(新課標)2020高考物理二輪復習 專題強化訓練10 物理圖象(含解析)

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1、專題強化訓練(十)選擇題(共20個小題,112為單選,其余為多項選擇題,每題5分,共100分)1如圖甲所示,物塊的質(zhì)量m1 kg,初速度v010 m/s,在一水平向左的恒力F作用下從O點沿粗糙的水平面向右運動,某時刻后恒力F突然反向,整個過程中物塊速度的平方隨位置坐標變化的關系圖象如圖乙所示,g10 m/s2.下列說法中不正確的是()A05 m內(nèi)物塊做勻減速直線運動B在t1 s時刻,恒力F反向C恒力F大小為10 ND物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.3答案C解析由題可知,物塊開始時在恒力作用下運動,在05 m內(nèi)的運動方向是相同的,由圖乙可知,05 m內(nèi)物塊做勻減速直線運動,故A項正確;物塊勻減速

2、直線運動的加速度大小為:a1 m/s210 m/s2.勻加速直線運動的加速度大小為:a2 m/s24 m/s2.根據(jù)牛頓第二定律得:Ffma1,F(xiàn)fma2,聯(lián)立兩式解得:F7 N,f3 N,則動摩擦因數(shù)為:0.3.物塊勻減速直線運動的時間為:t1 s1 s即在01 s內(nèi)做勻減速直線運動,1 s后恒力F反向,做勻加速直線運動,故B、D兩項正確,C項錯誤本題選擇錯誤的,故選C項2.如圖甲所示,勁度系數(shù)為k的輕彈簧豎直放置,下端固定在水平地面上,一質(zhì)量為m的小球,從離彈簧上端高h處自由下落,接觸彈簧后繼續(xù)向下運動若以小球開始下落的位置為原點,沿豎直向下建立一坐標軸Ox,小球的速度v隨時間t變化的圖象

3、如圖乙所示其中OA段為直線,切于A點的曲線AB和BC都是平滑的曲線,則關于A、B、C三點對應的x坐標及加速度大小,下列說法正確的是()AxAh,aA0BxAh,aAgCxBh,aB0 DxCh,aC0答案C解析由圖可知,OA段是直線,說明O到A的過程中,小球做自由落體運動,小球到達A時,小球的加速度仍然是g,故A、B兩項錯誤;B點是速度最大的地方,此時重力和彈力相等,合力為0,加速度也就為0,由mgkx,可知x,所以B點的坐標為h,所以C項正確;取一個與A點對稱的點為D,由A點到B點的形變量為,由對稱性得由B到D的形變量也為,故到達C點時形變量要大于h2,加速度acg,所以D項錯誤故選C項3.

4、在x軸上有兩個點電荷q1、q2,其靜電場的電勢在x軸上分布如圖所示,則()Aq1和q2帶有同種電荷Bx1處的電場強度為零C負電荷從x1移到x2,電勢能減小D負電荷從x1移到x2,受到的電場力增大答案C解析由圖可知:無窮遠處電勢為零,有電勢為正的地方,故存在正電荷;又有電勢為負的地方,故也存在負電荷,所以q1和q2帶有異種電荷,故A項錯誤;圖中曲線斜率大小等于電場強度,x1處的斜率不為零,故x1處的電場強度不為零,故B項錯誤;負電荷從x1移到x2,電勢升高,電勢能減小,故C項正確;負電荷從x1移到x2,曲線的斜率減小,電場強度減小,所以負電荷受到的電場力減小,故D項錯誤故選C項4如圖甲所示,繃緊

5、的水平傳送帶始終以恒定速率v1運行初速度大小為v2的小物塊從與傳送帶等高的光滑水平地面上的A處滑上傳送帶若從小物塊滑上傳送帶開始計時,小物塊在傳送帶上運動的vt圖象(以地面為參考系)如圖乙所示已知v2v1,則()A0t2時間內(nèi),小物塊受到的摩擦力方向先向右后向左B0t3時間內(nèi),小物塊始終受到大小不變的摩擦力作用Ct2時刻,小物塊離A處的距離達到最大Dt2時刻,小物塊相對傳送帶滑動的距離達到最大答案D解析0t2時間內(nèi),小物塊受到的摩擦力方向始終向右,且大小不變,故A項錯誤;如圖乙知,t2t3時間內(nèi)小物塊做勻速直線運動,此時受力平衡,小物塊不受摩擦力作用,故B項錯誤;在0t1時間內(nèi)小物塊向左減速,

