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1、仿真模擬練(二)(時(shí)間:70分鐘滿分:110分)二、選擇題:本題共8小題,每小題6分,共48分在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第1418題只有一項(xiàng)符合題目要求,第1921題有多項(xiàng)符合題目要求全部選對(duì)的得6分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分14以下關(guān)于、和射線的說(shuō)法中正確的是()A原子序數(shù)大于83的原子核都具有放射性B射線本質(zhì)是質(zhì)子流,其電離能力最強(qiáng)C射線是核外電子電離產(chǎn)生的D射線是中子流,其貫穿能力最強(qiáng)答案A解析原子序數(shù)大于83的原子核都具有放射性,選項(xiàng)A正確;射線本質(zhì)是氦核,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;射線是核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化為質(zhì)子時(shí)產(chǎn)生的高速電子,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;射線是光子,選項(xiàng)D錯(cuò)誤15如圖所示,矩形線框在磁場(chǎng)內(nèi)

2、做的各種運(yùn)動(dòng)中,能夠產(chǎn)生感應(yīng)電流的是()答案B解析A圖中線框在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,面積不變、磁感應(yīng)強(qiáng)度不變,穿過(guò)線框的磁通量不變,不產(chǎn)生感應(yīng)電流,故A錯(cuò)誤;B圖在線框繞OO軸轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,穿過(guò)閉合線框的磁通量發(fā)生變化,能產(chǎn)生感應(yīng)電流,故B正確;C圖中線框與磁場(chǎng)平行,線框在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,穿過(guò)線框的磁通量始終為零,不發(fā)生變化,沒(méi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,故C錯(cuò)誤;D圖中線框與磁場(chǎng)平行,線框在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,穿過(guò)線框的磁通量始終為零,不發(fā)生變化,沒(méi)有感應(yīng)電流產(chǎn)生,故D錯(cuò)誤16.如圖1所示,帶有孔的小球A套在粗糙的傾斜直桿上,與正下方的小球B通過(guò)輕繩連接,處于靜止?fàn)顟B(tài)給小球B施加水平力F使其緩慢上升,直到小球A剛要

3、滑動(dòng),在此過(guò)程中()圖1A水平力F的大小不變B桿對(duì)小球A的支持力不變C輕繩對(duì)小球B的拉力先變大后變小D桿對(duì)小球A的摩擦力先變小后變大答案D解析對(duì)球B受力分析,受拉力F、重力mg和輕繩的拉力FT,合力為零,如圖甲所示:由此可知,隨著的增加,拉力F和輕繩張力FT均增加,故A、C錯(cuò)誤;再對(duì)A、B球整體受力分析,受重力、拉力F、支持力FN和靜摩擦力Ff,如圖乙所示:設(shè)桿與水平方向的夾角為,根據(jù)平衡條件,在垂直于桿方向有FN(Mm)gcos Fsin ,隨著F的增加,支持力FN增加;在平行于桿方向,有:Fcos Ff(Mm)gsin ,可得:Ff(Mm)gsin Fcos ,可知隨著F的增加,靜摩擦力逐

4、漸減小,當(dāng)(Mm)gsin Fcos 時(shí),靜摩擦力為零,此后靜摩擦力反向增加,故B錯(cuò)誤,D正確17汽車由靜止開(kāi)始在平直的公路上行駛,060 s內(nèi)汽車的加速度隨時(shí)間變化的圖象如圖2所示則該汽車在060 s內(nèi)的速度時(shí)間圖象為()圖2答案B解析010 s內(nèi)汽車做加速度為2 m/s2的加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)vat,可知10 s時(shí)速度達(dá)到20 m/s,接下來(lái)1040 s做勻速運(yùn)動(dòng),速度始終為20 m/s,4060 s內(nèi),加速度反向,汽車做減速運(yùn)動(dòng),加速度為1 m/s2,經(jīng)20 s速度恰好減小到零18某發(fā)電廠的發(fā)電機(jī)組輸出的電壓恒為400 V,將其通過(guò)升壓變壓器升壓后加在輸電線上向距離較遠(yuǎn)的用戶端變電站供電,輸電

