(江浙選考1)2022年高考物理總復習 綜合測試3
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1、(江浙選考1)2022年高考物理總復習 綜合測試3 考生須知: 1.本卷滿分100分,考試時間90分鐘; 2.本卷計算中,重力加速度g均取10 m/s2。 選擇題部分 一、選擇題Ⅰ(本題共13小題,每小題3分,共39分。每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的,不選、多選、錯選均不得分) 1.下列有關(guān)運動的描述中,參考系的選取符合描述的是( ) A.詩句“飛流直下三千尺”,是以“飛流”作為參考系的 B.錢塘觀潮時,觀眾覺得潮水撲面而來,是以“潮水”為參考系的 C.升國旗時,觀察到國旗冉冉升起,觀察者是以“國旗”為參考系的 D.“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”,是
2、以“萬重山”為參考系的 2. 在某段公路上,分別有如圖所示的甲、乙兩塊告示牌,告示牌上面數(shù)字的意思是 ( ) A.甲是指位移,乙是平均速度 B.甲是指路程,乙是平均速度 C.甲是指位移,乙是瞬時速度 D.甲是指路程,乙是瞬時速度 3.做曲線運動的物體,在運動過程中一定會發(fā)生變化的物理量是( ) A.速率 B.速度 C.加速度 D.合外力 4.小張同學在現(xiàn)場觀看F1賽車比賽時,看到賽車一閃而過,感嘆“真快啊”;當?shù)搅私K點時,賽車突然剎車停住,小張又感嘆“真快啊”。下列說法正確的是( ) A.第一個“真快”是描述速度變化大;第二個“真快”是描述速度變化大 B.第一個
3、“真快”是描述速度大;第二個“真快”是描述速度大 C.第一個“真快”是描述速度大;第二個“真快”是描述速度變化快 D.第一個“真快”是描述速度變化快;第二個“真快”是描述速度變化快 5.如圖甲所示是中學物理實驗室常用的感應起電機,它是由兩個大小相等、半徑為R的感應玻璃盤起電的,其中一個玻璃盤通過從動輪與手搖主動輪用皮帶連接(如圖乙所示),現(xiàn)玻璃盤以角速度ω2旋轉(zhuǎn)。已知主動輪的半徑為r1,從動輪的半徑為r2。若轉(zhuǎn)動時皮帶不打滑,則搖把的轉(zhuǎn)動角速度ω1為( ) A.ω1=ω2 B.ω1=ω2 C.ω1=ω2 D.ω1=ω2 6. 如圖所示,一幼兒園小朋友在水平桌面上將三個形
4、狀不規(guī)則的石塊成功疊放在一起,受到老師的表揚。下列說法正確的是( ) A.石塊b對a的支持力與a受到的重力是一對相互作用力 B.石塊b對a的支持力一定等于a受到的重力 C.石塊c受到水平桌面向左的摩擦力 D.石塊c對b的作用力一定豎直向上 7.在圓軌道上運動的質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星,它到地面的距離等于地球半徑R,地面上的重力加速度為g,則( ) A.衛(wèi)星運動的速度為 B.衛(wèi)星運動的周期為2π C.衛(wèi)星運動的向心加速度為 D.衛(wèi)星的動能為 8. 把一質(zhì)量為m的小球放在豎立的彈簧上,并把球往下按至A的位置(圖甲)。迅速松手后,彈簧把球彈起,球升至最高位置C(圖丙),途
5、中經(jīng)過位置B時彈簧正好處于自由狀態(tài)(圖乙)。已知A、B的高度差為h,C、B高度差為2h,彈簧的質(zhì)量和空氣的阻力均可忽略,選A位置為重力勢能零勢能點,則( ) A.剛松手瞬間,彈簧彈力等于小球重力 B.狀態(tài)甲中彈簧的彈性勢能為2mgh C.狀態(tài)乙中小球的動能為mgh D.狀態(tài)丙中系統(tǒng)的機械能為3mgh 9. 圖a是一個超級電容器。把此超級電容器連接到如圖b所示的電路中,已知電源的電動勢E=3.0 V,內(nèi)阻r=0.5 Ω,定值電阻R=1.5 Ω,閉合電鍵K,待電路穩(wěn)定后,以下有關(guān)說法正確的是( ) A.該超級電容器的擊穿電壓為2.7 V B.電源的輸出功率為3.375 W
