2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題7 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案

上傳人:Sc****h 文檔編號(hào):101084315 上傳時(shí)間:2022-06-04 格式:DOCX 頁數(shù):11 大?。?00.74KB
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2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題7 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案_第1頁
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《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題7 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題7 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(11頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、7 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 近幾年高考中,關(guān)于此部分內(nèi)容的命題方向有:在帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)、帶電體在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)、電磁場(chǎng)技術(shù)的應(yīng)用。題目以計(jì)算題為主,難度較大。 1.帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) (1)若只有兩個(gè)場(chǎng)且正交,合力為零,則表現(xiàn)為勻速直線運(yùn)動(dòng)或靜止?fàn)顟B(tài)。例如電場(chǎng)與磁場(chǎng)中滿足qE=qvB;重力場(chǎng)與磁場(chǎng)中滿足mg=qvB;重力場(chǎng)與電場(chǎng)中滿足mg=qE。 (2)三場(chǎng)共存時(shí),若合力為零,則粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng);若粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則有mg=qE,粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),即qvB=m。 (3)當(dāng)帶電粒子做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)或有約束的變速直線運(yùn)動(dòng)時(shí),一般用動(dòng)能定

2、理或能量守恒定律求解。 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做什么運(yùn)動(dòng),取決于帶電粒子所受的合外力及初始運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的速度,因此帶電粒子的運(yùn)動(dòng)情況和受力情況的分析是解題的關(guān)鍵。 2.帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.(多選)如圖所示,空間某處存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一個(gè)帶負(fù)電的金屬小球從M點(diǎn)水平射入場(chǎng)區(qū),經(jīng)一段時(shí)間運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),關(guān)于小球由M到N的運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是(  ) A.小球可能做勻變速運(yùn)動(dòng) B.小球一定做變加速運(yùn)動(dòng) C.小球動(dòng)能可能不變 D.小球機(jī)械能守恒 2.(2018·全國(guó)卷Ⅰ·25)如圖,在y>0的區(qū)域存

3、在方向沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E;在y<0的區(qū)域存在方向垂直于xOy平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一個(gè)氕核H和一個(gè)氘核H先后從y軸上y=h點(diǎn)以相同的動(dòng)能射出,速度方向沿x軸正方向。已知H進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),速度方向與x軸正方向的夾角為60°,并從坐標(biāo)原點(diǎn)O處第一次射出磁場(chǎng)。H的質(zhì)量為m,電荷量為q。不計(jì)重力。求: (1)H第一次進(jìn)入磁場(chǎng)的位置到原點(diǎn)O的距離; (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大??; (3)H第一次離開磁場(chǎng)的位置到原點(diǎn)O的距離。 1.(多選)如圖所示,平行紙面向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)與垂直紙面向外

4、的勻強(qiáng)磁場(chǎng)相互正交,一帶電小球剛好能在其中做豎直面內(nèi)的勻速圓周運(yùn)動(dòng).若已知小球做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,重力加速度大小為g,則下列判斷中正確的是(  ) A.小球一定帶負(fù)電荷 B.小球一定沿順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng) C.小球做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小為 D.小球在做圓周運(yùn)動(dòng)的過程中,電場(chǎng)力始終不做功 2.如圖所示,水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)為E,且Eq=mg,垂直紙面向里的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,一帶電荷量為q的液滴質(zhì)量為m,在重力、靜電力和洛倫茲力作用下在疊加場(chǎng)空間運(yùn)動(dòng)。下列關(guān)于帶電液滴在疊加場(chǎng)空間的運(yùn)動(dòng)描述正確的是(  ) A.液滴可能做勻加速直線運(yùn)動(dòng) B

5、.液滴不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng) C.液滴可能做勻速直線運(yùn)動(dòng)且機(jī)械能守恒 D.如果是直線運(yùn)動(dòng),必為勻速直線運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)軌跡與水平方向的夾角是 1.如圖所示,直角坐標(biāo)系xOy位于豎直平面內(nèi),空間存在著垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和平行于xOy平面的勻強(qiáng)電場(chǎng)。第三象限內(nèi)有一點(diǎn)P,其坐標(biāo)為(-1 m,-m),質(zhì)量為m=2×10-5 kg、帶電量為q=+5×10-5 C的液滴以v=2 m/s的速度沿直線從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)O點(diǎn)。若已知?jiǎng)驈?qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=1 T,重力加速度g取10 m/s2。 (1)求勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)E的大小及電場(chǎng)的方向; (2)若在帶電液滴經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)只撒去磁場(chǎng),液滴會(huì)經(jīng)過x軸上的Q

