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文檔簡介
2023學年高考物理模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.如圖所示,四根相互平行的固定長直導線、、、,其橫截面構成一角度為的菱形,均通有相等的電流,菱形中心為。中電流方向與中的相同,與、中的相反,下列說法中正確的是()A.菱形中心處的磁感應強度不為零B.菱形中心處的磁感應強度方向沿C.所受安培力與所受安培力大小不相等D.所受安培力的方向與所受安培力的方向相同2.如圖所示,輕質(zhì)彈簧下端掛有一質(zhì)量為的小球(視為質(zhì)點),靜止時彈簧長為,現(xiàn)用一始終與彈簧軸向垂直的外力作用在小球上,使彈簧由豎直位置緩慢變?yōu)樗?。重力加速度為。則在該過程中()A.彈簧的彈力先增大后減小B.外力一直增大C.外力對小球做功為D.彈簧彈力對小球做功為3.真空中相距L的兩個固定點電荷E、F所帶電荷量大小分別是QE和QF,在它們共同形成的電場中,有一條電場線如圖中實線所示,實線上的箭頭表示電場線的方向.電場線上標出了M、N兩點,其中N點的切線與EF連線平行,且∠NEF>∠NFE.則()A.E帶正電,F(xiàn)帶負電,且QE>QFB.在M點由靜止釋放一帶正電的檢驗電荷,檢驗電荷將沿電場線運動到N點C.過N點的等勢面與EF連線垂直D.負檢驗電荷在M點的電勢能大于在N點的電勢能4.如圖所示,一輕彈簣豎直固定在地面上,一個小球從彈簧正上方某位置由靜止釋放,則小球從釋放到運動至最低點的過程中(彈簧始終處于彈性限度范圍內(nèi)),動能隨下降高度的變化規(guī)律正確的是()A. B.C. D.5.圖示裝置為閱讀時使用的角度可調(diào)支架,現(xiàn)將一本書放在傾斜支架上,書始終保持靜止。關于該書受力情況,下列說法正確的是()A.可能受兩個力B.可能受三個力C.一定受摩擦力D.支架下邊緣對書一定有彈力6.如圖所示,兩個完全相同的矩形導線框A、B在靠得很近的豎直平面內(nèi),線框的長邊均處于水平位置.線框A固定且通有電流I,線框B從足夠高處由靜止釋放,在運動到A下方的過程中()A.穿過線框B的磁通量先變小后變大B.穿過線框B的磁通量先變大后變小C.線框B所受安培力的合力為零D.線框B的機械能一直減小二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7.兩波源分別位于x=0和x=20cm處,從t=0時刻起兩波源開始振動,形成沿x軸相向傳播的簡諧橫波Ⅰ和Ⅱ,如圖所示,為t=0.04s時刻兩列波的圖像.已知兩波的振幅分別為,,質(zhì)點P的平衡位置在x=1cm處,質(zhì)點Q的平衡位置在x=18cm處.下列說法中正確的是___________.A.兩列波的波源起振方向相同B.Ⅰ和Ⅱ兩列波的波長之比為1:2C.t=0.05s時,質(zhì)點P向下振動,質(zhì)點Q的坐標為(18cm,-3cm)D.Ⅰ和Ⅱ兩列波將在t=0.1s時相遇,之后疊加形成穩(wěn)定的干涉圖樣E.t=0.12s時,x=10cm處的質(zhì)點位移為零但振動加強8.如圖所示為一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻波的圖像,波源s位于原點O處,波速v=4m/s,振幅。t=0時刻,平衡位置在x=8m處的質(zhì)點P剛好開始振動,質(zhì)點M的平衡位置在處。則下列說法正確的是_________A.波源s的起振方向沿y軸正方向B.波源s的振動周期為0.5sC.t=ls時刻,質(zhì)點P運動到M點D.質(zhì)點P的振動方程為y=2sin(t)cmE.在t=0到t=3.5s這段時間內(nèi),質(zhì)點M通過的路程為10cm9.如圖,空間存在方向豎直向上、場強大小為E的勻強電場;傾角為的光滑絕緣斜面固定在地面上,絕緣輕彈簧的下端連接斜面底端的擋板,上端連接一帶電量為+q的小球,小球靜止時位于M點,彈簧長度恰好為原長。某時刻將電場反向并保持電場強度大小不變,之后彈簧最大壓縮量為L,重力加速度為g。從電場反向到彈簧壓縮至最短的過程中,小球()A.機械能一直減少B.電勢能減少了EqLC.最大加速度為gD.最大速度為10.