2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 思想方法7 微元累積法練習(xí)(含解析)

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1、思想方法7 微元累積法 [方法概述] 高中物理中有很多復(fù)雜模型不能直接用已有知識(shí)和方法解決,可以在對(duì)問(wèn)題做整體的考察后,選取該問(wèn)題過(guò)程中的某一微小單元進(jìn)行分析,通過(guò)對(duì)微元的物理分析和描述,找出該微元所具有的物理性質(zhì)和運(yùn)動(dòng)變化規(guī)律,從而獲得解決該物理問(wèn)題整體的方法。比如,物體做變加速運(yùn)動(dòng)時(shí),若從整體著手研究,則難以在高中物理層面展開(kāi),不過(guò)當(dāng)我們用過(guò)程微元法,把物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程按其經(jīng)歷的位移或時(shí)間等分為多個(gè)小量,將每個(gè)微元過(guò)程近似為高中物理知識(shí)所能處理的過(guò)程,在得出每個(gè)微元過(guò)程的相關(guān)結(jié)果后,再進(jìn)行數(shù)學(xué)求和,這樣就能得到物體復(fù)雜運(yùn)動(dòng)過(guò)程的規(guī)律。再比如研究對(duì)象難以選擇的情形,可以把實(shí)體模型等分為很多

2、很多的等份,變成一個(gè)理想化模型,如剛體可以等分成無(wú)數(shù)個(gè)質(zhì)點(diǎn)、帶電體可以等分成很多點(diǎn)電荷來(lái)研究,先研究其中一份,再研究個(gè)體與整體的關(guān)系,運(yùn)用物理規(guī)律,輔以數(shù)學(xué)方法求解,由此求出整體受力或運(yùn)動(dòng)情況,在中學(xué)階段比較常見(jiàn)的有類似流體問(wèn)題、鐵鏈條的連續(xù)體模型等。 [典型例題] 典例1 質(zhì)量為m的物體從地面以初速度v0豎直上拋,經(jīng)過(guò)t1時(shí)間達(dá)最高點(diǎn),在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到的阻力f=kv(k是常數(shù)),求物體上升的最大高度。 解析 物體上升過(guò)程初速度為v0,末速度為0。設(shè)上升的最大高度為H,速度為v時(shí)加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律 mg+kv=ma 可得a=g+ 取一段時(shí)間微元Δt,則Δv=aΔt,在0~

3、v0區(qū)間內(nèi)對(duì)Δv=a·Δt求和,有∑Δv=∑(g+)Δt 可得v0=gt1+ 解得物體上升的最大高度H=。① 答案  名師點(diǎn)評(píng) 本題因物體上升、下落過(guò)程受到變化的阻力,加速度變化,所以需要把物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程進(jìn)行微元處理,在每一小段的時(shí)間內(nèi)可以認(rèn)為加速度一定,再進(jìn)行時(shí)間的累積,就可以求出結(jié)果。 [變式1] 接上題,上題條件不變,物體從最高點(diǎn)下落,當(dāng)物體到達(dá)地面時(shí)速度剛好達(dá)到最大,求其下落時(shí)間t2。 答案?。璽1 解析 設(shè)物體到達(dá)地面的速度為vm,則有 kvm=mg② 物體下落過(guò)程中mg-kv=ma③ ∑Δv=∑aΔt④ 由①②③④得:t2=+-t1。 典例2 (201

4、9·福州高考模擬)如圖甲所示,空間存在著一個(gè)范圍足夠大的豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B;邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形金屬框abcd(簡(jiǎn)稱方框)放在光滑的水平地面上,其外側(cè)套著一個(gè)與方框邊長(zhǎng)相同的U形金屬框架MNPQ(僅有MN、NP、PQ三條邊,簡(jiǎn)稱U形框),U形框的M、P端的兩個(gè)觸點(diǎn)與方框接觸良好且無(wú)摩擦,其他地方?jīng)]有接觸。兩個(gè)金屬框每條邊的質(zhì)量均為m,每條邊的電阻均為r。 (1)若方框固定不動(dòng),U形框以速度v0垂直NP邊向右勻速運(yùn)動(dòng),當(dāng)U形框的接觸點(diǎn)M、Q端滑至方框的最右側(cè)時(shí),如圖乙所示,求:U形框上N、P兩端的電勢(shì)差UNP; (2)若方框不固定,給U形框垂直NP邊向右的水平初速度

