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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年西师新版选修3物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共7题,共14分)1、如图所示,二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,定值电阻R1=5Ω,R2=10Ω,a、b两端接交流电,其电压瞬时值的表达式为该电路的电功率为()
A.15WB.C.30WD.60W2、某单匝线圈的磁能量随时间变化的φ-t图像如图所示,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势下列说法正确的是()
A.0~2s内感应电动势为1VB.0~2s内感应电动势为2VC.2~6s内感应电动势为1VD.2~6s内感应电动势为0.5V3、如图所示;闭合开关S后,A灯与B灯均发光,当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,以下说法中正确的是()
A.A灯变暗B.B灯变亮C.电源的输出功率可能减小D.电源的总功率可能增大4、将验证动量守恒定律的实验装置搬到竖直墙壁的附近,调整仪器,使球A从斜轨上由静止释放,并在水平轨道末端与球B发生正碰后,两球都能打在墙上.已知A、B两球半径相同,A球的质量大于B球的质量,则下列说法正确的是
A.此装置无法验证动量守恒定律B.碰撞后瞬间,A球的速度大于B球的速度C.碰撞后,B两球同时打到墙上D.碰撞后,A球在墙上的落点在B球落点的下方5、一定质量的理想气体的图像如图所示,则从状态a变化到状态b的过程中;以下说法正确的是()
A.气体内能不变B.气体内能增加C.气体放热D.气体对外界做功6、图甲所示电路中,为相同的电流表,C为电容器,电阻的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在时间内。
A.电流表的示数比的小B.电流表的示数比的小C.电流表和的示数相同D.电流表的示数都不为零7、一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为.若在x=0处质点的振动图象如图所示;则该波在t=T/2时刻的波形曲线为()
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压为220V.副线圈仅接一个10Ω的电阻。则()A.变压器的输出电压为100VB.流过电阻的电流是22AC.原线圈中的电流是22AD.变压器的输入功率是9、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a,b所示;则()
A.两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合B.曲线a,b对应的线圈转速之比为2∶3C.曲线a表示的交变电动势频率为25HzD.曲线b表示的交变电动势有效值为10V10、图(a),螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向.螺线管与导线框abcd相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度B随时间按图(b)所示规律变化时,下列说法正确的是()
A.在t1~t2时间内,L有收缩趋势B.在t2~t3时间内,L有先扩张再收缩的趋势C.在t2~t3时间内,L内无感应电流D.在t3~t4时间内,L内有逆时针方向的感应电流11、质量为m电量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、磁场力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是()
A.该微粒可能带正电荷也可能带负电荷B.微粒从O到A的运动一定是匀加速直线运动C.该磁场的磁感应强度大小为D.该电场的场强为12、对下列图中一定质量的理想气体图像的分析;正确的是()
A.甲图中理想气体的体积一定不变B.乙图中理想气体的温度一定不变C.丙图中理想气体的压强一定不变D.丁图中理想气体从到可能经过了温度先降低后升高的过程13、下列说法中正确的是()A.气体放出热量,其分子平均动能不一定减小B.液体汽化现象的原因是液体分子间存在斥力,分子相互排斥导致汽化现象的发生C.布朗运动可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动D.任何物质的摩尔体积V、分子体积V0与阿伏加德罗常数NA之间的关系都可表示为V=NAV014、下列说法正确的是()A.当一定质量的理想气体分子的平均动能增大时,其压强可能减小B.非晶体不可能转化为晶体C.第一类永动机不可能制成是因为违反了能量守恒定律E.两分子间的引力和斥力不可能同时存在E.两分子间的引力和斥力不可能同时存在15、关于热现象,下列说法正确的是()A.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径(也就是单层油酸分子组成的油膜的厚度)等于一小滴溶液中纯油酸的体积与它在水面上摊开的面积之比B.两个邻近的分子之间同时存在着引力和斥力,它们都随距离的增大而减小,当两个分子的距离为r0时,引力与斥力大小相等,分子势能最小C.