如圖,在水平桌面上放置兩條相距l(xiāng)的平行光滑導軌ab與cd,阻值為R的電阻與導軌的a、c端相連.質(zhì)量為m、電阻不計的導體棒垂直于導軌放置并可沿導軌自由滑動.整個裝置放于勻強磁場中,磁場的方向豎直向上,磁感應強度的大小為B.導體棒的中點系一不可伸長的輕繩,繩繞過固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一個質(zhì)量也為m的物塊相連,繩處于拉直狀態(tài).現(xiàn)若從靜止開始釋放物塊,用h表示物塊下落的高度(物塊不會觸地),g表示重力加速度,其他電阻不計,則()A.電阻R中的感應電流方向由a到cB.物體下落的最大加速度為C.若h足夠大,物體下落的最大速度為D.通過電阻R的電量為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某班同學在學習了向心力的公式F=m和F=mω2r后,分學習小組進行實驗探究向心力。同學們用細繩系一紙杯(杯中有30mL的水)在空中甩動,使紙杯在水平面內(nèi)做圓周運動(如圖乙所示),來感受向心力。(1)下列說法中正確的是________。A.保持質(zhì)量、繩長不變,增大轉速,繩對手的拉力不變B.保持質(zhì)量、繩長不變,增大轉速,繩對手的拉力增大C.保持質(zhì)量、角速度不變,增大繩長,繩對手的拉力不變D.保持質(zhì)量、角速度不變,增大繩長,繩對手的拉力增大(2)如圖甲所示,繩離杯心40cm處打一結點A,80cm處打一結點B,學習小組中一位同學用手表計時,另一位同學操作,其余同學記錄實驗數(shù)據(jù)。操作一:手握繩結A,使杯在水平方向每秒運動一周,體會向心力的大小。操作二:手握繩結B,使杯在水平方向每秒運動一周,體會向心力的大小。操作三:手握繩結A,使杯在水平方向每秒運動兩周,體會向心力的大小。操作四:手握繩結A,再向杯中添30mL的水,使杯在水平方向每秒運動一周,體會向心力的大小。①操作二與一相比較:質(zhì)量、角速度相同,向心力的大小與轉動半徑大小有關;操作三與一相比較:質(zhì)量、半徑相同,向心力的大小與角速度的大小有關;操作四與一相比較:________相同,向心力大小與________有關;②物理學中這種實驗方法叫________法。③小組總結階段,在空中甩動紙杯的同學談感受時說:“感覺手腕發(fā)酸,感覺力不是指向圓心的向心力而是背離圓心的離心力,跟書上說的不一樣”,你認為該同學的說法正確嗎?答:________。12.(12分)指針式多用電表是實驗室中常用的測量儀器,請回答下列問題:(1)在使用多用電表測量時,若選擇開關撥至“1mA”擋,指針的位置如圖(a)所示,則測量結果為_________;(2)多用電表測未知電阻阻值的電路如圖(b)所示,電池的電動勢為E、R0為調(diào)零電阻,某次將待測電阻用電阻箱代替時,電路中電流I與電阻箱的阻值Rx關系如圖(c)所示,則此時多用電表的內(nèi)阻為_________Ω,該電源的電動勢E=______V.(3)下列判斷正確的是__________。A.在圖(b)中,電表的左、右插孔處分別標注著“﹢”、“﹣”B.因為圖(c)是非線性變化的,所以對應歐姆表的刻度盤上的數(shù)字左小右大C.歐姆表調(diào)零的實質(zhì)是通過調(diào)節(jié)R0,使R0=0時電路中的電流達到滿偏電流D.電阻Rx的變化量相同時,Rx越小,則對應的電流變化量就越大四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一對光滑的平行金屬導軌固定在同一水平面內(nèi),導軌間距l(xiāng)=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的電阻.一質(zhì)量m=0.1kg,電阻r=0.1Ω的金屬棒MN放置在導軌上,整個裝置置于豎直向上的勻強磁場中,磁場的磁感應強度B=0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由靜止開始以a=2m/s2的加速度做勻加速運動,當棒的位移x=9m時撤去外力,棒繼續(xù)運動一段距離后停下來,已知撤去外力前后回路中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1:Q2=2:1.