6、點(diǎn),求Q點(diǎn)的坐標(biāo)。 2.如圖所示,在豎直平面(紙面)內(nèi)有一直角坐標(biāo)系xOy,水平軸x下方有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第三象限有沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),第四象限存在另一勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖中未畫出);光滑絕緣的固定不帶電細(xì)桿PQ交x軸于M點(diǎn),細(xì)桿PQ與x軸的夾角θ=30°,桿的末端在y軸Q點(diǎn)處,PM兩點(diǎn)間的距離為L(zhǎng)。一套在桿上的質(zhì)量為2m、電荷量為q的帶正電小環(huán)b恰好靜止在M點(diǎn),另一質(zhì)量為m、不帶電絕緣小環(huán)a套在桿上并由P點(diǎn)靜止釋放,與b瞬間碰撞后反彈,反彈后到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)被鎖定,鎖定點(diǎn)與M點(diǎn)的距離為,b沿桿下滑過程中始終與桿之間無作用力,b進(jìn)入第四象限

7、后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),而后通過x軸上的N點(diǎn),且OM=ON。已知重力加速度大小為g,求: (1)碰后b的速度大小v以及a、b碰撞過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能ΔE; (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B; (3)b離開桿后經(jīng)過多長(zhǎng)時(shí)間會(huì)通過x軸。 3.光滑水平桌面上建有坐標(biāo)系xOy,質(zhì)量為m、帶電量為q的帶正電小球靜止在坐標(biāo)原點(diǎn),現(xiàn)沿x軸正向施加一勻強(qiáng)電場(chǎng)E1,經(jīng)t0后,將勻強(qiáng)電場(chǎng)方向變?yōu)檠貀軸正方向而大小保持不變,再經(jīng)t0后撤去電場(chǎng)E1,同時(shí)施加一個(gè)與xOy平面平行的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2,電場(chǎng)強(qiáng)度E

8、2和電場(chǎng)強(qiáng)度E1的大小關(guān)系為E2=E1,使得小球沿直線運(yùn)動(dòng)并能再次通過y軸。求: (1)撤去電場(chǎng)E1時(shí)小球的位置坐標(biāo)值x、y; (2)勻強(qiáng)電場(chǎng)E2的方向與x軸正方向的夾角θ; (3)小球從坐標(biāo)原點(diǎn)出發(fā)到再次經(jīng)過y軸所用的時(shí)間t和電場(chǎng)力做的功W。 4.如圖甲所示,有一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)邊界OP與水平方向夾角為θ=45°,緊靠磁場(chǎng)邊界放置長(zhǎng)為6d、間距為d的平行金屬板M、N,M板與磁場(chǎng)邊界的交點(diǎn)為P,磁場(chǎng)邊界上的O點(diǎn)與N板在同

9、一水平面上。在兩板間存在如圖乙所示的交變電場(chǎng)(取豎直向下為正方向),其周期T=,E0=。某時(shí)刻從O點(diǎn)豎直向上以初速度v0發(fā)射一個(gè)電荷量為+q的粒子,結(jié)果粒子恰在圖乙中的t=時(shí)刻從P點(diǎn)水平進(jìn)入板間電場(chǎng),最后從電場(chǎng)中的右邊界射出.不計(jì)粒子重力。求: (1)粒子的質(zhì)量m; (2)粒子從O點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)到射出電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t; (3)粒子從電場(chǎng)中的射出點(diǎn)到M點(diǎn)的距離。 參考答案 1.【解題思路】小球從M到N,在豎直方向上發(fā)生了偏轉(zhuǎn),所以剛開始受到的豎直向下的洛倫茲力、豎直向下的重力和豎直向上的電場(chǎng)力的合

