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…………○…………內…………○…………裝…………○…………內…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年外研版2024必修3物理上冊階段測試試卷248考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四五六總分得分評卷人得分一、選擇題(共5題,共10分)1、如圖,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、b、d三個點,a和b、b和c、c和d間的距離均為R,在a點處有一電荷量為q(q>0)的固定點電荷.已知b點處的場強為零,則d點處場強的大小為(k為靜電力常量)()
A.B.C.D.2、如圖所示,有A、B兩個可看成點電荷的帶電小球,電荷量分別為用長度相等的絕緣輕質細繩系于天花板上的同一點A球緊靠豎直絕緣光滑墻壁,平衡時A、B之間的距離為現(xiàn)僅將B球的電荷量減少為原來的一半,則再次平衡時A、B之間的距離變?yōu)椋ǎ?/p>
A.B.C.D.3、如圖所示,在截面半徑為R,圓心為O的圓柱形區(qū)域內有一方向平行于直徑ab向右的勻強電場,電場強度大小為E。某帶電粒子自圓形邊界上c點以速度方向垂直ab射入該電場區(qū)域,粒子恰好自b點離開電場,已知∠aOc=60°;運動中粒子僅受電場力作用。則該粒子的比荷為()
A.B.C.D.4、如圖所示,在場強大小為E,方向豎直向上的勻強電場中,將質量為m、電荷量為q的粒子以速度v0從A、B連線上的C點水平向左拋出。已知AB與水平方向的夾角為粒子的重力可以忽略不計,當粒子落至A、B連線上的D點(圖中未畫出)時;下列說法中正確的是()
A.粒子從C點出發(fā)后經落到D點B.粒子在D點處的速度大小為C.粒子在D點處的電勢能大于粒子在C點處的電勢能D.粒子在C、D兩點間的距離為5、物理學中建立“速度”、“加速度”、“電阻”、“電場強度”等概念時采用了以下哪種科學方法:()A.比值定義法B.建立理想物理模型C.等效替代D.控制變量評卷人得分二、多選題(共7題,共14分)6、如圖所示,平行板電容器與電動勢為的直流電源(內阻不計)連接,電容器上極板與一靜電計相連,下極板接地,靜電計所帶電荷量很少,可被忽略。一質量為m的帶電微粒靜止于電容器的中點P,P點與上、下極板間距離均為d,重力加速度為g;下列說法正確的是()
A.微粒一定帶正電B.若電容器上極板豎直向下移動一小段距離,電容器電容增大,靜電計指針張角變小C.若先把電容器上極板豎直向下移動后,再將微粒由靜止釋放,經過時間微粒到達上極板D.若先把電容器上極板豎直向下移動后,再將微粒由靜止釋放,微粒運動一段時間后打在極板上并被捕獲,微粒與極板作用過程中所受合外力的沖量大小為7、取一對用絕緣柱支持的導體A和B;使它們彼此接觸。起初它們不帶電,貼在下部的兩片金屬箔是閉合的,如圖所示。手握絕緣棒,把帶正電荷的帶電體C移近導體A。下列對實驗現(xiàn)象的描述正確的是()
A.帶電體C移近導體A時,兩邊的金屬箔都張開B.保持C不動,先把導體A和B分開,然后移開C,張開的金屬箔都合攏C.保持A和B接觸,C不動,若用手觸碰導體A的左端,則導體A下方的金屬箔合攏D.保持A和B接觸,C不動,若用手觸碰導體B的右端,則導體B下方的金屬箔合攏8、如圖所示,A、B、C、D是一帶正電的點電荷的電場中處于同一平面內的四個確定點,現(xiàn)將一帶正電的試探電荷分別從A點移至B點和從C點移至B點,兩次移動過程中靜電力做的功相等;再將這一試探電荷從D點移至C點和從B點移至C點;靜電力做的功也相等。下列說法正確的是()
