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文档简介
2024-2025学年河北省沧州市教育局石油分局初三第三次(1月)调研考试物理试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.估测在实际生活中应用十分广泛,下列估测的数据最接近实际的是A.一袋早餐奶的质量约为10gB.人体的正常体温为39℃C.普通教室门的高度约为2mD.百米比赛时运动员的速度约为2m/s2.如图所示,电源电压不变,闭合开关S,向下移动滑片P,以下说法中正确的是A.电压表V2的示数变大,灯泡L变亮B.电压表V1示数与电流表A的示数之比不变C.电压表V2的示数不变,电流表A的示数变小D.电压表V1的示数变大,电路的总功率变大3.在不计绳重和摩擦的情况下利用如图所示的甲、乙两装置分别用力把相同的物体匀速提升相同的高度.若用η甲、η乙表示甲、乙两装置的机械效率,W甲、W乙表示拉力所做的功,则下列说法中正确的是A.η甲=η乙,W甲=W乙B.η甲>η乙,W甲>W乙C.η甲<η乙,W甲<W乙D.η甲>η乙,W甲<W乙4.如图所示,电源电压一定。关于电路的工作情况,下列说法正确的是A.只闭合S1时,两只灯泡串联B.先闭合S1,再闭合S2时,电压表的示数不变、电流表的示数变大C.若电压表和电流表位置对调,则闭合S1、S2后,两表都被烧坏D.若灯L1被短路,则闭合S1、S2后,电压表和电流表都被烧坏5.下列实例中,用热传递的方式来改变物体内能的是()A.用热水袋暖手,手的温度升高B.用锯条锯木板,锯条的温度升高C.两手相互摩擦,手的温度升高D.用手反复弯折铁丝,弯折处铁丝的温度升高6.炎炎夏日,玻璃杯中装有水和冰块冰块漂浮在水面不考虑水的蒸发及温度变化对体积的影响,当杯中的冰完全烧化后,杯中的水面与开始时刻杯中的水面相比A.高了 B.低了 C.没变 D.以上皆有可能7.下列关于热值的说法正确的是A.燃料燃烧不完时热值变小B.燃料的质量越大,热值越大C.燃料热值越大,燃烧放出的热量越多D.燃料的热值是燃料本身的一种特性,与其他因素无关8.下列有关物理概念的说法中正确的是A.小磁针能自动指南北方向是因为受到地磁场作用B.电源是把化学能转化为电能的装置C.两个轻质小球互相吸引因为它们带同种电荷D.电动机是利用电磁感应现象制成的9.下列一些关于生活中的物理现象及其解析正确的是A.夏天,盛冷饮的杯子外壁出现水珠,这是水的汽化现象B.夏天,在教室内洒水可以降温,是利用水的比热容大的原故C.寒冬,在冰雪覆盖的路面上撒盐便于除雪,是因为盐可以提高冰雪的熔点D.寒冬,房间窗户玻璃的内表面出现冰花,这属于凝华现象10.风光互补路灯(如图)依靠风力和太阳光发电来提供电能,其尾翼使风轮能绕竖直轴在水平面内自动转向风来的方向.下列有关分析错误的是A.风力发电利用了电磁感应现象B.太阳能发电是将太阳能转化成电能C.尾翼的主要作用是平衡风轮D.与传统路灯相比,该路灯更节能环保二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图,小灯泡L的额定电压为3V,滑动变阻器的规格为“10Ω1A”。闭合开关,滑片P置于距左端1/4处时,电流表示数为0.6A,灯泡正常发光;滑片P移置于另一位置b点时(图中未画出),电压表的指针满偏,电压表表盘如图所示。若灯丝电阻不受温度影响,则A.电源电压为4.5VB.灯泡的额定功率为2.7WC.滑片P置于b点时,流过的电流为0.5AD.为保障电路各元件安全,接入电路的阻值范围为2.5Ω-10Ω12.如图所示,电源电压保持不变,闭合开关S,当滑动变阻器R的滑片P从中点向b端滑动的过程中A.电压表示数变小 B.电流表A1示数变大C.灯泡亮度不变 D.电流表A2示数变小13.如图所示,竖直固定的测力计下端挂一个滑轮组,已知每个滑轮重均为,滑轮组下端挂有物体B,滑轮组绳的末端通过定滑轮沿水平方向与物体A相连,物体A在绳的水平拉力作用下向右做匀速直线运动,此时测力计的示数为;在物体B下加挂重为的物体C后,用水平向左的力F拉动物体A可使其沿水平桌面向左做匀速直线运动,此时物体B上升的速度大小为。