同种物质要么是晶体,要么是非晶体,不可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现E.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%E.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%16、如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置.两块相互靠近的等大正对的平行金属板、组成电容器,板固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板和静电计的金属壳都接地,板上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板的位置.在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是())
A.只将板从图示位置稍向左平移,静电计指针张角变大B.只将板从图示位置稍向上平移,静电计指针张角减小C.只将板从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,静电计指针张角变大D.只在之间插入云母板,静电计指针张角变大、评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)17、以数字信号为特征的现代信息技术早已进入我们的生活.处理数字信号的电路叫做数字电路,数字电路中最基本的逻辑电路——门电路,如图所示的电路叫“__________”逻辑电路。(选填“与”、“或”或者“非”)18、已知热力学温标与摄氏温标之间的关系为:T=t+273.15K。回答下列问题:
(1)冰的熔点为即为______K。
(2)如果物体的温度升高那么,物体的温度将升高______K。19、等容变化:一定质量的某种气体,在______不变时,压强随温度变化的过程。20、一卡诺热机,工作在300K的高温热源和200K的低温热源之间,则此热机的效率η=__________________。若在等温膨胀过程中此热机吸热2×105J,则在每一循环中对外所作的功W=_______________。21、某同学设计了一个加速度计,如图所示.较重的滑块2可以在光滑的框架1中平移,滑块两侧用弹簧3拉着;R为滑动变阻器,4是滑动片,它与电阻器任一端间的电阻值都与它到这端的距离成正比.这个装置实际上是一个加速度传感器.工作时将框架固定在被测物体上,使弹簧及电阻R均与物体的运动方向平行.当被测物体加速运动时,滑块将在弹簧的作用下,以同样的加速度运动.通过电路中仪表的读数,可以得知加速度的大小.已知两个电池E的电动势相同,均为9V,内阻可以忽略不计;滑块的质量为0.6kg,两弹簧的劲度系数均为2×102N/m,电阻器的全长8.0cm,弹簧在弹性形变内,电压表为指针式直流电压表(可视为理想电压表),零刻度在表盘中央(即可显示正负电压),当P端的电势高于Q端时;指针向零点左侧偏转.当被测物体的加速度为零时,电压表的示数为零;当被测物体的加速度达到最大时,电压表的示数为满偏量程.
(1)当加速度为零时,应将滑动片调到距电阻器左端______cm处;
(2)当物体具有图示方向的加速度a时,电压表的指针将向零点______(填“左”;“右”)侧偏转;
(3)若将电压表的表盘换成直接表示加速度大小及方向的刻度盘,则表盘的刻度______(填“均匀”、“非均匀”)分布.评卷人得分四、作图题(共3题,共15分)22、如图所示,甲、乙是直线电流的磁场,丙、丁是环形电流的磁场,戊、己是通电螺线管的磁场,试在各图中补画出电流方向或磁感线方向.
23、示波管的内部结构如图所示.如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压,电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压,请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图.
24、图中表示某一时刻的波形图,已知波速为0.5m/s,波沿着x轴的正方向传播;画出经过7s后的波形曲线。
评卷人得分五、实验题(共1题,共3分)25、某兴趣小组在学习了多用表后;在实验室找到一个电流表G,尝试自己动手改装一个电压表.
(1)先用半偏法测量电流表G的内阻;实验电路图如图所示,准备有下列器材:
A.待测电流表G(量程1mA;内阻约几十欧)
B.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω)
C.滑动变阻器(阻值范围0~20kΩ)
D.电阻箱(0~999.9Ω)
E电阻箱(0~9999Ω)
F.电源(电动势9V;有内阻)
G.开关;导线。
①实验中要求有较高的精确度,在以上器材中,R1应选用________,R2应选用_________.
②实验要进行的步骤有:
A闭合开关S1
B.闭合开关S2
C.将R1的阻值调到最大。
D.调节R1的阻值;使电流表指针满偏。
E.调节R2的阻值;使电流表指针偏转到满刻度一半处。
F.记下R2的阻值并断开S1
G.按图所示连接好实验电路。
以上步骤;合理的顺序是______________________(用步骤前的英文字母表示).
③若在步骤F中读得R2的阻值是50.0Ω,则电流表内阻Rg=___________Ω.
