2019-2020學(xué)年高中物理 第一章 電場 微型專題2 電場力的性質(zhì)學(xué)案 粵教版選修3-1
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1、微型專題2 電場力的性質(zhì) [學(xué)科素養(yǎng)與目標(biāo)要求] 物理觀念:1.進(jìn)一步熟練掌握庫侖定律、電場強(qiáng)度公式.2.熟練掌握兩等量同種電荷和兩等量異種電荷的電場線分布特點. 科學(xué)思維:1.建立形象化的思維模型,體會用電場線解決問題的方便性.2.掌握解決帶電體動力學(xué)問題的思路和方法,進(jìn)一步建立解決電場中平衡問題和動力學(xué)問題的思維模型. 一、兩等量點電荷周圍的電場 1.等量同號點電荷的電場(電場線分布如圖1): (1)兩點電荷連線上,中點O處場強(qiáng)為零,向兩側(cè)場強(qiáng)逐漸增大. (2)兩點電荷連線的中垂線上由中點O到無限遠(yuǎn),場強(qiáng)先變大后變小. (3)關(guān)于中心點O點的對稱點,場強(qiáng)等大反向.
2、 圖1 圖2 2.等量異號點電荷的電場(電場線分布如圖2): (1)兩點電荷連線上,沿電場線方向場強(qiáng)先變小再變大,中點處場強(qiáng)最?。? (2)兩點電荷連線的中垂線上電場強(qiáng)度方向都相同,總與中垂線垂直且指向負(fù)點電荷一側(cè).沿中垂線從中點到無限遠(yuǎn)處,場強(qiáng)一直減小,中點處場強(qiáng)最大. (3)關(guān)于中心點對稱的點,場強(qiáng)等大同向. 例1 如圖3所示,a、b兩點處分別固定有等量異種點電荷+Q和-Q,c是線段ab的中點,d是ac的中點,e是ab的垂直平分線上的一點,將一個正點電荷先后放在d、c、e點,它所受的電場力分別為Fd、Fc、Fe,則下列說法中正確的是( ) 圖3 A.F
3、d、Fc、Fe的方向都是水平向右 B.Fd、Fc的方向水平向右,F(xiàn)e的方向豎直向上 C.Fd、Fe的方向水平向右,F(xiàn)c=0 D.Fd、Fc、Fe的大小都相等 答案 A 解析 根據(jù)場強(qiáng)疊加原理,d、c、e三點場強(qiáng)方向都是水平向右,正點電荷在各點所受電場力方向與場強(qiáng)方向相同,故A正確,B、C錯誤;兩點電荷連線上場強(qiáng)由a到b先減小后增大,中垂線上由c到無窮遠(yuǎn)處逐漸減小,因此c點場強(qiáng)是兩點電荷連線上最小的(但不為0),是中垂線上最大的,故Fd>Fc>Fe,故D錯誤. 針對訓(xùn)練1 兩個帶等量正電荷的點電荷如圖4所示,O點為兩電荷連線的中點,a點在連線的中垂線上,若在a點由靜止釋放一個電子,關(guān)
4、于電子的運動,下列說法正確的是( ) 圖4 A.電子在從a點向O點運動的過程中,加速度越來越大,速度越來越大 B.電子在從a點向O點運動的過程中,加速度越來越小,速度越來越大 C.電子運動到O點時,加速度為零,速度最大 D.電子通過O點后,速度越來越小,加速度越來越大,一直到速度為零 答案 C 解析 帶等量正電荷的兩點電荷連線的中垂線上,中點O處的場強(qiáng)為零,沿中垂線從O點向無窮遠(yuǎn)處場強(qiáng)先變大,達(dá)到一個最大值后,再逐漸減小到零.但a點與最大場強(qiáng)點的位置關(guān)系不能確定,電子在從a點向O點運動的過程中,當(dāng)a點在最大場強(qiáng)點的上方時,加速度先增大后減??;當(dāng)a點在最大場強(qiáng)點的下方時,電子
5、的加速度則一直減小,故A、B錯誤;但不論a點的位置如何,電子在向O點運動的過程中,都在做加速運動,所以電子的速度一直增加,當(dāng)?shù)竭_(dá)O點時,加速度為零,速度達(dá)到最大值,C正確;通過O點后,電子的運動方向與場強(qiáng)的方向相同,與所受電場力方向相反,故電子做減速運動,由能量守恒定律得,當(dāng)電子運動到與a點關(guān)于O點對稱的b點時,電子的速度為零.同樣因b點與最大場強(qiáng)點的位置關(guān)系不能確定,故加速度大小的變化不能確定,D錯誤. 二、電場線與帶電粒子運動軌跡的綜合分析 1.帶電粒子做曲線運動時,合力指向軌跡曲線的內(nèi)側(cè),速度方向沿軌跡的切線方向. 2.分析方法:由軌跡的彎曲情況結(jié)合電場線確定電場力的方向;由電場力