導軌足夠長且電阻不計,棒在運動過程中始終與導軌垂直且兩端與導軌保持良好接觸.求(1)棒在勻加速運動過程中,通過電阻R的電荷量q;(2)撤去外力后回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q2;(3)外力做的功WF.14.(16分)如圖所示,水平地面上方MN邊界左側存在垂直紙面向里的勻強磁場和沿豎直方向的勻強電場(圖中未畫電場),磁感應強度B=1.0T,邊界右側離地面高h=0.45m處有一光滑絕緣平臺,右邊有一帶正電的小球a,質(zhì)量ma=0.1kg、電量q=0.1C,以初速度v0=0.9m/s水平向左運動,與大小相同但質(zhì)量為mb=0.05kg靜止于平臺左邊緣的不帶電的絕緣球b發(fā)生彈性正碰,碰后a球恰好做勻速圓周運動,兩球均視為質(zhì)點,重力加速度g=10m/s2。求∶(1)碰撞后a球與b球的速度;(2)碰后兩球落地點間的距離(結果保留一位有效數(shù)字)。15.(12分)在電磁感應現(xiàn)象中,感應電動勢分為動生電動勢和感生電動勢兩種。產(chǎn)生感應電動勢的那部分導體就相當于“電源”,在“電源”內(nèi)部非靜電力做功將其它形式的能轉化為電能。(1)利用圖甲所示的電路可以產(chǎn)生動生電動勢。設勻強磁場的磁感應強度為B,金屬棒ab的長度為L,在外力作用下以速度v水平向右勻速運動。此時金屬棒中電子所受洛侖茲力f沿棒方向的分力f1即為“電源”內(nèi)部的非靜電力。設電子的電荷量為e,求電子從棒的一端運動到另一端的過程中f1做的功。(2)均勻變化的磁場會在空間激發(fā)感生電場,該電場為渦旋電場,其電場線是一系列同心圓,單個圓上的電場強度大小處處相等,如圖乙所示。在某均勻變化的磁場中,將一個半徑為r的金屬圓環(huán)置于相同半徑的電場線位置處。從圓環(huán)的兩端點a、b引出兩根導線,與阻值為R的電阻和內(nèi)阻不計的電流表串接起來,如圖丙所示。金屬圓環(huán)的電阻為R0,圓環(huán)兩端點a、b間的距離可忽略不計,除金屬圓環(huán)外其他部分均在磁場外。此時金屬圓環(huán)中的自由電子受到的感生電場力F即為非靜電力。若電路中電流表顯示的示數(shù)為I,電子的電荷量為e,求∶a.金屬環(huán)中感應電動勢E感大??;b.金屬圓環(huán)中自由電子受到的感生電場力F的大小。(3)直流電動機的工作原理可以簡化為如圖丁所示的情景。在豎直向下的磁感應強度為B的勻強磁場中,兩根光滑平行金屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L,電阻不計。電阻為R的金屬桿ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好。軌道端點MP間接有內(nèi)阻不計、電動勢為E的直流電源。桿ab的中點O用水平繩系一個靜置在地面上、質(zhì)量為m的物塊,最初細繩處于伸直狀態(tài)(細繩足夠長)。閉合電鍵S后,桿ab拉著物塊由靜止開始做加速運動。由于桿ab切割磁感線,因而產(chǎn)生感應電動勢E',且E'同電路中的電流方向相反,稱為反電動勢,這時電路中的總電動勢等于直流電源電動勢E和反電動勢E'之差。a.請分析桿ab在加速的過程中所受安培力F如何變化,并求桿的最終速度vm;b.當電路中的電流為I時,請證明電源的電能轉化為機械能的功率為。
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【答案解析】
AB.由右手螺旋定則可知,L1在菱形中心處的磁感應強度方向OL2方向,21在菱形中心處的磁感應強度方向OL3方向,L3在菱形中心處的磁感應強度方向OL2方向,L4在菱形中心處的磁感應強度方向OL3方向,由平行四邊形定則可知,菱形中心處的合磁感應強度不為零,方向應在OL3方向與OL2方向之間,故A正確,B錯誤;C.L1和L3受力如圖所示,由于四根導線中的電流大小相等且距離,所以每兩根導線間的相互作用力大小相等,由幾可關系可知,所受安培力與所受安培力大小相等,方向不同,故CD錯誤;故選A。2、B【答案解析】
AB.小球受外力、重力和彈簧彈力三個力構成一個三角形,當外力與彈簧彈力垂直時最小,由三角形定則可判斷,彈簧彈力一直減小,外力一直增大,故A不符合題意,B符合題意;CD.由上分析可知外力F和彈簧的彈力都是變力,所以無法直接求出外力和彈力所做的功,只能根據(jù)能量守恒求出外力與彈簧彈力的合力對小球做的功等于,故CD不符合題意。故選B。3、C【答案解析】