10、力不為零,并且速度方向變化,則洛倫茲力方向變化,所以合力方向變化,故不可能做勻變速運(yùn)動(dòng),一定做變加速運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤,B正確;若電場(chǎng)力和重力等大反向,則此過程中電場(chǎng)力和重力做功之和為零,而洛倫茲力不做功,所以小球的動(dòng)能不變,重力勢(shì)能減小,這種情況下機(jī)械能不守恒,若電場(chǎng)力和重力不等大反向,則有電場(chǎng)力做功,所以機(jī)械能也不守恒,故小球的機(jī)械能不守恒,C正確,D錯(cuò)誤。 【答案】BC 2.【解題思路】(1)H在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示.設(shè)H在電場(chǎng)中的加速度大小為a1,初速度大小為v1,它在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,第一次進(jìn)入磁場(chǎng)的位置到原點(diǎn)O的距離為s1,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有

11、: s1=v1t1①,h=a1t12② 由題給條件,H進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度的方向與x軸正方向夾角θ1=60°。H進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度的y分量的大小為:a1t1=v1tan θ1③ 聯(lián)立以上各式得s1=h④ (2)H在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律有:qE=ma1⑤ 設(shè)H進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度的大小為v1′,由速度合成法則有:v1′=⑥ 設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,H在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為R1,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有: qv1′B=⑦ 由幾何關(guān)系得:s1=2R1sin θ1⑧ 聯(lián)立以上各式得:B=⑨ (3)設(shè)H在電場(chǎng)中沿x軸正方向射出的速度大小為v2,在電場(chǎng)中的加速度大小為a2,由題給條件得:

12、 (2m)v22=mv12⑩ 由牛頓第二定律有:qE=2ma2? 設(shè)H第一次射入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v2′,速度的方向與x軸正方向夾角為θ2,入射點(diǎn)到原點(diǎn)的距離為s2,在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2.由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有: s2=v2t2?,h=a2t22?,v2′=?,sin θ2=? 聯(lián)立以上各式得:s2=s1,θ2=θ1,v2′=v1′? 設(shè)H在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R2,由⑦?式及粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式得: R2==R1? 所以出射點(diǎn)在原點(diǎn)左側(cè)。設(shè)H進(jìn)入磁場(chǎng)的入射點(diǎn)到第一次離開磁場(chǎng)的出射點(diǎn)的距離為s2′,由幾何關(guān)系有:s2′=2R2sin θ2? 聯(lián)立④⑧???式得

13、,H第一次離開磁場(chǎng)時(shí)的位置到原點(diǎn)O的距離為: s2′-s2=(-1)h? 1.【解題思路】帶電小球在重力場(chǎng)、勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),可知,帶電小球受到的重力和電場(chǎng)力是一對(duì)平衡力,重力豎直向下,所以電場(chǎng)力豎直向上,與電場(chǎng)方向相反,故小球一定帶負(fù)電荷,故A正確;磁場(chǎng)方向向外,洛倫茲力的方向始終指向圓心,由左手定則可判斷小球的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)槟鏁r(shí)針,故B錯(cuò)誤;由電場(chǎng)力和重力大小相等,得:mg=qE,帶電小球在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為:r=,聯(lián)立得:v=,故C正確;小球在做圓周運(yùn)動(dòng)的過程中,電場(chǎng)力做功,洛倫茲力始終不做功,故D錯(cuò)誤。 【答案】AC 2.【解題思路】由于液

14、滴受到的重力與電場(chǎng)力恒定,如果做勻加速直線運(yùn)動(dòng),則液滴的洛倫茲力大小變化,液滴的合外力變化,不可能做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;由于液滴受豎直向下的重力和水平方向的電場(chǎng)力,所以重力與電場(chǎng)力的合力不可能為零,即液滴不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),故B正確;當(dāng)液滴進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)時(shí)的洛倫茲力與重力和電場(chǎng)力的合力等大反向時(shí),液滴做勻速直線運(yùn)動(dòng),但電場(chǎng)力會(huì)做功,所以機(jī)械能不守恒,故C錯(cuò)誤;由A分析可知,液滴不可能做勻加速直線運(yùn)動(dòng),只要液滴的速度大小變化,其所受的洛倫茲力大小變化,合外力變化,一定做曲線運(yùn)動(dòng),故如果是直線運(yùn)動(dòng),必為勻速直線運(yùn)動(dòng),由于mg=qE,重力與電場(chǎng)力的合力一定與速度方向垂直,即與水平方向成45°,故