A.A點的電勢等于C點的電勢B.A點的電場強度大于C點的電場強度C.將試探電荷從A點移至C點的過程中靜電力做功為零D.通過作圖可以確定帶正電的點電荷的位置及各點處的電場方向9、如圖所示,平行于紙面方向的勻強電場中存在一等邊三角形ABC,三角形邊長為l,將電荷量為的電荷從無窮遠處分別移至C、A兩點,電場力做功分別為W、將該電荷由C點移至B點,電場力做功為取無窮遠電勢為0,下列說法正確的是()
A.C點的電勢為B.B點的電勢為0C.電場強度的方向垂直于AC邊斜向上D.電場強度的大小為10、如圖所示,平行板電容器與直流電源連接,上極板接地。一帶負電的油滴位于容器中的P點且處于靜止狀態(tài)。現(xiàn)將下極板豎直向下緩慢地移動一小段距離;則()
A.帶電油滴將豎直向下運動B.帶電油滴的機械能將增加C.P點的電勢將升高D.電容器的電容增加,極板帶電量增加11、如圖所示,粗糙程度均勻的絕緣斜面下方O點處有一正點電荷,帶負電的小物體以初速度v1從M點沿斜面上滑,到達N點時速度為零,然后下滑回到M點,此時速度為v2(v2<v1)。若小物體電荷量保持不變,OM=ON;則()
A.小物體上升的最大高度為B.從N到M的過程中,小物體的電勢能逐漸減小C.從M到N的過程中,電場力對小物體先做負功后做正功D.從M到N的過程中,小物體受到的摩擦力和電場力均是先增大后減小12、如圖所示,電路中E、r為電源的電動勢和內電阻,為定值電阻,電壓表和電流表均為理想電表,開關閉合時,平行金屬板中一帶電小液滴P處于靜止狀態(tài)。選地面為零電勢參考面,當滑動變阻器的滑片向a端移動時,則()
A.電源的效率減小B.電阻消耗的功率減小C.帶電小液滴加速向上運動D.電壓表與電流表示數的比值不變化評卷人得分三、填空題(共6題,共12分)13、電場力做功的特點是:______,因此可以引入電勢能。______是反映電源將其他形式的能轉化為電能本領大小的物理量。14、如圖所示;豎直放置的長直導線通以恒定電流,有一矩形線框與導線處于同一平面內,讓線框向右平動,線圈產生感應電流的方向是_____。
15、如圖所示,兩根通以電流大小相同的通電直導線互相垂直放置,且相隔一定距離,試確定O點的磁場方向_______.16、電磁波的產生:變化的電場和磁場交替產生,由近及遠向周圍傳播,形成_____________17、黑體∶
(1)定義∶某種物體能夠____吸收入射的各種波長的電磁波而不發(fā)生反射,這種物體就叫作____。
(2)黑體輻射的特點∶黑體輻射電磁波的強度按____的分布只與黑體的____有關。18、下列說法正確的是_________。評卷人得分四、作圖題(共2題,共4分)19、如圖1所示,用電動勢為E、內阻為r的電源,向滑動變阻器R供電。改變變阻器R的阻值,路端電壓U與電流I均隨之變化。
(1)以U為縱坐標,I為橫坐標,在圖2中畫出變阻器阻值R變化過程中U-I圖像的示意圖,并說明U-I圖像與兩坐標軸交點的物理意義。
(2)請在圖2畫好的U-I關系圖線上任取一點;畫出帶網格的圖形,以其面積表示此時電源的輸出功率。
