2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)

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《2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 10 一、選擇題 1.質(zhì)譜儀是一種測(cè)定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具,它的構(gòu)造原理如圖,離子源S產(chǎn)生的各種不同正離子束(速度可看作為零),經(jīng)加速電場(chǎng)加速后垂直進(jìn)入有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),到達(dá)記錄它的照相底片P上,設(shè)離子在P上的位置到入口處S1的距離為x,可以判斷(  ) 圖42-1 A.若離子束是同位素,則x越小,離子質(zhì)量越大 B.若離子束是同位素,則x越小,離子質(zhì)量越小 C.只要x相同,則離子質(zhì)量一定相同 D.x越大,則離子的比荷一定越大 解析:由qU=mv2① qvB=② 解得r=,又x=2r,分析各選項(xiàng)可知只有B正確. 答案:

2、B 圖42-2 2.(多選)回旋加速器在科學(xué)研究中得到了廣泛應(yīng)用,其原理如圖42-2所示.D1和D2是兩個(gè)中空的半圓形金屬盒,置于與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,它們接在電壓為U、周期為T的交流電源上.位于D1圓心處的質(zhì)子源A能不斷產(chǎn)生質(zhì)子(初速度可以忽略),它們?cè)趦珊兄g被電場(chǎng)加速.當(dāng)質(zhì)子被加速到最大動(dòng)能Ek后,再將它們引出.忽略質(zhì)子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,則下列說法中正確的是(  ) A.若只增大交變電壓U,則質(zhì)子的最大動(dòng)能Ek會(huì)變大 B.若只增大交變電壓U,則質(zhì)子在回旋加速器中運(yùn)行的時(shí)間會(huì)變短 C.若只將交變電壓的周期變?yōu)?T,仍可用此裝置加速質(zhì)子 D.質(zhì)子第n次被加速前、后的軌道半

3、徑之比為∶ 解析:由r=可知,質(zhì)子經(jīng)加速后的最大速度與回旋加速器的最大半徑有關(guān),而與交變電壓U無(wú)關(guān),故A錯(cuò)誤;增大交變電壓,質(zhì)子加速的次數(shù)減少,所以質(zhì)子在回旋加速器中的運(yùn)行時(shí)間變短,B正確;為了使質(zhì)子能在回旋加速器中加速,質(zhì)子的運(yùn)動(dòng)周期應(yīng)與交變電壓的周期相同,C錯(cuò)誤;由nqU=mv以及rn=可得質(zhì)子第n次被加速前、后的軌道半徑之比為∶,D正確. 答案:BD 圖42-3 3.(2019年日照三校聯(lián)考)如圖42-3所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于紙面向里,勻強(qiáng)電場(chǎng)平行于斜面向下,斜面是粗糙的.一帶正電物塊以某一初速度沿斜面向上滑動(dòng),經(jīng)a點(diǎn)后到b點(diǎn)時(shí)速度減為零,接著又滑了下來.設(shè)物塊帶電荷量保持不變

4、,則從a到b和從b回到a兩過程相比較(  ) A.加速度大小相等 B.摩擦產(chǎn)生熱量不相同 C.電勢(shì)能變化量的絕對(duì)值不相同 D.動(dòng)能變化量的絕對(duì)值相同 解析:兩過程中,重力、電場(chǎng)力恒定、支持力方向不變,洛倫茲力、摩擦力方向相反,物塊所受合外力不同,由牛頓第二定律知,加速度必定不同,A項(xiàng)錯(cuò)誤;上滑過程中,洛倫茲力垂直斜面向上,物塊所受滑動(dòng)摩擦力Ff′=μ(mgcosθ-qvB),下滑過程中,洛倫茲力垂直斜面向下,物塊所受滑動(dòng)摩擦力Ff″=μ(mgcosθ+qvB),摩擦產(chǎn)生熱量Q=Ffx,兩過程位移大小相等,摩擦力大小不同,故產(chǎn)生熱量不同,B項(xiàng)正確;a、b兩點(diǎn)電勢(shì)確定,由Ep=qφ可知,

