子在N點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度
v===2v0.
如圖42-13所示,
分別過(guò)N、P點(diǎn)作速度方向的垂線,相交于Q點(diǎn),則Q是粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心
由洛倫茲力提供向心力:
qvB=m
圖42-13
得R=,
代入v=2v0得粒子的軌道半徑
R=.
(2)粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè) 16、加速度為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t
由牛頓第二定律:qE=ma
設(shè)沿電場(chǎng)方向的分速度為vy=at
粒子在電場(chǎng)中沿x軸方向做勻速運(yùn)動(dòng),由圖42-13根據(jù)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡可以得出:
粒子在x軸方向的位移:Rsin30°+Rcos30°=v0t
又vy=v0tan60°
由以上各式可以解得E=.
答案:(1)R= (2)E=
圖42-14
11.(唐山統(tǒng)考)如圖42-14所示,在xOy平面內(nèi),在x>0范圍內(nèi)以x軸為電場(chǎng)和磁場(chǎng)的邊界,在x<0范圍內(nèi)以第三象限內(nèi)的直線OM為電場(chǎng)與磁場(chǎng)的邊界,OM與x軸負(fù)方向成θ=45°角,在邊界的下方空間存在著垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為 17、B=0.1 T,在邊界的上方有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E=32 N/C;在y軸上的P點(diǎn)有一個(gè)不計(jì)重力的帶電微粒,以沿x軸負(fù)方向的初速度v0=2×103 m/s射出,已知OP=0.8 cm,微粒所帶電荷量q=-5×10-18 C,質(zhì)量m=1×10-24 kg,求:
(1)帶電微粒第一次進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的位置坐標(biāo);
(2)帶電微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過(guò)電、磁場(chǎng)邊界經(jīng)歷的總時(shí)間;
(3)帶電微粒第四次經(jīng)過(guò)電、磁場(chǎng)邊界時(shí)的速度大小.
解析:(1)帶電微粒從P點(diǎn)開(kāi)始在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖42-15所示,第一次經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)邊界上的A點(diǎn),由半徑公式可得
圖42-15
r==4× 18、10-3 m.
因?yàn)镺P=0.8 cm,勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在OP的中點(diǎn)C,由幾何關(guān)系可知,A點(diǎn)位置的坐標(biāo)為(-4×10-3 m,-4×10-3 m).
(2)帶電微粒在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為
T==1.256×10-5 s.
由圖可知,微粒運(yùn)動(dòng)四分之一個(gè)圓周后豎直向上進(jìn)入電場(chǎng),故t1=T=0.314×10-5 s.
微粒在電場(chǎng)中先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)到速度為零,然后反向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),微粒運(yùn)動(dòng)的加速度為a=,
故在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為
t2===2.5×10-5 s.
微粒再次進(jìn)入磁場(chǎng)后又做四分之一圓周運(yùn)動(dòng),故t3=t1=0.314×10-5 s,所以微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng) 19、過(guò)電、磁場(chǎng)邊界的時(shí)間為t=t1+t2+t3=3.128×10-5 s.
(3)微粒從B點(diǎn)第三次經(jīng)過(guò)電、磁場(chǎng)邊界水平向左進(jìn)入電場(chǎng)后做類平拋運(yùn)動(dòng),則加速度
a==1.6×108 m/s2,
則第四次到達(dá)電、磁場(chǎng)邊界時(shí),
y=at,x=v0t4,tan45°=,
解得vy=at4=4×103 m/s.
則微粒第四次經(jīng)過(guò)電、磁場(chǎng)邊界時(shí)的速度為
v==2×103 m/s.
答案:(1)(-4×10-3 m,-4×10-3 m)
(2)3.128×10-5 s (3)2×103 m/s
12.(濟(jì)寧、曲阜模擬)如圖42-16所示,空間區(qū)域Ⅰ、Ⅱ存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN、PQ為磁場(chǎng)區(qū) 20、域的理想邊界,Ⅰ區(qū)域高度為d,Ⅱ區(qū)域的高度足夠大.勻強(qiáng)電場(chǎng)方向豎直向上;Ⅰ、Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B,方向分別垂直紙面向里和向外.一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電小球從磁場(chǎng)上方的O點(diǎn)由靜止開(kāi)始下落,進(jìn)入電磁場(chǎng)區(qū)域后,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).已知重力加速度為g.
圖42-16
(1)試判斷小球的電性并求出電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??;
(2)若帶電小球運(yùn)動(dòng)一定時(shí)間后恰能回到O點(diǎn),在圖中作出小球的運(yùn)動(dòng)軌跡;求出釋放時(shí)距MN的高度h;并求出小球從開(kāi)始釋放到第一次回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間t;
(3)試討論h取不同值時(shí),小球第一次穿出磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域的過(guò)程中電場(chǎng)力所做的功W.
解析:(1)帶電小球進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)后,恰 21、能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,重力與電場(chǎng)力平衡,重力豎直向下,電場(chǎng)力豎直向上,即小球帶正電.
由qE=mg得,E=.
(2)帶電小球在進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域前做自由落體運(yùn)動(dòng),由機(jī)械能守恒有:mgh=mv2
帶電小球在磁場(chǎng)中作勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)半徑為R,依牛頓第二定律有:qvB=m
由于帶電小球在Ⅰ、Ⅱ兩個(gè)區(qū)域運(yùn)動(dòng)過(guò)程中q、v、B、m的大小不變,故三段圓周運(yùn)動(dòng)的半徑相同,以三個(gè)圓心為頂點(diǎn)的三角形為等邊三角形,邊長(zhǎng)為2R,內(nèi)角為60°,軌跡如圖42-17所示.由幾何關(guān)系知R=
圖42-17
解得h=,
小球從開(kāi)始釋放到回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間由兩部分組成,一部分為無(wú)場(chǎng)區(qū)的運(yùn)動(dòng),時(shí)間t1= 22、2,
一部分為電磁場(chǎng)區(qū)域的運(yùn)動(dòng),時(shí)間t2=×=
總時(shí)間t=t1+t2=2+=+.
(3)當(dāng)帶電小球在Ⅰ區(qū)域做圓周運(yùn)動(dòng)的圓弧與PQ相切時(shí),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖42-18所示,有:半徑R=d解得對(duì)應(yīng)高度:h0=
圖42-18
討論:①當(dāng)h
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