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2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題二 能量與動(dòng)量 第二講 機(jī)械能守恒 功能關(guān)系學(xué)案

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2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題二 能量與動(dòng)量 第二講 機(jī)械能守恒 功能關(guān)系學(xué)案_第1頁
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2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題二 能量與動(dòng)量 第二講 機(jī)械能守恒 功能關(guān)系學(xué)案_第2頁
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1、 第二講 機(jī)械能守恒 功能關(guān)系 [知識建構(gòu)] [高考調(diào)研] 1.考查方向預(yù)測:①幾個(gè)重要功能關(guān)系的應(yīng)用.②機(jī)械能守恒定律與力學(xué)規(guī)律的綜合應(yīng)用.③綜合應(yīng)用能量守恒定律和動(dòng)力學(xué)方法分析問題.④功能關(guān)系在電學(xué)中的應(yīng)用. 2.常用的思想方法:機(jī)械能守恒的判斷方式、能量守恒定律求解往復(fù)類問題的基本方法. [答案] (1)機(jī)械能守恒的條件 只有重力和系統(tǒng)內(nèi)彈簧彈力做功.只有重力做功時(shí)對應(yīng)動(dòng)能和重力勢能的相互轉(zhuǎn)化,只有彈簧彈力做功時(shí)對應(yīng)動(dòng)能 和彈性勢能的相互轉(zhuǎn)化. (2)機(jī)械能守恒定律與動(dòng)能定理的區(qū)別與聯(lián)系 (3)內(nèi)容:能量既不能憑空產(chǎn)生,也不能憑空消失.它只能從一種形

2、式轉(zhuǎn)化為另一種形式,或從一個(gè)物體轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,在轉(zhuǎn)化或轉(zhuǎn)移的過程中其總量保持不變. (4)表達(dá)式:ΔE減=ΔE增 ΔE增為末狀態(tài)的能量減去初狀態(tài)的能量,而ΔE減為初狀態(tài)的能量減去末狀態(tài)的能量. 考向一 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用 [歸納提煉] 1.機(jī)械能守恒定律的三種表達(dá)形式 2.應(yīng)用機(jī)械能守恒定律解題的基本思路 (2017·河北六校聯(lián)考)如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連,A放在水平地面上;B、C兩物體通過細(xì)繩繞過輕質(zhì)定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使細(xì)線剛剛拉直但無拉力作用,并保證ab段的細(xì)線豎直、cd段的細(xì)線與斜面平

3、行.已知A、B的質(zhì)量均為m,C的質(zhì)量為4m,重力加速度為g,細(xì)線與滑輪之間的摩擦不計(jì),開始時(shí)整個(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).釋放C后C沿斜面下滑,A剛離開地面時(shí),B獲得最大速度.求: (1)斜面的傾角α; (2)B的最大速度v. [思路點(diǎn)撥] (1)當(dāng)B獲得最大速度時(shí)a=0. (2)彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時(shí)的彈性勢能相等. [解析] (1)設(shè)當(dāng)物體A剛剛離開地面時(shí),彈簧的伸長量為xA,對A有kxA=mg. 此時(shí)B受到重力mg、彈簧的彈力kxA、細(xì)繩拉力T三個(gè)力的作用.設(shè)B的加速度為a, 根據(jù)牛頓第二定律, 對B有,T-mg-kxA=ma, 對C有,4mgsinα-T=4ma,

4、 當(dāng)B獲得最大速度時(shí),有a=0, 由此解得sinα=0.5,所以α=30°. (2)開始時(shí)彈簧壓縮的長度為xB=,顯然xA=xB. 當(dāng)物體A剛離開地面時(shí),B上升的距離以及C沿斜面下滑的距離為xA+xB. 由于xA=xB,彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時(shí)的彈性勢能相等,且物體A剛剛離開地面時(shí),B、C兩物體的速度相等,設(shè)為v,由機(jī)械能守恒 4mg(xA+xB)sinα-mg(xA+xB)=(4m+m)v2, 代入數(shù)值解得v=2g. [答案] (1)α=30° (2)2g 高考對機(jī)械能守恒定律應(yīng)用的考查,多數(shù)情況下考查的是兩個(gè)物體組成的系統(tǒng),這兩個(gè)物體一般由細(xì)繩或輕桿連接在一起.求解