6、 C.斷開電鍵K后,通過定值電阻的電荷量為25 650 C D.斷開電鍵K后,定值電阻產(chǎn)生的焦耳熱為69 255 J 10. 中國宋代科學家沈括在《夢溪筆談》中最早記載了地磁偏角:“以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也?!边M一步研究表明,地球周圍地磁場的磁感線分布示意圖,如圖所示。結(jié)合上述材料,下列說法不正確的是( ) A.地理南、北極與地磁場的南、北極不重合 B.地球內(nèi)部也存在磁場,地磁南極在地理北極附近 C.地球表面任意位置的地磁場方向都與地面平行 D.地磁場對射向地球赤道的帶電宇宙射線粒子有力的作用 11.電動機是把電能轉(zhuǎn)化成機械能的一種設(shè)備,在工農(nóng)業(yè)、交通
7、運輸、國防及家電、醫(yī)療領(lǐng)域有廣泛應用。圖示表格是某品牌電動機銘牌的部分參數(shù),據(jù)此信息,下列說法中不正確的是( ) 型號 YE3-132S2-2 編號 521780 額定功率 1 100 W 額定電壓 220 V 額定電流 5.0 A 額定轉(zhuǎn)速 2 900 r/min 效率 90.0% 頻率 50 Hz A.該電動機的發(fā)熱功率為110 W B.該電動機轉(zhuǎn)化為機械能的功率為1 100 W C.該電動機的線圈電阻R為4.4 Ω D.該電動機正常工作時每分鐘對外做的功為5.94×104 J 12. 如圖所示,內(nèi)壁光滑、半徑大小為R的圓軌道豎直固定在
8、桌面上,一個質(zhì)量為m的小球靜止在軌道底部A點?,F(xiàn)用小錘沿水平方向快速擊打小球,擊打后迅速移開,使小球沿軌道在豎直面內(nèi)運動。當小球回到A點時,再次用小錘沿運動方向擊打小球,通過兩次擊打,小球才能運動到圓軌道的最高點。已知小球在運動過程中始終未脫離軌道,在第一次擊打過程中小錘對小球做功W1,第二次擊打過程中小錘對小球做功W2。設(shè)先后兩次擊打過程中,小錘對小球做功全部用來增加小球的動能,則的值可能是( ) A. B. C. D.1 13. 如圖所示,質(zhì)量為60 g的銅棒長為L=20 cm,棒的兩端與等長的兩細軟銅線相連,吊在磁感應強度B=0.5 T、方向豎直向上的勻強磁場中。當棒中通過恒
9、定電流I后,銅棒能夠向上擺動的最大偏角θ=60°,則銅棒中電流I的大小是( ) A.2 A B.3 A C.6 A D.6 A 二、選擇題Ⅱ(本題共3小題,每小題2分,共6分。每小題列出的四個備選項中至少有一個是符合題目要求的。全部選對的得2分,選對但不全的得1分,有選錯的得0分) 14.如圖甲所示為研究光電效應的電路圖,實驗得到了如圖乙所示的遏止電壓Uc和入射光頻率ν的圖象,下列說法正確的是( ) A.圖象與橫軸交點坐標的物理意義是該金屬的截止頻率 B.圖象斜率為普朗克常量h C.遏止電壓越高,截止頻率越大 D.入射光頻率增大,遏止電壓也增大 15. 在某一
10、均勻介質(zhì)中由波源O發(fā)出的簡諧橫波沿x軸傳播,波速為5 m/s,某時刻波傳到x=±3 m處,其波形如圖所示。下列說法正確的是( ) A.此時P、Q兩點振動方向相同 B.再經(jīng)過0.5 s質(zhì)點N剛好在(-5 m,20 cm)位置 C.該波傳入另一介質(zhì)后波的頻率將發(fā)生改變 D.該波遇到高10 m的障礙物不會發(fā)生衍射 16. 云室能顯示射線的徑跡,把云室放在磁場中,從帶電粒子運動軌跡的彎曲方向和半徑大小就能判斷粒子的屬性。放射性元素A的原子核靜止放在磁感應強度B=2.5 T的勻強磁場中發(fā)生衰變,放射出粒子并變成新原子核B,放射出的粒子與新核運動軌跡如圖所示,測得兩圓的半徑之比R1∶R2