若不计绳重及滑轮的摩擦,取,则下列说法中正确的是A.物体A所受滑动摩擦力大小为B.F的大小为C.F做功的功率为D.B的重力为三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.好的音响设备不但要求“扩音”效果好,还要求有较高的“保真度”,“扩音”是使声音的_____变大,“保真”是要求较好地保持原声的_____。15.丹麦物理学家______通过实验发现电流周围存在磁场;如图所示,通电螺线管的左端是_____极,小磁针静止时左端是_______极(以上两空均选填“N”或“S”)。16.“娃哈哈”牌矿泉水的瓶盖上刻有一道道竖直的条纹,其目的是_____摩擦(选填“增大”或“减小”);用手握住矿泉水瓶竖立在空中静止不动,此时水瓶受到的_____力和手对瓶的摩擦力是一对平衡力.17.潜水艇能潜入水下航行,进行侦察和袭击,是一种很重要的军用舰艇.潜水艇漂浮在水面时,其所受浮力与重力的大小关系为F浮________G(填“>”、“<”或“=”);当潜水艇水舱充水时,潜水艇将________.(选填“上浮”、“下沉”或“悬浮”)18.小明将托盘天平放在_____桌面上,调节天平平衡,测出小石块质量,天平平衡时,右盘所加砝码和游码的位置,如图所示,则小石块的质量为____g;接着测出小石块的体积为10cm1,则小石块的密度为___kg/m1.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.某太阳能热水器内盛有20℃的水50kg,在阳光照射下水温升高到60℃.试计算:(1)在此过程中这些水吸收了多少热量?[c水=4.2×103J/(kg•℃)](2)相当于完全燃烧多少kg的汽油放出的热量?(汽油的热值q=3×107J/kg)20.电动机是一种使用广泛的动力机械,从能量转化的角度看,它主要是把电能转化为机械能,还有一部分能量在线圈中以热量的形式散失掉.现有一台电动机,当电动机两端加220V电压时,通过电动机线圈的电流为50A.若已知该电动机线圈的电阻是0.4Ω,求:(1)该电动机每分钟消耗的电能和产生的热量各是多少?(2)该电动机正常工作时电能转化为机械能的效率为η,电动机两端的电压为U,通过的电流为I,试推导电动机线圈的电阻R的表达式.21.小明妈妈为奶奶买了一个电热足浴盆(如图所示),内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V,额定功率605W.问:(1)小明帮奶奶泡脚时,向足浴盆中加入6kg初温为20℃的水,加热系统的加热电阻正常工作15min将水加热到40℃,此加热过程中水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?[c水=4.2×103J/(kg•℃)](2)当小明家的实际电压是200V时,加热电阻工作的实际功率是多少?(3)足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V(按摩系统将交流电压转换为12V),工作电流为4A,其电阻为0.5Ω,电动机工作中因发热损失的功率是多少?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.根据平面镜成像特点,在图中画出物体AB所成的像;23.如图所示,电路中有L1、L2两盏灯,请在图中内分别填入A或V的符号,要求开关闭合时L1、L2都能发光,且两电表的示数均不为零。(__________)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.在“探究杠杆的平衡条件”的实验中:调节杠杆平衡时,应该使它在__________位置平衡.根据图示杠杆所处的位置如图(甲),应将杠杆左端平衡螺母向__________旋一些(填“右”或“左”).