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(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題14 數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用學(xué)案

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(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題14 數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用學(xué)案

(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題14 數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用學(xué)案考題一常用的數(shù)學(xué)知識1.羅列物理中常用數(shù)學(xué)方法,熟悉其內(nèi)容及其變形.2.熟悉數(shù)學(xué)在物理題中應(yīng)用的特點(diǎn).3.理解物理公式或圖象所表示的物理意義,不能單純地從抽象的數(shù)學(xué)意義去理解物理問題,防止單純從數(shù)學(xué)的觀點(diǎn)出發(fā),將物理公式“純數(shù)學(xué)化”的傾向.例1如圖1所示,AB是豎直平面內(nèi)圓心為O、半徑為R的圓上水平方向的直徑,AC是圓上的一條弦.該圓處在某一勻強(qiáng)電場中,電場線與圓平面平行,將一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球從圓周上A點(diǎn)以相同的動能拋出,拋出方向不同時,小球會經(jīng)過圓周上的不同點(diǎn),若到達(dá)C點(diǎn)時小球的動能最大,已知BAC30°,重力加速度為g,則電場強(qiáng)度E的最小值為()圖1A. B.C. D.解析小球到達(dá)C點(diǎn)動能最大,說明C點(diǎn)是重力場和電場形成的復(fù)合場中的等效最低點(diǎn),即重力和電場力的合力沿OC方向,對小球受力分析,如圖所示,利用矢量三角形可知:當(dāng)電場力垂直于OC時,電場力最小,F(xiàn)minmgsin 30°mg,即Emin,A正確.故選A.答案A變式訓(xùn)練1.如圖2所示,在斜面上有四條光滑細(xì)桿,其中OA桿豎直放置,OB桿與OD桿等長,OC桿與斜面垂直放置,每根桿上都套著一個小滑環(huán)(圖中未畫出),四個環(huán)分別從O點(diǎn)由靜止釋放,沿OA、OB、OC、OD滑到斜面上所用的時間依次為t1、t2、t3、t4.下列關(guān)系不正確的是()圖2A.t1>t2 B.t1t3C.t2t4 D.t2<t4答案C解析以O(shè)A為直徑畫圓建立等時圓模型,小滑環(huán)受重力和支持力,由牛頓第二定律得:agcos (為桿與豎直方向的夾角)由圖中的直角三角形可知,小滑環(huán)的位移x2Rcos 由xat2,得:t22,t與無關(guān),可知從圓上最高點(diǎn)沿任意一條弦滑到底端所用時間相同,故沿OA和OC滑到底端的時間相同,即t1t3,OB不是一條完整的弦,時間最短,即t1t2,OD長度超過一條弦,時間最長,即t2t4.故A、B、D正確,C不正確,因本題選不正確的,故選C.2.如圖3所示,穿在一根光滑固定桿上的小球A、B通過一條跨過定滑輪的細(xì)繩連接,桿與水平面成角,不計所有摩擦,當(dāng)兩球靜止時,OA繩與桿的夾角為,OB繩沿豎直方向,則下列說法正確的是()圖3A.A可能受到2個力的作用B.B可能受到3個力的作用C.A、B的質(zhì)量之比為tan 1D.A、B的質(zhì)量之比為1tan 答案D解析對A球受力分析可知,A受到重力、繩子的拉力以及桿對A球的彈力,三個力的合力為零,故A錯誤;對B球受力分析可知,B受到重力、繩子的拉力,兩個力合力為零,桿對B球沒有彈力,否則B不能平衡,故B錯誤;分別對A、B兩球受力分析,運(yùn)用合成法,如圖,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件,得:FTmBg根據(jù)正弦定理得:因定滑輪不改變力的大小,故繩子對A的拉力等于對B的拉力,得mAmB1tan ,故C錯誤,D正確,故選D.3.