11、=42∶1,且R1=0.2 m。已知α粒子質(zhì)量mα=6.64×10-27 kg,β粒子質(zhì)量mβ=9.1×10-31 kg,普朗克常量取h=6.6×10-34 J·s,下列說法正確的是 ( ) A.新原子核B的核電荷數(shù)為84 B.放射性元素A原子核發(fā)生的是β衰變 C.衰變放射出的粒子的速度大小為2.4×107 m/s D.如果A原子核衰變時釋放出一種頻率為1.2×1015 Hz的光子,那么這種光子能使逸出功為4.54 eV的金屬鎢發(fā)生光電效應 非選擇題部分 三、非選擇題(本題共7小題,共55分) 17.(5分)打點計時器是高中物理中重要的實驗儀器,圖中的甲、乙兩種打點計時器是
12、高中物理實驗中常用的。請回答下面的問題: (1)圖乙是 (選填“電磁打點”或“電火花”)計時器,電源采用的是 (選填“交流4~6 V”“交流220 V”或“四節(jié)干電池”)。? (2)探究合力和分力的關(guān)系的實驗情況如圖丙所示,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細繩的結(jié)點,OB和OC為細繩。圖丁是在白紙上根據(jù)實驗結(jié)果畫出的圖。圖丁中的F和F'兩力中,方向一定沿AO方向的是 。? 本實驗采用的科學方法是( ) A.理想實驗法 B.等效替代法 C.控制變量法 D.建立物理模型法 18.(5分)(1)有一個額定電壓為2.8 V、功率約為0.8 W的小燈泡
13、,現(xiàn)要描繪這個燈泡的伏安特性曲線,要求能測出盡可能多的數(shù)據(jù),如圖所示是連接完的實物電路。移動滑片P到某處,電壓表的示數(shù)為2.2 V,若要測量小燈泡的額定功率,應將滑片P向 (選填“左”或“右”)端滑動;? 圖中燈泡的伏安特性曲線是曲線而不是過原點的直線,原因是? 。? (2)在練習使用多用電表實驗中,某同學欲測量一節(jié)干電池的電壓,下述操作正確的是 (填字母)。? A.歐姆調(diào)零、選擇擋位、表筆接觸電池兩極(其中紅表筆接觸正極)、讀數(shù) B.機械調(diào)零、選擇擋位、表筆接觸電池兩極(其中紅表筆接觸正極)、讀數(shù) C.選擇擋位、機械調(diào)零、表筆接觸電池兩極(其中黑表筆接觸正極)、
14、讀數(shù) D.選擇擋位、歐姆調(diào)零、表筆接觸電池兩極(其中黑表筆接觸正極)、讀數(shù) 19.(9分)質(zhì)量m=1 kg的物體放在傾角θ=37°的足夠長固定粗糙斜面上,如圖甲所示,現(xiàn)對物體施加一個沿斜面向上的拉力F,使物體由靜止開始沿斜面向上運動。t=4 s時撤去拉力。圖乙為物體運動的v-t圖象的一部分,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求: (1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù); (2)拉力F大小; (3)前7 s內(nèi)物體的位移。 20.(12分)圖甲為滑板運動,圖乙為滑板比賽滑道示意簡圖,滑行軌道均在同一豎直平面內(nèi),斜軌