挂上钩码,正确调节使杠杆再次平衡.此时挂在杠杆上的钩码施加的动力、阻力方向恰好与杠杆______,挂钩码位置所对应的刻度值就等于_______.杠杆调节平衡后,小明在杠杆上A点处挂4个钩码,在B点处挂6个钩码,杠杆恰好在原位置平衡.于是小明便得出了杠杆的平衡条件为:F1l1=F2l2,他这样得出的结论不合理,原因是:__________.如乙图所示,用弹簧测力计在C处竖直向上拉时测力计的示数应为______N(每个钩码重0.5N),当弹簧测力计逐渐向右倾斜时,使杠杆仍然在原位置平衡,则弹簧测力计的示数将____(选填“变大”、“变小”或“不变”),其原因是________.25.“探究串联电路特点”时小明选用两只规格相同的灯泡连接的电路如图甲所示.闭合开关S后,发现灯L1发光,L2不发光.同学们有以下几种猜想:①L2灯丝断了;②L2短路;③灯L2也工作,但L2中电流比L1中电流小.以上猜想中正确有______(填序号).为了寻找“串联电路的电流关系”,分别把图中A、B、C各点断开,然后把______接入,闭合开关前,发现其中一个电表指针如图乙所示,出现这种现象的原因是______.在寻找“串联电路的电压关系”时,小明将电压表并联在L1两端,闭合开关,电压表示数如图丙所示,为了使实验结果更准确,接下来他应该______.正确实验操作后,测得A、B、C三处的电流记IA、IB、IC,测得AB、BC、AC两点间的电压UAB、UBC、UAC.下列说法正确的是______A.IA>IB>ICB.IA<IB<ICC.UAB=UBC=UACD.UAC=UAB+UBC为了使结论更有普遍性,可采用的方法是:______.A、换用不同规格灯泡多次实验B、改变电源电压多次实验.26.某小组同学要“探究影响液体压强大小因素”,他们设计了如图所示的实验探究方案,图(a)、(b)、(d)中金属盒在液体中的深度相同.实验测得几种情况下压强计的U形管两侧液面高度差的大小关系是h4>h1=h2>h3.实验中液体内部压强的大小通过________反应出来.实验中液体内部压强最小的是________图.比较图a和图d可以得出的结论是:________.
参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、C【解析】
A.一袋早餐奶的体积是220mL,质量约为230g左右,故A错误;B.人体的正常体温是36.8℃,体温39℃已经是发高烧的温度,故B错误;C.正常人的身高在1.70m左右,教室门的高度要高于正常人的身高,教室门的高度约2m,故C正确;D.运动员跑一百米大约用时为10s左右,速度v===10m/s,故D错误.2、C【解析】
由电路图可知,滑动变阻器R与灯泡L串联,电压表V1测变阻器两端的电压,电压表V2测电源的电压,电流表测电路中的电流。因电源电压不变,所以,滑片移动时,电压表V2的示数不变,向下移动滑片P,接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,由I=UR可知,电路中的电流变小,即电流表A的示数变小,由U=IR可知,灯泡两端的电压变小,因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,所以,由P=UI可知,灯泡的实际功率变小,灯泡变暗,故A错误,C因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,滑动变阻器两端的电压变大,即电压表V1的示数变大,则电压表V1示数与电流表A的示数之比变大,故B错误;由P=UI可知,电路的总功率变小,故D错误。3、A【解析】
物体升高的高度和物体重力都相同,根据公式W=Gh可知做的有用功相同;由图可知,动滑轮个数相同,即动滑轮重力相同,提升的高度相同,不计绳重和摩擦,则拉力做的额外功相同.有用功相同、额外功相同,则总功相同,即W甲=W乙.根据η=可知,机械效率相同,即η甲=η乙.故A符合题意.4、B【解析】