5、線總電阻為5 ,當(dāng)輸送的電功率恒為200 kW時(shí),發(fā)電廠提供的電能與用戶端消耗的電能不相等,二者在一個(gè)小時(shí)內(nèi)相差50度電,變壓器均為理想變壓器,則下列說(shuō)法正確的是()A輸電線上損失的功率為50 WB供電端升壓變壓器的匝數(shù)比為1:5C輸電線上損失的電壓為50 VD若輸電功率增大,則輸電線上損失的功率將會(huì)減小答案B解析輸電線上損失的功率P50 kW,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;P2R,解得U2 000 V,升壓變壓器的匝數(shù)比為:4002 00015,選項(xiàng)B正確;根據(jù)P,解得U500 V,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;輸電電壓不變,若輸電功率變大,則輸電電流變大,輸電線上損失的功率PI2R變大,選項(xiàng)D錯(cuò)誤19如圖3所示,飛船先沿橢圓

6、軌道1飛行,然后在遠(yuǎn)地點(diǎn)P處變軌后沿圓軌道2運(yùn)行,在軌道2上周期約為90分鐘則下列判斷正確的是()圖3A飛船沿橢圓軌道1經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)的速度與沿圓軌道經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)的速度相等B飛船在圓軌道2上時(shí)航天員出艙前后都處于失重狀態(tài)C飛船在圓軌道2的角速度大于同步衛(wèi)星運(yùn)行的角速度D飛船從橢圓軌道1的Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)過(guò)程中萬(wàn)有引力做正功答案BC解析飛船沿橢圓軌道1經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)有m,飛船沿橢圓軌道2經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)有m,v1Pv2P,A錯(cuò)誤;在圓軌道2上時(shí),萬(wàn)有引力提供向心力,航天員處于完全失重狀態(tài),B正確;因軌道2上周期約為90分鐘,小于同步衛(wèi)星的周期,又由,可得飛船在圓軌道2的角速度大于同步衛(wèi)星運(yùn)行的角速度,C錯(cuò)誤;飛船

7、從橢圓軌道1的Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)過(guò)程中萬(wàn)有引力做負(fù)功,D錯(cuò)誤20某靜電場(chǎng)的電場(chǎng)線分布如圖4所示,P、Q為該電場(chǎng)中的兩點(diǎn),下列說(shuō)法正確的是()圖4AP點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)大于Q點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)BP點(diǎn)電勢(shì)低于Q點(diǎn)電勢(shì)C將電子從P點(diǎn)移動(dòng)到Q點(diǎn),電場(chǎng)力做正功D將電子從P點(diǎn)移動(dòng)到Q點(diǎn),其電勢(shì)能增大答案AD解析電場(chǎng)線密的地方電場(chǎng)強(qiáng)度大,所以P點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)一定大于Q點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng),A正確;根據(jù)沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低可以知道,P點(diǎn)電勢(shì)高于Q點(diǎn)電勢(shì),B錯(cuò)誤;P點(diǎn)電勢(shì)高于Q點(diǎn)電勢(shì),即PQ,電勢(shì)能Epq中,因?yàn)槭请娮?,所以q0,所以電子在P點(diǎn)的電勢(shì)能小于在Q點(diǎn)的電勢(shì)能,將電子從P點(diǎn)移動(dòng)到Q點(diǎn),其電勢(shì)能增大,所以電場(chǎng)力做負(fù)功,C錯(cuò)誤,D正確21.如圖5所示,木

8、板1、2固定在墻角,一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊分別從木板的頂端靜止釋放,并沿斜面下滑到底端,物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為.對(duì)這兩個(gè)過(guò)程,下列說(shuō)法正確的是()圖5A沿著1和2下滑到底端時(shí),物塊的速度大小相等B沿著1和2下滑到底端時(shí),物塊的速度大小不相等C物塊沿著1下滑到底端的過(guò)程,產(chǎn)生的熱量更多D物塊沿著2下滑到底端的過(guò)程,產(chǎn)生的熱量更多答案BC解析物塊從高為h的斜面上由靜止滑到底端時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理有:mghWfmv2其中Wf為物塊克服摩擦力做的功,因滑動(dòng)摩擦力為:FfFNmgcos ,所以物塊克服摩擦力做的功為:WfFfLmgcos LmgLcos 由題圖可知,Lcos 為斜面底邊長(zhǎng),可見(jiàn)物塊從斜

