2021-2022學(xué)年云南省楚雄市重點(diǎn)中學(xué)高三第六次模擬考試物理試卷含解析_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng)1考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回2答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)與本人是否相符4作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無(wú)效5如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號(hào)等須加黑、加粗一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符

2、合題目要求的。1、某體育場(chǎng)看臺(tái)的風(fēng)雨棚是鋼架結(jié)構(gòu)的,兩側(cè)傾斜鋼柱用固定在其頂端的鋼索拉住,下端用較鏈與水平地面連接,鋼索上有許多豎直短鋼棒將棚頂支撐在鋼索上,整個(gè)系統(tǒng)左右對(duì)稱,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化圖如圖所示。假設(shè)鋼柱與水平地面所夾銳角為,鋼索上端與鋼柱的夾角為,鋼索、短鋼棒及棚頂?shù)目傎|(zhì)量為m,重力加速度為g。則鋼柱對(duì)鋼索拉力的大小為()AmgBmgCmgD2mg2、如圖所示,豎直平面內(nèi)兩個(gè)四分之一圓弧軌道的最低點(diǎn)相切,圓心分別為、,半徑分別為和,兩個(gè)小球P、Q先后從點(diǎn)水平拋出,分別落在軌道上的、兩點(diǎn),已知、兩點(diǎn)處于同一水平線上,在豎直方向上與點(diǎn)相距,不計(jì)空氣阻力,重力加速度為。下列說(shuō)法正確的是()A小球P

3、在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間較短B小球Q從拋出到落在軌道上的速度變化量較大C小球P與小球Q拋出時(shí)的速度之比為111D兩小球落在軌道上的瞬間,小球P的速度與水平方向的夾角較小3、在冰球游戲中,冰球以速度v0在水平冰面上向左運(yùn)動(dòng),某同學(xué)在水平面上沿圖示方向快速打擊冰球,不計(jì)一切摩擦和阻力。下列圖中的虛線能正確反映冰球被擊打后可能的運(yùn)動(dòng)路徑是()ABCD4、圖中實(shí)線是某電場(chǎng)中一簇未標(biāo)明方向的電場(chǎng)線,虛線是一帶電粒子僅在電場(chǎng)力作用下通過(guò)該區(qū)域時(shí)的運(yùn)動(dòng)軌跡,a、b是軌跡上的兩點(diǎn)。根據(jù)此圖不能作出判斷的是( )Aa、b兩點(diǎn)中,哪點(diǎn)的電勢(shì)較高Ba、b兩點(diǎn)中,哪點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度較大C帶電粒子在a、b兩點(diǎn)的加速度哪點(diǎn)較大D帶電

4、粒子在a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)能哪點(diǎn)較大5、如圖所示,吊籃A、物體B、物體C的質(zhì)量均為m,兩物體分別固定在豎直彈簧兩端,彈簧的質(zhì)量不計(jì),整個(gè)系統(tǒng)在輕繩懸掛下處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)將懸掛吊籃的輕繩剪斷在輕繩剛被剪斷的時(shí)間( )A物體B的加速度大小為gB物體C的加速度大小為2gC吊籃A的加速度大小為gD吊籃A與物體C間的彈力大小為0.5mg6、電梯在t=0時(shí)由靜止開(kāi)始上升,運(yùn)動(dòng)的圖像如圖所示,電梯總質(zhì)量m=2.0103kg。電梯內(nèi)乘客的質(zhì)量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列說(shuō)法正確的是()A第1s內(nèi)乘客處于超重狀態(tài),第9s內(nèi)乘客處于失重狀態(tài)B第2s內(nèi)乘客對(duì)電梯的壓力大小為450NC第

