高中物理教科版2第一章電磁感應(yīng) 第1章章末分層突破_第1頁(yè)
高中物理教科版2第一章電磁感應(yīng) 第1章章末分層突破_第2頁(yè)
高中物理教科版2第一章電磁感應(yīng) 第1章章末分層突破_第3頁(yè)
高中物理教科版2第一章電磁感應(yīng) 第1章章末分層突破_第4頁(yè)
高中物理教科版2第一章電磁感應(yīng) 第1章章末分層突破_第5頁(yè)
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章末分層突破[自我校對(duì)]①法拉第②電路閉合③Φ發(fā)生變化④楞次定律⑤右手定則⑥neq\f(ΔΦ,Δt)⑦BLv⑧電流⑨安培力⑩安培力?電流?本身性質(zhì)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題通過(guò)導(dǎo)體的感應(yīng)電流在磁場(chǎng)中將受到安培力作用,從而引起導(dǎo)體速度、加速度的變化.1.基本方法(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律和楞次定律求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小和方向.(2)求回路中的電流.(3)分析導(dǎo)體受力情況(包括安培力在內(nèi)的全面受力分析).(4)根據(jù)平衡條件或牛頓第二定律列方程.2.電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)臨界問(wèn)題(1)解決這類問(wèn)題的關(guān)鍵是通過(guò)受力分析和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的分析,尋找過(guò)程中的臨界狀態(tài),如速度、加速度為最大值、最小值的條件.如圖1-1所示,線圈abcd每邊長(zhǎng)l=0.20m,線圈質(zhì)量m1=0.10kg、電阻R=Ω,重物質(zhì)量為m2=0.14kg.線圈上方的勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B=T,方向垂直線圈平面向里,磁場(chǎng)區(qū)域的寬度為h=0.20m.重物從某一位置下降,使ab邊進(jìn)入磁場(chǎng)開始做勻速運(yùn)動(dòng),求線圈做勻速運(yùn)動(dòng)的速度.圖1-1【解析】線圈在勻速上升時(shí)受到的安培力F安、繩子的拉力F和重力m1g相互平衡,即F=F安+m1g①重物受力平衡:F=m2g②線圈勻速上升,在線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流I=eq\f(E,R)=eq\f(Blv,R)③線圈受到向下的安培力F安=BIl④聯(lián)立①②③④式解得v=eq\f(m2-m1gR,B2l2)=4m/s.【答案】4m/s電磁感應(yīng)中力學(xué)問(wèn)題的解題技巧(1)將安培力與其他力一起進(jìn)行分析.(2)要特別注意安培力的大小和方向都有可能變化,不像重力或其他力一樣是恒力.(3)列出穩(wěn)定狀態(tài)下的受力平衡方程往往是解題的突破口.電磁感應(yīng)中的電路問(wèn)題電磁感應(yīng)問(wèn)題往往和電路問(wèn)題聯(lián)系在一起,解決這類問(wèn)題的基本方法是:1.確定電源,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的那部分電路就相當(dāng)于電源,利用法拉第電磁感應(yīng)定律確定其電動(dòng)勢(shì)的大小,利用右手定則或楞次定律確定其方向以及感應(yīng)電流的方向,需要強(qiáng)調(diào)的是:在電源內(nèi)部電流是由負(fù)極流向正極的,在外部從正極流向外電路,并由負(fù)極流入電源.2.分析電路結(jié)構(gòu),畫出等效電路圖,這一步關(guān)鍵是“分析”的到位與準(zhǔn)確,承上啟下,為下一步的處理做好準(zhǔn)備.3.利用電路規(guī)律求解,主要還是利用歐姆定律、串并聯(lián)電路中電功、電熱之間的關(guān)系等.4.注意:電源兩極間的電壓為路端電壓.如圖1-2所示,粗細(xì)均勻的金屬環(huán)的電阻為R,可繞軸O轉(zhuǎn)動(dòng)的金屬桿OA的電阻為eq\f(R,4),桿長(zhǎng)為l,A端與環(huán)相接觸,一阻值為eq\f(R,2)的定值電阻分別與桿的端點(diǎn)O及環(huán)邊緣D連接.桿OA在垂直于環(huán)面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,以角速度ω順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng).求電路中總電流的變化范圍.圖1-2【解析】設(shè)OA桿轉(zhuǎn)至題中所示位置時(shí),金屬環(huán)A、D間的兩部分電阻分別為R1、R2,其等效電路如圖所示,則電路中的總電流為I=eq\f(E,R總)=eq\f(E,\f(R,2)+\f(R,4)+R并)=eq\f(\f(1,2)Bωl2,\f(3,4)R+R并),式中R并=eq\f(R1R2,R1+R2).