9、面頂端下滑到底端時(shí),克服摩擦力做的功與斜面底端長(zhǎng)度L底成正比沿著1和2下滑到底端時(shí),重力做功相同,而沿2下滑到底端過(guò)程物塊克服摩擦力做功小于沿1下滑到底端過(guò)程克服摩擦力做功,則由式得,沿著2下滑到底端時(shí)物塊的速度大于沿1下滑到底端時(shí)物塊的速度,故A錯(cuò)誤,B正確;沿1時(shí)克服摩擦力做的功多,物塊的機(jī)械能損失大,產(chǎn)生的熱量多,故C正確,D錯(cuò)誤三、非選擇題(一)必考題22(5分)某同學(xué)在測(cè)定小車加速度的實(shí)驗(yàn)中,得到圖6甲所示的一條紙帶,他在紙帶上共取了A、B、C、D、E、F、G七個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn),相鄰的兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)之間還有四個(gè)點(diǎn)未畫出已知打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的打點(diǎn)周期為0.02 s該同學(xué)從每個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)處將紙帶剪開(kāi)分成六條(

10、分別標(biāo)記為a、b、c、d、e、f),再將這六條紙帶由短到長(zhǎng)緊靠但不重疊地粘在xOy坐標(biāo)系中,得到圖乙所示的圖形,最后將各紙帶上端中心連起來(lái),于是得到表示vt關(guān)系的圖象,圖中x軸對(duì)應(yīng)的物理量是時(shí)間t,y軸對(duì)應(yīng)的物理量是速度v.圖6(1)圖中t3_ s,若測(cè)得紙條c的長(zhǎng)度為4.02 cm,則v3_ m/s(保留兩位有效數(shù)字)(2)若測(cè)得紙條a的長(zhǎng)度為1.98 cm,紙條f的長(zhǎng)度為7.02 cm,則可求出加速度的大小為_(kāi) m/s2(保留兩位有效數(shù)字)答案(1)0.250.40(2)1.0解析(1)因?yàn)槊肯噜彽膬蓚€(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)之間還有四個(gè)點(diǎn)未畫出,所以相鄰的兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)的時(shí)間間隔T0.1 s,題圖中t320.

11、1 s0.05 s0.25 s,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)中時(shí)間中點(diǎn)的速度等于該過(guò)程中的平均速度,則v3 m/s0.40 m/s;(2)根據(jù)xaT2得,可知xfxa5aT2,則加速度的大小a m/s21.0 m/s2.23(10分)為了測(cè)定電阻的阻值,實(shí)驗(yàn)室提供下列器材:待測(cè)電阻R(阻值約100 )、滑動(dòng)變阻器R1(0100 )、滑動(dòng)變阻器R2(010 )、電阻箱R0(09 999.9 )、理想電流表A(量程50 mA)、直流電源E(3 V,內(nèi)阻忽略)、導(dǎo)線若干、開(kāi)關(guān)若干圖7(1)甲同學(xué)設(shè)計(jì)如圖7(a)所示的電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)請(qǐng)?jiān)趫D(b)中用筆畫線代替導(dǎo)線,完成實(shí)物電路的連接滑動(dòng)變阻器應(yīng)選_(填入字母)實(shí)驗(yàn)

12、操作時(shí),先將滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭移到最_(選填“左”或“右”)端,再接通開(kāi)關(guān)S;保持S2斷開(kāi),閉合S1,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器使電流表指針偏轉(zhuǎn)至某一位置,并記下電流I1.斷開(kāi)S1,保持滑動(dòng)變阻器阻值不變,調(diào)整電阻箱R0阻值在100 左右,再閉合S2,調(diào)節(jié)R0阻值使得電流表讀數(shù)為_(kāi)時(shí),R0的讀數(shù)即為電阻的阻值(2)乙同學(xué)利用電路(c)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),改變電阻箱R0的值,讀出電流表相應(yīng)的電流I,由測(cè)得的數(shù)據(jù)作出R0圖線如圖(d)所示,圖線縱軸截距為m,斜率為k,則電阻的阻值為_(kāi)(3)若電源內(nèi)阻是不可忽略的,則上述電路(a)和(c),哪種方案測(cè)電阻更好_?為什么?_.答案(1)如圖所示R2左I1(2)(3)(a)