5、2s內(nèi)鋼索對(duì)電梯的拉力大小為2.2104ND第2s內(nèi)電梯對(duì)乘客的沖量大小為550Ns二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,半徑為R的光滑圓形軌道豎直固定,軌道最高點(diǎn)為P,最低點(diǎn)為Q。一小球在圓形軌道內(nèi)側(cè)做圓周運(yùn)動(dòng),小球通過(guò)Q時(shí)的速度為,小球通過(guò)P點(diǎn)和Q點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的彈力大小分別為和,彈力大小之差為,下列說(shuō)法正確的是()A如果不變,R越大,則越大B如果R不變,越大,則越大C如果越大,則越大D與和R大小均無(wú)關(guān)8、一質(zhì)量為0.5kg的物塊沿直線運(yùn)動(dòng)的速度-時(shí)間()圖像

6、如圖所示,下列說(shuō)法正確的是()A0.25s時(shí)的速度方向與1.25s時(shí)的速度方向相反B1.5s末受到的合力大小為2NC00.5s內(nèi)合力做的功為1JD前2s的平均速度大小為0.75m/s9、下列說(shuō)法正確的是( )A在完全失重的情況下,氣體的壓強(qiáng)為零B液體表面張力產(chǎn)生的原因是液體表面層分子較稀疏,分子間的引力大于斥力C當(dāng)兩分子間距離大于平衡位置的間距時(shí),分子間的距離越大,分子勢(shì)能越小D水中氣泡上浮過(guò)程中,氣泡中的氣體在單位時(shí)間內(nèi)與氣泡壁單位面積碰撞的分子數(shù)減小E.不可能利用高科技手段將散失在環(huán)境中的內(nèi)能重新收集起來(lái)加以利用而不引起其他變化10、如圖所示為在“測(cè)電源電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻”的實(shí)驗(yàn)中得到的圖線。

7、圖中為路端電壓,為干路電流,、為圖線上的兩點(diǎn),相應(yīng)狀態(tài)下電源的效率分別為、,電源的輸出功率分別為、,對(duì)應(yīng)的外電阻為、。已知該電源輸出功率的最大值為,電源內(nèi)電阻為,由圖可知ABCD三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過(guò)程。11(6分)小明想要粗略驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律。把小鋼球從豎直墻某位置由靜止釋放,用數(shù)碼相機(jī)的頻閃照相功能拍攝照片如圖所示。已知設(shè)置的頻閃頻率為f,當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間。(1)要驗(yàn)證小鋼球下落過(guò)程中機(jī)械能守恒,小明需要測(cè)量以下哪些物理量_(填選項(xiàng)前的字母)。A墻磚的厚度d B小球的直徑D C小球的質(zhì)量m(2)照片中A位置_(“是”或“不是

8、”)釋放小球的位置。(3)如果表達(dá)式_(用題設(shè)條件中給出的物理量表示)在誤差允許的范圍內(nèi)成立,可驗(yàn)證小鋼球下落過(guò)程中機(jī)械能守恒。12(12分)把較粗的銅絲和鐵絲相隔約幾毫米插入蘋果中就制成了一個(gè)水果電池。水果電池的電動(dòng)勢(shì)較?。s為),而內(nèi)阻較大(約為)。用下列提供的器材設(shè)計(jì)電路,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測(cè)量電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻。A蘋果一個(gè) B較粗的銅絲和鐵絲各一根C電流表(量程,內(nèi)阻約) D電流表(量程,內(nèi)阻)E.定值電阻(阻值為) F.滑動(dòng)變阻器()G.開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線若干(1)根據(jù)上述的器材設(shè)計(jì)測(cè)量電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻的實(shí)驗(yàn)電路,如圖甲所示請(qǐng)根據(jù)圖甲在圖乙中進(jìn)行實(shí)物連線_。(2)實(shí)驗(yàn)中測(cè)量出多組數(shù)據(jù),電流表的示數(shù)記為,電流表的