6、受向右的摩擦力作用,在t1t2時間內(nèi)小物塊向右加速運動,受到向右的摩擦力作用,t1時刻小物塊向左運動到速度為零,離A處的距離達到最大,故C項錯誤;t2時刻前小物塊相對傳送帶向左運動,之后相對靜止,則知小物塊相對傳送帶滑動的距離達到最大,故D項正確故選D項5如圖甲所示,物體受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直線運動,通過力傳感器和速度傳感器監(jiān)測到推力F、物體速度v隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示(取g10 m/s2)則下列判斷不正確的是()A物體的質(zhì)量m0.5 kgB物體與水平面間的動摩擦因數(shù)0.40C03 s內(nèi)物體所受摩擦力的沖量大小為4 NsD03 s內(nèi)物體所受合力做的功為1 J答案C解析由速

7、度時間圖象可以知道在23 s的時間內(nèi),物體勻速運動,處于受力平衡狀態(tài),所以滑動摩擦力的大小為2 N,在12 s的時間內(nèi),物體做勻加速運動,直線的斜率代表加速度的大小,所以a m/s22 m/s2,由牛頓第二定律可得Ffma,所以m0.5 kg,故A項正確;由fFNmg,所以0.4,故B項正確;03 s內(nèi)物體所受摩擦力的沖量大小為mgt6 Ns,故C項錯誤;根據(jù)動能定理得03 s內(nèi)物體所受合力做的功為mv201 J,故D項正確本題選不正確的,故選C項6.質(zhì)量相等的a、b兩物體,分別從粗糙斜面上的同一位置由靜止下滑,滑到斜面底端時進入粗糙水平面繼續(xù)滑行一段距離后停下,不計從斜面底端進入水平面時的能

8、量損失已知兩物體運動的vt圖象如圖所示,則下列說法正確的是()A在整個運動過程中,a的平均速度比b的平均速度小Ba與斜面間的動摩擦因數(shù)比b與斜面間的動摩擦因數(shù)大Ca在水平面上滑行的距離比b在水平面上滑行的距離長D在整個運動過程中,a克服摩擦力做功比b克服摩擦力做功多答案C解析由圖知a的最大速度為v1,a的平均速度為v1,b的最大速度為v2,b的平均速度為v2,因為v1v2,所以a的平均速度比b的平均速度大,故A項錯誤;物體在斜面上運動的加速度為:agsingcos,因為a的加速度大于b的加速度,所以a與斜面間的動摩擦因數(shù)比b的小,故B項錯誤;物體在水平面上的運動是勻減速運動,a從t1時刻開始,

9、b從t2時刻開始由圖象與坐標軸圍成的面積表示位移可知,a在水平面上做勻減速運動的位移比b在水平面上做勻減速運動的位移大,故C項正確;對物塊整個運動過程運用動能定理得:mghWf00,所以有:Wfmgh,ab兩個物體質(zhì)量相等,所以在整個運動過程中克服摩擦力做的功一樣多,故D項錯誤故選C項7.點電荷Q1、Q2分別固定在x軸上的原點O處和x5d處,正點電荷q(不計重力)從xd處以初速度v0沿x軸正方向運動,其速率v與在x軸上的位置關系如圖所示,則下列判斷正確的是()A點電荷Q1帶負電荷、Q2帶正電荷B點電荷Q1、Q2所帶電荷量的絕對值之比為23C點電荷q從xd處到x4d處的過程中,在x2d處的電勢能

10、最小D從xd處到x4d處,電勢先增大后減小答案D解析正點電荷從d到4d的過程,速度先減小后增大,則電場力先做負功后做正功,即從d到2d場強方向向左,從2d到4d場強方向向右,則x2d處合場強為零由上面的分析結合場強的疊加可知點電荷Q1帶負電荷、Q2帶負電荷,故A項錯誤;由x2d處合場強為零得:,解得:Q1Q249,故B項錯誤;由前面的分析知:點電荷q從xd處到x4d處的過程中,電場力先做負功后做正功,電勢能先增大后減小,所以x2d處的電勢能最大,故C項錯誤,D項正確故選D項8俄羅斯方塊游戲風靡全球,某人根據(jù)游戲中的幾個形狀制作了一些導線框,導線框制作材料粗細、周長、加工方式都相同讓它們以相同的