如圖4所示,將兩個質(zhì)量均為m,帶電荷量分別為q、q的小球a、b,用兩細(xì)線相連并懸掛于O點(diǎn),置于沿水平方向的勻強(qiáng)電場中,電場強(qiáng)度為E,且Eqmg,用力F拉小球a,使整個裝置處于平衡狀態(tài),且兩條細(xì)線在一條直線上,則F的大小可能為()圖4A.3mg B.mgC.mg D.mg答案A解析先分析b的平衡:由于Eqmg,所以兩線與豎直方向夾角為45°.再分析整體平衡:兩電場力抵消,轉(zhuǎn)變成典型的三力平衡問題,畫矢量三角形如圖所示,F(xiàn)的最小值Fmin2mgsin 45°mg,則應(yīng)滿足Fmg,故A正確.4.物理學(xué)中有些問題的結(jié)論不一定必須通過計算才能驗(yàn)證,有時只需要通過一定的分析就可以判斷結(jié)論是否正確.如圖5所示為兩個彼此平行且共軸的半徑分別為R1和R2的圓環(huán),兩圓環(huán)上的電荷量均為q(q>0),而且電荷均勻分布.兩圓環(huán)的圓心O1和O2相距為2a,連線的中點(diǎn)為O,軸線上的A點(diǎn)在O點(diǎn)右側(cè)與O點(diǎn)相距為r(r<a).試分析判斷下列關(guān)于A點(diǎn)處電場強(qiáng)度大小E的表達(dá)式(式中k為靜電力常量)正確的是()圖5A.EC.E答案D解析令R1R20,A點(diǎn)電場強(qiáng)度不為0,排除A、B.或令ra,E的結(jié)果應(yīng)該只與R1有關(guān),與R2無關(guān),排除A、B;當(dāng)ra時,A點(diǎn)位于圓心O2處,帶電圓環(huán)O2由于對稱性在A點(diǎn)的電場為0,根據(jù)微元法可以求得此時的總電場強(qiáng)度為EE1,將ra代入C、D選項(xiàng)可以排除C選項(xiàng).故選D.考題二數(shù)學(xué)知識的綜合應(yīng)用1.結(jié)合實(shí)際問題,將客觀事物的狀態(tài)關(guān)系和變化過程用數(shù)學(xué)語言表達(dá)出來,經(jīng)過數(shù)學(xué)推導(dǎo)和求解,求得結(jié)果后再用圖象或函數(shù)關(guān)系把它表示出來.2.一般程序?qū)忣}過程分析建立模型應(yīng)用數(shù)學(xué)思想或方法求解并驗(yàn)證.3.弄清物理公式的運(yùn)用條件和應(yīng)用范圍;注意數(shù)學(xué)的解與物理解的統(tǒng)一.例2如圖6甲所示,木板與水平地面間的夾角可以隨意改變,當(dāng)30°時,可視為質(zhì)點(diǎn)的一小物塊恰好能沿著木板勻速下滑.若讓該小物塊從木板的底端以大小恒定的速度v0沿木板向上運(yùn)動(如圖乙),隨著的改變,小物塊沿木板滑行的距離s將發(fā)生變化,重力加速度為g.圖6(1)求小物塊與木板間的動摩擦因數(shù);(2)當(dāng)角滿足什么條件時,小物塊沿木板上滑的距離最小,并求出此最小值.解析(1)由題知,當(dāng)30°時,對物塊受力分析得:mgsin FNFNmgcos 聯(lián)立得:tan tan 30°.(2)小物塊向上運(yùn)動,則有:mgsin mgcos ma物塊的位移為x:v2axx令:tan ,當(dāng)90°時,x最小 此時有:60°有:xmin.答案(1)(2)60°變式訓(xùn)練5.如圖7所示,在“十”字交叉互通的兩條水平直行道路上,分別有甲、乙兩輛汽車運(yùn)動,以“十”字中心為原點(diǎn),沿直道建立xOy坐標(biāo)系.在t0時刻,甲車坐標(biāo)為(1,0),以速度v0k m/s沿x軸方向做勻速直線運(yùn)動,乙車沿y方向運(yùn)動,其坐標(biāo)為(0,y),y與時間t的關(guān)系為y m,關(guān)系式中k>0,問:圖7(1)當(dāng)k滿足什么條件時,甲、乙兩車間的距離有最小值,最小值為多大?(2)當(dāng)k為何值時,甲車運(yùn)動到O處,與乙車的距離和t0時刻的距離相同?答案(1)0<k<1 m(2)解析(1)t時刻兩車坐標(biāo):甲車:x(1kt) m,乙車:y mt時刻兩車相距s m當(dāng)t s時,甲、乙兩車間的距離有最小值.