15、道AB的傾角θ=37°,與水平軌道BC間用小圓弧平滑相連(小圓弧的長度可忽略)。斜軌道DE傾角α=53°,與半徑R=1.0 m的光滑圓弧軌道EFG相切于E點,F為圓弧軌道最低點,已知H1=4.2 m,L1=15.0 m,H2=1.0 m,H3=5.0 m。設(shè)滑板與直軌道間的摩擦因數(shù)均為μ=0.25,運動員連同滑板的總質(zhì)量m=60.0 kg。運動員從A點由靜止開始下滑,從C點水平飛出,與斜面DE碰撞后,沒有反彈,繼續(xù)滑行,經(jīng)過圓弧軌道F點時對軌道壓力大小為FN=4 800 N,從G點飛出后落在與G點同一水平面且間距為L2=6.0 m的K點,軌跡最高點I與GK面的距離H4=1.8 m。運動員連同滑
16、板可視為質(zhì)點,忽略空氣阻力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2。求: (1)運動員從C點水平飛出時的速度大小vC; (2)運動員落在斜面DE上與斜面碰撞過程中損失的動能ΔEk; (3)G點與圓心O的高度差Δh。 21.(4分)(1)如圖所示,在做用雙縫干涉測量光的波長實驗時,光具座上放置的光學元件有光源、遮光筒和其他元件,已知a、b、c、d各裝置中,a為濾光片,d為光屏,則b、c兩個裝置的名稱是下列選項中的 (選填“A”或“B”),如果把光屏向遠離雙縫的方向移動,相鄰兩亮條紋中心的距離將 (選填“增大”或“減小”)。
17、? A.b單縫 c雙縫 B.b雙縫 c單縫 (2)研究電磁感應現(xiàn)象的實驗如圖所示,若連接滑動變阻器的兩根導線接在接線柱C和D上,在開關(guān)剛剛閉合時電流表指針右偏,則開關(guān)閉合后滑動變阻器的滑片向接線柱C移動時,電流表指針將 (選填“左偏”“右偏”或“不偏”),將線圈A從線圈B中拔出時電流表指針將 (選填“左偏”“右偏”或“不偏”)。? 22.(10分)在如圖所示的直角坐標系xOy中,矩形區(qū)域Oabc內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B=5.0×10-2 T;在第一象限內(nèi)有沿y軸負方向的勻強電場,電場強度大小為E=1×105 N/C。已知矩形區(qū)域Oa邊長為0.6
18、 m,ab邊長為0.20 m。在bc邊中點N處有一放射源,某時刻,放射源沿紙面向磁場中各方向均勻地輻射出速率均為v=2×106 m/s的某種帶正電粒子,帶電粒子質(zhì)量m=1.6×10-27 kg,電荷量q=3.2×10-19 C,不計粒子重力,求: (1)該粒子在磁場中運動的半徑; (2)從x軸上射出的粒子中,在磁場中運動的最短時間; (3)放射源沿x軸負方向射出的粒子,從射出到從y軸離開所用的時間。 23.(10分)如圖甲所示,絕緣水平面上有一間距L=1 m的金屬“U”形導軌,導軌右側(cè)接一R=3 Ω的電阻。在“U”形導軌中間虛線范圍內(nèi)存在垂直導軌的勻強磁場,磁場
19、的寬度d=1 m,磁感應強度B=0.5 T?,F(xiàn)有一質(zhì)量為m=0.1 kg,電阻r=2 Ω、長為L=1 m的導體棒MN以一定的初速度從導軌的左端開始向右運動,穿過磁場的過程中,線圈中的感應電流i隨時間t變化的圖象如圖乙所示。已知導體棒與導軌之間的動摩擦因素μ=0.3,導軌電阻不計,則導體棒MN穿過磁場的過程中,求: (1)MN剛進入磁場時的速度大小; (2)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱; (3)導體棒通過磁場的時間。 綜合測試(三) 1.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.D 8.D 9.B 10.C 11.B 由銘牌信息知,電動機工作的額定功率P總=UI=1 100 W,
