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文檔簡介
2021-2022學(xué)年高一物理下期末模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)若太陽系內(nèi)每個行星貼近其表面運行的衛(wèi)星的周期用T表示,該行屋的平均密度是??,到太陽的距離是R,已知引力常量G.則下列說法正確的是A.可以求出該行星的質(zhì)量 B.可以求出太陽的質(zhì)量C.ρT2是定值 D.是定值2、A、B兩物體質(zhì)量分別為m1、m2,疊放在光滑水平地面上,如圖所示,現(xiàn)用水平力F拉A時,A、B間無相對滑動,其間摩擦力為f1,若改用同樣的力拉B時,A、B間仍無相對滑動,其間摩擦力為f2,則f1:f2為()A.m1:m2 B.m2:m1 C.1:1 D.m12:m223、(本題9分)在兩個邊長為的正方形區(qū)域內(nèi)(包括四周的邊界)有大小相等、方向相反的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為。一個質(zhì)量為,帶電量為的粒子從點沿著的方向射入磁場,恰好從點射出。則該粒子速度大小為()A. B. C. D.4、(本題9分)如圖所示,楔形木塊abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和粗糙斜面bc與水平面的夾角相同,頂角b處安裝一個定滑輪。質(zhì)量分別為M、m(Mm)的滑塊,通過不可伸長的輕繩跨過定滑輪連接,輕繩與斜面平行。兩滑塊由靜止釋放后,沿斜面做勻加速運動。若不計滑輪的質(zhì)量和摩擦,在兩滑塊沿斜面運動的過程中()A.輕繩對m做的功等于m機(jī)械能的增加B.重力對M做的功小于M減少的重力勢能C.輕繩對m做的功等于m增加的動能與m克服摩擦力所做的功之和D.兩滑塊與輕繩組成的系統(tǒng)的機(jī)械能損失等于M、m克服摩擦力所做的功之和5、(本題9分)如圖所示,在光滑絕緣的水平面上放置兩帶電的小物塊甲和乙,所帶電荷量分別為+q1和-q2,質(zhì)量分別為m1和m2。同時由靜止釋放后,甲、乙兩物塊相向運動。則關(guān)于兩物塊的表述正確的是A.碰撞前瞬間動量之比p甲:p乙=m1:m2B.碰撞前瞬間速度大小之比v甲:v乙=m1:m2C.碰撞前瞬間動能之比Ek甲:Ek乙=m2:m1D.從開始運動到碰撞前過程中,庫侖力對兩物塊做功W甲:W乙=1:16、(本題9分)在日常生活中,人們常把物體運動的路程與運動時間的比值定義為物體運動的平均速率某同學(xué)假日乘汽車到宿遷觀光,在公路上兩次看到路牌和手表如圖所示,則該同學(xué)乘坐的汽車在該段時間內(nèi)行駛的平均速率為A. B. C. D.7、(本題9分)如圖所示,第一次,小球從粗糙的圓形軌道頂端A由靜止滑下,到達(dá)底端B的速度為,機(jī)械能減少;第二次,同一小球從底端B以沖上圓形軌道,恰好能到達(dá)A點,機(jī)械能減少,則()A.等于B.小球第一次經(jīng)過B點對軌道的壓力小C.小于D.小球第二次運動的時間長8、(本題9分)某同學(xué)將質(zhì)量為m的一礦泉水瓶(可看成質(zhì)點)豎直向上拋出,水瓶以5g4A.上升過程中水瓶的動能改變量為54B.上升過程中水瓶的機(jī)械能減少了54C.水瓶落回地面時動能大小為14D.水瓶上升過程克服重力做功的平均功率大于下落過程重力的平均功率9、如圖所示,光滑絕緣水平面上有三個帶電小球a、b、c(可視為點電荷),三球沿一條直線擺放,僅在它們之間的靜電力作用下靜止,則以下判斷正確的是()A.a(chǎn)對b的靜電力一定是引力B.a(chǎn)對b的靜電力可能是斥力C.a(chǎn)的電量可能比b少D.a(chǎn)的電量一定比b多10、(本題9分)質(zhì)量為2kg的物體豎直向上拋出,物體動能E隨上升的高度h的變化關(guān)系如圖所示。