13、此方案不受電源內(nèi)阻的影響解析(1)連線圖如圖所示:因?yàn)榛瑒?dòng)變阻器采用分壓式接法時(shí),阻值越小調(diào)節(jié)越方便,所以變阻器應(yīng)選R2;實(shí)驗(yàn)操作時(shí),應(yīng)將變阻器的滑動(dòng)觸頭置于輸出電壓最小的最左端;根據(jù)歐姆定律,若兩次保持回路中電流表讀數(shù)不變,則根據(jù)電路結(jié)構(gòu)可知,回路中總電阻也應(yīng)該相等,結(jié)合回路中的電阻計(jì)算,可知R0的讀數(shù)即為電阻的阻值(2)根據(jù)閉合電路歐姆定律應(yīng)有:EI(RR0)解得:結(jié)合數(shù)學(xué)知識(shí)可知m,k解得:E,REm(3)若電源內(nèi)阻是不可忽略的,則電路(a)好,因?yàn)殡娫磧?nèi)阻對(duì)電路(a)測(cè)電阻沒(méi)有影響24(12分)如圖8所示,半徑為R的光滑半圓環(huán)軌道豎直固定在一光滑的水平桌面上,桌面距水平地面的高度也為R

14、,在桌面上輕質(zhì)彈簧被a、b兩個(gè)小球擠壓(小球與彈簧不拴接),處于靜止?fàn)顟B(tài)同時(shí)釋放兩個(gè)小球,小球a、b與彈簧在桌面上分離后,a球從B點(diǎn)滑上半圓環(huán)軌道最高點(diǎn)A時(shí)速度為vA,已知小球a質(zhì)量為m,小球b質(zhì)量為2m,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,求:圖8(1)小球a在圓環(huán)軌道最高點(diǎn)對(duì)軌道的壓力;(2)釋放后小球b離開(kāi)彈簧時(shí)的速度vb的大??;(3)小球b落地點(diǎn)距桌子右側(cè)的水平距離答案(1)mg,方向豎直向上(2)(3)R解析(1)設(shè)a球通過(guò)最高點(diǎn)時(shí)受軌道的彈力為FN,由牛頓第二定律得:mgFNm解得:FNmg.由牛頓第三定律知,a球?qū)壍赖膲毫閙g,方向豎直向上(2)設(shè)小球a與彈簧分離時(shí)的速度大小為va

15、,取桌面為零勢(shì)能面,由機(jī)械能守恒定律得:mvmvmg2R解得:va小球a、b從釋放到與彈簧分離過(guò)程中,總動(dòng)量守恒,則有mva2mvb,得vb(3)b球從桌面飛出做平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)飛出的水平距離為x,則Rgt2,t,xvbt聯(lián)立解得:xR.25(20分)如圖9所示,在坐標(biāo)系xOy中,第一象限除外的其他象限都充滿勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度都為B10.12 T,方向垂直紙面向內(nèi)P是y軸上的一點(diǎn),它到坐標(biāo)原點(diǎn)O的距離l0.4 m一比荷5107 C/kg的帶正電粒子從P點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),初速度v03106 m/s,方向與y軸正方向成夾角53并與磁場(chǎng)方向垂直,不計(jì)粒子的重力已知sin 530.8,cos 5

16、30.6,求:圖9(1)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑R.(2)在第一象限中與x軸平行的虛線上方的區(qū)域內(nèi)充滿沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)(如圖a所示),粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后進(jìn)入第一象限,最后恰好從P點(diǎn)沿初速度的方向再次射入磁場(chǎng)求勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小和電場(chǎng)邊界(虛線)與x軸之間的距離d.(3)如果撤去電場(chǎng),在第一象限加另一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面在第(2)問(wèn)虛線位置放置一塊長(zhǎng)度為L(zhǎng)0.25 m的平板,平板的左邊緣與y軸對(duì)齊(如圖b所示)帶電粒子仍從P點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)動(dòng),欲使帶電粒子第一次進(jìn)入第一象限運(yùn)動(dòng)時(shí)不打到板上,求磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小和方向應(yīng)滿足什么條件?答案見(jiàn)解析解析(1)粒子在