因?yàn)镽1+R2=R為定值,故當(dāng)R1=R2時(shí),R并有最大值,最大值為eq\f(R,4);當(dāng)R1=0或R2=0時(shí),R并有最小值,最小值為0,因此電流的最小值和最大值分別為Imin=eq\f(\f(1,2)Bωl2,\f(3,4)R+\f(1,4)R)=eq\f(Bωl2,2R),Imax=eq\f(\f(1,2)Bωl2,\f(3,4)R+0)=eq\f(2Bωl2,3R).所以eq\f(Bωl2,2R)≤I≤eq\f(2Bωl2,3R).【答案】eq\f(Bωl2,2R)≤I≤eq\f(2Bωl2,3R)電磁感應(yīng)中電路問(wèn)題的分析方法(1)明確電路結(jié)構(gòu),分清內(nèi)、外電路.(2)根據(jù)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方式計(jì)算感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,如果是磁場(chǎng)變化,由E=neq\f(ΔΦ,Δt)計(jì)算;如果是導(dǎo)體切割磁感線,由E=Blv計(jì)算.(3)根據(jù)楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向.(4)根據(jù)電路組成列出相應(yīng)的方程式.電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化問(wèn)題1.電磁感應(yīng)的本質(zhì)——能量轉(zhuǎn)化電磁感應(yīng)過(guò)程,實(shí)質(zhì)上也是一個(gè)能量轉(zhuǎn)化和守恒的過(guò)程.通過(guò)安培力做負(fù)功,將其他非電能轉(zhuǎn)化為電能;同時(shí)又將轉(zhuǎn)化來(lái)的電能進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成其他非電能.因此電磁感應(yīng)過(guò)程總是伴隨著能量轉(zhuǎn)化.2.利用功能關(guān)系求解電磁感應(yīng)問(wèn)題的基本方法(1)用法拉第電磁感應(yīng)定律或?qū)w切割磁感線公式確定感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,用楞次定律和右手定則判斷感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的方向.(2)畫出等效電路,求解電路中相關(guān)參量,分析電路中能量轉(zhuǎn)化關(guān)系.(3)研究導(dǎo)體機(jī)械能的轉(zhuǎn)化,利用能量轉(zhuǎn)化和守恒關(guān)系,列出機(jī)械能功率與電路中電功率變化的守恒關(guān)系式.3.電磁感應(yīng)中能量轉(zhuǎn)化類型(1)機(jī)械能→電能→機(jī)械能+內(nèi)能(2)化學(xué)能→電能→機(jī)械能+內(nèi)能(2)非電能→電能→內(nèi)能如圖1-3所示,足夠長(zhǎng)的U形框架寬度是L=0.5m,電阻忽略不計(jì),其所在平面與水平面成θ=37°角,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)體框平面,一根質(zhì)量為m=0.2kg,有效電阻R=2Ω的導(dǎo)體棒MN垂直跨放在U形框架上,該導(dǎo)體棒與框架間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=,導(dǎo)體棒由靜止開始沿框架下滑到剛開始勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),通過(guò)導(dǎo)體棒截面的電量共為Q=2C.求:圖1-3(1)導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)的速度;(2)導(dǎo)體棒從靜止開始下滑到剛開始勻速運(yùn)動(dòng),這一過(guò)程中導(dǎo)體棒的有效電阻消耗的電功.【解析】(1)導(dǎo)體棒受力如圖,勻速下滑時(shí)有平行斜面方向:mgsinθ-Ff-F=0垂直斜面方向:FN-mgcosθ=0其中Ff=μFN安培力F=BIL電流I=eq\f(E,R)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv由以上各式得v=5m/s.(2)通過(guò)導(dǎo)體棒的電量Q=eq\x\to(I)Δt其中平均電流eq\x\to(I)=eq\f(\x\to(E),R)=eq\f(ΔΦ,RΔt)設(shè)導(dǎo)體棒下滑位移為s,則ΔΦ=BsL由以上各式得s=eq\f(QR,BL)=eq\f(2×2,×m=10m全程由動(dòng)能定理得mgssinθ-W安-μmgcosθ·s=eq\f(1,2)mv2其中克服安培力做功W安等于電功W則W=mgs·sinθ-μmgscosθ-eq\f(1,2)mv2=(12-8-J=J.