5、兩過程中電勢(shì)能變化量的絕對(duì)值相等,C項(xiàng)錯(cuò)誤;整個(gè)過程中,重力做功為零,電場(chǎng)力做功為零,摩擦力做功不為零,故物塊動(dòng)能一定變化,所以上滑和下滑兩過程中動(dòng)能變化量絕對(duì)值一定不同,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 答案:B 圖42-4 4.(多選)如圖42-4所示是粒子速度選擇器的原理圖,如果粒子所具有的速率v=,那么(  ) A.帶正電粒子必須沿ab方向從左側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),才能沿直線通過 B.帶負(fù)電粒子必須沿ba方向從右側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),才能沿直線通過 C.不論粒子電性如何,沿ab方向從左側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),都能沿直線通過 D.不論粒子電性如何,沿ba方向從右側(cè)進(jìn)入場(chǎng)區(qū),都能沿直線通過 解析:按四個(gè)選項(xiàng)要求讓粒子進(jìn)入,

6、洛倫茲力與電場(chǎng)力等大反向抵消了的就能沿直線勻速通過磁場(chǎng). 答案:AC 5.(2019年浙江模擬)電磁泵在目前的生產(chǎn)、科技中得到了廣泛應(yīng)用.如圖42-5所示,泵體是一個(gè)長(zhǎng)方體,ab邊長(zhǎng)為L(zhǎng)1,兩側(cè)端面是邊長(zhǎng)為L(zhǎng)2的正方形;流經(jīng)泵體內(nèi)的液體密度為ρ,在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電導(dǎo)率為σ(電阻率的倒數(shù)),泵體所在處有方向垂直向外的磁場(chǎng)B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計(jì))的電源上,則(  ) 圖42-5 A.泵體上表面應(yīng)接電源負(fù)極 B.通過泵體的電流I= C.增大磁感應(yīng)強(qiáng)度可獲得更大的抽液高度 D.增大液體的電阻率可獲得更大的抽液高度 解析:當(dāng)泵體上表面接電源的正極時(shí),電流

7、從上向下流過泵體,這時(shí)受到的磁場(chǎng)力水平向左拉動(dòng)液體,故A錯(cuò)誤;根據(jù)電阻定律,泵體內(nèi)液體的電阻R=ρ=×=,因此流過泵體的電流I==UL1·σ,故B錯(cuò)誤;增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B,泵體內(nèi)液體受到的磁場(chǎng)力變大,因此可獲得更大的抽液高度,故C正確;若增大液體的電阻率,可以使電流減小,受到的磁場(chǎng)力減小,使抽液高度減小,故D錯(cuò)誤. 答案:C 圖42-6 6.(2019年江蘇清江中學(xué)檢測(cè))如圖42-6所示為一長(zhǎng)方體容器,容器內(nèi)充滿NaCl溶液,容器的左右兩壁為導(dǎo)體板,將它們分別接在電源的正、負(fù)極上,電路中形成一定的電流,整個(gè)裝置處于垂直于前后表面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,則關(guān)于液體上、下兩表面的電勢(shì),下列說法正確的

8、是 (  ) A.上表面電勢(shì)高,下表面電勢(shì)低 B.上表面電勢(shì)低,下表面電勢(shì)高 C.上、下兩表面電勢(shì)一樣高 D.上、下兩表面電勢(shì)差的大小與磁感應(yīng)強(qiáng)度及電流強(qiáng)度的大小有關(guān) 解析:由題圖可知,電流從左向右流動(dòng),正負(fù)離子的流動(dòng)方向完全相反,即正離子向右流動(dòng),負(fù)離子向左流動(dòng),根據(jù)左手定則,正負(fù)離子都向上偏轉(zhuǎn),下表面不帶電,上表面正負(fù)離子電性中和,也不帶電,故電勢(shì)差為零,即上、下兩表面電勢(shì)一樣高,C正確. 答案:C 圖42-7 7.(多選)三個(gè)帶相同正電荷的粒子a、b、c(不計(jì)重力),以相同的動(dòng)能沿平行板電容器中心線同時(shí)射入相互垂直的電磁場(chǎng)中,其軌跡如圖42-7所示,由此可以斷定(  