20、把蜂鳴器;光敏電阻、干簧管繼電器開關、電源連成電路如圖所示;制成光電報警裝置,當報警器有光照射時,峰鳴器發(fā)聲,當沒有光照或者光照很弱時,蜂鳴器不發(fā)聲,①光敏電阻:光敏電阻受光照后,阻值會變小,②干簧管繼電器開關:由干簧管和繞在干簧管外的線圈組成,當線圈中有一定的電流時,線圈產生的磁場使密封在干簧管內的兩個鐵質簧片磁化,兩個簧片在磁力作用下由原來的分離狀態(tài)變成閉合狀態(tài),當線圈中沒有電流或者電流很微弱時,磁場消失,簧片在彈力的作用下恢復到分離狀態(tài),電路已經連接一部分,請將電路完整連接好。
評卷人得分五、實驗題(共3題,共15分)21、小李家裝修房子,買了一卷總長為l的導線,小李利用學過的知識測該導線的電阻率。先用多用電表的歐姆檔粗略測得這一卷導線的電阻約為2?。小李從實驗室借到的器材有:電源(電動勢3V、內阻不計)、電流表(量程0~0.6A,內阻約0.05?)、電壓表(量程0~3.0V,內阻約30k?)、滑動變阻器R0(阻值范圍0~30?);螺旋測微器、開關S、導線若干。
回答下列問題:
(1)用螺旋測微器測出該導線的直徑d如圖所示,______mm;
(2)根據提供的器材,在答題卡相應的虛線框內畫出伏安法測電阻的電路圖______;
(3)若伏安法測得一卷導線的電阻為R,則該導線的電阻率表達式______(用l、d、R);
(4)小李同學連接電路和操作均正確,從伏安法測電阻的實驗原理上看,測得的電阻率的測量值______其真實值(填“大于”、“小于”或“等于”),原因是______。22、某實驗小組把銅片和鋅片插入一個梨中;制成了一個水果電池,通過實驗測量該水果電池的電動勢和內阻。
(1)首先用多用電表粗測水果電池的電動勢,將多用電表的選擇開關旋轉到直流電壓擋,表盤指針指示如圖甲,讀數為_______。
(2)實驗室提供了如下器材;實驗小組進一步設計電路測量水果電池的電動勢和內阻。
電流表A(量程內阻);
電阻箱開關一個;導線若干。
①請在虛線框乙內畫出設計的電路圖______;
②完成多次測量并記錄數據后,得到R與的關系圖像如圖丙,則水果電池的電動勢為______V,內阻為_______(結果保留3位有效數字)
③根據你設計的電路從誤差角度考慮,本實驗設計_______(選填“有”或“無”)系統(tǒng)誤差。23、我們可以通過實驗探究電磁感應現(xiàn)象中感應電流方向的決定因素和遵循的物理規(guī)律。以下是實驗探究過程的一部分。
(1)如圖甲所示;通過將條形磁鐵插入或拔出線圈來改變穿過螺線管的磁通量,根據電流表(指針靜止時指在刻度盤中央)指針的偏轉方向判斷感應電流的方向。除了圖中的實驗器材外,還有干電池;開關、導線、滑動變阻器。
下列說法正確的有______;
A.實驗前;要弄清線圈導線的繞向。
B.實驗前;要弄清電流表指針擺動的方向與流入電流表電流方向的關系。
C.實驗中;將條形磁鐵插入或拔出線圈的速度越小,電流表指針擺動幅度越大。
(2)如圖乙所示,實驗中發(fā)現(xiàn)閉合開關時,電流表指針向右偏轉。電路穩(wěn)定后,若向左移動滑片,此過程中電流表指針向______偏轉,若將線圈A抽出,此過程中電流表指針向______偏轉;(均選填“左”或“右”)
(3)某同學按圖丙完成探究實驗,在完成實驗后未斷開開關,也未把A、B兩線圈和鐵芯分開放置,在拆除電路時突然被電擊了一下,則被電擊是在拆除______(選填“A”或“B”)線圈所在電路時發(fā)生的,分析可知,要避免電擊發(fā)生,在拆除電路前應______(選填“斷開開關”或“把A、B線圈分開放置”)。評卷人得分六、解答題(共3題,共18分)24、如圖所示,一半徑為R的絕緣環(huán)上均勻地帶有電荷量為+Q的電荷,垂直于圓環(huán)平面的對稱軸上有一點P,它與環(huán)心O的距離試求P點的電場強度.