5、v0,U形框恰好不能與方框分離,求:方框最后的速度vt和此過(guò)程流過(guò)U形框上NP邊的電量q; (3)若方框不固定,給U形框垂直NP邊向右的初速度v(v>v0),在U形框與方框分離后,經(jīng)過(guò)t時(shí)間,方框的最右側(cè)和U形框的最左側(cè)之間的距離為s。求:分離時(shí)U形框的速度大小v1和方框的速度大小v2。 解析 (1)U形框向右勻速運(yùn)動(dòng),NP邊做切割磁感線運(yùn)動(dòng),由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=BLv0 此時(shí)等效電路圖如圖, 由串并聯(lián)電路規(guī)律得: 外電阻為:R外=2r+=r 由閉合電路歐姆定律得: 流過(guò)PN的電流:I== 所以:UNP=E-Ir=。 (2)U形框向右運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,方框和U形框組成

6、的系統(tǒng)所受的合外力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒。 依題意得:方框和U形框最終速度相同,有: 3mv0=(3m+4m)vt 解得:vt=v0 對(duì)U形框,取很短的一段時(shí)間Δtk,由動(dòng)量定理得: -F安k·Δtk=3mvk-3mv0 而F安k=ikBL 代入上式得 -BLik·Δtk=3m·Δvk 對(duì)k求和,有 -BL∑ik·Δtk=3mvt-3mv0 其中∑ik·Δtk=q,可得q=。 (3)由系統(tǒng)動(dòng)量守恒有:3mv=3mv1+4mv2 依題意得:s=(v1-v2)t 聯(lián)立可得:v1=v+,v2=v-。 答案 (1)BLv0 (2)v0  (3)v+ v- 名師點(diǎn)評(píng) 在電磁

7、感應(yīng)中當(dāng)感應(yīng)電流不是恒定值時(shí),可以通過(guò)微元法求電荷量和安培力的沖量等。 [變式2] 如圖所示,兩平行的光滑金屬導(dǎo)軌安裝在一光滑絕緣斜面上,導(dǎo)軌間距為l、足夠長(zhǎng)且電阻忽略不計(jì),導(dǎo)軌平面的傾角為α,條形勻強(qiáng)磁場(chǎng)的寬度為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向與導(dǎo)軌平面垂直。長(zhǎng)度為2d的絕緣桿將導(dǎo)體棒和正方形的單匝線框連接在一起組成“”型裝置,總質(zhì)量為m,置于導(dǎo)軌上。導(dǎo)體棒中通以大小恒為I的電流(由外接恒流電源產(chǎn)生,圖中未畫出)。線框的邊長(zhǎng)為d(d

8、 (1)裝置從釋放到開(kāi)始返回的過(guò)程中,線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q; (2)線框第一次穿越磁場(chǎng)區(qū)域所需的時(shí)間t1; (3)經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間后,線框上邊與磁場(chǎng)區(qū)域下邊界的最大距離xm。 答案 (1)4mgdsinα-BIld (2) (3) 解析 (1)設(shè)裝置由靜止釋放到導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)下邊界的過(guò)程中,作用在線框上的安培力做功為W, 由動(dòng)能定理mgsinα·4d+W-BIld=0 根據(jù)功能關(guān)系可得線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q=-W 解得Q=4mgdsinα-BIld。 (2)設(shè)線框剛離開(kāi)磁場(chǎng)下邊界時(shí)的速度為v1,則接著向下運(yùn)動(dòng)2d,導(dǎo)體棒開(kāi)始返回, 由動(dòng)能定理mgsinα·2d-BIld=0

9、-mv 下滑過(guò)程中線框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)裝置受到的合力 F=mgsinα-F′ 線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bdv 感應(yīng)電流I′= 線框受到的安培力F′=BI′d 由牛頓第二定律得a=,在t到t+Δt時(shí)間內(nèi),有Δv=Δt 則∑Δv=∑(gsinα-)Δt 有v1=gt1sinα- 解得t1=。 (3)經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間后,線框上邊在磁場(chǎng)下邊界與磁場(chǎng)區(qū)域下邊界的最大距離xm之間往復(fù)運(yùn)動(dòng), 由動(dòng)能定理mgsinα·xm-BIl(xm-d)=0 解得xm=。 配套作業(yè) 1.類比是一種常用的研究方法。對(duì)于直線運(yùn)動(dòng),教科書中講解了由v-t圖象求位移,由F-x(力—位移)圖象求做功的方法。