6、和電場線的方向可判斷帶電粒子所帶電荷的正負(fù);由電場線的疏密程度可確定電場力的大小,再根據(jù)牛頓第二定律F=ma可判斷帶電粒子加速度的大小. 例2 如圖5所示,實線為不知方向的三條電場線,從電場中M點以相同速度垂直于電場線方向飛出a、b兩個帶電粒子,僅在電場力作用下的運動軌跡如圖中虛線所示.則( ) 圖5 A.a(chǎn)一定帶正電,b一定帶負(fù)電 B.a(chǎn)的速度將減小,b的速度將增大 C.a(chǎn)的加速度將減小,b的加速度將增大 D.兩個粒子的動能,一個增大一個減小 答案 C 解析 帶電粒子做曲線運動,所受電場力的方向指向軌跡的內(nèi)側(cè),由于電場線的方向未知,所以粒子帶電性質(zhì)不確定,故A錯誤;從題
7、圖軌跡變化來看,速度與力方向的夾角都小于90°,所以電場力都做正功,動能都增大,速度都增大,故B、D錯誤;電場線密的地方電場強(qiáng)度大,電場線疏的地方電場強(qiáng)度小,所以a受力減小,加速度減小,b受力增大,加速度增大,故C正確. 針對訓(xùn)練2 (2017·南京市期末調(diào)研)如圖所示,實線表示電場線,虛線表示帶電粒子運動的軌跡,帶電粒子只受電場力作用,運動過程中速度逐漸減小,下列各圖是對它在b處時的運動方向與受力方向的分析,正確的是( ) 答案 A 解析 帶電粒子運動速度沿軌跡切線方向,受力方向與電場線在同一直線上,電場力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),B、C錯誤.由于運動過程中速度逐漸減小,則電場力做負(fù)功
8、,A正確,D錯誤. 三、電場中的動力學(xué)問題 例3 如圖6所示,光滑固定斜面(足夠長)傾角為37°,一帶正電的小物塊質(zhì)量為m,電荷量為q,置于斜面上,當(dāng)沿水平方向加如圖所示的勻強(qiáng)電場時,帶電小物塊恰好靜止在斜面上,從某時刻開始,電場強(qiáng)度變化為原來的,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求: 圖6 (1)原來的電場強(qiáng)度大??; (2)小物塊運動的加速度; (3)小物塊2s末的速度大小和2s內(nèi)的位移大小. 答案 (1) (2)3m/s2,方向沿斜面向下 (3)6 m/s 6m 解析 (1)對小物塊受力分析如圖所示,小物塊靜止于斜面上, 則mgsin
9、37°=qEcos37°,E==. (2)當(dāng)場強(qiáng)變?yōu)樵瓉淼臅r,小物塊受到的合外力F合=mgsin37°-qEcos37°=0.3mg, 由牛頓第二定律有F合=ma,所以a=3m/s2,方向沿斜面向下. (3)由運動學(xué)公式,知v=at=3×2m/s=6 m/s x=at2=×3×22m=6m. [學(xué)科素養(yǎng)] 此題通過帶電體在電場中的受力分析及運動分析使學(xué)生能運用動力學(xué)的觀點分析電場中帶電體的運動,較好的鍛煉了學(xué)生的思維,提高了學(xué)生的綜合分析能力,體現(xiàn)了“科學(xué)思維”的學(xué)科素養(yǎng). 1.(兩等量電荷的電場)(多選)如圖7所示,在等量異號點電荷連線的中垂線上取A、B、C、D四點,B、D兩
10、點關(guān)于O點對稱,則關(guān)于各點場強(qiáng)的關(guān)系,下列說法中正確的是( )
圖7
A.EA>EB,EB=ED
B.EA 11、;電場力F=qE,根據(jù)牛頓第二定律,加速度a==,可知aM 12、
圖9
(1)電場強(qiáng)度E的大小;
(2)若在某時刻將細(xì)線突然剪斷,求經(jīng)過1s時小球的速度大小v及方向.