A.只闭合S1时,灯泡L2不亮,处于断路状态,只有灯泡L1亮,不符合题意;B.若先闭合S1,再闭合S2,电压表读数仍然等于电源电压,所以不变;由于此时两只灯泡是并联的,总电压不变,总电阻减小,所以电流增大,即电流表读数变大,符合题意;C.若电压表和电流表位置对调,此时电压表串联在电路中,由于电压表的阻值很大,电路中的电流会很小,所以闭合S1、S2后,则两表都不会烧坏,不符合题意;D.若灯L1被短路,闭合S1、S2后,则灯L1、L2不亮,电流表损坏,不符合题意;故选B.5、A【解析】
A.用热水袋暖手,热水袋温度高,内能由热水袋转移到手,手的内能增加,温度升高,属于用热传递的方式来改变物体内能,故A符合题意.B.用锯条锯木板时,克服摩擦力做功,将机械能转化为内能,属于做功改变物体的内能,故B不符合题意.C.两手互相摩擦时,克服摩擦力做功,将机械能转化为内能,手的温度升高,属于做功改变物体的内能,故C不符合题意.D.用手反复弯折铁丝,弯折处铁丝的温度升高,内能增加,属于做功改变物体的内能,故D不符合题意.6、C【解析】因为冰块漂浮在水面上,所以F浮=ρ水gV排=G冰……….①又因为冰完全烧化后,质量不变,重力不变,有G水=ρ水gV水=G冰……………②.根据①②可得:ρ水gV排=ρ水gV水V排=V水即冰熔化成水的体积等于冰排开水的体积,所以当杯中的冰完全烧化后,杯中的水面与开始时刻杯中的水面相比没变,故C正确为答案.7、D【解析】
A.1kg某种燃料完全燃烧放出的能量,叫做这种燃料的热值,燃烧燃料不完时,放出的热量少,热值不变,故A错误;B.燃料的热值与质量无关,因此2kg煤和1kg煤的热值一样大,故B错误;C.由于不确定燃料的质量,不能计算煤放出的热量,故C错误;D.燃料的热值是燃料本身的一种特性,与燃料的质量无关,不同的物质热值一般不同,8、A【解析】
A、地球周围存在磁场,磁极间有相互作用力,故磁针能指南北,是因为受到地磁场的作用,故A正确;B、太阳能电池就是把太阳能转化为电能,也有的电源是把机械能转化为电能,所以电源是把其他形式的能转化为电能,故B错误;C、两个轻质小球互相吸引,则它们可能带异种电荷,也可能一个带电,另一个不带电,故C错误;D、电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用原理工作的,发电机是利用电磁感应原理工作的,故D错误。9、D【解析】
A.夏天,盛冷饮的杯子外壁出现水珠,这是空气中热的水蒸气在冷的杯壁上液化形成的,故A错误.B.夏天,在教室内洒水可以降温,是利用水的蒸发吸热的原理,故B错误.C.寒冬,在冰雪覆盖的路面上微盐便于除雪,是因为盐可以降低冰雪的熔点,使冰雪能在低温下熔化,故C错误.D.寒冬,房间窗户玻璃的内表面出现冰花,是由于空气中的水蒸气遇到冷玻璃放热凝华形成小冰晶,故D正确.10、C【解析】试题分析:风力发电利用了风轮叶片切割磁感线,产生感应电流,是电磁感应现象,A正确;B太阳能发电是将太阳能转化成电能,正确;C尾翼的除了平衡风轮外,主要作用是使风轮能绕竖直轴在水平面内自动转向风来的方向,C错;D.与传统路灯相比,该路灯更节能环保,正确,叙述不正确选C.【考点定位】能量的转化二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、AD【解析】
根据题中“滑片P移置于另一位置b点时(图中未画出),……若灯丝电阻不受温度影响,则……”可知,本题考查动态电路电功率和欧姆定律的知识。根据欧姆定律和电功率公式进行分析判断。【详解】由电路图可知,灯泡L和电阻R1串联,电压表测R1两端的电压,电流表测串联电路的电流。A.已知小灯泡L的额定电压为3V,滑动变阻器的规格为“10Ω1A”。闭合开关,滑片P置于距左端1/4处时,R1连入电路中的阻值为,电流表示数为0.6A,灯泡正常发光。根据串联电路的电压等于各部分电压之和,则电源电压U=3V+2.5Ω×0.6A=4.5V,故A正确。B.