最小值為smin m,其中k滿足0<k<1.(2)當(dāng)t0時,甲車坐標(biāo)為(1,0),乙車坐標(biāo)為(0,1),此時兩車距離s0 m.當(dāng)甲車運(yùn)動到O處時,kt1 m,乙車y m m兩式聯(lián)立解得:k.6.一小球從h045 m高處自由下落,著地后又彈起,然后又下落,每與地面相碰一次,速度大小就變化為原來的k倍.若k,求小球從下落直至停止運(yùn)動所用的時間.(g取10 m/s2,碰撞時間忽略不計)答案9 s解析由運(yùn)動學(xué)公式將小球每碰一次后在空中運(yùn)動的時間的通項(xiàng)公式求出,然后再累加求和.小球從h0處落到地面時的速度:v0,運(yùn)動的時間為:t0 第一次碰地后小球反彈的速度:v1kv0k小球再次與地面碰撞之前做豎直上拋運(yùn)動,這一過程球運(yùn)動的時間:t12k則第n次碰地后,小球的運(yùn)動速度的通項(xiàng)公式為:vnkn運(yùn)動時間:tn2kn所以,小球從下落到停止運(yùn)動的總時間為:tt0t1tn 2k2kn 2 (kk2kn).上式括號中是一個無窮等比遞減數(shù)列,由無窮等比遞減數(shù)列求和公式,并代入數(shù)據(jù)得t9 s.7.一輕繩一端固定在O點(diǎn),另一端拴一小球,拉起小球使輕繩水平,然后無初速度地釋放,如圖8所示,小球在運(yùn)動至輕繩達(dá)到豎直位置的過程中,小球所受重力的瞬時功率在何處取得最大值?圖8答案當(dāng)細(xì)繩與豎直方向的夾角余弦值為cos 時,重力的瞬時功率取得最大值解析如圖所示,當(dāng)小球運(yùn)動到繩與豎直方向成角的C時,重力的功率:Pmgvcos mgvsin 小球從水平位置到圖中C位置時,由機(jī)械能守恒有mgLcos mv2解得:Pmg令ycos sin2因?yàn)閥cos sin2 又因?yàn)?cos2sin2sin22(sin2cos2)2(定值).所以當(dāng)且僅當(dāng)2cos2sin2時,y有最大值由2cos21cos2得cos 即:當(dāng)cos 時,功率P有最大值.專題規(guī)范練1.(多選)AOC是光滑的直角金屬導(dǎo)軌,AO沿豎直方向,OC沿水平方向,ab是一根金屬直棒,靠立在導(dǎo)軌上(開始時b離O點(diǎn)很近),如圖1所示.它從靜止開始在重力作用下運(yùn)動,運(yùn)動過程中a端始終在AO上,b端始終在OC上,直到ab完全落在OC上,整個裝置放在一勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直紙面向里,則ab棒在運(yùn)動過程中()圖1A.感應(yīng)電流方向始終是baB.感應(yīng)電流方向先是ba,后變?yōu)閍bC.所受磁場力方向垂直于ab向上D.所受磁場力方向先垂直于ab向下,后垂直于ab向上答案BD解析初始,ab與直角金屬導(dǎo)軌圍成的三角形面積趨于0,末狀態(tài)ab與直角金屬導(dǎo)軌圍成的三角形面積也趨于0,所以整個運(yùn)動過程中,閉合回路的面積先增大后減小.根據(jù)楞次定律的增反減同,判斷電流方向先是逆時針后是順時針,選項(xiàng)A錯,B對.根據(jù)左手定則判斷安培力可得安培力先垂直于ab向下,后垂直于ab向上,選項(xiàng)C錯,D對.故選B、D.2.如圖2所示,斜面上固定有一與斜面垂直的擋板,另有一截面為圓的光滑柱狀物體甲放置于斜面上,半徑與甲相同的光滑球乙被夾在甲與擋板之間,沒有與斜面接觸而處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)在從球心O1處對甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向緩慢向下移動.設(shè)乙對擋板的壓力大小為F1,甲對斜面的壓力大小為F2,甲對乙的彈力大小為F3.在此過程中()圖2A.F1逐漸增大,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3逐漸增大B.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3逐漸減小C.F1保持不變,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3先增大后減小D.