9、) A.三個(gè)粒子中,質(zhì)量最大的是c,質(zhì)量最小的是a B.三個(gè)粒子中,質(zhì)量最大的是a,質(zhì)量最小的是c C.三個(gè)粒子中,動(dòng)能增加的是c,動(dòng)能減少的是a D.三個(gè)粒子中,動(dòng)能增加的是a,動(dòng)能減少的是c 解析:本題考查同一電、磁疊加場(chǎng)中不同帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問題.因?yàn)閎粒子沒有偏轉(zhuǎn),可知b粒子受到的電場(chǎng)力和磁場(chǎng)力是一對(duì)平衡力.根據(jù)粒子電性和磁場(chǎng)方向,可以判斷電場(chǎng)力方向向下,洛倫茲力方向向上.對(duì)于a粒子,qvaB>Eq;對(duì)于c粒子,qvcBvb>vc,故ma

10、倫茲力均不做功,所以c粒子動(dòng)能增加,a粒子動(dòng)能減少,C正確,D錯(cuò)誤. 答案:AC 8.(2019年云南邵通二模)(多選)磁流體發(fā)電機(jī)是一種把物體內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能的低碳環(huán)保發(fā)電機(jī),圖42-8為其原理示意圖,水平放置的平行金屬板C、D間有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,將一束等離子體(高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和帶負(fù)電的微粒)水平射入磁場(chǎng),兩金屬板間就產(chǎn)生電壓.定值電阻R0的阻值是滑動(dòng)變阻器最大阻值的一半,與開關(guān)S串聯(lián)接在C、D兩端,已知兩金屬板間距離為d,射入等離子體的速度為v,磁流體發(fā)電機(jī)本身的電阻為r(R0

11、 ) 圖42-8 A.電阻R0消耗的功率最大值為 B.滑動(dòng)變阻器消耗的功率最大值為 C.金屬板C為電源負(fù)極,D為電源正極 D.發(fā)電機(jī)的輸出功率先增大后減小 解析:根據(jù)左手定則可判斷兩極板的極性,離子在運(yùn)動(dòng)過程中同時(shí)受靜電力和洛倫茲力,到二力平衡時(shí)兩極板間的電壓穩(wěn)定,E=Bdv.由題圖可知,當(dāng)滑片P位于b端時(shí),電路中電流最大,電阻R0消耗功率最大,其最大值為P1=I2R0==,故A正確;將定值電阻R0歸為電源內(nèi)阻,因?yàn)榛瑒?dòng)變阻器的最大阻值2R0

12、向C板偏轉(zhuǎn),所以極板C為電源負(fù)極,極板D為電源正板,C正確;等離子體穩(wěn)定流動(dòng)時(shí),洛倫茲力與靜電力平衡,即Bqv=q,所以電源電動(dòng)勢(shì)為E=Bdv,又R0

13、勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外,CD為磁場(chǎng)邊界上的一絕緣板,它與N板的夾角θ=45°,孔Q到板的下端C的距離為L(zhǎng),當(dāng)M、N兩板間電壓取最大值時(shí),粒子恰垂直打在CD板上,求: (1)兩板間電壓的最大值Um; (2)CD板上可能被粒子打中區(qū)域的長(zhǎng)度s; (3)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間tm. 圖42-10 解析:(1)M、N兩板間電壓取最大值時(shí),粒子恰垂直打在CD板上,所以圓心在C點(diǎn), 如圖42-10所示,CH=QC=L, 故半徑r1=L, 又因?yàn)閝v1B=m 且qUm=mv, 所以Um=. (2)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與CD板相切于K點(diǎn),此軌跡的