已知小灯泡L的额定电压为3V,当电流表示数为0.6A,灯泡正常发光,则灯泡的额定功率PL额=UL额IL=3V×0.6A=1.8W,故B错误。C.滑片P移置于另一位置b点时,电压表的指针满偏,则R1两端电压U1=3V,根据串联电路的电压等于各部分电压之和,可知灯泡两端的电压UL’=U–U1=4.5V-3V=1.5V,小灯泡的电阻。则串联电路的电流,即流过的电流为0.3A,故C错误。D.为保障电路各元件安全,电路中的最大电流为灯泡的额定电流0.6A,则滑动变阻器连入电路的最小电阻;当电压表示数为3V时,R1连入电路的阻值最大,由C可知,此时流过的电流为0.3A,则,即接入电路的阻值范围为2.5Ω-10Ω,故D正确。12、CD【解析】
A.由电路图可知,灯泡与滑动变阻器并联,电流表A1测R支路的电流,电流表A2测干路电流,电压表测电源的电压;因为电源的电压不变,所以滑片移动时,电压表的示数不变,故不正确;B.当滑动变阻器R的滑片P从中点向b端滑动的过程中,接入电路中的电阻变大,由可知,该支路的电流变小,即电流表A1的示数变小,故不正确;C.因为并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以灯泡两端的电压和通过的电流不变,实际功率不变,亮度不变,故正确;D.因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以干路电流变小,即电流表A2示数变小,故正确.故选CD由电路图可知,灯泡与滑动变阻器并联,电流表A1测R支路的电流,电流表A2测干路电流,电压表测电源的电压;根据电源的电压可知电压表示数的变化,根据滑片的移动可知该支路接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知该支路电流的变化,根据并联电路各支路独立工作可知通过灯泡的电流,根据并联电路的电流特点可知干路电流的变化.13、AB【解析】
由图可知,两条绳子向下拉弹簧测力计,弹簧测力计的示数:F示=2F拉1+G轮,即:550N=2F拉1+50N,则滑轮组绳子末端受到的拉力:F拉1=250N,又因为滑轮组绳子末端受到的拉力:F拉1=(G轮+GB),250N=(50N+GB)解得B的重力:GB=700N,故D错误。由于力的作用相互的,物体A受到的水平拉力:F1=F拉1=250N,因为物体A匀速直线运动,所以A物体所受摩擦力:f=F1=250N,故A正确。在物体B下加挂重为90N的物体C后,滑轮组绳子末端受到的拉力:F拉2=(G轮+GC+GB)=(50N+90N+700N)=280N,由于力的作用相互的,物体A受到向右的拉力:F右=F拉2=280N,因为物体A对桌面的压力、接触面的粗糙程度不变,所以物体A受到摩擦力不变,还是250N,此时物体A受到向左的拉力F、向右的拉力F右、向右的摩擦力f,因为物体A向左匀速直线运动,所以可得:F=F右+f=280N+250N=530N,故B正确。物体A左移的速度:v=3v物=3×5cm/s=15cm/s=0.15m/s,拉力做功功率:,故C错误。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、响度音色【解析】
“扩音”可使声音的振幅增大,这样发出声音的响度就越大;“保真度”是保持了原声的音色,这样发出声音的音色不变。15、奥斯特SN【解析】
1820年,丹麦物理学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现,当导线中通过电流时,它旁边的磁针发生偏转,这个实验说明通电导体周围存在磁场,他是世界上第一个发现电与磁之间有联系的人;据图可知,电流从螺线管的右侧流入、左侧流出,根据线圈的绕法结合安培定则可知,该螺线管的左端是S极,右端是N极。通电螺线管的磁场方向是从N极到S极,小磁针在通电螺线管的磁场中静止,小磁针静止时N极的指向和通电螺线管的磁场方向相同,即小磁针的左端是N极。16、增大重【解析】