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3先減小后增大答案B解析先對物體乙受力分析,受重力、擋板的支持力F1和甲對乙的彈力F3,如圖甲所示;甲沿斜面方向向下移動,逐漸變小,F(xiàn)1的方向不變,整個過程中乙物體保持動態(tài)平衡,故F1與F3的合力始終與重力等大反向,由平行四邊形定則知F3、F1均逐漸減小,根據(jù)牛頓第三定律,乙對擋板的壓力F1逐漸減?。辉賹着c乙整體受力分析,受重力、斜面的支持力F2、擋板的支持力F1和推力F,如圖乙所示;根據(jù)平衡條件有,F(xiàn)2(Mm)gcos ,保持不變;由牛頓第三定律知甲對斜面的壓力F2不變,選項(xiàng)B正確.故選B.3.如圖3所示,A、B為地球的兩個軌道共面的人造衛(wèi)星,運(yùn)行方向相同,A、B衛(wèi)星的軌道半徑分別為rA和rB,某時刻A、B兩衛(wèi)星距離達(dá)到最近,已知衛(wèi)星A的運(yùn)行周期為T.從該時刻起到A、B間距離最遠(yuǎn)所經(jīng)歷的最短時間為()圖3A. B.C. D.答案C解析設(shè)兩衛(wèi)星至少經(jīng)過時間t距離最遠(yuǎn),兩衛(wèi)星相距最遠(yuǎn)時,轉(zhuǎn)動相差半周,則,又因?yàn)樾l(wèi)星環(huán)繞周期T2 ,解得t,C正確.故選C.4.圖4為某制藥廠自動生產(chǎn)流水線的一部分裝置示意圖,傳送帶與水平面的夾角為,O為漏斗.要使藥片從漏斗中出來后經(jīng)光滑滑槽滑到傳送帶上,設(shè)滑槽的擺放方向與豎直方向的夾角為,則為多大時可使藥片滑到傳送帶上的時間最短()圖4A. B.2C. D.答案C解析如圖所示,藥片沿滑槽下滑的加速度agcos ,設(shè)O到傳送帶的距離為H,則有OPat2gt2cos t2令Tcos()cos cos()cos()cos cos(2)當(dāng)2時,Tmax(cos 1)可見,時,t有最小值.故選C.5.在同一水平面內(nèi)有兩個圍繞各自固定軸勻速轉(zhuǎn)動的圓盤A、B,轉(zhuǎn)動方向如圖5所示,在A盤上距圓心48 cm處固定一個小球P,在B盤上距圓心16 cm處固定一個小球Q.已知P、Q轉(zhuǎn)動的線速度大小都為4 m/s.當(dāng)P、Q相距最近時開始計時,則每隔一定時間兩球相距最遠(yuǎn),這個時間的最小值應(yīng)為()圖5A.0.08 s B.0.12 sC.0.24 s D.0.48 s答案B解析兩球相距最遠(yuǎn)時,在相同的時間內(nèi),P、Q轉(zhuǎn)過的角度分別為PPt(2n1)(n0,1,2,3,),QQt(2m1) (m0,1,2,3,),由于Q3P,當(dāng)兩球第一次相距最遠(yuǎn)時,n0,解得m1,故t,而P,解得t0.12 s,選項(xiàng)B正確.故選B.6.如圖6所示,一根長為L的輕桿OA,O端用鉸鏈固定,另一端固定著一個小球A,輕桿靠在一個質(zhì)量為M、高為h的物塊上.若物塊與地面間摩擦不計,則當(dāng)物塊以速度v向右運(yùn)動至桿與水平方向夾角為時,小球A的線速度大小為()圖6A. B.C. D.答案B解析根據(jù)運(yùn)動的合成與分解可知,接觸點(diǎn)B的實(shí)際運(yùn)動為合運(yùn)動,可將B點(diǎn)運(yùn)動的速度沿垂直于桿和沿桿的方向分解成v2和v1,如圖所示,其中v2vBsin vsin ,即為B點(diǎn)做圓周運(yùn)動的線速度,v1vBcos ,為B點(diǎn)沿桿運(yùn)動的速度.當(dāng)桿與水平方向夾角為時,OB;A、B兩點(diǎn)都圍繞O點(diǎn)做圓周運(yùn)動,且在同一桿上,故角速度相同,由于B點(diǎn)的線速度為v2vsin OB,所以,所以A的線速度vAL,故選項(xiàng)B正確.故選B.7.(多選)如圖7所示,直角三角形abc是圓O的內(nèi)接三角形,a30°,b90°,c60°.勻強(qiáng)電場電場線與圓所在平面平行,已知a、b、c三點(diǎn)電勢為aU、b0、cU.下面說法正確的是()圖7A.圓上最高點(diǎn)的電勢等于UB.