9、示數(shù)記為,畫(huà)出隨變化的圖像如圖丙所示,根據(jù)圖像可得,該水果電池的電動(dòng)勢(shì)_V,內(nèi)阻_。(3)要內(nèi)阻減小,可采取_。A銅絲和鐵絲距離近一些B。銅絲和鐵絲插入深一些C。銅絲和鐵絲更細(xì)一些四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13(10分)如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)A變化到狀態(tài)B,再變化到狀態(tài)C,其狀態(tài)變化過(guò)程的pV圖象如圖所示已知該氣體在狀態(tài)B時(shí)的熱力學(xué)溫度TB300K,求:該氣體在狀態(tài)A時(shí)的熱力學(xué)溫度TA和狀態(tài)C時(shí)的熱力學(xué)溫度TC;該氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)C的過(guò)程中,氣體內(nèi)能的變化量U以及該過(guò)程中氣體從外界吸收的熱量Q14

10、(16分)如圖所示,傾斜軌道AB的傾角為37,CD、EF軌道水平,AB與CD通過(guò)光滑圓弧管道BC連接,CD右端與豎直光滑圓周軌道相連小球可以從D進(jìn)入該軌道,沿軌道內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng),從E滑出該軌道進(jìn)入EF水平軌道小球由靜止從A點(diǎn)釋放,已知AB長(zhǎng)為5R,CD長(zhǎng)為R,重力加速度為g,小球與斜軌AB及水平軌道CD、EF的動(dòng)摩擦因數(shù)均為0.5,sin37=0.6,cos37=0.8,圓弧管道BC入口B與出口C的高度差為l.8R求:(在運(yùn)算中,根號(hào)中的數(shù)值無(wú)需算出)(1)小球滑到斜面底端C時(shí)速度的大小(2)小球剛到C時(shí)對(duì)軌道的作用力(3)要使小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中不脫離軌道,豎直圓周軌道的半徑R/應(yīng)該滿足什么條件?15

11、(12分)靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質(zhì)量分別為,;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧,A與其右側(cè)的豎直墻壁距離l=1.0m,如圖所示,某時(shí)刻,將壓縮的微型彈簧釋放,使A、B瞬間分離,兩物塊獲得的動(dòng)能之和為,釋放后,A沿著與墻壁垂直的方向向右運(yùn)動(dòng)。A、B與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為,重力加速度取,A、B運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時(shí)間極短。(1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大??;(2)物塊A、B中的哪一個(gè)先停止?該物塊剛停止時(shí)A與B之間的距離是多少?(3)A和B能否再次發(fā)生碰撞?若不能,說(shuō)明理由;若能,試計(jì)算碰后的速度大小。參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。

12、在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】鋼索、短鋼棒及棚頂作為一個(gè)整體受到三個(gè)力:兩端的拉力大小均為F(與水平方向的夾角為),豎直向下的重力,如圖,由平衡條件得解得故ACD錯(cuò)誤,B正確。故選B。2、C【解析】AB、C在同一水平線上,平拋運(yùn)動(dòng)的下落時(shí)間,由豎直方向的自由落體分運(yùn)動(dòng)決定,故故A錯(cuò)誤;B平拋運(yùn)動(dòng)的速度變化量,兩球的下落時(shí)間相等,故大小相等,方向都豎直向下,故B錯(cuò)誤;C球的水平位移為球的水平位移為結(jié)合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,為111,故C正確;D小球P落在軌道上的瞬間速度與水平方向的夾角正切小球Q落在軌道上的瞬間速度與水平方向的夾角正切可得

13、小球P的速度與水平方向的夾角較大,故D錯(cuò)誤。故選C。3、A【解析】因?yàn)椴挥?jì)一切摩擦和阻力,冰球受打擊之后做勻速直線運(yùn)動(dòng); 冰球在受到打擊時(shí),沿打擊的方向會(huì)獲得一個(gè)分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向與打擊的方向之間,不能沿打擊的方向,由以上的分析可知,A正確,BCD都錯(cuò)誤。 故選A。4、A【解析】A粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡向左彎曲,說(shuō)明粒子在a、b兩點(diǎn)受到的電場(chǎng)力沿電場(chǎng)線向左,由于粒子的電性未知,所以電場(chǎng)線方向不能判斷,則無(wú)法確定哪點(diǎn)的電勢(shì)較高。故A錯(cuò)誤,符合題意。B由圖看出a處電場(chǎng)線比b處電場(chǎng)線疏,而電場(chǎng)線疏密表示場(chǎng)強(qiáng)的大小,即可判斷出a處場(chǎng)強(qiáng)較小,故B正確,不符合題意。C帶電粒子在a處所受的電場(chǎng)