答案 (1)7.5×104N/C (2)12.5 m/s 方向與豎直方向夾角為37°斜向左下
解析 (1)由平衡條件得小球所受電場力
F=mgtanθ
所以小球所在處的電場強(qiáng)度的大小:
E===N/C=7.5×104 N/C.
(2)細(xì)線剪斷后,小球所受合力
F合==1.25mg
根據(jù)牛頓第二定律,小球的加速度:
a==12.5m/s2.
所以1s時小球的速度大小v=at=12.5m/s,速度方向沿原細(xì)線方向向下,即方向與豎直方向夾角為37°斜向左下.
一 13、、選擇題
考點一 電場線與運動軌跡
1.一帶負(fù)電荷的質(zhì)點,只在電場力作用下沿曲線abc從a運動到c,已知質(zhì)點的速率是遞減的.關(guān)于b點電場強(qiáng)度E的方向,圖中可能正確的是(虛線是曲線在b點的切線)( )
答案 D
解析 根據(jù)從a運動到c,質(zhì)點的速率是遞減的,可知質(zhì)點所受電場力方向與運動方向成鈍角,又根據(jù)曲線運動條件,可知電場力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),因負(fù)電荷所受電場力與場強(qiáng)方向相反,故圖D正確.
2.(多選)如圖1所示,帶箭頭的線表示某一電場中的電場線的分布情況.一帶電粒子在電場中運動的軌跡如圖中虛線所示.若不考慮其他力,則下列判斷中正確的是( )
圖1
A.若粒子是從A運動 14、到B,則粒子帶正電;若粒子是從B運動到A,則粒子帶負(fù)電
B.不論粒子是從A運動到B,還是從B運動到A,粒子必帶負(fù)電
C.若粒子是從B運動到A,則其加速度減小
D.若粒子是從B運動到A,則其速度減小
答案 BC
解析 根據(jù)做曲線運動的物體所受合外力指向曲線內(nèi)側(cè)可知粒子所受電場力與電場線的方向相反,所以不論粒子是從A運動到B,還是從B運動到A,粒子必帶負(fù)電,故A錯誤,B正確;電場線密的地方電場強(qiáng)度大,所以粒子在B點受到的電場力大,在B點時的加速度較大.若粒子是從B運動到A,則其加速度減小,故C正確;從B到A過程中電場力與速度方向成銳角,電場力做正功,動能增大,速度增大,故D錯誤.
3. 15、某電場的電場線分布如圖2所示,虛線為某帶電粒子只在電場力作用下的運動軌跡,a、b、c是軌跡上的三個點,則( )
圖2
A.粒子一定帶負(fù)電
B.粒子一定是從a點運動到b點
C.粒子在c點的加速度一定大于在b點的加速度
D.粒子在電場中c點的速度一定大于在a點的速度
答案 C
解析 做曲線運動的物體,合力指向運動軌跡的內(nèi)側(cè),由此可知,帶電粒子受到的電場力的方向為沿著電場線向左,所以粒子帶正電,A錯誤;粒子不一定是從a點沿軌跡運動到b點,也可能是從b點沿軌跡運動到a點,B錯誤;由電場線的分布可知,粒子在c點處受電場力較大,加速度一定大于在b點的加速度,C正確;若粒子從c運動到a, 16、電場力與速度方向成銳角,所以粒子做加速運動,若粒子從a運動到c,電場力與速度方向成鈍角,所以粒子做減速運動,故粒子在c點的速度一定小于在a點的速度,D錯誤.
考點二 等量電荷的電場
4.如圖3為真空中兩點電荷A、B形成的電場中的一簇電場線,已知該電場線關(guān)于虛線對稱,O點為A、B電荷連線的中點,a、b為其連線的中垂線上對稱的兩點,則下列說法正確的是( )
圖3
A.A、B可能帶等量異號的正、負(fù)電荷
B.A、B可能帶不等量的正電荷
C.a(chǎn)、b兩點處無電場線,故其電場強(qiáng)度可能為零
D.同一試探電荷在a、b兩點處所受電場力大小相等,方向相反
答案 D
解析 根據(jù)電場線的方向及對 17、稱性,可知該電場為等量正點電荷形成的電場,故A、B均錯誤;a、b兩點雖沒有畫電場線,但兩點的電場強(qiáng)度都不為零,C錯誤;根據(jù)等量正點電荷的電場特點可知,同一試探電荷在a、b兩點所受電場力等大反向,D正確.