重力加速度取10m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得A.所受阻力大小為10NB.所受阻力大小為30NC.上升2m過程中,機(jī)械能減小20JD.上升2m過程中,機(jī)械能減小60J11、(本題9分)鉛蓄電池的電動勢為2V,這表示A.電路中每通過1C電量,電源把2J的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔蹷.蓄電池接在電路中時,兩極間的電壓一定為2VC.蓄電池能在1s內(nèi)將2J的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成電能D.蓄電池將化學(xué)能轉(zhuǎn)變成電能的本領(lǐng)比一節(jié)干電池(電動勢為1.5V)的大12、(本題9分)一質(zhì)量為2kg的物體靜止于光滑水平面上。從t=0時開始,第1秒內(nèi)受到3N的水平外力作用,第2秒內(nèi)受到同方向的1N的外力作用。下列說法正確的是()A.第1秒末物體的速度為1.5m/sB.第2秒末物體的動能為6JC.第2秒內(nèi)外力沖量為2N·sD.2秒內(nèi)物體動量的增量為4kg·m/s二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)一同學(xué)測量某干電池的電動勢和內(nèi)阻.(1)如圖所示是該同學(xué)正準(zhǔn)備接入最后一根導(dǎo)線(圖中虛線所示)時的實驗電路.請指出圖中在器材操作上存在的兩個不妥之處__________;____________.(2)實驗測得的電阻箱阻值R和電流表示數(shù)I,以及計算的數(shù)據(jù)見下表:根據(jù)表中數(shù)據(jù),在答題卡的方格紙上作出關(guān)系圖像___________.由圖像可計算出該干電池的電動勢為_________V;內(nèi)阻為__________Ω.R/Ω8.07.06.05.04.0I/A0.150.170.190.220.26/A–16.76.05.34.53.8(3)為了得到更準(zhǔn)確的測量結(jié)果,在測出上述數(shù)據(jù)后,該同學(xué)將一只量程為100mV的電壓表并聯(lián)在電流表的兩端.調(diào)節(jié)電阻箱,當(dāng)電流表的示數(shù)為0.33A時,電壓表的指針位置如圖所示,則該干電池的電動勢應(yīng)為_______V;內(nèi)阻應(yīng)為_____Ω.14、(10分)(本題9分)如圖所示為研究平拋運動的實驗裝置:(1)現(xiàn)把兩個小鐵球分別吸在電磁鐵C、E上,然后切斷電磁鐵C的電源,使一只小鐵球從軌道A射出,并在射出時碰到碰撞開關(guān)S,使電磁鐵E斷電釋放它吸著的小鐵球,兩鐵球同時落到地面。這個實驗________________A.只能說明平拋運動的水平方向做勻速直線運動的規(guī)律B.只能說明平拋運動的豎直方向做自由落體運動的規(guī)律C.不能說明上述AB規(guī)律中的任何一條D.能同時說明上述AB兩條規(guī)律(2)若把該裝置進(jìn)行改裝,可以驗證動量守恒定律,改裝后的裝置如圖。實驗原理和簡要步驟如下:A.用天平測出直徑相同的入射小球與被碰小球的質(zhì)量m1、m2相比較,應(yīng)是m1大于m2B.在地面上依次鋪白紙和復(fù)寫紙。C.調(diào)整斜槽,使斜槽末端平直部分水平,并用重錘確定小球拋出點(斜槽末端口)在地面上的豎直投影點O。D.不放被碰球m2,先讓入射球m1多次從傾斜軌道上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP。E.把被碰球m2放在斜槽末端口上,讓入射球m1從傾斜軌道上S位置靜止滑下,與球正碰后,記下落點,重復(fù)多次,確定出入射球m1和被碰球m2的平均落地點位置M和N.用刻度尺量OM、OP、ON的長度。