15、D正確。 【答案】BD 1.【解析】(1)由P點(diǎn)坐標(biāo)為(-1 m,-m)可得:PO與y軸負(fù)半軸夾角θ=30° 帶電液滴沿PO做勻速直線運(yùn)動(dòng),小球所受重力、電場(chǎng)力、洛倫茲力三力平衡, 洛倫茲力:N 根據(jù)平衡條件可得: 代入數(shù)據(jù)解得:N/C 電場(chǎng)方向沿PO方向(與x軸正半軸成30°角斜向上)。 (2)撤去磁場(chǎng),液滴做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)其加速度為g?,有: 設(shè)撤掉磁場(chǎng)后液滴在初速度方向上的分位移為x?,有:x?=vt 設(shè)液滴在重力與電場(chǎng)力的合力方向上分位移為y?,有: 設(shè)g?與x軸正半軸所成夾角為θ,又 聯(lián)立以上各式,代入數(shù)據(jù)解得:m 又有m 故Q點(diǎn)的坐標(biāo)為(m,0)

16、。 2.【解析】(1)設(shè)a和b相碰前的速度大小為v1,碰后的速度為v2,由機(jī)械能守恒定律: 由動(dòng)量守恒定律: 解得: 機(jī)械能損失: 解得:。 (2)設(shè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,由于b從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過程中與桿無作用力,可得: qvBcos θ=2mg 解得:。 (3)b在第四象限做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖,由幾何關(guān)系可知軌跡的圓心O′在x軸上,b經(jīng)過N點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸垂直,圓心角α=120°,又勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為 b從Q點(diǎn)第一次通過N點(diǎn)的時(shí)間為 可得 b第一次通過N點(diǎn)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),經(jīng)t2時(shí)間第二次通過N點(diǎn),有: b第二次通過N點(diǎn)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),經(jīng)

17、t3時(shí)間第三次通過N點(diǎn),有: 故b離開桿后會(huì)通過x軸的可能時(shí)間是: (i)豎直向上通過x軸: (n=1、2、3、……) (2)豎直向下通過x軸: (n=1、2、3、……) 3.【解析】(1)E1沿x軸正向時(shí),小球勻加速運(yùn)動(dòng):qE1=ma1 v0=a1t0, E1沿y軸正向時(shí),小球做類平拋運(yùn)動(dòng):x2=v0t0, 小球位置坐標(biāo):。 (2)撤去E1時(shí)y軸方向速度:vy=a1t0 施加電場(chǎng)E2后小球能再次經(jīng)過y軸,故小球做勻減速直線運(yùn)動(dòng) E2的方向應(yīng)與x軸正向的夾角θ,有: θ=135°。 (3)施加電場(chǎng)E2后小球加速度a2,有:qE2=ma2 解得:a2=a1 做

18、勻減速直線運(yùn)動(dòng)的初速度:v1=v0,位移:s=x 到達(dá)y軸時(shí)速度為v2: 得: 用時(shí): 小球從O點(diǎn)出發(fā)到再次經(jīng)過y軸所用的時(shí)間為: 電場(chǎng)力做的功:。 4.【解析】(1)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,軌跡半徑r=d 由牛頓第二定律得qv0B=m 解得:m=。 (2)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期T0= 在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1= 粒子在電場(chǎng)中做曲線運(yùn)動(dòng),與兩板平行方向上的分運(yùn)動(dòng)為勻速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2= 從O點(diǎn)到離開電場(chǎng)的總時(shí)間t=t1+t2 解得:t=+=d。 (3)粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2==T 當(dāng)粒子從時(shí)刻t=自P點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)后,在豎直方向上運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期T的位移為0,速度圖象如圖所示,故粒子在T內(nèi)運(yùn)動(dòng)的豎直位移y=2×a2 a= 解得y=。 11

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