5、這類問題的方法是先找到兩物體的速度關(guān)系,從而確定系統(tǒng)動(dòng)能的變化,其次找到兩物體上升或下降的高度關(guān)系,從而確定系統(tǒng)重力勢能的變化,然后按照系統(tǒng)動(dòng)能的增加量(減少量)等于重力勢能的減少量(增加量)列方程求解. [熟練強(qiáng)化] 遷移一 單個(gè)物體的機(jī)械能守恒 1.(2016·山西右玉一模)一小球以一定的初速度從圖示位置進(jìn)入光滑的軌道,小球先進(jìn)入圓軌道1,再進(jìn)入圓軌道2,圓軌道1的半徑為R,圓軌道2的半徑是軌道1的1.8倍,小球的質(zhì)量為m,若小球恰好能通過軌道2的最高點(diǎn)B,則小球在軌道1上經(jīng)過A處時(shí)對軌道的壓力為(  ) A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg [解析] 小球恰

6、好能通過軌道2的最高點(diǎn)B時(shí),有mg=,小球在軌道1上經(jīng)過A處時(shí),有F+mg=,根據(jù)機(jī)械能守恒,從A→B有1.6mgR=mv-mv,解得F=4mg,C正確. [答案] C 遷移二 繩連接體的機(jī)械能守恒問題 2.(2017·南京模擬)如圖所示,一半圓形碗的邊緣上裝有一定滑輪,滑輪兩邊通過一不可伸長的輕質(zhì)細(xì)線掛著兩個(gè)小物體,質(zhì)量分別為m1、m2,m1>m2.現(xiàn)讓m1從靠近定滑輪處由靜止開始沿碗內(nèi)壁下滑.設(shè)碗固定不動(dòng),其內(nèi)壁光滑、半徑為R.則m1滑到碗最低點(diǎn)時(shí)的速度為(  ) A.2 B. C. D.2 [解析] 設(shè)當(dāng)m1到達(dá)碗最低點(diǎn)時(shí)速率為v1,此時(shí)m2的速率為v2,

7、則有v1cos45°=v2,對m1、m2由機(jī)械能守恒定律得m1gR=m2gR+m1v+m2v,解得v1=2 . [答案] D 遷移三 桿連接體的機(jī)械能守恒問題 3.(多選)(2015·全國卷Ⅱ)如圖,滑塊a、b的質(zhì)量均為m,a套在固定豎直桿上,與光滑水平地面相距h,b放在地面上.a(chǎn)、b通過鉸鏈用剛性輕桿連接,由靜止開始運(yùn)動(dòng).不計(jì)摩擦,a、b可視為質(zhì)點(diǎn),重力加速度大小為g.則(  ) A.a(chǎn)落地前,輕桿對b一直做正功 B.a(chǎn)落地時(shí)速度大小為 C.a(chǎn)下落過程中,其加速度大小始終不大于g D.a(chǎn)落地前,當(dāng)a的機(jī)械能最小時(shí),b對地面的壓力大小為mg [解析] 因?yàn)闂U對滑塊b的限制,

8、a落地時(shí)b的速度為零,所以b的運(yùn)動(dòng)為先加速后減速,桿對b的作用力對b做的功即為b所受合外力做的總功,由動(dòng)能定理可知,桿對b先做正功后做負(fù)功,故A錯(cuò).對a、b組成的系統(tǒng)應(yīng)用機(jī)械能守恒定律有:mgh=mv,va=,故B正確.桿對a的作用效果為先推后拉,桿對a的作用力為拉力時(shí),a下落過程中的加速度大小會大于g,即C錯(cuò).由功能關(guān)系可知,當(dāng)桿對a的推力減為零的時(shí)刻,即為a的機(jī)械能最小的時(shí)刻,此時(shí)桿對a和b的作用力均為零,故b對地面的壓力大小為mg,D正確. [答案] BD 考向二 功能關(guān)系能量守恒定律 [歸納提煉] 1.常見的功能關(guān)系 2.運(yùn)用能量守恒定律求解往復(fù)運(yùn)動(dòng)類問題的基本思路