11、速度水平向右勻速經(jīng)過右邊單邊界磁場(如圖甲所示),測得導線框的感應電流如圖乙所示,則應該是哪個形狀的俄羅斯方塊導線框通過磁場()答案B解析設線框切割磁感線的有效長度為L,感應電動勢為:EBLv,感應電流為:IL,由圖乙所示圖象可知,01 s與23 s內(nèi)的感應電流相等,且是12 s內(nèi)感應電流的一半,B、v、R相等,則01 s與23 s內(nèi)切割磁感線的有效長度L相等且是12 s內(nèi)有效長度的一半,由圖示線框可知,B項正確,A、C、D三項錯誤故選B項9.如圖所示,水平面內(nèi)有一足夠長的平行金屬導軌,導軌光滑且電阻不計,兩導軌左端用導線與電容器C(電容器不帶電)及開關連接勻強磁場與導軌平面垂直,與導軌接觸良

12、好的導體棒垂直于導軌以某一初速度向右運動某時刻將開關S閉合,并開始計時,用v、q、i和a分別表示導體棒的速度、電容器所帶電荷量、導體棒中的電流和導體棒的加速度則圖中正確的是()答案D解析導體棒向右運動切割磁感線產(chǎn)生感應電動勢為:EBLv,開關閉合后導體棒對電容器充電,電容器所帶電荷量為:qit,電容器兩端電壓為:U,電路電流為:i,整理得:i,當電容器兩端電壓U與導體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢E相等時,電路沒有電流,即i0,故C項錯誤;導體棒受到的安培力:FBiL,由牛頓第二定律得:a,解得:a,a隨t減小,導體棒做減速運動,當i0時,F(xiàn)0,a0,故D項正確;由左手定則可知,導體棒受到的安培

13、力方向與速度方向相反,導體棒先做加速度減小的減速運動,最終導體棒做勻速運動,故A項錯誤;電容器所帶電荷量:qit先隨時間增大,當導體棒做勻速運動時電容器所帶電荷量:qCUCBLv保持不變,故B項錯誤故選D項10如圖甲所示,一輕桿一端固定在O點,另一端固定一小球,在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運動,小球運動到最高點時,桿與小球間彈力大小為N,小球在最高點的速度大小為v,Nv2圖象如乙圖所示,下列說法正確的是()A當?shù)氐闹亓铀俣却笮锽小球的質(zhì)量為RCv2c時,桿對小球彈力方向向上D若v22b,則桿對小球彈力大小為2a答案B解析在最高點,若v0,則Nmga;若N0,則mgm,解得g,mR,故A項錯

14、誤,B項正確;由圖可知:當v2b時,桿對小球彈力方向向下,所以當v2c時,桿對小球彈力方向向下,故C項錯誤;若c2b.則Nmgm,解得Na,故D項錯誤故選B項11如圖甲所示,M、N為正對豎直放置的平行金屬板,A、B為兩板中線上的兩點當M、N板間不加電壓時,一帶電小球從A點由靜止釋放,經(jīng)時間T到達B點,此時速度為v.若在兩板間加上如圖乙所示的交變電壓,t0時,將帶電小球仍從A點由靜止釋放,小球運動過程中始終未接觸極板,則tT時,小球()A在B點上方 B恰好到達B點C速度大于v D速度小于v答案B解析在M、N兩板間加上如圖乙所示的交變電壓,小球受到重力和電場力的作用,電場力作周期性變化,且電場力在

15、水平方向,所以小球豎直方向做自由落體運動,與不加電場時相同在水平方向小球先做勻加速直線運動,后沿原方向做勻減速直線運動,t時速度為零,接著,沿相反方向先做勻加速直線運動,后繼續(xù)沿反方向做勻減速直線運動,tT時速度為零根據(jù)對稱性可知在tT時小球的水平位移為零,所以tT時,小球恰好到達B點,故A項錯誤,B項正確;在0T時間內(nèi),電場力做功為零,小球機械能變化量為零,所以tT時,小球速度等于v,故C、D兩項錯誤故選B項12.半徑為L的圓形邊界內(nèi)分布有垂直圓所在平面的磁場,垂直紙面向里的磁感應強度大小為2B,垂直紙面向外的磁感應強度大小為B,如圖所示AEO為八分之一圓導線框,其總電阻為R,以角速度繞O軸