10、請(qǐng)你借鑒此方法分析下列說(shuō)法,其中正確的是(  ) A.由F-v(力—速度)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)速度變化過(guò)程中力做功的功率 B.由F-t(力—時(shí)間)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)力所做的沖量 C.由U-I(電壓—電流)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)的電流變化過(guò)程中電流的功率 D.由ω-r(角速度—半徑)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)物體的線速度 答案 B 解析 F-v圖線中任意一點(diǎn)的橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)的乘積等于Fv,即瞬時(shí)功率,而圖線與橫軸圍成的面積不一定等于Fv,即該面積不是對(duì)應(yīng)速度變化過(guò)程中力做功的功率,A錯(cuò)誤;由F-t圖線和橫軸圍成的面積可求

11、出對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)力所做的沖量,B正確;根據(jù)P=UI,可由U、I的坐標(biāo)值求出電功率P,而由U-I圖線和橫軸圍成的面積不能求出對(duì)應(yīng)的電流變化過(guò)程中的電功率,C錯(cuò)誤;根據(jù)v=ωr,可由ω、r的坐標(biāo)值求出對(duì)應(yīng)的線速度v的大小,而由ω-r圖線和橫軸圍成的面積不能求出對(duì)應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)物體的線速度,D錯(cuò)誤。 2.一個(gè)靜止的物體,在0~4 s時(shí)間內(nèi)受到力F的作用,力的方向始終在同一直線上,物體的加速度a隨時(shí)間的變化如圖所示,則物體在(  ) A.0~4 s時(shí)間內(nèi)做勻變速運(yùn)動(dòng) B.第2 s末速度改變方向 C.0~4 s時(shí)間內(nèi)位移的方向不變 D.第2 s末位移最大 答案 C 解析 0~4

12、 s時(shí)間內(nèi),加速度不恒定,不是勻變速直線運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;第2 s末,加速度改變方向,速度最大,但速度不改變方向,B錯(cuò)誤;0~2 s物體做加速度方向與速度方向相同、加速度變化的加速直線運(yùn)動(dòng),速度增加量為0~2 s內(nèi)圖象與橫軸圍成的面積,2~4 s速度變化量與0~2 s速度變化量大小相等、方向相反,即第4 s末的速度減小為0,即0~4 s內(nèi)位移方向不變,第4 s末位移最大,C正確,D錯(cuò)誤。 3.(2019·江西高三模擬)南昌市秋水廣場(chǎng)擁有亞洲最大的音樂(lè)噴泉群。一同學(xué)在遠(yuǎn)處觀看秋水廣場(chǎng)噴泉表演時(shí),估測(cè)噴泉中心主噴水口的水柱約有40層樓高,表演結(jié)束時(shí),他靠近觀察到該主噴水管口的圓形內(nèi)徑約有10 cm,

13、由此他估算驅(qū)動(dòng)主噴水管口的水泵功率最接近的數(shù)值是(  ) A.5×102 W B.5×103 W C.5×104 W D.5×105 W 答案 D 解析 40層樓高約h=120 m。設(shè)水泵的功率為P,泵在時(shí)間Δt內(nèi)使質(zhì)量為Δm的水以速度v通過(guò)噴水管口,則PΔt=Δmv2,v2=2gh,Δm=ρSvΔt(ρ為水的密度),可得P=ρgSvh≈5×105 W,D正確。 4.(2019·黑龍江高考模擬)(多選)微元法就是把研究對(duì)象分為無(wú)限多個(gè)無(wú)限小的部分,取出有代表性的極小的一部分進(jìn)行分析處理,再?gòu)木植康秸w綜合起來(lái)加以考慮的科學(xué)思維方法。如圖所示,靜止的圓錐體豎直放置,頂角為α,質(zhì)量為

14、m且分布均勻的鏈條環(huán)水平地套在圓錐體上,忽略鏈條與圓錐體之間的摩擦力,在鏈條環(huán)中任取一小段Δl,其質(zhì)量為Δm,對(duì)Δm受力分析,下列說(shuō)法正確的是(  ) A.設(shè)圓錐體的支持力為N,則Δmg=Nsin B.設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T,則T= C.設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T,則T=tanα D.設(shè)Δl對(duì)鏈條環(huán)中心的張角為Δφ,則有2Tsin=Nsin 答案 AB 解析 如圖1、2所示,設(shè)Δl所對(duì)的鏈條環(huán)中心的張角為Δφ,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件知Δl在水平方向上受力平衡,有:2Tsin=Ncos① 因Δl很短,Δφ很小,所以sin≈② 將②代入①式有:TΔφ=Ncos③ Δl在豎直方向上