9、  (多選)(2017·江蘇卷)如圖所示,三個(gè)小球A、B、C的質(zhì)量均為m,A與B、C間通過鉸鏈用輕桿連接,桿長為L.B、C置于水平地面上,用一輕質(zhì)彈簧連接,彈簧處于原長.現(xiàn)A由靜止釋放下降到最低點(diǎn),兩輕桿間夾角α由60°變?yōu)?20°.A、B、C在同一豎直平面內(nèi)運(yùn)動(dòng),彈簧在彈性限度內(nèi),忽略一切摩擦,重力加速度為g.則此下降過程中(  ) A.A的動(dòng)能達(dá)到最大前,B受到地面的支持力小于mg B.A的動(dòng)能最大時(shí),B受到地面的支持力等于mg C.彈簧的彈性勢能最大時(shí),A的加速度方向豎直向下 D.彈簧的彈性勢能最大值為mgL [思路路線]  [解析] A球初態(tài)v0=0,末態(tài)v=0,因

10、此A球在運(yùn)動(dòng)過程中先加速后減速,當(dāng)速度最大時(shí),動(dòng)能最大,加速度為0,故A的動(dòng)能達(dá)到最大前,A具有向下的加速度,處于失重狀態(tài),由整體法可知在A的動(dòng)能達(dá)到最大之前,B受到地面的支持力小于mg,在A的動(dòng)能最大時(shí),B受到地面的支持力等于mg,選項(xiàng)A、B正確;彈簧的彈性勢能最大時(shí),A到達(dá)最低點(diǎn),此時(shí)具有向上的加速度,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由能量守恒,A球重力所做功等于彈簧最大彈性勢能,A球下降高度h=Lcos30°-Lcos60°=L,重力做功W=mgh=mgL,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. [答案] AB 功能關(guān)系的應(yīng)用“三注意” (1)分清是什么力做功,并且分析該力做正功還是做負(fù)功;根據(jù)功能之間的對應(yīng)關(guān)系,確定能量

11、之間的轉(zhuǎn)化情況. (2)也可以根據(jù)能量之間的轉(zhuǎn)化情況,確定是什么力做功,尤其可以方便計(jì)算變力做功的多少. (3)功能關(guān)系反映了做功和能量轉(zhuǎn)化之間的對應(yīng)關(guān)系,功是能量轉(zhuǎn)化的量度和原因,在不同問題中的具體表現(xiàn)不同. [熟練強(qiáng)化] 遷移一 與彈簧相關(guān)的功能關(guān)系 1. (多選)(2016·全國卷Ⅱ)如圖,小球套在光滑的豎直桿上,輕彈簧一端固定于O點(diǎn),另一端與小球相連.現(xiàn)將小球從M點(diǎn)由靜止釋放,它在下降的過程中經(jīng)過了N點(diǎn).已知在M、N兩點(diǎn)處,彈簧對小球的彈力大小相等,且∠ONM<∠OMN<.在小球從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的過程中(  ) A.彈力對小球先做正功后做負(fù)功 B.有兩個(gè)時(shí)刻小球的加速

12、度等于重力加速度 C.彈簧長度最短時(shí),彈力對小球做功的功率為零 D.小球到達(dá)N點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能等于其在M、N兩點(diǎn)的重力勢能差 [解析] 因M和N兩點(diǎn)處彈簧對小球的彈力大小相等,且∠ONM<∠OMN<,知M處的彈簧處于壓縮狀態(tài),N處的彈簧處于伸長狀態(tài),則彈簧的彈力對小球先做負(fù)功后做正功再做負(fù)功,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)彈簧水平時(shí),豎直方向的力只有重力,加速度為g;當(dāng)彈簧處于原長位置時(shí),小球只受重力,加速度為g,則有兩個(gè)時(shí)刻的加速度大小等于g,選項(xiàng)B正確;彈簧長度最短時(shí),即彈簧水平,彈力與速度垂直,彈力對小球做功的功率為零,選項(xiàng)C正確;由動(dòng)能定理得,WF+WG=ΔEk,因M和N兩點(diǎn)處彈簧對小球的彈力大小相等