請按要求完成:①在步驟A中有“m1大于m2”的要求,其原因是為了防止________________,在步驟B中有“斜槽末端平直部分水平“的要求,其原因是為了__________________②若兩球相碰前后的動量守恒,其表達(dá)式可表示為_________;若碰撞是彈性碰撞,那么還應(yīng)滿足的表達(dá)式為_________(用實驗測量的量m1、m2、OM、?ON和?OP表示)三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖,小球(可視為質(zhì)點)質(zhì)量m=2kg,不可伸長的細(xì)懸線長L=1m,現(xiàn)將小球拉至水平位置(懸線呈拉直狀態(tài)且在豎直紙面內(nèi))由靜止釋放,不計空氣阻力,(已知重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)小球到達(dá)最低位置時時間t=0.5s,該過程中重力的平均功率多大?(2)小球第一次到達(dá)圖中虛線位置(θ=53°)重力的瞬時功率多大?(3)小球第一次到最低點過程中重力的最大功率是多少?16、(12分)(本題9分)如圖所示,位于豎直平面上的四分之一光滑圓弧軌道固定于水平地面,且半徑為R,OB沿豎直方向,上端A距水平地面高度為H,現(xiàn)將質(zhì)量為m的小球從A點由靜止釋放,最后落在地面上C點處,已知重力加速度為g,不計空氣阻力,求:(1)小球剛運動到B點時對軌道的壓力;(2)小球落地點C與B點的水平距離.17、(12分)(本題9分)如圖所示,一質(zhì)量為m=1kg的小球從A點沿光滑斜面軌道由靜止滑下,不計通過B點時的能量損失,然后依次滑入兩個相同的圓形軌道內(nèi)側(cè),其軌道半徑R=10cm,小球恰能通過第二個圓形軌道的最高點,小球離開圓形軌道后可繼續(xù)向E點運動,E點右側(cè)有一壕溝,E、F兩點的豎直高度d=0.8m,水平距離x=1.1m,水平軌道CD長為L1=1m,DE長為L1=3m.軌道除CD和DE部分粗糙外,其余均光滑,小球與CD和DE間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,重力加速度g=10m/s1.求:(1)小球通過第二個圓形軌道的最高點時的速度;(1)小球通過第一個圓軌道最高點時對軌道的壓力的大??;(3)若小球既能通過圓形軌道的最高點,又不掉進(jìn)壕溝,求小球從A點釋放時的高度的范圍是多少?
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、C【解析】
C.根據(jù)知道衛(wèi)星繞行星表面運動的周期T,則則ρT2=3π/G是定值,選項C正確;A.因無法求解行星的半徑r,則無法求解行星的質(zhì)量,選項A錯誤;B.只知道行星到太陽的距離無法求解中心天體-太陽的質(zhì)量,選項B錯誤;D.因為T不是行星繞太陽的轉(zhuǎn)動周期,則不是定值,選項D錯誤;故選C.2、B【解析】
當(dāng)水平恒力F拉A時對整體分析有:隔離對B分析,根據(jù)牛頓第二定律得:.當(dāng)水平恒力拉B時對整體分析有:隔離對A分析,根據(jù)牛頓第二定律得:.則:A.描述與分析不符,故A錯誤.B.描述與分析相符,故B正確.C.描述與分析不符,故C錯誤.D.描述與分析不符,故D錯誤.3、C【解析】
由題意分析可知粒子從BE中點G飛出左邊磁場,作FG的垂直平分線交FA的延長線于點O,點O為圓心,如圖所示根據(jù)幾何知識,有與相似,則有解得又因為解得故C正確,ABD錯誤。故選C。4、D【解析】
AC、根據(jù)動能定理可知,輕繩對m做的功等于m增加的機(jī)械能與m克服摩擦力所做的功之和,輕繩對m做的功大于m機(jī)械能的增加,故A、C錯誤。B、根據(jù)重力做功與重力勢能變化的關(guān)系可知,重力對M做的功等于M重力勢能的變化,故B錯誤。D、根據(jù)能量守恒定律,兩滑塊與輕繩組成的系統(tǒng)的機(jī)械能損失等于M、m克服摩擦力所做的功之和,故D正確。5、C【解析】