20、熱功率P熱=10%P總=110 W,輸出功率P機=90%P總=990 W,電動機每分鐘對外所做的功W=P機t=5.94×104 J,由P熱=I2R解得電動機線圈電阻R=4.4 Ω,故ACD正確,B錯誤。故本題選B。 12.B 第一次擊打小球時小球最高運動到過O點與水平地面平行的直徑的兩端位置,小錘對小球做功W1=mgR;第二次擊打小球,小球恰好做圓周運動,此時小球在最高點的速度v=,與小球在最高點對應最低點的速度為vA,根據(jù)機械能守恒定律,得-mg·2R=mv2-;第二次擊打小球,小錘對小球做的功W2=-mgR=mgR;則先后兩次擊打,小錘對小球做功之比的最大值為,故選B。 13.A 銅棒
21、上擺的過程,根據(jù)動能定理得FBLsin 60°-mgL(1-cos 60°)=0,又安培力FB=BIa;代入解得I=2 A,故選A。 14.A 當遏止電壓為零時,最大初動能為零,則入射光的能量等于逸出功,所以W0=hν0,A選項正確;因為Uc=,知圖線的斜率等于,B選項錯誤;只有當入射光的頻率大于極限頻率時,遏止電壓與入射光的頻率才成線性關(guān)系,C選項錯誤;遏止電壓只與材料有關(guān),與入射光頻率無關(guān),D選項錯誤。 15.AB P、Q兩點此刻都遠離平衡位置向下運動,A正確;由波的平移得經(jīng)過0.5 s波峰剛好平移到N點,B正確;波在傳播過程中的頻率不變,始終等于波源的頻率,C錯誤;衍射是波特有的現(xiàn)象
22、,因障礙物尺寸遠大于波長,會發(fā)生衍射,但衍射現(xiàn)象不明顯,D錯誤。 16.ACD 通過軌跡圓外切,結(jié)合速度的方向和洛倫茲力的方向判斷出粒子的帶電性質(zhì),從而判斷出是何種衰變;結(jié)合洛倫茲力提供向心力,通過半徑公式、動量守恒定律求出衰變后的粒子電荷的比值,從而確定衰變前原子核的電荷數(shù),得出原子核的種類;結(jié)合半徑公式,求出放出粒子的速度大小;依據(jù)E=hν,結(jié)合光電效應發(fā)生條件,入射光的能量大于或等于逸出功即可。 17.答案 (1)電火花 交流220 V (2)F' B 解析 (2)F是通過作圖的方法得到合力的理論值,而F'是通過一個彈簧測力計沿AO方向拉橡皮條,使橡皮條伸長到O點,使得一個彈簧測力
23、計的拉力與兩個彈簧測力計的拉力效果相同,測量出的合力相同。故方向一定沿AO方向的是F'。合力與分力是等效替代的關(guān)系,所以本實驗采用的等效替代法,故選B。 18.答案 (1)右 燈絲的電阻會隨溫度的升高而增大 (2)B 解析 (1)小燈泡的額定電壓為2.8 V,而此時電壓表的示數(shù)為2.2 V,故要增大小燈泡兩端的電壓,則應該增大滑片P和左端之間的電阻,故應將滑片P向右端滑動;由圖象知電壓越大,電阻越大;燈泡的實際功率越大即燈絲的溫度越高,所以說燈絲的電阻會隨溫度的升高而增大。 (2)多用電表測電壓,應先機械調(diào)零,再選擇電壓擋位,還需使電流從紅表筆流入多用電表,黑表筆流出,所以應選擇B。
24、19.答案 (1)0.75 (2)18 N (3)72 m 解析 (1)設(shè)力F撤去后物體的加速度為a2,由牛頓第二定律可知 撤去F后:mgsin θ+μmgcos θ=ma2 根據(jù)圖象可知:a2=12 m/s2 解得μ=0.75 (2)設(shè)力F作用時物體的加速度為a1,由牛頓第二定律可知 撤去F前:F-mgsin θ-μmgcos θ=ma1 根據(jù)圖象可知:a1==6 m/s2 得 F=18 N (3)設(shè)撤去力后物體運動到最高點時間為t2,v1=a2t2, 解得t2= s=2 s 則物體沿著斜面下滑的時間為t3=t-t1-t2=(7-4-2)s=1 s 設(shè)下滑加速度為a3