13、,彈性勢能相等,則由彈力做功特點(diǎn)知WF=0,即WG=ΔEk,選項(xiàng)D正確. [答案] BCD 遷移二 與傳送帶相關(guān)的功能關(guān)系 2.(多選)(2017·鄭州外校期中測試)如右圖所示,質(zhì)量為m的物塊從傾角為θ的傳送帶底端由靜止釋放,傳送帶由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng),始終保持速率v勻速運(yùn)動(dòng),物塊與傳動(dòng)帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ(μ>tanθ),物塊到達(dá)頂端前能與傳送帶保持相對靜止.在物塊從靜止釋放到相對傳送帶靜止的過程中,下列說法正確的是(  ) A.電動(dòng)機(jī)因運(yùn)送物塊多做的功為mv2 B.系統(tǒng)因運(yùn)送物塊增加的內(nèi)能為 C.傳送帶克服摩擦力做的功為mv2 D.電動(dòng)機(jī)因運(yùn)送物塊增加的功率為μmgvcosθ

14、[解析] 電動(dòng)機(jī)多做的功等于系統(tǒng)摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能和物塊機(jī)械能的增加量.對物塊,增加的機(jī)械能為ΔE=f·L=μmgcosθ··t,系統(tǒng)增加的內(nèi)能Q=f·Δs=f·(s帶-s物)=f=μmgcosθ·t,故ΔE=Q.故電動(dòng)機(jī)多做的功等于物塊機(jī)械能增加量的2倍,大于mv2,故A錯(cuò)誤.系統(tǒng)增加的內(nèi)能Q=f·Δs=μmgcosθ·t.物塊的加速度a==g(μcosθ-sinθ).故加速時(shí)間t==,故系統(tǒng)增加的內(nèi)能Q=,故B正確.傳送帶運(yùn)動(dòng)的距離s帶=vt=,故傳送帶克服摩擦力做功Wf克=f·s帶=μmgcosθ·=,故C錯(cuò)誤.電動(dòng)機(jī)增加的功率即為克服摩擦力做功的功率,大小為P=fv=μmgcosθ·v,故

15、D正確. [答案] BD 遷移三 木塊—滑塊問題中的功能關(guān)系 3.如圖所示,質(zhì)量為m2=0.6 kg的薄木板靜止在光滑水平地面上,木板上有一質(zhì)量為m1=0.2 kg的小鐵塊,它離木板的右端距離d=0.5 m,鐵塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2.現(xiàn)用拉力向左以3 m/s2的加速度將木板從鐵塊下抽出,求: (1)將木板從鐵塊下抽出時(shí),鐵塊和木板的動(dòng)能各為多少? (2)將木板從鐵塊下抽出的過程中木板對鐵塊做的功. (3)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能和拉力F做的功. [解析] (1)對小鐵塊,由牛頓第二定律得μmg=ma1,則a1=2.0 m/s2,木板的加速度a2=3 m/s2,設(shè)經(jīng)過時(shí)間t,

16、將木板從鐵塊下抽出,則有a2t2-a1t2=d, 代入數(shù)值解得t=1 s. 鐵塊末速度v1=a1t=2 m/s, 木板末速度v2=a2t=3 m/s, 鐵塊的動(dòng)能Ek1=m1v=0.4 J, 木板的動(dòng)能Ek2=m2v=2.7 J. (2)鐵塊位移x1=a1t2=1.0 m, 木板位移x2=a2t2=1.5 m. 這一過程,木板對鐵塊做的功為W1=μm1gx1=0.4 J. (3)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能Q=μm1gd=0.2 J,拉力做的功W=m1v+m2v+Q=3.3 J. [答案] (1)0.4 J 2.7 J (2)0.4 J (3)0.2 J 3.3 J 高考題答題規(guī)范

17、——功能關(guān)系在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用 [考點(diǎn)歸納] 電磁感應(yīng)中的功能關(guān)系 [典題示例] (18分)(2015·天津卷)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(qiáng)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(shí),cd邊到磁場上邊界的距離為2l,線框由靜止釋放,從cd邊進(jìn)入磁場直到ef、pq邊進(jìn)入磁場前,線框做勻速運(yùn)動(dòng).在ef、pq邊離開磁場后,ab邊離開磁場之前,線框又做勻速運(yùn)動(dòng).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