17、磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi)運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qv0B1m,解得,粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑:R10.5 m,(2)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心A恰好落在x軸上由幾何關(guān)系可知粒子從C點(diǎn)進(jìn)入第一象限時(shí)的位置坐標(biāo)為:xR1R1cos 0.2 m粒子進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)后做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,加速度為a,則:ldv0t由牛頓第二定律得:qEmaxat2粒子運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí),水平速度為:vxatv0tan ,代入數(shù)據(jù)解得,電場(chǎng)強(qiáng)度:E8105 N/C,電場(chǎng)邊界(虛線)與x軸之間的距離:d0.1 m;(3)如果第一象限的磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向內(nèi),則帶電粒子打到平板的臨界條件為軌

18、跡圓與板相切,此時(shí)軌跡半徑為R2d0.1 m由牛頓第二定律得:qv0B2m,代入數(shù)據(jù)解得:B20.6 T,如果第一象限的磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向外,則帶電粒子打到平板的臨界條件為軌跡圓與板右側(cè)邊緣有交點(diǎn),設(shè)此時(shí)軌跡半徑為R3,由幾何關(guān)系:R32d2R3(LOC)2,代入數(shù)據(jù)解得:R30.125 m,由牛頓第二定律得:qv0B2m,代入數(shù)據(jù)解得:B20.48 T,故欲使帶電粒子第一次進(jìn)入第一象限運(yùn)動(dòng)時(shí)不打到板上,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小和方向應(yīng)滿足:若磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向內(nèi),則B20.6 T;若磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向外,則B20.48 T.(二)選考題33選修33(15分)(1)(

19、5分)(2018陜西省寶雞市質(zhì)檢二)關(guān)于物體的內(nèi)能,下列說(shuō)法正確的是_A相同質(zhì)量的兩種物質(zhì),升高相同的溫度,內(nèi)能的增量一定相同B物體的內(nèi)能改變時(shí)溫度不一定改變C內(nèi)能與物體的溫度有關(guān),所以0 的物體內(nèi)能為零D分子數(shù)和溫度相同的物體不一定具有相同的內(nèi)能E內(nèi)能小的物體也可能將熱量傳遞給內(nèi)能大的物體(2)(10分)如圖10所示,潛艇采用壓縮空氣排出海水控制浮沉,在海面上,潛艇將壓強(qiáng)為1.0105 Pa、總體積為600 m3的空氣(包含貯氣筒內(nèi)空氣,視為理想氣體)壓入容積為3 m3的貯氣筒潛至海面下方190 m水平航行時(shí),為控制姿態(tài),將貯氣筒內(nèi)一部分壓縮空氣通過(guò)節(jié)流閥壓入水艙,使15 m3的水通過(guò)排水孔

20、排向與之相通的大海已知海面處大氣壓p01.0105 Pa,取海水的密度1.0103 kg/m3,g10 m/s2,求:圖10潛艇下潛前貯氣筒內(nèi)空氣的壓強(qiáng);排出水后貯氣筒內(nèi)剩余空氣的壓強(qiáng)答案(1)BDE(2)2.0107 Pa1.0107 Pa解析(1)相同質(zhì)量的同種物質(zhì),升高相同的溫度,內(nèi)能的增量相同;相同質(zhì)量的不同種物質(zhì),升高相同的溫度,內(nèi)能的增量不同,故A錯(cuò)誤;物體內(nèi)能改變時(shí)溫度不一定改變,比如零攝氏度的冰融化為零攝氏度的水,內(nèi)能增加,故B正確;分子永不停息地做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),可知任何物體在任何狀態(tài)下都有內(nèi)能,故C錯(cuò)誤;分子數(shù)和溫度相同的物體不一定有相同的內(nèi)能,還看物體的體積,故D正確;發(fā)生熱傳遞的條件是存在溫度差,與內(nèi)能的大小無(wú)關(guān),所以內(nèi)能小的物體也可能將熱量傳遞給內(nèi)能大的物體,故E正確(2)設(shè)潛艇下潛前貯氣筒內(nèi)空氣的壓強(qiáng)為p1,p1V1p0V0,解得p12.0107 Pa設(shè)水艙中空氣的壓強(qiáng)為p3,貯氣

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