[1]瓶盖上有竖纹,是为了在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度增大摩擦力的;[2]瓶子握在手中时,手和瓶子之间产生摩擦力,又因为静止在手中,所以竖直方向受到重力和摩擦力的作用,且两个力是一对平衡力.17、=下沉【解析】
[1]根据漂浮条件,潜水艇漂浮在水面时,浮力与重力相等,即F浮=G;[2]潜水艇漂浮在水面时,由于水舱充水潜水艇的重力变大,则浮力变大;由于排开的水的密度不变,由F=ρ液gV排可知:排开水的体积将变大,即潜水艇将下沉.18、水平262.6×101【解析】
根据天平的使用规则,使用前应放在水平桌面上,再调节天平平衡;天平再次平衡时,物体质量等于砝码质量与游码指示的质量数之和;根据来求密度.【详解】天平使用时,应将托盘天平放在水平桌面上,再调节天平平衡;
由图知,标尺的分度值是0.2g,其示数为1g,则石块的质量为:20g+5g+1g=26g;
根据得,石块的密度:.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)8.4×106J;(2)0.28kg。【解析】
(1)水吸收的热量是:Q吸=cm1△t=4.2×103J/(kg•℃)×50kg×(60℃﹣20℃)=8.4×106J;(2)因为Q吸=Q放=m2q,所以,这些热量相当于完全燃烧m2千克煤油是:m2=Q吸q=8.4×1020、(1)6.6×105J6×104J(2)R=【解析】
(1)每分钟该电动机消耗的电能:W总=UIt=220V×50A×60s=6.6×105J;每分钟产生的热量:Q=I2Rt=(50A)2×0.4Ω×60s=6×104J,(2)因为W=UItQ=Rt=得=1-,=1-解得R=21、(1)5.04×105J;5.445×105J;(2)500W;(3)8W。【解析】分析:(1)知道水的比热容、水的质量,初温和末温,利用吸热公式Q吸=cm((2)先根据P=U2R(3)根据P损解答:(1)水吸收的热量:Q吸t'=15min=900s,足浴盆加热时消耗的电能:W=P(2)由P=U2R得,加热电阻的阻值:R=U额(3)电动机工作中因发热损失的功率:P损答:(1)此加热过程中水吸收的热量是5.04×105J;消耗的电能是5.445×105J;(2)加热电阻工作的实际功率是500W;(3)电动机工作中因发热损失的功率是8W。【点睛】本题考查了电功与热量的综合计算,涉及到吸热公式、电功公式和电功率公式的应用,熟练应用相关公式即可正确解题,关键要注意电动机正常工作时的功率不等于发热功率。五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】
先作出物体AB的端点A、B在平面镜中的对称点A′、B′,连接A′、B′点即为物体AB在平面镜中的像,注意辅助线和像用虚线,如图所示:23、【解析】
由图可知,当甲乙都为电流表时,电源短路;甲乙都为电压表时,只有灯泡L1接入电路,灯泡L2不发光;当甲为电压表、乙为电流表时,灯泡L2被短路,不发光;当甲为电流表、乙为电压表时,该电路为并联电路,电流表测量L2的电流,电压表测量支路两端的电压,两个灯泡都发光,如图所示:六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24、水平右垂直力臂用实验来探究物理规律时,只有一次实验,实验结论具有偶然性3变大动力臂变小【解析】
(1)调节杠杆平衡时,应使杠杆在水平位置平衡;图中的杠杆左端低、右端高,说明此时杠杆的重心在支点左边,应将杠杆的重心向右移,所以应将平衡螺母向右调节,杠杆才能平衡;(2)挂上钩码,正确调节使杠杆再次平衡.此时挂在杠杆上的钩码施加的动力、阻力方向恰好与杠杆垂直,挂钩码位置所对应的刻度值就等于力臂;(3)小明只做了一次实验就得出结论,是不合理的,我们用实验来探究物理规律时,只有一次实验,实验结论具有偶然性,不能作为规律应用;
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