18、水平,重力加速度為g.求: (1)線框ab邊將離開磁場時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場時(shí)的幾倍; (2)磁場上下邊界間的距離H. [審題指導(dǎo)] 第一步 讀題干—提信息 題干 信息 1)線框由靜止釋放 說明線框開始做自由落體運(yùn)動(dòng). 2)線框做勻速運(yùn)動(dòng) 說明重力與安培力平衡. 3)線框完全穿過磁場過程中產(chǎn)生的熱量為Q 說明機(jī)械能的減少量為Q. 第二步 審程序—順?biāo)悸? [滿分答案] (1)設(shè)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,cd邊剛進(jìn)入磁場時(shí),線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1,cd邊上的感應(yīng)電動(dòng)勢為E1,由法拉第電磁感應(yīng)定律,有 E1=2Blv1①(1分) 設(shè)線框總電阻

19、為R,此時(shí)線框中電流為I1,由閉合電路歐姆定律,有 I1=②(1分) 設(shè)此時(shí)線框所受安培力為F1,有F1=2I1lB③(1分) 由于線框做勻速運(yùn)動(dòng),其受力平衡,有mg=F1④(1分) 由①②③④式得v1=⑤(2分) 設(shè)ab邊離開磁場之前,線框做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v2,同理可得 v2=⑥(2分) 由⑤⑥式得=4⑦(2分) (2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場前,由機(jī)械能守恒定律,有 2mgl=mv⑧(3分) 線框完全穿過磁場的過程中,由能量守恒定律,有 mg(2l+H)=mv-mv+Q⑨(3分) 由⑦⑧⑨式得H=+28l⑩(2分) [答案] (1)4 (2)+28l [滿

20、分心得] (1)審題要規(guī)范:此題屬于用牛頓定律和能量觀點(diǎn)解決的電學(xué)綜合題,應(yīng)分析清每段受力及運(yùn)動(dòng)過程,采用分段處理. (2)解答要規(guī)范:書寫物理表達(dá)式要以原始公式為依據(jù),要分步列式,盡量不寫綜合式,否則容易失分,公式前要寫清必要的文字說明. [滿分體驗(yàn)] (2017·德州市摸底)如右圖所示,兩根等高光滑的四分之一圓弧形軌道與一足夠長水平軌道相連,圓弧的半徑為R0、軌道間距為L1=1 m,軌道電阻不計(jì).水平軌道處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1=1 T,圓弧軌道處于從圓心軸線上均勻向外輻射狀的磁場中,如圖所示.在軌道上有兩長度稍大于L1、質(zhì)量均為m=2 kg、阻值均為R=0.5 Ω的

21、金屬棒a、b,金屬棒b通過跨過定滑輪的絕緣細(xì)線與一質(zhì)量為M=1 kg、邊長為L2=0.2 m、電阻r=0.05 Ω的正方形金屬線框相連.金屬棒a從軌道最高處開始,在外力作用下以速度v0=5 m/s沿軌道做勻速圓周運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)MN處,在這一過程中金屬棒b恰好保持靜止.當(dāng)金屬棒a到達(dá)最低點(diǎn)MN處被卡住,此后金屬線框開始下落,剛好能勻速進(jìn)入下方h=1 m處的水平勻強(qiáng)磁場B3中,B3= T.已知磁場高度H>L2.忽略一切摩擦阻力,重力加速度為g=10 m/s2.求: (1)輻射磁場在圓弧處磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小; (2)從金屬線框開始下落到進(jìn)入磁場前,金屬棒a上產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)若在線框

22、完全進(jìn)入磁場時(shí)剪斷細(xì)線,線框在完全離開磁場B3時(shí)剛好又達(dá)到勻速,已知線框離開磁場過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q1=10.875 J,則磁場的高度H為多少. [解析] (1)對金屬棒b,由受力平衡 Mg=B1IL1 由a、b金屬棒和導(dǎo)軌組成的閉合回路,有 I= 聯(lián)立方程,代入數(shù)值求得 B2=2 T (2)根據(jù)能量守恒定律有 Mgh=Mv2+mv2+2Q 線框進(jìn)入磁場的瞬間,由受力平衡,得 Mg=B1I1L1+B3I2L2 其中,I1= I2= 聯(lián)立方程,代入數(shù)值求得 Q=2 J (3)從線框完全進(jìn)入磁場到完全出磁場,有 MgH=Mv-Mv2+Q1 在完全出磁場的瞬間,由受力平衡,得 Mg=B3I3L2 其中,I3= 聯(lián)立方程,代入數(shù)值求得 H=1.2 m [答案] (1)2 T (2)2 J (3)1.2 m 16

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