A.甲、乙兩物塊組成的系統(tǒng)合外力為零,系統(tǒng)的動量守恒,初始時系統(tǒng)的總動量為零,可知,碰撞前瞬間兩個物塊的動量大小相等,方向相反,則動量之比p甲:p乙=1:1故A項與題意不相符;B.由p=mv,兩個物塊的動量大小相等,則得碰撞前瞬間速度大小之比v甲:v乙=m2:m1.故B項與題意不相符;C.根據(jù)EkP相等,則得碰撞前瞬間動能之比Ek甲:Ek乙=m2:m1故C項與題意相符;D.根據(jù)動能定理得:對甲有W甲=Ek甲對乙有W乙=Ek乙故W甲:W乙=m2:m1故D項與題意不相符。6、A【解析】
ABCD.由圖可知該過程運動時間為:路程為:所以平均速率為:故選項A正確,BCD錯誤.7、BC【解析】小球從A到B的過程,由動能定理得mgh-W1=;小球從B到A的過程,由動能定理得-mgh-W1=0-.即mgh+W1=,對比可得v1<v1.故A錯誤.同理可知,小球經(jīng)過軌道上同一點時,上滑時的速度大于下滑時的速度,上滑時所需要的向心力大于下滑時所需要的向心力,而向心力是由軌道的支持力和重力垂直于軌道的分力的合力提供,所以上滑時所受的支持力大于下滑時所受的支持力,即小球第一次在B點所受的支持力小于第二次在B點所受的支持力,由牛頓第三定律可知,小球第一次在B點對軌道的壓力小于第二次在B點對軌道的壓力,故B正確.因同一點上滑時所受的支持力大于下滑時所受的支持力,則上滑時所受的摩擦力大于下滑時所受的摩擦力,而上滑與下滑兩個過程路程相等,所以上滑時克服摩擦力做功大于下滑時克服摩擦力做功,即上滑時機(jī)械能減小量大于下滑時機(jī)械能減小量,E1小于E1,故C正確.因小球經(jīng)過軌道上同一點時,上滑時的速度大于下滑時的速度,則上滑時的平均速度大于下滑時的平均速度,則第二次上滑用的時間短,選項D錯誤;故選BC.
點睛:本題考查了動能定理、向心力的基本運用,運用動能定理要靈活選擇研究的過程,根據(jù)向心力分析支持力的關(guān)系,注意判斷不同過程中克服摩擦力做功的關(guān)系.8、AD【解析】
考查功能關(guān)系、功率計算,根據(jù)相關(guān)規(guī)律計算可得?!驹斀狻扛鶕?jù)牛頓第二定律可得F=ma=由動能定理可得,W=FS=上升過程中水瓶的動能改變量為54故A符合題意。由f+mg=5可得f=14阻力做負(fù)功,機(jī)械能減少,W上升過程中水瓶的機(jī)械能減少了14C.從最高點到時最低點,由動能定理可得mgH-水瓶落回地面時動能大小為34D.上升過程中加速大于下降過程中加速度,上升過程用時較少,上升、下降過程中重力做功大小相等,由P=W可得水瓶上升過程克服重力做功的平均功率大于下落過程重力的平均功率故D符合題意?!军c睛】理解功能關(guān)系,動能變化只取決于合外力做功,合外力做正功(負(fù)功),動能增大(減小),機(jī)械能變化取決于除重力和系統(tǒng)內(nèi)彈力以外的力做功,該力做正功(負(fù)功),機(jī)械能增加(減?。?、AD【解析】
AB.根據(jù)電場力方向來確定各自電性,從而得出“兩同夾一異”,因此a對b的靜電力一定是引力,故A正確,B錯誤;CD.根據(jù)庫侖定律來確定電場力的大小,并由平衡條件來確定各自電量的大小,因此在大小上一定為“兩大夾一小”,因此a的電量一定比b多。故C錯誤,D正確;10、AC【解析】
AB.對物體受力分析后列動能定理得:-mgh-fh=△Ek,由圖象得:h=2m,△Ek=-60J,代入解得:f=10N,故A正確,B錯誤;CD.除重力外其他力做功等于機(jī)械能變化量,除重力外,只有阻力做功,克服阻力做功:Wf=fh,解得:Wf=20J,則機(jī)械能減小20J,故C正確,D錯誤。11、AD【解析】