5.(多選)如圖4所示,在真空中等量異種點電荷形成的電場中:O是電荷連線的中點,C、D是連線的中垂線上關(guān)于O對稱的兩點,A、B是連線延長線上的兩點,且到正、負(fù)電荷的距離均等于兩電荷間距的一半.則以下結(jié)論正確的是( )
圖4
A.B、C兩點場強(qiáng)方向相反
B.A、B兩點場強(qiáng)相同
C.C、O、D三點比較,O點場強(qiáng)最弱
D.A、O、B三點比較,O點場強(qiáng)最弱
答案 AB
6.直角坐 18、標(biāo)系xOy中,M、N兩點位于x軸上,G、H兩點坐標(biāo)如圖5.M、N兩點各固定一等量負(fù)點電荷,一電荷量為Q的正點電荷置于O點時,G點處的電場強(qiáng)度恰好為零.靜電力常量用k表示.若將該正點電荷移到G點,則H點處場強(qiáng)的大小和方向分別為( )
圖5
A.,沿y軸正方向 B.,沿y軸負(fù)方向
C.,沿y軸正方向 D.,沿y軸負(fù)方向
答案 B
解析 因正點電荷在O點時,G點的場強(qiáng)為零,則可知兩負(fù)點電荷在G點形成的電場的合場強(qiáng)與正點電荷在G點產(chǎn)生的場強(qiáng)等大反向,大小為E負(fù)=k,方向沿y軸正方向;若將正點電荷移到G點,則正點電荷在H點的場強(qiáng)大小為E1=k=,方向沿y軸正方向,因兩負(fù)點電荷在G點的合場 19、強(qiáng)與在H點的合場強(qiáng)等大反向,則H點處場強(qiáng)大小為E=E負(fù)-E1=,方向沿y軸負(fù)方向,故選B.
7.(多選)如圖6所示,兩個帶等量正電荷的小球A、B(可視為點電荷),被固定在光滑絕緣水平面上.P、N是小球A、B連線的垂直平分線上的點,且PO=ON.現(xiàn)將一個電荷量很小的帶負(fù)電的小球C(可視為質(zhì)點),由P點靜止釋放,在小球C向N點運動的過程中,關(guān)于小球C的速度-時間圖象中,可能正確的是( )
圖6
答案 AB
解析 在AB的垂直平分線上,從無窮遠(yuǎn)處到O點電場強(qiáng)度先變大后變小,到O點變?yōu)榱?,帶?fù)電的小球受力沿垂直平分線,如果P與O之間的距離足夠遠(yuǎn),由P點到O點的過程中,小球的加速度 20、先變大后變小,速度不斷增大,在O點加速度變?yōu)榱?,速度達(dá)到最大,v-t圖線的斜率先變大后變?。挥蒓點到N點過程中,速度變化情況與另一側(cè)速度的變化情況具有對稱性,B正確;同理,如果P、N與O之間的距離很近,A正確.
考點三 電場中的平衡和加速
8.(多選)如圖7所示,金屬板帶電荷量為+Q,質(zhì)量為m的金屬小球帶電荷量為+q,當(dāng)小球靜止后,懸掛小球的絕緣細(xì)線與豎直方向間的夾角為α,小球(可視為質(zhì)點)與金屬板中心O恰好在同一條水平線上,且距離為L.下列說法正確的是( )
圖7
A.+Q在小球處產(chǎn)生的場強(qiáng)為E1=
B.+Q在小球處產(chǎn)生的場強(qiáng)為E1=
C.+q在O點產(chǎn)生的場強(qiáng)為E2=
D 21、.+q在O點產(chǎn)生的場強(qiáng)為E2=
答案 BC
解析 金屬板不能看成點電荷,在小球處產(chǎn)生的場強(qiáng)不能用E=計算,故A錯誤;根據(jù)小球受力平衡得小球受電場力F=mgtanα,由E=得,E1=,B正確;小球可看成點電荷,在O點產(chǎn)生的場強(qiáng)E2=,C正確;根據(jù)牛頓第三定律知金屬板受到小球的電場力大小為F=mgtanα,但金屬板不能看做試探電荷,故不能用公式E=求場強(qiáng),D錯誤.