25、如圖所示,在光滑絕緣桌面上有一帶正電的長直細棒,其右側長為的絕緣細線(已知細線張緊且與細棒垂直)連接了兩個質量均為的帶電小球和B(均可視為質點),細棒形成電場的場強的大小與距細棒的垂直距離成反比,即為未知常量。小球B所帶電荷量分別為和球距細棒的距離也為兩小球在外力的作用下處于靜止狀態(tài)。不計兩小球之間的靜電力作用。
(1)求的表達式;
(2)若撤去外力求撤去外力瞬間小球間絕緣細線上的拉力
26、空間中有一勻強電場,將電荷量為-6×10-6C的帶電小球(可視為質點)從電場中的A點移動到B點,除靜電力外,其他力做的功為+4.0×10-5J,小球的動能增加了1.6×10-5J。再將小球從B點移動到C點,靜電力做了+1.2×10-5J的功。求:
(1)A、B兩點間的電勢差UAB和B、C兩點間的電勢差UBC分別為多少?
(2)請在圖中畫出一條過B點的電場線(保留作圖痕跡)。
參考答案一、選擇題(共5題,共10分)1、B【分析】【分析】
【詳解】
設Q在b點產生的場強大小為E,由對稱性可知Q在d點產生的場強大小也為E,方向相反,水平向右,由于b點的場強為零,得
所以q、Q在d點產生的場強為
故選B。2、C【分析】【分析】
【詳解】
對小球B受力分析如圖。
由相似三角形關系可知。
其中。
即。
現(xiàn)僅將B球的電荷量減少為原來的一半;則。
解得。
故選C。3、A【分析】【詳解】
帶電粒子在電場中從c到b做類平拋運動;
垂直于電場方向做勻速直線運動,則
沿電場方向做勻加速直線運動,則
聯(lián)立解得
A正確;BCD錯誤;
故選A。4、D【分析】【詳解】
A.粒子在豎直方向的加速度大小為
根據類平拋運動規(guī)律可得
聯(lián)立解得
故A錯誤;
B.粒子在D點處的豎直分速度大小為
速度大小為
聯(lián)立解得
故B錯誤;
C.粒子從C點到D點的過程中電場力做正功,電勢能減小,所以粒子在D點處的電勢能小于粒子在C點處的電勢能;故C錯誤;
D.粒子在C、D兩點間的距離為
聯(lián)立解得
故D正確。
故選D。5、A【分析】【詳解】
速度等于位移與所用時間的比值;加速度是速度變化量與所用時間的比值,電阻是電壓與電流的比值,電場強度是試探電荷所受的電場力與其電荷量的比值,這三個物理量都是采用比值定義法定義的,故A正確,BCD錯誤.故選A.
【點睛】
比值定義法是常用的物理思想方法,要抓住比值法的共性理解物理量的意義.二、多選題(共7題,共14分)6、C:D【分析】【詳解】
A.由題圖可知,平行板電容器間電場方向向下,微粒靜止在P點滿足
可知微粒受到的電場力方向豎直向上;故微粒一定帶負電,故A錯誤;
B.若平行板電容器的上極板豎直向下移動一小段距離,兩板的間距變小,可知電容器的電容增大;因為靜電計指針張角的變化表征電容器兩極板間的電勢差變化,圖中兩板間電勢差U為電源的電動勢不變;所以靜電計指針的張角不變,故B錯誤;
C.電容器上極板豎直向下移動兩極板間場強大小由
變?yōu)?/p>
微粒所受電場力大小變?yōu)?/p>
微粒向上運動,加速度大小為
由
得
故C正確;
D.設微粒與上極板作用過程中所受合外力的沖量大小為I,自微粒開始運動到被捕獲這一過程,由動量定理有
解得
故D正確。
故選CD。7、A:D【分析】【詳解】
A.帶電體C移近導體A時;由于發(fā)生了靜電感應現(xiàn)象,靠近C的A帶上了負電荷,遠離C的B帶上了正電荷,所以兩邊的金屬箔都張開。A正確;
B.保持C不動;先把導體A和B分開,A;B帶上等量異種電荷,然后移開C,金屬箔仍都張開。B錯誤;
CD.保持A和B接觸;C不動,無論用手觸碰導體A的左端或B的右端,導體B上正電荷都被中和,導體A上的負電荷依然存在,則導體B下方的金屬箔合攏,導體A下方的金屬箔仍然張開。C錯誤,D正確。