根據(jù)電場線的指向知E帶正電,F(xiàn)帶負電;N點的場強是由E、F兩電荷在N點產(chǎn)生場強的疊加,電荷E在N點電場方向沿EN向上,電荷F在N點產(chǎn)生的場強沿NF向下,合場強水平向右,可知F電荷在N點產(chǎn)生的場強大于E電荷在N點產(chǎn)生的場強,而,所以由點電荷場強公式知,A錯誤;只有電場線是直線,且初速度為0或初速度的方向與電場平行時,帶電粒子的運動軌跡才與電場線重合.而該電場線是一條曲線,所以運動軌跡與電場線不重合.故在M點由靜止釋放一帶正電的檢驗電荷,不可能沿電場線運動到N點,B錯誤;因為電場線和等勢面垂直,所以過N點的等勢面與過N點的切線垂直,C正確;沿電場線方向電勢逐漸降低,,再根據(jù),q為負電荷,知,D錯誤;故選C.【答案點睛】只有電場線是直線,且初速度為0或初速度的方向與電場平行時,帶電粒子的運動軌跡才與電場線重合.電場線和等勢面垂直.N點的切線與EF連線平行,根據(jù)電場線的方向和場強的疊加,可以判斷出E、F的電性及電量的大小.先比較電勢的高低,再根據(jù),比較電勢能.4、D【答案解析】
小球在下落的過程中,動能先增大后減小,當彈簧彈力與重力大小相等時速度最大,動能最大,由動能定理得因此圖象的切線斜率為合外力,整個下降過程中,合外力先向下不變,后向下減小,再向上增大,選項D正確,ABC錯誤。故選D。5、B【答案解析】
AB.由題意可知,書受到重力和彈力作用,由于有書沿斜面向下的分力作用,所以物體必然受到一個沿斜面向上的力,以維持平衡,這個力為摩擦力,也可以是支架下邊緣對書的彈力,也可以是摩擦力和支架下邊緣對書彈力的合力,故可能受三個力,四個力作用,故A錯誤,B正確;C.由于當書沿斜面向下的分力作用與支架下邊緣對書彈力相等時,此時摩擦力不存在,故C錯誤;D.由于當書沿斜面向下的分力作用,與向上的摩擦力相等時,則支架下邊緣對書彈力不存在,故D錯誤。故選B。6、D【答案解析】
AB.據(jù)安培定則知,線框A內(nèi)部磁場向里,外部磁場向外;線框B從足夠高處由靜止釋放,線框B下降且未與線框A相交前,線框B中磁通量是向外的增大;當線框B與線框A相交至重合過程中,線框B中磁通量先是向外的減小到0然后是向里的增大;當線框B與線框A重合至相離過程中,線框B中磁通量先是向里的減小到0然后是向外的增大;當線框B與線框A相離且越來越遠時,線框B中磁通量是向外的減??;故AB兩項錯誤;C.因為線框B與線框A相對運動產(chǎn)生感應電流,據(jù)楞次定律知,線框B所受安培力的合力豎直向上,故C項錯誤;D.線框B下降過程中,安培力對其做負功,線框B的機械能一直減小,故D項正確。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BCE【答案解析】
由波形圖可知,波Ⅰ傳到x=4cm位置時質(zhì)點的起振方向向下,則波Ⅰ振源的起振方向向下;波Ⅱ傳到x=16cm位置時質(zhì)點的起振方向向上,則波Ⅱ振源的起振方向向上;則兩列波的波源起振方向相反,選項A錯誤;由波形圖可知,Ⅰ和Ⅱ兩列波的波長分別為2cm和4cm,則波長之比為1:2,選項B正確;波Ⅰ的周期T1=0.02s,則t=0.05s時,質(zhì)點P在平衡位置向下振動;波Ⅱ的周期T2=0.04s,則t=0.05s時,質(zhì)點Q在最低點,坐標為(18cm,-3cm),選項C正確;兩列波的波速均為,則再經(jīng)過,即在t=0.1s時刻兩波相遇,因兩波的頻率不同,則疊加后不能形成穩(wěn)定的干涉圖樣,選項D錯誤;t=0.12s時,波Ⅰ在x=10cm處的質(zhì)點引起的振動為在平衡位置向下振動;波Ⅱ在x=10cm處的質(zhì)點引起的振動為在平衡位置向下振動;則此質(zhì)點的位移為零但振動加強,選項E正確;故選BCE.【答案點睛】本題要掌握波的獨立傳播原理:兩列波相遇后保持原來的性質(zhì)不變.理解波的疊加遵守矢量合成法則,例如本題中兩列波的波峰與波峰相遇時,此處相對平衡位置的位移為;當波峰與波谷相遇時此處的位移為.8、ADE【答案解析】