AC.鉛蓄電池的電動勢為2V,根據(jù)W=qU,表示電路中每通過1C電量,電源把2J化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,與時間無關(guān),故A正確,C錯誤;B.當(dāng)電池不接入外電路,蓄電池兩極間的電壓為2V;當(dāng)電池接入電路時,兩極間的電壓小于2V,故B錯誤;D.電源是通過非靜電力做功的,蓄電池將化學(xué)能轉(zhuǎn)變成電能時,非靜電力做的功比一節(jié)干電池(電動勢為1.5V)的大,故D正確。12、AD【解析】A、根據(jù)牛頓第二定律a=Fm,知第1秒內(nèi)的加速度為a1由速度公式知第1秒末物體的速度為v=aB、根據(jù)速度公式知第2秒末物體的速度為v=a1t+C、根據(jù)沖量的定義可知第2秒內(nèi)外力沖量為I=Ft=1×1=1N?s,故C錯;D、根據(jù)動量公式P=mv=2×2=4kgm/s,故D對;故選AD點睛:本題考查了動量、動能、沖量等公式以及對公式的熟練運用情況。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(1)①開關(guān)未斷開②電阻箱阻值為零(2)圖像如圖所示:1.4(1.30~1.44都算對)1.2(1.0~1.4都算對)(3)1.4(結(jié)果與(2)問第一個空格一致)1.0(結(jié)果比(2)問第二個空格小0.2)【解析】本題考查測量電源電動勢和內(nèi)電阻實驗,意在考查考生的實驗數(shù)據(jù)處理能力和誤差分析能力.(1)連接電路時電源應(yīng)與電路斷開,所以開關(guān)要斷開;另一錯誤是電阻箱接入電路的電阻是零,這樣容易燒壞電流表和電源.(2)將數(shù)據(jù)描點連線,做出一條傾斜的直線.根據(jù)閉合電路歐姆定律E=I(R+r)得,所以圖線的斜率表示電源電動勢V=1.37V,截距絕對值表示r=0.4×3.0Ω=1.20Ω;用電壓表與電流表并聯(lián),可測得電流表的內(nèi)阻,考慮電表內(nèi)阻對實驗的影響,則E=I(R+RA+r),得,所以圖線的斜率仍表示電動勢,電動勢的準(zhǔn)確值為1.37V,圖線的截距表示(RA+r),所以內(nèi)阻精確值為r=(1.20-0.20)Ω=1.00Ω.點睛:本題考查應(yīng)用電流表和電阻箱測量電源電動勢和內(nèi)電阻實驗,本題創(chuàng)新之處在于用一個電壓表并聯(lián)在電流表的兩端測出電流表的電阻,從而提高測量電源內(nèi)阻的精確度.14、B兩球相碰后反彈保證小球做平拋運動m1·OM+m1·ON=m1·OPm1·OM1+m1·ON1=m1·OP1【解析】
(1)[1].兩球同時落地,可知平拋運動在豎直方向上的運動規(guī)律與自由落體運動的規(guī)律相同,即平拋運動在豎直方向上做自由落體運動,該實驗不能得出平拋運動在水平方向上的運動規(guī)律。A.只能說明平拋運動的水平方向做勻速直線運動的規(guī)律,與分析不符,故A項錯誤;B.只能說明平拋運動的豎直方向做自由落體運動的規(guī)律,與分析相符,故B項正確;C.不能說明上述AB規(guī)律中的任何一條,與分析不符,故C項錯誤;D.能同時說明上述AB兩條規(guī)律,與分析不符,故D項錯誤。(1)①[1].入射球質(zhì)量應(yīng)大于被碰球質(zhì)量,即:m1>m1,是為了防止兩球碰撞后入射球反彈,保證小球碰后速度方向不變。
[3].斜槽的末端必須水平,是為了使小球拋出時速度方向水平,從而做平拋運動;②[4].碰撞過程動量守恒,則m1v0=m1v1+m1v1,兩邊同時乘以時間t得:m1v0?t=m1v1?t+m1v1?t,則m1?OP=m1?OM+m1?ON[5].若碰撞為彈性碰撞,則,兩邊同時乘以時間的平方得則得:m1?OP1=m1?OM1+m1?ON1.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)40W;(2)32W;(3)【解析】
(1)重力做功為:,所以重力做功的功率為:;(2)小球從開始到第一次到達(dá)圖中虛線位置由動能定理得:,解得:,所以重
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