故選AD。8、A:C:D【分析】【詳解】
A.試探電荷從A點移至B點和從C點移至B點,靜電力做的功相等,可知A、C兩點電勢相等;即在同一等勢面上,A項正確;
D.同理,試探電荷從D點移至C點和從B點移至C點,靜電力做的功也相等,可知B、D兩點在同一等勢面上,作A、C兩點和B、D兩點連線的垂直平分線,可確定帶正電的點電荷的位置,進一步可確定出A、B、C、D四個點處的電場方向;D項正確;
B.根據點電荷的電場強度公式可知,A點的電場強度大小等于C點的電場強度;B項錯誤;
C.由于A點的電勢等于C點的電勢,將試探電荷從點A移至點C的過程中靜電力做功為零;C項正確;
故選ACD。9、A:D【分析】【詳解】
A.C點的電勢
故A正確;
B.將電荷由C點移至B點,電場力做功為可知
則B點的電勢
故B錯誤;
C.A點的電勢
則AC邊中點D的電勢為
由此可知電場強度方向與BD垂直,即與AC邊方向平行。由于
所以電場強度方向沿AC邊斜向下;故C錯誤;
D.電場電場強度大小為
故D正確。
故選AD。10、A:C【分析】【分析】
【詳解】
D.下極板緩慢向下移動一小段距離,d增大,據平行板電容的決定式
可知電容器電容C減小,因為兩極板和電源相連,所以電壓不變,根據公式
可知電荷量Q減少;D錯誤;
A.根據公式
可知兩極板間的電場強度E減??;所以油滴受到的電場力減小,故重力大于電場力,帶電油滴將向下運動,A正確;
C.電場中某點的電勢等于該點到參考點間的電勢差,由于上極板電勢為零,電場中場強方向向下,沿電場方向電勢降低,故P點電勢小于零,即
P點到上極板(參考點)間的距離不變,場強E減小,故P點的電勢升高;C正確;
B.因油滴向下運動過程電場力做負功;電勢能增大,故機械能減小,B錯誤。
故選AC。11、A:D【分析】【分析】
【詳解】
A.設斜面傾角為上升過程沿斜面運動的最大距離為L,因為OM=ON,則M、N兩點的電勢相等,小物體從M到N,從N到M電場力做功均為0,上滑和下滑經過同一位置時,垂直斜面方向上電場力的分力相等,則經過相等的一小段位移在上滑和下滑過程中電場力分力對應的摩擦力所做的功均為相等的負功,設為對小物體,由動能定理:上滑過程
下滑過程
聯(lián)立解得
故A正確;
B.由于從N到M的過程中;可知電場力對小物體先作正功后作負功,電勢能先減小后增大,故B錯誤;
C.從M到N的過程中;電場力對小物體先做正功后做負功,故C錯誤;
D.從N到M的過程中,小物體受到的電場力垂直斜面的分力先增大后減小,而重力分力不變,則摩擦力先增大后減小,在此過程中小物體到O的距離先減小后增大;根據庫侖定律可知小物體受到的電場力先增大后減小,故D正確。
故選AD。12、B:C【分析】【詳解】
A.當滑動變阻器的滑片向a端移動時,滑動變阻器阻值變大,則總電阻變大,干路電流減小。根據
路端電壓變大。根據
可知;電源的效率增大,A錯誤;
B.根據
電阻消耗的功率減??;B正確;
C.電容器與滑動變阻器并聯(lián),則電容器電勢差變大,根據
帶電小液滴所受電場力變大;則帶電小液滴加速向上運動,C正確;
D.根據“串反并同”;電壓表示數變大,電流表示數減小,則電壓表與電流表示數的比值增大,D錯誤。
故選BC。三、填空題(共6題,共12分)13、略
【分析】【詳解】
[1]由公式可知;電場力做功的特點是與路徑無關,只與初末位置有關,因此可以引入電勢能;
[2]電動勢是反映電源將其他形式的能轉化為電能本領大小的物理量?!窘馕觥颗c路徑無關,只與初末位置有關電動勢14、略
【分析】【詳解】