16、逆時針勻速轉動,從圖中所示位置開始計時,用i表示導線框中的感應電流(順時針方向為正),線框中感應電流i隨時間t變化圖象可能是()答案B解析在第一個T內(nèi),根據(jù)楞次定律可得電流方向為順時針,感應電動勢大小為:E2BL2BL2BL2,感應電流大小為:iI0;在第二個T內(nèi),感應電流為零;在第三個T內(nèi),根據(jù)楞次定律可得電流方向為逆時針,感應電動勢大小為:E2BL2BL2BL2,感應電流大小為:iI0;在第四個T內(nèi),感應電流為零;在第五個T內(nèi),根據(jù)楞次定律可得電流方向為順時針,感應電動勢大小為EBL2,感應電流大小為iI0;在第六個T內(nèi),感應電流為零;在第七個T內(nèi),根據(jù)楞次定律可得電流方向為逆時針,感應電

17、動勢大小為EBL2,感應電流大小為iI0;在第八個T內(nèi),感應電流為零,故B項正確,A、C、D三項錯誤故選B項13.如圖所示,水平傳送帶以速度v1勻速運動,小物體P、Q由通過定滑輪且不可伸長的輕繩相連,t0時刻P在傳送帶左端具有速度v2,P與定滑輪間的繩水平,tt0時刻P離開傳送帶不計定滑輪質(zhì)量和摩擦,繩足夠長能正確描述小物體P速度隨時間變化的圖象可能是()答案ABC解析若v1v2,小物體P可能受到的靜摩擦力等于繩的拉力,一直相對傳送帶靜止勻速向右運動,若最大靜摩擦力小于繩的拉力,則小物體P先向右勻減速運動,減速到零后反向勻加速直到離開傳送帶,由牛頓第二定律知mQgmPg(mQmP)a,加速度不

18、變;若v1v2,小物體P先向右勻加速直線運動,由牛頓第二定律知mPgmQg(mQmP)a,到小物體P加速到與傳送帶速度v1相等后勻速,故A、B選項可能;若v1v2,小物體P先向右勻減速直線運動,由牛頓第二定律知mQgmPg(mQmP)a1,到小物體P減速到與傳送帶速度v1相等后,若最大靜摩擦力大于或等于繩的拉力,繼續(xù)向右勻速運動,若最大靜摩擦力小于繩的拉力,繼續(xù)向右減速但滑動摩擦力方向改向,此時勻減速運動的加速度為mQgmPg(mQmP)a2,到減速為零后,又反向以a2加速度勻加速向左運動,而a2a1,故C項正確,D項錯誤故選A、B、C三項14截面積S0.5 m2,n100匝的圓形線圈,處在如

19、圖甲所示的磁場內(nèi),磁場方向與線圈平面垂直,磁感應強度B隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,已知電路中R3 ,C10 F,線圈電阻r2 ,導線電阻忽略不計,t0時刻磁場方向垂直線圈平面向里,則有()A電容器兩端電壓為10 VB通過電阻R的感應電流大小為2 AC通過電阻R的電流方向為bRaD電容器所帶的電荷量6105 C答案BD解析根據(jù)法拉第電磁感應定律可得產(chǎn)生的感應電動勢為:EnnS1000.20.5 V10 V,根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得通過電阻R的感應電流大小為:I A2 A,故A項錯誤,B項正確;根據(jù)楞次定律可得通過電阻R的電流方向為aRb,故C項錯誤;電容器兩端電壓等于R兩端電壓,UIR23 V

20、6 V電容器所帶的電荷量為QCU1056 C6105 C,故D項正確故選B、D兩項15如圖甲所示,A和B用輕彈簧拴接,A放置在水平地面上,物體C疊放在B上,三者處于靜止狀態(tài),它們質(zhì)量分別為mA2 kg,mBmC1 kg.現(xiàn)用力F豎直向下壓物體C,使B和C一起緩慢向下移動0.2 m,如圖乙所示,圖丙為F大小與B下移距離的關系圖象,g取10 m/s2.撤去F后,在它們上升過程中,下列說法正確的是()AB的最大速度為2 m/sB當C的速度最大時,A對地面的壓力為40 NC當B和C分離時,A對地面的壓力為30 ND當B和C分離時,A對地面的壓力為40 N答案AB解析Fx圖線與x軸所圍面積等于F做的功等