14、力較小,則在a處加速度較小,故C正確,不符合題意。D由軌跡彎曲方向與粒子速度方向的關(guān)系分析可知,電場(chǎng)力對(duì)粒子做負(fù)功,粒子的電勢(shì)能增大,則粒子在b點(diǎn)電勢(shì)能較大。故D正確,不符合題意。故選A.5、D【解析】A彈簧開(kāi)始的彈力F=mg剪斷細(xì)線的瞬間,彈簧彈力不變,B的合力仍然為零,則B的加速度為0,故A錯(cuò)誤;BC剪斷細(xì)線的瞬間,彈力不變,將C和A看成一個(gè)整體,根據(jù)牛頓第二定律得即A、C的加速度均為1.5g,故BC錯(cuò)誤;D剪斷細(xì)線的瞬間,A受到重力和C對(duì)A的作用力,對(duì)A有得故D正確。故選D。6、D【解析】A第1s內(nèi)和第9s內(nèi)加速度均豎直向上,乘客處于超重狀態(tài),故A錯(cuò)誤;B第2s內(nèi)研究乘客,根據(jù)牛頓第二定

15、律代入數(shù)值解得電梯對(duì)乘客的支持力為550N,由牛頓第三定律可知,乘客對(duì)電梯的壓力為550N,故B錯(cuò)誤;C第2s內(nèi)研究乘客和電梯整體,根據(jù)牛頓第二定律代入數(shù)值解得鋼索對(duì)電梯的拉力為22550N,故C錯(cuò)誤;D圖像的面積表示速度變化,得第2s內(nèi)速度的變化量為m/s第2s內(nèi)研究乘客,根據(jù)動(dòng)量定理代入數(shù)值解得電梯對(duì)乘客的沖量為Ns,故D正確。故選D。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BD【解析】CD應(yīng)用機(jī)械能守恒定律可知小球通過(guò)最高點(diǎn)時(shí)的速度為對(duì)小球在P和Q應(yīng)用向心力公式分別

16、有解得則選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確;A由可知,當(dāng)不變時(shí),隨R增大而減小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B由可知,當(dāng)R不變時(shí),隨增大而增大,選項(xiàng)B正確。故選BD。8、BCD【解析】A由圖象知,0.25s時(shí)的速度方向與1.25s時(shí)的速度方向都為正方向,方向相同,故A錯(cuò)誤。B由圖象知,1.5s末的加速度所以合力F=ma=2N故B正確。C由動(dòng)能定理知,00.5s內(nèi)合力做的功 故C正確。D由圖象的面積表示位移知,前2s的位移 前2s的平均速度 故D正確。故選BCD。9、BDE【解析】A.氣體壓強(qiáng)是由于大量氣體分子頻繁碰撞容器壁而產(chǎn)生的,在完全失重的情況下,氣體的壓強(qiáng)并不為零,故A錯(cuò)誤;B.液體表面張力產(chǎn)生的原因是由于液體表面層里

17、的分子較稀疏,分子間的引力大于斥力,分子間表現(xiàn)為引力,故B正確;C.當(dāng)兩分子間距離大于平衡位置的間距時(shí),分子間的距離越大,分子勢(shì)能越大,故C錯(cuò)誤;D.氣泡在水中上浮過(guò)程中,體積增大,溫度基本不變,壓強(qiáng)減小,根據(jù)氣體壓強(qiáng)的微觀解釋可知,氣泡中的氣體在單位時(shí)間內(nèi)與氣泡壁單位面積碰撞的分子數(shù)減小,故D正確;E.根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知,不可能將散失在環(huán)境中的內(nèi)能重新收集起來(lái)加以利用而不引起其他變化,故E正確。故選BDE.10、ACD【解析】AC設(shè)電流的最小分度為I,電壓的最小分度為U,則可知,電源的電動(dòng)勢(shì)E=6U;Ua=4U,Ub=2U;電流Ia=4I,Ib=8I;則由P=UI可知,故電源的輸出功率相