電流的方向向上,由安培定則可知線框所在處的磁場的方向垂直于紙面向里,當線框向右運動時磁場減小,則穿過線框的磁通量減小,由楞次定律可知,線框內產生的感應電流沿順時針方向?!窘馕觥宽槙r針方向15、略
【分析】【詳解】
[1]O點的磁場方向應是兩根通電導線在O處產生的磁場的合成,根據右手螺旋定則,左邊那根通電導線在O處產生的磁場方向向里,右邊那根通電導線在O處產生的磁場方向向上,又因兩根通電直導線中電流大小相等,故電流在O處產生的磁場強度大小一樣,根據平行四邊形法則可知O點合磁場的方向向里且斜向上45°。【解析】向里且斜向上45°16、略
【解析】電磁波17、略
【分析】【分析】
【詳解】
(1)[1][2]某種物體能夠完全吸收入射的各種波長的電磁波而不發(fā)生反射;這種物體就叫作黑體。
(2)[3][4]黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關?!窘馕觥竣?完全②.黑體③.波長④.溫度18、A:B:D【分析】不管系統(tǒng)的固有頻率如何,它做受迫振動的頻率總等于周期性驅動力的頻率,與系統(tǒng)的固有頻率無關,選項A正確;游泳時耳朵在水中聽到的音樂與在岸上聽到的是一樣的,說明機械波從一種介質進入另一種介質,頻率并不改變,選項B正確;當光從光密介質射入另一種光疏介質時,如果入射角足夠大,就會發(fā)生全反射現(xiàn)象,選項C錯誤;麥克斯韋電磁場理論的主要論點是變化的磁場激發(fā)電場,變化的電場激發(fā)磁場,選項D正確;相對論認為:一條沿自身長度方向運動的桿,其長度總比桿靜止時的長度小,選項E錯誤;故選ABD.四、作圖題(共2題,共4分)19、略
【分析】【詳解】
(1)由閉合電路歐姆定律可知
所以圖像與縱軸交點的坐標值為電源電動勢;與橫軸交點的坐標值為短路電流,如圖所示。
(2)電源的輸出功率等于路端電壓與干路電流的乘積;即所要求的的面積為該點向坐標軸作垂線后與坐標軸圍成的面積,如圖所示。
【解析】(1)U-I圖像如圖所示。圖像與縱軸交點的坐標值為電源電動勢,與橫軸交點的坐標值為短路電流;(2)20、略
【分析】【分析】
【詳解】
電池;光敏電阻與開關及干簧管繼電器開關外面接線構成一個回路;而另一組電池、蜂鳴器與干簧管繼電器開關里面的兩個接線構成又一個回路。當有光照時,光敏電阻阻值變小,使得干簧管繼電器開關存在磁場,導致開關接通,最終使得蜂鳴器發(fā)聲,電路如圖所示。
【解析】五、實驗題(共3題,共15分)21、略
【分析】【詳解】
(1)[1]根據螺旋測微器的讀數方法可得,該導線的直徑為
(2)[2]由題可知;該導線的電阻值更接近電流表的阻值,所以應采用伏安法的外接法?;瑒幼冏杵鳑]有特殊要求,所以選用限流接法。電路圖如圖所示。
(3)[3]由電阻定律可得
其中
得
(4)[4][5]本實驗采用伏安法的外接法,測電阻的誤差的來源就是電壓表的分流,導致最終測量的電阻值偏小,由上面分析可知
所以,由于電壓表的分流作用,導致對應測得的電阻率也會偏小?!窘馕觥?.813(0.811~0.815之間都對)小于電壓表分流22、略
【分析】【分析】
【詳解】
(1)[1]多用電表的選擇開關旋轉到直流電壓檔;最小分度值是0.05V,由圖甲可知,電表的讀數為1.10V。
(2)①[2]由題給實驗儀器;可用電流表和電阻箱測量,設計電路如圖所示。
②[3]由閉合電路歐姆定律可知E=I(R+Rg+r)
變形可得
由圖丙可得圖象的斜率等于電源電動勢,電動勢即為
[4]圖象的截距的絕對值等于電源內阻和電流表內阻之和,電池的內阻有Rg+r=0.32×
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