9.(2018·巴蜀中學(xué)質(zhì)檢)如圖8所示,在水平向左的勻強(qiáng)電場中,傾角α=53°的固定光滑絕緣斜面,高為H.一個帶正電的物塊(可視為質(zhì)點)受到的電場力是重力的倍,現(xiàn)將其從斜面頂端由靜止釋放,重力加速度為g,則物塊落地時的速度大小為 22、(sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )
圖8
A.2 B.2
C. D.2
答案 C
解析 對物塊受力分析知,重力和電場力的合力F合==mg,設(shè)F合與水平方向夾角為β,tanβ==,β=37°<α,則物塊沿合力方向斜向下做勻加速直線運動,由動能定理得F合=mv2-0,解得v=,故選C.
二、非選擇題
10.(2018·安慶一中高二上月考)如圖9所示,在豎直平面內(nèi)有兩個點電荷,固定在同一水平直線上相距為l的A、B兩點,其電荷量分別為+Q、-Q.在AB連線的垂直平分線上固定一光滑豎直絕緣桿,在桿上C點有一個質(zhì)量為m、電荷量為-q的小環(huán)(可視為點電荷)由靜止釋放.已 23、知A、B、C三點連線為正三角形,重力加速度為g.求:
圖9
(1)釋放小環(huán)瞬間,桿對小環(huán)的作用力大??;
(2)小環(huán)滑到D點(AB連線的中點)時的速度大?。?
答案 (1)k (2)
解析 (1)A處正點電荷對C處小環(huán)的庫侖力大小FA=k.
B處負(fù)點電荷對C處小環(huán)的庫侖力大小
FB=k
由力的合成可知兩點電荷對小環(huán)的合力大小F=k,方向向左,則桿對小環(huán)的作用力大小F桿=k
(2)小環(huán)從C滑到D,電場力不做功,根據(jù)動能定理有mgh=mv2
因為h=lsin60°
所以小環(huán)滑到D點時的速度大小v=.
11.(2017·淮陰中學(xué)高二上期中)如圖10所示,一帶電荷量為q=-5× 24、10-3C、質(zhì)量為m=0.1kg的小物塊(可視為質(zhì)點)放在一傾角為θ=37°的光滑固定絕緣斜面上,當(dāng)整個裝置處在一水平向左的勻強(qiáng)電場中時,小物塊恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求電場強(qiáng)度E的大??;
(2)某時刻小物塊的電荷量突然減少了一半,求物塊沿斜面下滑距離L=1.5m時的速度大?。?
圖10
答案 (1)150N/C (2)3 m/s
解析 (1)小物塊受力如圖所示,
由平衡條件得mgsinθ=|q|Ecosθ
解得E=,
代入數(shù)據(jù)得E=150N/C.
(2)由牛頓第二定律得mgsinθ-cosθ=m 25、a
v2=2aL
解得v=,
代入數(shù)據(jù)得速度大小為v=3m/s.
12.如圖11所示,有一水平向左的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)為E=1.25×104N/C,一根長L=1.5 m、與水平方向的夾角θ=37°的光滑絕緣細(xì)直桿MN固定在電場中,桿的下端M固定一個帶電小球A,電荷量Q=+4.5×10-6 C;另一帶電小球B穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10-6 C,質(zhì)量m=1.0×10-2 kg.將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動.(靜電力常量k=9.0×109 N·m2/C2,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
圖11
(1)小球B開始運動時 26、的加速度為多大?
(2)小球B的速度最大時,與M端的距離r為多大?
答案 (1)3.2m/s2 (2)0.9m
解析 (1)如圖所示,開始運動時小球B受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運動,
由牛頓第二定律得mgsinθ--qEcosθ=ma.代入數(shù)據(jù)解得:a=3.2m/s2.
(2)小球B速度最大時所受合力為零,
即mgsinθ--qEcosθ=0,代入數(shù)據(jù)解得:r=0.9m.
13.(2017·連云港市高二上檢測)如圖12所示,帶電小球A和B(可視為點電荷)放在傾角為30°的光滑固定絕緣斜面上,質(zhì)量均為m,所帶電荷量分別為+q和-q,沿斜面向上的恒力F作用于A球,可使A、B保持間距r不變沿斜面向上勻加速運動,已知重力加速度為g,靜電力常量為k,求:
(1)加速度a的大小;
(2)F的大小.
圖12
答案 (1)-g (2)2k
解析 (1)根據(jù)庫侖定律,兩球間相互吸引的庫侖力為:
F′=k=k
對B球由牛頓第二定律有:F′-mgsin30°=ma
聯(lián)立解得加速度為:a=-g.
(2)把A球和B球看成整體,由牛頓第二定律有:
F-2mgsin30°=2ma,解得F=2k.
14
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