15、也受力平衡,Δmg=Nsin④ 由③④式得,tan= g⑤ ⑤式中Δm=Δl=, 將其代入⑤式可得tan=,所以鏈條環(huán)中的張力為T=。則A、B正確,C、D錯(cuò)誤。 5.(2019·江蘇高考模擬)離子發(fā)動(dòng)機(jī)是利用電場(chǎng)加速離子形成高速離子流而產(chǎn)生推力的航天發(fā)動(dòng)機(jī)。工作時(shí)將推進(jìn)劑離子化,使之帶電,然后在靜電場(chǎng)作用下推進(jìn)劑得到加速后噴出,從而產(chǎn)生推力。這種發(fā)動(dòng)機(jī)適用于航天器的姿態(tài)控制、位置保持等。設(shè)航天器質(zhì)量為M,單個(gè)離子質(zhì)量為m,帶電量為q,加速電場(chǎng)的電壓為U,高速離子形成的等效電流強(qiáng)度為I。試求該發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的推力。 答案 I 解析 選擇Δt時(shí)間內(nèi)噴出的質(zhì)量為Δm的離子流為研究對(duì)象,根據(jù)動(dòng)

16、量定理:FΔt=Δmv 根據(jù)電流的定義式I=== 對(duì)單個(gè)離子,根據(jù)動(dòng)能定理mv2=qU 解得:F=I。 6.某游樂(lè)園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中。為計(jì)算方便起見(jiàn),假設(shè)水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出;玩具底部為平板(面積略大于S);水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱?,在水平方向朝四周均勻散開(kāi)。忽略空氣阻力。已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g。求: (1)噴泉單位時(shí)間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量; (2)玩具在空中懸停時(shí),其底面相對(duì)于噴口的高度。 答案 (1)ρv0S (2)- 解析 (1)設(shè)Δt時(shí)間內(nèi),從噴口噴出的水的體積

17、為ΔV,質(zhì)量為Δm,則 Δm=ρΔV① ΔV=Sv0Δt② 由①②式得,單位時(shí)間內(nèi)從噴口噴出的水的質(zhì)量為 =ρv0S。③ (2)設(shè)玩具懸停時(shí)其底面相對(duì)于噴口的高度為h,水從噴口噴出后到達(dá)玩具底面時(shí)的速度大小為v。對(duì)于Δt時(shí)間內(nèi)噴出的水,由機(jī)械能守恒定律得 (Δm)v2+(Δm)gh=(Δm)v④ 在h高度處,Δt時(shí)間內(nèi)噴射到玩具底面的水沿豎直方向的動(dòng)量大小為Δp=(Δm)v⑤ 設(shè)玩具對(duì)水的作用力的大小為F,規(guī)定豎直向下為正方向,根據(jù)動(dòng)量定理有 FΔt=Δp⑥ 由于玩具在空中懸停,由力的平衡條件得 F=Mg⑦ 聯(lián)立③④⑤⑥⑦式得 h=-。 7.(2017·天津高考)電

18、磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來(lái)研制新武器和航天運(yùn)載器。電磁軌道炮示意如圖,圖中直流電源電動(dòng)勢(shì)為E,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距離為l,電阻不計(jì)。炮彈可視為一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài),并與導(dǎo)軌良好接觸。首先開(kāi)關(guān)S接1,使電容器完全充電。然后將S接至2,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出),MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí),回路中電流為零,MN達(dá)到最大速度,之后離開(kāi)導(dǎo)軌。問(wèn): (1)磁場(chǎng)的方向; (2)MN剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a

19、的大小; (3)MN離開(kāi)導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少。 答案 (1)垂直于導(dǎo)軌平面向下 (2) (3) 解析 (1)將S接1時(shí),電容器充電,上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,當(dāng)將S接2時(shí),電容器放電,流經(jīng)MN的電流由M到N,又知MN向右運(yùn)動(dòng),由左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向下。 (2)電容器完全充電后,兩極板間電壓為E,當(dāng)開(kāi)關(guān)S接2時(shí),電容器放電,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I,有 I=① 設(shè)MN受到的安培力為F,有 F=IlB② 由牛頓第二定律,有 F=ma③ 聯(lián)立①②③式得 a=④ (3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí),設(shè)電容器上電荷量為Q0,有 Q0=CE⑤ 開(kāi)關(guān)S接2后,MN開(kāi)始向右加速運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大值vmax時(shí),設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E′,有 E′=Blvmax⑥ 依題意有 E′=⑦ 設(shè)在此過(guò)程中短暫的Δti段時(shí)間內(nèi),MN上的電流為i,MN上受到的安培力為F,則有 F=ilB⑧ 由動(dòng)量定理,有 ∑FΔti=∑BilΔti=∑m·Δv⑨ 又∑iΔti=Q0-Q,∑Δv=vmax-0⑩ 聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得 Q=。 - 11 -

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