18、等;則閉合電路歐姆定律可知,E=I(r+R)代入解得:Ra:r=2:1;故AC正確;B電源的效率定義為外電路電阻消耗的功率與電源的總功率之比。;E為電源的總電壓(即電動(dòng)勢(shì)),在U-I圖象中,縱軸截距表示電動(dòng)勢(shì),根據(jù)圖象可知?jiǎng)t則a:b=2:1 故B錯(cuò)誤;D當(dāng)內(nèi)外電阻相等時(shí),電源的輸出功率最大,此時(shí)電壓為3U,電流為6I;故:Pa:Pmax=8:9故D正確; 故選ACD。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過(guò)程。11、A 不是 【解析】(1)1此題為粗略驗(yàn)證機(jī)械能守恒,對(duì)于小球直徑?jīng)]有必要測(cè)量,表達(dá)式左右兩邊都有質(zhì)量,所以質(zhì)量沒(méi)有必要測(cè)量,只需要測(cè)量墻

19、磚的厚度(2)2圖片上可以看出,所以A點(diǎn)不是釋放小球的位置(3)3由勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律周期和頻率關(guān)系其中若機(jī)械能守恒,則a=g即滿足12、 1.2 300 AB 【解析】(1)1根據(jù)電路圖,連接實(shí)物圖如圖。(2)23根據(jù)閉合電路歐姆定律,可得I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E整理得 結(jié)合圖象得 聯(lián)立得:E=1.2Vr=300(3)4根據(jù)電阻定律有: 可知電阻隨著L的減小而減小,隨著S的增大而增大,故要內(nèi)阻減小,可采用AB;故選AB。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、;【解析】氣體從狀態(tài)到狀態(tài)過(guò)程做等容變化,

20、有:解得:氣體從狀態(tài)到狀態(tài)過(guò)程做等壓變化,有:解得:因?yàn)闋顟B(tài)和狀態(tài)溫度相等,且氣體的內(nèi)能是所有分子的動(dòng)能之和,溫度是分子平均動(dòng)能的標(biāo)志,所以在該過(guò)程中:氣體從狀態(tài)到狀態(tài)過(guò)程體積不變,氣體從狀態(tài)到狀態(tài)過(guò)程對(duì)外做功,故氣體從狀態(tài)到狀態(tài)的過(guò)程中,外界對(duì)氣體所做的功為:由熱力學(xué)第一定律有:解得:14、(1) (2)6.6mg,豎直向下(3) 【解析】試題分析:(1)設(shè)小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度為v,a球從A運(yùn)動(dòng)至C過(guò)程,由動(dòng)能定理有(2分)可得(1分)(2)小球沿BC軌道做圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)在C點(diǎn)時(shí)軌道對(duì)球的作用力為N,由牛頓第二定律, (2分) 其中r滿足 r+rsin530=1.8R (1分)聯(lián)立上式可得:N=6.6mg (1分)由牛頓第三定律可得,球?qū)壍赖淖饔昧?.6mg ,方向豎直向下 (1分)(3)要使小球不脫離軌道,有兩種情況:情況一:小球能滑過(guò)圓周軌道最高點(diǎn),進(jìn)入EF軌道則小球b在最高點(diǎn)P應(yīng)滿足(1分)小球從C直到P點(diǎn)過(guò)程,由動(dòng)能定理,有(1分)可得(1分)情況二:小球上滑至四分之一圓軌道的Q點(diǎn)時(shí),速度減為零,然后滑回D則由動(dòng)能定理有(1分)(1分)若,由上面分析可知,小球必定滑回D,設(shè)其能向左滑過(guò)DC軌道,并沿CB運(yùn)動(dòng)到達(dá)B點(diǎn),在B點(diǎn)的速度為vB

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