25、,由牛頓第二定律可得 mgsin θ-μmgcos θ=ma3 解得a3=0 m/s2所以6 s后物體靜止 向上加速的位移:x1=a1=48 m 撤去F后的位移:x2=·t2=24 m 前7 s內(nèi)的總位移:x=x1+x2=72 m 20.答案 (1)3 m/s (2)1 897.5 J (3)0.55 m 解析 (1)設(shè)運動員從A點到C點的過程中克服阻力做功Wf,由動能定理得-0=mgH1-Wf Wf=μmgcos θ·+μmg· L1=·cos θ+ 代入數(shù)據(jù),解得vC==3 m/s。 (2)運動員從C點水平飛出到落到DE軌道上的M點過程中做平拋運動,設(shè)經(jīng)過的時間為t1
26、 水平位移x=vCt1 豎直位移y= 由幾何關(guān)系tan α= 解得t1=1 s 則運動員下落的高度y==5 m 運動員從C點水平飛出到落到DE軌道上的M點過程中,由機械能守恒定律可得EkM1=+mgy=3 270 J M點距地面的高度hM=H3+H2-y=1 m 設(shè)運動員從M點離開時的動能為EkM2,經(jīng)過F點的速度為vF,從離開M到圓弧軌道最低點F,由動能定理可得 -EkM2=mg[(hM+R(1-cos α)]-μmgcos α 在F點,由牛頓第二定律有 FN-mg=m EkM2=1 372.5 J 運動員落在斜面DE上與斜面碰撞過程中損失的動能為ΔEk=EkM1-E
27、kM2=1 897.5 J。 (3)從G點飛出后的運動過程中相對于GK水平面上升到最大高度I處的速度為v1,I到K做平拋運動,則豎直方向 H4= 水平方向L2=v1t2 代入數(shù)據(jù),解得v1=5 m/s 由F到I過程,由動能定理可有 =-mg(hFG+H4) 代入數(shù)據(jù)得hFG=0.45 m 由幾何關(guān)系得Δh=R-hFG=0.55 m。 21.答案 (1)A 增大 (2)左偏 左偏 解析 (1)a是濾光片可得到單色光,b是單縫可得到平行光,c是雙縫形成雙縫干涉;根據(jù)Δx=λ,光屏遠離雙縫則l增大,所以條紋間距將增大。 (2)開關(guān)剛閉合時,A中的電流從無到有,電流是增大的,B中
28、的感應電流使電流表指針右偏,當滑動變阻器的滑片向C移動時,則電阻增大,A中的電流減小,所以B中的感應電流與原來方向相反,即指針左偏;當將A拔出時,效果相當于電流減小,同理B中的感應電流使電流表指針左偏。 22.答案 (1)0.20 m (2)×10-7 s (3)×10-7 s 解析 (1)粒子運動的軌跡如圖所示,由牛頓第二定律可得 qvB=m, 解得R=0.20 m。 (2)由數(shù)學知識可知,最短弦對應最小的圓心角 由圖可知α=60° 最短的時間 t=×10-7 s。 (3)粒子在磁場中的周期T==2π×10-7 s 粒子在磁場中沿NP運動的時間t1= 粒子在電場中的
29、加速度a=,v=at 解得t=1.0×10-7 s 則可解得粒子在電場中往返運動的時間為 t2+t3=2t=2.0×10-7 s 由圖可知cos θ=0.5,故θ=60° 粒子在磁場中運動的第二部分時間t4=T= 粒子運動的總時間t總=t1+t2+t3+t4=×10-7 s。 23.答案 (1)5 m/s (2)0.3 J (3)0.5 s 解析 (1)根據(jù)閉合電路歐姆定律得I1= 根據(jù)法拉第電磁感應定律得E=BLv0 聯(lián)立解得v0==5 m/s (2)導體棒通過磁場過程,由動能定理得: -μmgd-W安=mv2- 而v==3 m/s QR=W安 聯(lián)立解得:QR=0.3 J (3)導體棒通過磁場過程,由動量定理得: -μmgt-BLt=mv-mv0 t= 聯(lián)立解得t=0.5 s
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