A.已知波沿x正方向傳播,而P點剛好起振,由同側法可知起振方向沿y軸正方向,故A正確;B.由圖讀出,根據(jù)故B錯誤;C.參與傳播的質(zhì)點振動在平衡位置沿y軸振動,并不會沿x軸傳播,故C錯誤;D.質(zhì)點的振幅為2cm,則振動方程,故D正確;E.時間關系為M點起振需要時間1s,剩下的時間振動的路程為故E正確。故選ADE。9、BC【答案解析】
B.電勢能的減小量等于電場力做的功,即為故B正確;C.小球在M點時有從電場反向到彈簧壓縮至最短的過程中,小球先做加速度減小的加速運動,再做加速度反向增大的減速運動,由彈簧振子對稱性可知,小球在M點開始運動時的加速度最大即為故C正確;D.小球速度最大時合力為0,由平衡可得由對稱性可知,速度最大時,小球運動的距離為由動能定理有得故D錯誤;A.小球速度最大時合力為0,由平衡可得此過程小球克服彈力做功為電場力做功為小球克服彈力做功與電場力做功相等,說明小球機械能不是一直減小,故A錯誤。故選BC。10、BCD【答案解析】
從靜止開始釋放物塊,導體棒切割磁感線產(chǎn)生感應電流,由右手定則可知,電阻R中的感應電流方向由c到a,故A錯誤;設導體棒所受的安培力大小為F,根據(jù)牛頓第二定律得:物塊的加速度,當F=0,即剛釋放導體棒時,a最大,最大值為,故B正確;物塊和滑桿先做加速運動,后做勻速運動,此時速度最大,則有mg=F,而F=BIl,,解得物體下落的最大速度為:,故C正確;通過電阻R的電量:,故D正確。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、)BD角速度、半徑質(zhì)量大小控制變量不正確,見解析【答案解析】
(1)[1].由題意知,根據(jù)向心力公式F向=mω2r,結合牛頓第三定律,有T拉=mω2r;保持質(zhì)量、繩長不變,增大轉速,根據(jù)公式可知,繩對手的拉力將增大,故A錯誤,B正確;保持質(zhì)量、角速度不變,增大繩長,根據(jù)公式可知,繩對手的拉力將增大,故C錯誤,D正確。(2)①[2][3].根據(jù)向心力公式F向=mω2r,結合牛頓第三定律,則有T拉=mω2r;操作二與一相比較:質(zhì)量、角速度相同,向心力的大小與轉動半徑大小有關;操作三與一相比較:質(zhì)量、半徑相同,向心力的大小與角速度的大小有關;操作四與一相比較:角速度、半徑相同,向心力大小與質(zhì)量大小有關;②[4].物理學中這種實驗方法叫控制變量法。③[5].該同學受力分析的對象是自己的手,但實驗中受力分析的對象是紙杯,繩的拉力提供紙杯做圓周運動的向心力,方向指向圓心,繩對手的拉力與“向心力”大小相等,方向相反,背離圓心,故該同學的說法不正確。12、0.461.5×1049CD【答案解析】(1)選擇開關置于“1mA”時,選擇表盤第二排刻度進行讀數(shù),分度值為0.02A,對應刻度示數(shù)為23,故則測量結果為0.02×23=0.46A;(2)根據(jù)Ig=ER內(nèi),I=ER內(nèi)+(3)A、根據(jù)電流紅進黑出,在圖(b)中,電表的右、左插孔處分別標注著“﹢”、“﹣”,故A錯誤;B、函數(shù)圖象是非線性變化,導致歐姆表刻度不均勻,示數(shù)左大右小是由于外電阻增大,電路電流減小造成的,故B項錯誤。C、歐姆表調(diào)零通過調(diào)節(jié)滑動變阻器R0,調(diào)節(jié)至待測電阻Rx為零(即兩表筆短接)時,電流表滿偏,對應歐姆表示數(shù)為零,故C正確;D、歐姆表刻度不均勻的原因是待測電阻和電路電流關系非線性變化,而且I-Rx切線斜率大小隨待測電阻值增大減小,即Rx阻值變化量對應電流變化量隨待測電阻增大而減小,歐姆表刻度左密右疏,故D正確;故選CD。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)4.5C(2)1.8J(3)5.4J【答案解析】
(1)設棒勻加速運動的時間為Δt,回路的磁通量變化量為:ΔΦ=BLx,由法拉第電磁感應定律得,回路中的平均感應電動勢為:E=由閉合電路歐姆定律得,回路中的平均電流為:I=通過電阻R的電荷量為:q=IΔt聯(lián)立以上各式,代入數(shù)據(jù)解得:q=4.5C(2)設撤去外力時棒的速度為v,棒做勻加速運動過程中,由運動學公式得:v設撤
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