21、于4 J,B的速度最大時,A、B沒有分離,且此時位置對應初始位置,F(xiàn)做的功全部轉化為B和C的動能,即為:W(mBmC)v2,解得:v2 m/s,故A項正確;B、C的速度最大時,加速度為0,彈簧向上彈力等于B、C重力,所以彈簧向下彈力等于B、C重力,即20 N,A對地面壓力等于40 N,故B項正確;B、C分離時彈簧處于原長位置,A對地面壓力為20 N,故C、D兩項錯誤故選A、B兩項16如圖甲所示,物塊A、B靜止疊放在水平地面上,B受到大小從零開始逐漸增大的水平拉力F作用,A、B間的摩擦力f1、B與地面間的摩擦力f2隨水平拉力F變化的情況如圖乙所示,已知物塊A的質(zhì)量m3 kg,取g10 m/s2,

22、最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則()A兩物塊間的動摩擦因數(shù)為0.2B當0F4 N時,A、B保持靜止C當4 NF12 N時,A的加速度隨F的增大而增大答案AB解析當F12 N時,A、B間開始相對滑動,即mAg6 N,解得:0.2,故A項正確;當0F4 N時,B與地面間的摩擦力逐漸變大,A、B間的摩擦力始終為零,沒有拉動,A、B保持靜止,故B項正確;當4 NF12 N時,A、B間相對滑動,摩擦力大小不變了,故D項錯誤故選A、B兩項17如圖甲所示,矩形導線框abcd固定在勻強磁場中,磁場的方向與導線框所在的平面垂直,磁感應強度B隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,規(guī)定垂直紙面向里為磁場正方向,順時針方向為感應

23、電流i正方向,水平向右為ad邊所受安培力F的正方向下列圖象正確的有()答案BD解析線圈中的感應電流決定于磁感應強度B隨t的變化率由題圖可知,01 s時間內(nèi),B增大,增大,感應電流產(chǎn)生的磁場與原磁場方向相反(感應電流產(chǎn)生的磁場的磁感應強度的方向向外),由右手定則知感應電流是逆時針,負值,因磁場均勻變化,所以產(chǎn)生的感應電流恒定,同理可判斷出14 s時間內(nèi)感應電流的方向,故A項錯誤,B項正確;01 s時間內(nèi),ad邊感應電流是向下的,ad邊所受的安培力FBIL,根據(jù)左手定則得安培力方向向右為正值,由于B隨時間均勻增大,I不變,所以安培力F隨時間t均勻增大,同理可判斷出14 s時間內(nèi)安培力F隨時間t的變

24、化關系,故C項錯誤,D項正確故選B、D兩項18如圖所示,物塊A疊放在木板B上,且均處于靜止狀態(tài),已知水平地面光滑,A、B間的動摩擦因數(shù)0.2,現(xiàn)對A施加一水平向右的拉力F,測得B的加速度a與拉力F的關系如圖乙所示,下列說法正確的是(設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取g10 m/s2)()A當F24 N時,A相對B發(fā)生滑動CA的質(zhì)量為4 kgDB的質(zhì)量為24 kg答案BC解析當A與B間的摩擦力達到最大靜摩擦力后,A、B會發(fā)生相對滑動,由圖可知,B的最大加速度為4 m/s2,即拉力F24 N時,A相對B發(fā)生滑動,當F0,C項錯誤故選A、D兩項20一不計電阻的矩形導線框,在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的

25、軸勻速轉動,產(chǎn)生的正弦交流電如圖甲所示把該交流電接在圖乙中理想變壓器的a、b兩端,Rt為熱敏電阻(溫度升高時,其電阻減小),R為定值電阻,電壓表和電流表均為理想電表下列說法正確的是()A在t1.5102 s時刻,線框平面與磁場方向垂直B該交流電電壓的瞬時值表達式為u22sin100t(V)CRt處溫度升高時,V1表示數(shù)與V2表示數(shù)的比值增大DRt處溫度升高時,V2表示數(shù)與A表示數(shù)的比值不變答案BC解析在t1.5102 s時刻,交變電壓最大,穿過線圈的磁通量的變化率最大,穿過該線圈的磁通量為零,線框平面與磁場方向平行,故A項錯誤;由圖知,最大電壓:Um22 V,周期0.02 s,角速度是 rad/s100 rad/s,則該交流電電壓的瞬時值表達式為u22sin100t(V),故B項正確;Rt處溫度升高時,原副線圈電壓比不變,但是V2不是測量副線圈電壓,Rt溫度升高時,阻值減小,電流增大,則R兩端電壓增大,所以V2示數(shù)減小,則電壓表V1、V2示數(shù)的比值增大,故C項正確;Rt處溫度升高時,阻值減小,電壓表V2示數(shù)與電流表A示數(shù)的比值減小,故D項錯誤故選B、C兩項16

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