(2)要将该电流表改装成量程是3V的电压表,则应串联的一个阻值是_________Ω的电阻.评卷人得分六、解答题(共1题,共3分)26、氦氖激光器所发红光波长为λ=6.238×10-7m,谱线宽度Δλ=10-18m,求当这种光子沿x方向传播时,它的x坐标的不确定量多大?参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、A【分析】【详解】
由二极管的单向导电性可知,在一个周期T内,有一半时间电流通过做功,中无电流,有一半时间电流通过做功,中无电流,故
其中U为交流电的有效值
解得
故选A。2、A【分析】【分析】
【详解】
AB.0~2s时间内,磁通量的变化量△φ=2Wb,根据法拉第电磁感应定律可知:故A正确,B错误;
CD.2s~6s时间内,磁通量不变化,没有感应电动势产生,故CD错误.3、C【分析】【分析】
当P向左端移动时;滑动变阻器连入电路的电阻变大,所以电路的总电阻增大,故电路路端电压增大,电路的总电流减小,根据欧姆定律和有关知识对电路进行动态分析.
【详解】
A;当P向左端移动时;滑动变阻器连入电路的电阻变大,所以电路的总电阻增大,故电路路端电压增大,电路的总电流减小,即通过B灯的电流减小,所以B灯两端的电压减小,B等变暗,故B错误;电路路端电压增大,而B两端的电压减小,所以并联电路两端电压增大,所以A灯电流增大,A灯变亮,故A错误.
C、根据电源输出功率公式P=EI-r可得;当外电路中的电阻等于电源内阻时,电源的输出功率最大,因为题中不知道,外电路电阻和电源内阻的关系,所以电源的输出功率可能减小,可能增大,故C正确.
D;电源的总功率为P=EI;电流减小,所以电源的总功率减小,故D错误。
故选C4、D【分析】【分析】
两球碰撞后均做平抛运动;根据高度比较平抛运动的时间,碰撞过程中动量守恒,运用水平位移与时间的比值代替速度得出动量守恒的表达式,从而验证动量守恒定律;
【详解】
A、碰撞前后小球均做平抛运动,在竖直方向上:,平抛运动时间:,
设轨道末端到木条的水平位置为x,未放B球时,小球A下落的高度为,放上小球B后,A和B碰撞后下落的高度分别为和,则碰撞前后小球做平抛运动的初速度分别为:,,,
如果碰撞过程动量守恒,则:
将速度代入动量守恒表达式解得:分别将和代入即可验证动量守恒定律;故选项A错误;
B、由碰撞的实际过程可知,碰撞后瞬间,由于A球质量大于B球质量,则导致A球的速度小于B球的速度;故选项B错误;
C、由上面分析可知导致导致碰撞后,A、B两球不会同时打到墙上,A球时间长,后达到墙壁上,即A球在墙上的落点在B球落点的下方;故选项C错误,D正确.
【点睛】
解决本题的关键知道平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关,知道碰撞的过程中,动量守恒,运用水平位移与时间的比值代替速度得出动量守恒的表达式,从而验证动量守恒定律.5、C【分析】【详解】
根据可得
则图像上的点与原点连线的斜率k=CT,则由图像可知Ta>Tb,则从a到b,温度降低,内能减小;体积减小,外界对气体做功;根据可得气体放热;故选项ABD错误,C正确。
故选C。6、C【分析】【详解】
试题分析:原线圈中磁场如乙图所示变化,则副线圈中的磁通量均匀变化,故副线圈中产生恒定的电流,因线圈电阻不计,故线圈L对恒定电流没有阻碍作用,所以电流表A1和A2的读数相同,而电容器“通交隔直”,所以电流表A3的读数为0.只有C正确;故选C.
考点:电磁感应;电感器和电容器.
【名师点睛】由图可知副线圈电路中的磁通量的变化情况,则由电磁感应可得出产生的感应电流;根据电容器及电感器的性质可得出各表的电流大小.7、A【分析】【分析】
由x=0点处质点的振动图象可知该质点的运动情况,得出时刻的运动性质即可得出符合题意的选项.
【详解】
从振动图上可以看出x=0处的质点在t=时刻处于平衡位置;且正在向下振动,波沿x轴正向传播,根据走坡法,四个选项中只有A图符合要求,故A项正确.
【点睛】
本题要求学生能正确的分析振动图象和波动图象;难点在于能否由波动图象中得出物体的运动方向.二、多选题(共9题,共18分)8、A:D【分析】【分析】
由图可读出最大值;周期,电表的示数为有效值,由输入功率等于输出功率可求得输入功率.