圓上最高點(diǎn)的電勢等于UC.勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度等于D.勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度等于答案BD解析ac中點(diǎn)O的電勢O0,所以O(shè)、b兩點(diǎn)是等勢點(diǎn),則直線bO是勻強(qiáng)電場的等勢線,與直線bO垂直的直線就是電場線,圓周上M點(diǎn)電勢最高,如圖所示.過c點(diǎn)作等勢線,與電場線交于d點(diǎn),則dcU,設(shè)圓的半徑為R,根據(jù)幾何關(guān)系知O、d間的距離OdRcos 30°R,所以電場強(qiáng)度E,D正確.M點(diǎn)的電勢MERU,B正確.故選B、D.8.(多選)如圖8所示,固定于豎直面內(nèi)的粗糙斜桿,與水平方向夾角為30°,質(zhì)量為m的小球套在桿上,在大小不變的拉力F作用下,小球沿桿由底端勻速運(yùn)動到頂端.已知小球與斜桿之間的動摩擦因數(shù)為,則關(guān)于拉力F的大小和F的做功情況,下列說法正確的是()圖8A.當(dāng)30°時,拉力F最小B.當(dāng)30°時,拉力F做功最小C.當(dāng)60°時,拉力F最小D.當(dāng)60°時,拉力F做功最小答案AD解析由題中選項(xiàng)可知要使F最小,則應(yīng)有Fsin <mgcos 30°,故根據(jù)平衡條件有Fcos mgsin 30°(mgcos 30°Fsin ),解得:F,由數(shù)學(xué)知識知,當(dāng)30°時,拉力F最小,A正確,C錯誤;當(dāng)60°時,F(xiàn)mg,因?yàn)闆]有摩擦力,拉力做功最小,Wminmgh,所以B錯誤,D正確.故選A、D.9.如圖9所示,在直角坐標(biāo)系xOy的第一象限區(qū)域中,有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度的大小為Ekv0.在第二象限有一半徑為Rb的圓形區(qū)域磁場,圓形磁場的圓心O1坐標(biāo)為(b,b),與坐標(biāo)軸分別相切于P點(diǎn)和N點(diǎn),磁場方向垂直紙面向里.在x3b處垂直于x軸放置一平面熒光屏,與x軸交點(diǎn)為Q.大量的電子以相同的速率在紙面內(nèi)從P點(diǎn)進(jìn)入圓形磁場,電子的速度方向在與x軸正方向成角的范圍內(nèi),其中沿y軸正方向的電子經(jīng)過磁場到達(dá)N點(diǎn),速度與x軸正方向成角的電子經(jīng)過磁場到達(dá)M點(diǎn)且M點(diǎn)坐標(biāo)為(0,1.5b).忽略電子間的相互作用力,不計電子的重力,電子的比荷為.求:圖9(1)圓形磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小;(2)角的大小;(3)電子打到熒光屏上距Q點(diǎn)的最遠(yuǎn)距離.答案(1)k(2)120°(3)b解析(1)由于速度沿y軸正方向的電子經(jīng)過N點(diǎn),因而電子在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑為rb而ev0Bm聯(lián)立解得Bk(2)速度與x軸正方向成角的電子在磁場中做圓周運(yùn)動的圓心為O,電子離開磁場時的位置為P,連接PO1PO可知該四邊形為菱形,如圖甲,由于PO1豎直,因而半徑PO也為豎直方向,電子離開磁場時速度一定沿x軸正方向由圖可知bsin(90°)b1.5b解得120°.(3)由(2)可知,所有的電子以平行于x軸正方向的速度進(jìn)入電場中做類平拋運(yùn)動,設(shè)電子在電場中運(yùn)動的加速度為a,運(yùn)動的時間為t,豎直方向位移為y,水平位移為x水平方向xv0t豎直方向yat2eEmavyat聯(lián)立解得x設(shè)電子最終打在光屏的最遠(yuǎn)點(diǎn)距Q點(diǎn)為H,如圖乙所示,電子射出電場時的夾角為有tan 有H(3bx)tan (3)· 當(dāng)3,即yb時,H有最大值.由于b<1.5b,所以Hmaxb.

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