14、半徑為r2,設(shè)圓心為A,在△AKC中, sin45°=,解得r2=(-1)L, 即KC=r2=(-1)L 所以CD板上可能被粒子打中的區(qū)域的長(zhǎng)度s=HK, 即s=r1-r2=(2-)L. (3)打在QE間的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng),均為半個(gè)周期,所以tm==. 答案:(1) (2)(2-)L (3) 10.如圖42-11所示,平面直角坐標(biāo)系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),第Ⅳ象限存在垂直于坐標(biāo)平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點(diǎn)以速度v0垂直于y軸射入電場(chǎng),經(jīng)x軸上的N點(diǎn)與x軸正方向成60°角射入磁場(chǎng),最

15、后從y軸負(fù)半軸上的P點(diǎn)與y軸正方向成60°角射出磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力,求: 圖42-11 (1)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑R; (2)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小E. 圖42-12 解析:(1)因?yàn)榱W釉陔妶?chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子過N點(diǎn)時(shí)的速度為v,把速度v分解如圖42-12所示. 根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的速度關(guān)系,粒子在N點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度 v===2v0. 如圖42-13所示, 分別過N、P點(diǎn)作速度方向的垂線,相交于Q點(diǎn),則Q是粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心 由洛倫茲力提供向心力: qvB=m 圖42-13 得R=, 代入v=2v0得粒子的軌道半徑 R=. (2)粒

16、子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t 由牛頓第二定律:qE=ma 設(shè)沿電場(chǎng)方向的分速度為vy=at 粒子在電場(chǎng)中沿x軸方向做勻速運(yùn)動(dòng),由圖42-13根據(jù)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡可以得出: 粒子在x軸方向的位移:Rsin30°+Rcos30°=v0t 又vy=v0tan60° 由以上各式可以解得E=. 答案:(1)R= (2)E= 圖42-14 11.(2019年唐山統(tǒng)考)如圖42-14所示,在xOy平面內(nèi),在x>0范圍內(nèi)以x軸為電場(chǎng)和磁場(chǎng)的邊界,在x<0范圍內(nèi)以第三象限內(nèi)的直線OM為電場(chǎng)與磁場(chǎng)的邊界,OM與x軸負(fù)方向成θ=45°角,在邊界的下方空間存在著垂直于

17、紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.1 T,在邊界的上方有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E=32 N/C;在y軸上的P點(diǎn)有一個(gè)不計(jì)重力的帶電微粒,以沿x軸負(fù)方向的初速度v0=2×103 m/s射出,已知OP=0.8 cm,微粒所帶電荷量q=-5×10-18 C,質(zhì)量m=1×10-24 kg,求: (1)帶電微粒第一次進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的位置坐標(biāo); (2)帶電微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過電、磁場(chǎng)邊界經(jīng)歷的總時(shí)間; (3)帶電微粒第四次經(jīng)過電、磁場(chǎng)邊界時(shí)的速度大?。? 解析:(1)帶電微粒從P點(diǎn)開始在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖42-15所示,第一次經(jīng)過磁場(chǎng)邊界上的A點(diǎn),由半徑公式可

18、得 圖42-15 r==4×10-3 m. 因?yàn)镺P=0.8 cm,勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在OP的中點(diǎn)C,由幾何關(guān)系可知,A點(diǎn)位置的坐標(biāo)為(-4×10-3 m,-4×10-3 m). (2)帶電微粒在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為 T==1.256×10-5 s. 由圖可知,微粒運(yùn)動(dòng)四分之一個(gè)圓周后豎直向上進(jìn)入電場(chǎng),故t1=T=0.314×10-5 s. 微粒在電場(chǎng)中先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)到速度為零,然后反向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),微粒運(yùn)動(dòng)的加速度為a=, 故在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 t2===2.5×10-5 s. 微粒再次進(jìn)入磁場(chǎng)后又做四分之一圓周運(yùn)動(dòng),故t3=t1=0.314×10-