【详解】
根据变压器的变压规律:求得U2=U1=100V,选项A正确;流过电阻的电流I2==10A,故选项B错误;由P1=P2可求得原线圈的电流故选项C错误;变压器的输入功率为原线圈的功率:P1=U1I1=220×W=1×103W;故选项D正确.故选AD.
【点睛】
此题考查交流电的图象及表达式,明确输入功率等于输出功率,电表的示数为有效值.还涉及到变压器的原理、功率公式等问题,只要正确应用公式应该不难.9、A:C【分析】【详解】
t=0时刻,两次产生的交流电的电动势瞬时值均为零,因此线圈平面均与中性面重合,A项正确;图中a、b对应的周期之比为2∶3,因此线圈转速之比na∶nb=∶=3∶2,B项错误;a线表示的交流电动势的频率为fa==25Hz,C项正确;a线对应线圈相应的电动势的最大值Eam=NBS·由图象知Eam=15V,b线对应线圈相应的电动势的最大值Ebm=NBS·因此==Ebm=10V,有效值Eb=V=5V,D项错误.10、A:C【分析】【详解】
A项:在t1-t2时间内,穿过圆环的磁通量向上不是均匀增大,且图的斜率逐渐增加,通过法拉第电磁感应定律可知感应电流逐渐增大,因此线圈L的磁通量在增大;由愣次定律可以确定L必须减小面积以达到阻碍磁通量的增大,故L有收缩的趋势;故A正确;
BC项:在t2-t3时间内,穿过圆环的磁通量向上均匀减小,之后是向下均匀增大的,由法拉第电磁感应定律可知,L中磁通量不变,则L中没有感应电流;因此没有变化的趋势,故B错误,C正确;
D项:在t3-t4时间内,向下的磁通量减小,根据楞次定律,在线圈中的电流方向c到b,图的斜率逐渐减小,感应电流逐渐减小,根据右手螺旋定则,穿过圆环L的磁通量向里减小,则根据楞次定律,在金属圆环中产生顺时针方向的感应电流,故D错误.11、C:D【分析】【分析】
粒子从O沿直线运动到A;必定做匀速直线运动,根据左手定则和平衡条件可判断电性,并可求出B和E.
【详解】
若粒子带正电;电场力向左,洛伦兹力垂直于OA线斜向右下方,则电场力;洛伦兹力和重力不能平衡.若粒子带负电,符合题意.故A错误.粒子如果做匀变速运动,重力和电场力不变,而洛伦兹力变化,粒子不能沿直线运动,与题意不符,故B错误;
粒子受力如图,由平衡条件得qvBcosθ=mg,解得:故C正确.由图qE=qvBsinθE=Bvsinθ=.故D正确.故选CD.
【点睛】
本题是带电粒子在复合场中运动的问题,考查综合分析和解决问题的能力,要抓住洛伦兹力与速度有关的特点.12、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.甲图中的p-T图象是过原点的倾斜直线;即压强与热力学温度成正比,气体发生等容变化,所以理想气体体积一定不变,故A正确;
B.p-V图象为双曲线的一支则为等温线;乙图中可能是等温线,所以理想气体的温度可能不变,故B错误;
C.丙图中的V-T图象是过原点的倾斜直线;即体积与热力学温度成正比,气体发生等压变化,所以理想气体压强一定不变,故C正确;
D.p-V图象中的等温线是在第一象限的双曲线的一支,p与V的积越大,温度越高,由图示图象可知,所以从P到Q的过程中;温度先升高,后降低,故D错误。
故选AC。13、A:C【分析】【详解】
A.由于做功和热传递都可以改变物体的内能;如果放出热量的同时外界对气体做功,内能不一定减小,即分子平均动能不一定减小,A正确;
B.由于分子永不停息的做无规则运动;液体内总有一些分子运动的速率特别快,脱离其它分子的束缚,跑到液体外面,这就是液体的汽化现象,B错误;
C.布朗运动是固体粒颗粒在液体分子撞击下永不停息的做无规则的运动;则于固体颗粒的无规则运动,说明液体分子在永不停息地做无规则运动,C正确;
D.由于气体分子间距离特别远,分子间隙不能忽略,因此气体分子的摩尔体积V、分子体积V0与阿伏加德罗常数NA之间的关系都不能表示为。
V=NAV0D错误。
故选AC。14、A:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.当一定质量的理想气体分子的平均动能增大时;即温度升高,根据理想气体状态方程可知,当体积增大时,其压强可能减小。A正确;
B.在一定条件下;非晶体与晶体可以相互转化。B错误;
C.第一类永动机不可能制成是因为违反了能量守恒定律。C正确;
D.当一定量的理想气体体积减小时;外界一定对气体做正功。D正确;
E.两分子间的引力和斥力总是同时存在的。E错误。
故选ACD。15、A:B:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据用“油膜法”估测分子大小的实验原理可知;让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,由于油酸分子是紧密排列的,而且形成的油膜为单分子油膜,然后用每滴油酸酒精溶液所含油酸体积除以油膜面积得出的油膜厚度即为油酸分子直径,A正确;