19、5 s,所以微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過電、磁場(chǎng)邊界的時(shí)間為t=t1+t2+t3=3.128×10-5 s. (3)微粒從B點(diǎn)第三次經(jīng)過電、磁場(chǎng)邊界水平向左進(jìn)入電場(chǎng)后做類平拋運(yùn)動(dòng),則加速度 a==1.6×108 m/s2, 則第四次到達(dá)電、磁場(chǎng)邊界時(shí), y=at,x=v0t4,tan45°=, 解得vy=at4=4×103 m/s. 則微粒第四次經(jīng)過電、磁場(chǎng)邊界時(shí)的速度為 v==2×103 m/s. 答案:(1)(-4×10-3 m,-4×10-3 m) (2)3.128×10-5 s (3)2×103 m/s 12.(2019年濟(jì)寧、曲阜模擬)如圖42-16所示,空間區(qū)域Ⅰ

20、、Ⅱ存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN、PQ為磁場(chǎng)區(qū)域的理想邊界,Ⅰ區(qū)域高度為d,Ⅱ區(qū)域的高度足夠大.勻強(qiáng)電場(chǎng)方向豎直向上;Ⅰ、Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B,方向分別垂直紙面向里和向外.一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電小球從磁場(chǎng)上方的O點(diǎn)由靜止開始下落,進(jìn)入電磁場(chǎng)區(qū)域后,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).已知重力加速度為g. 圖42-16 (1)試判斷小球的電性并求出電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??; (2)若帶電小球運(yùn)動(dòng)一定時(shí)間后恰能回到O點(diǎn),在圖中作出小球的運(yùn)動(dòng)軌跡;求出釋放時(shí)距MN的高度h;并求出小球從開始釋放到第一次回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間t; (3)試討論h取不同值時(shí),小球第一次穿出磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域的過程中電場(chǎng)力所做的

21、功W. 解析:(1)帶電小球進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)后,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,重力與電場(chǎng)力平衡,重力豎直向下,電場(chǎng)力豎直向上,即小球帶正電. 由qE=mg得,E=. (2)帶電小球在進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域前做自由落體運(yùn)動(dòng),由機(jī)械能守恒有:mgh=mv2 帶電小球在磁場(chǎng)中作勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)半徑為R,依牛頓第二定律有:qvB=m 由于帶電小球在Ⅰ、Ⅱ兩個(gè)區(qū)域運(yùn)動(dòng)過程中q、v、B、m的大小不變,故三段圓周運(yùn)動(dòng)的半徑相同,以三個(gè)圓心為頂點(diǎn)的三角形為等邊三角形,邊長(zhǎng)為2R,內(nèi)角為60°,軌跡如圖42-17所示.由幾何關(guān)系知R= 圖42-17 解得h=, 小球從開始釋放到回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間

22、由兩部分組成,一部分為無(wú)場(chǎng)區(qū)的運(yùn)動(dòng),時(shí)間t1=2, 一部分為電磁場(chǎng)區(qū)域的運(yùn)動(dòng),時(shí)間t2=×= 總時(shí)間t=t1+t2=2+=+. (3)當(dāng)帶電小球在Ⅰ區(qū)域做圓周運(yùn)動(dòng)的圓弧與PQ相切時(shí),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖42-18所示,有:半徑R=d解得對(duì)應(yīng)高度:h0= 圖42-18 討論:①當(dāng)hh0時(shí),小球進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域后由下邊界PQ第一次穿出磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域進(jìn)入Ⅱ區(qū)域,此過程電場(chǎng)力做功W=-qEd即W=-mgd 說明:第(3)問討論對(duì)于當(dāng)h=h0時(shí)的臨界情況不做要求,即電場(chǎng)力做功W=0或者W=-mgd均可以. 答案:(1)正電 E= (2)圖見解析 h= t=+ (3)h<時(shí),W=0;h>時(shí),W=-mgd. 11

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