B.当分子间的距离时,分子力表现为斥力,减小分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加;当分子间的距离时,分子力表现为引力,增大分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加,所以当两个分子的距离为r。时;引力与斥力大小相等,分子势能最小,B正确;
C.物质是晶体还是非晶体;并不是绝对的,有些非晶体在一定条件下也可以转化为晶体,C错误;
D.根据热力学第一定律可知,如果用Q表示物体吸收的能量,用W表示物体对外界所做的功,表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为
D正确;
E.根据热力学第二定律可知;热机的效率不可以达到100%,E错误。
故选ABD。16、A:C【分析】【详解】
只将板M从图示位置稍向左平移,d增大,根据知,电容减小,根据知势差增大,则静电计指针张角变大,故A正确;只将板M从图示位置稍向上平移,正对面积S减小,根据知,电容减小,根据知电势差增大,则静电计指针张角变大,故B错误;只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,正对面积S减小,根据知,电容减小,根据知电势差增大,则静电计指针张角变大,故C正确;只在M、N之间插入云母板,介电常数变大,根据知,电容增大,根据知电势差减小,则静电计指针张角变小,故D错误.所以AC正确,BD错误.三、填空题(共5题,共10分)17、略
【分析】【详解】
[1]该图中,A、B开关只要有一个闭合,灯就会亮,即几个条件中,只要有一个条件得到满足,某事件就会发生,这种关系叫做“或”逻辑关系。【解析】或18、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)根据。
冰的熔点为即为273.15K
(2)根据。
所以当t由增加到时,T就由。
增加到。
显然物体的温度升高了温度升高了1K【解析】273.15119、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】体积20、略
【分析】【详解】
[1]卡诺热机的效率
[2]由
可得【解析】33.3%6.67×104J21、略
【分析】【详解】
(1)[1]当加速度为零时,滑块应处于电阻器的中央,电阻器的全长8.0cm,则应将滑动片调到距电阻器左端4cm处;
(2)[2]当物体具有图示方向的加速度a时,滑块所受的弹簧的拉力的合力向右,滑块相对框架向左移动,根据顺着电流方向电势降低,可知P端的电势低于Q点的电势,则电压表的指针将向零点右侧偏转;
(3)[3]设加速度为a时,电压表的读数为U,则2kx=ma
又
联立解得
由于U与a成正比,所以表盘的刻度应均匀。
点睛:本题中应变式加速度计体现了一种重要的实验设计思想--转换思想,即把难以直接测量的力学量转换为容易测量的电学量。这类题目是力与电综合题,关键要寻找力电联系的桥梁。【解析】(1)4;(2)右;(3)均匀四、作图题(共3题,共15分)22、略
【分析】【详解】
利用右手螺旋定则;已知电流的方向可判定磁场方向,也可以通过磁场方向来确定电流的方向;
图甲;已知磁场方向,顺时针方向,则电流垂直纸面向里;
图乙;电流右侧的磁场的方向向里,左侧的磁场的方向向外,则电流的方向向上;
图丙;已知磁场方向,则可知电流方向,逆时针方向;
图丁;环形电流从左侧流入,从右侧流出,所以磁场的方向向下;
图戊;根据螺线管中电流方向,利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左;
图已;根据螺线管中上边的电流方向向外,下边的电流的方向向里,利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右.如图所示:
【解析】23、略
【分析】试题分析:A图中;在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T,即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描,而竖直方向(y方向)的周期为T,所以在水平方向的一次水平扫描的过程中,竖直方向由2个周期性的变化;y方向的电压变化为正弦式的变化,由于电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比,所以A
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