【答案】(1)5m/s(2)J電磁感應(yīng)中的圖像問(wèn)題1.圖像類型(1)電磁感應(yīng)中常涉及磁感應(yīng)強(qiáng)度B、磁通量Φ、感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E和感應(yīng)電流I等隨時(shí)間變化的圖線,即B-t圖線、Φ-t圖線、E-t圖線和I-t圖線.(2)對(duì)于導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流的情況,有時(shí)還常涉及感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E和感應(yīng)電流I等隨位移x變化的圖線,即E-x圖線和I-x圖線等.2.兩類圖像問(wèn)題(1)由給定的電磁感應(yīng)過(guò)程選出或畫出正確的圖像;(2)由給定的有關(guān)圖像分析電磁感應(yīng)過(guò)程,求解相應(yīng)的物理量.3.解題的基本方法(1)關(guān)鍵是分析磁通量的變化是否均勻,從而判斷感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)(電流)或安培力的大小是否恒定,然后運(yùn)用楞次定律或左手定則判斷它們的方向,分析出相關(guān)物理量之間的函數(shù)關(guān)系,確定其大小和方向及在坐標(biāo)軸中的范圍.(2)圖像的初始條件,方向與正、負(fù)的對(duì)應(yīng),物理量的變化趨勢(shì),物理量的增、減或方向正、負(fù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)都是判斷圖像的關(guān)鍵.4.解題時(shí)要注意的事項(xiàng)(1)電磁感應(yīng)中的圖像定性或定量地表示出所研究問(wèn)題的函數(shù)關(guān)系.(2)在圖像中E、I、B等物理量的方向通過(guò)物理量的正、負(fù)來(lái)反映.(3)畫圖像要注意縱、橫坐標(biāo)的單位長(zhǎng)度、定義或表達(dá).如圖1-4所示,有一等腰直角三角形的區(qū)域,其斜邊長(zhǎng)為2L,高為L(zhǎng).在該區(qū)域內(nèi)分布著如圖所示的磁場(chǎng),左側(cè)磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,右側(cè)磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、總電阻為R的正方形導(dǎo)線框abcd,從圖示位置開始沿x軸正方向以速度v勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域.取沿a→b→c→d→a的感應(yīng)電流方向?yàn)檎?,則選項(xiàng)圖中表示線框中電流i隨bc邊的位置坐標(biāo)x變化的圖像正確的是()圖1-4【解析】根據(jù)右手定則確定,當(dāng)b、c剛進(jìn)入左側(cè)磁場(chǎng)時(shí),電流為正方向,C錯(cuò)誤;根據(jù)E=BLv,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和感應(yīng)電流的大小與有效長(zhǎng)度成正比,bc邊在左側(cè)磁場(chǎng)時(shí),有效長(zhǎng)度沿x方向逐漸增大,bc進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)時(shí),ad進(jìn)入左側(cè)磁場(chǎng),由于兩側(cè)磁場(chǎng)方向相反,故有效長(zhǎng)度為ad和bc切割磁感線有效長(zhǎng)度之和,保持不變,且電流為負(fù)方向,故A錯(cuò)誤;當(dāng)bc邊離開右側(cè)磁場(chǎng)后,ad邊切割磁感線,電流方向仍為正方向,故B錯(cuò)誤,D正確.【答案】D1.(多選)(2023·全國(guó)卷Ⅰ)1824年,法國(guó)科學(xué)家阿拉果完成了著名的“圓盤實(shí)驗(yàn)”.實(shí)驗(yàn)中將一銅圓盤水平放置,在其中心正上方用柔軟細(xì)線懸掛一枚可以自由旋轉(zhuǎn)的磁針,如圖1-5所示.實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)圓盤在磁針的磁場(chǎng)中繞過(guò)圓盤中心的豎直軸旋轉(zhuǎn)時(shí),磁針也隨著一起轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái),但略有滯后.下列說(shuō)法正確的是()【導(dǎo)學(xué)號(hào):31310066】圖1-5A.圓盤上產(chǎn)生了感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)B.圓盤內(nèi)的渦電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)導(dǎo)致磁針轉(zhuǎn)動(dòng)C.在圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中,磁針的磁場(chǎng)穿過(guò)整個(gè)圓盤的磁通量發(fā)生了變化D.圓盤中的自由電子隨圓盤一起運(yùn)動(dòng)形成電流,此電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)導(dǎo)致磁針轉(zhuǎn)動(dòng)【解析】當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),圓盤的半徑切割磁針產(chǎn)生的磁場(chǎng)的磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),選項(xiàng)A正確;如圖所示,銅圓盤上存在許多小的閉合回路,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),穿過(guò)小的閉合回路的磁通量發(fā)生變化,回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流阻礙其相對(duì)運(yùn)動(dòng),但抗拒不了相對(duì)運(yùn)動(dòng),故磁針會(huì)隨圓盤一起轉(zhuǎn)動(dòng),但略有滯后,選項(xiàng)B正確;在圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,磁針的磁場(chǎng)穿過(guò)整個(gè)圓盤的磁通量始終為零,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;圓盤中的自由電子隨圓盤一起運(yùn)動(dòng)形成的電流的磁場(chǎng)方向沿圓盤軸線方向,會(huì)使磁針沿軸線方向偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)D錯(cuò)誤.【答案】AB2.(2023·全國(guó)卷Ⅱ)如圖1-6,直角三角形金屬框abc放置在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向平行于ab邊向上.當(dāng)金屬框繞ab邊以角速度ω逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),a,b,c三點(diǎn)的電勢(shì)分別為Ua,Ub,Uc.已知bc邊的長(zhǎng)度為l.下列判斷正確的是()A.Ua>Uc,金屬框中無(wú)電流B.Ub>Uc,金屬框中電流方向沿a-b-c-aC.Ubc=-eq\f(1,2)Bl2ω,金屬框中無(wú)電流D.Ubc=eq\f(1,2)Bl2ω,金屬框中電流方向沿a-c-b-a圖1-6【解析】金屬框abc平面與磁場(chǎng)平行,轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中磁通量始終為零,所以無(wú)感應(yīng)電流產(chǎn)生,選項(xiàng)B,D錯(cuò)誤;轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中bc邊和ac邊均切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由右手定則判斷Ua<Uc,Ub<Uc,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由轉(zhuǎn)動(dòng)切割產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的公式得Ubc=-eq\f(1,2)Bl2ω,選項(xiàng)C正確.【答案】C3.(2023·重慶高考)如圖1-7為無(wú)線充電技術(shù)中使用的受電線圈示意圖,線圈匝數(shù)為n,面積為S.若在t1到t2時(shí)間內(nèi),勻強(qiáng)磁場(chǎng)平行于線圈軸線向右穿過(guò)線圈,其磁感應(yīng)強(qiáng)度大小由B1均勻增加到B2,則該段時(shí)間線圈兩端a和b之間的電勢(shì)差φa-φb()【導(dǎo)學(xué)號(hào):31310067】A.恒為eq\f(nSB2-B1,t2-t1)B.從0均勻變化到eq\f(nSB2-B1,t2-t1)C.恒為-eq\f(nSB2-B1,t2-t1)D.從0均勻變化到-eq\f(nSB2-B1,t2-t1)圖1-7【解析】根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=neq\f(ΔΦ,Δt)=neq\f(B2-B1S,t2-t1),由楞次定律和右手螺旋定則可判斷b點(diǎn)電勢(shì)高于a點(diǎn)電勢(shì),因磁場(chǎng)均勻變化,所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)恒定,因此a、b兩點(diǎn)電勢(shì)差恒為φa-φb=-neq\f(B2-B1S,t2-t1),選項(xiàng)C正確.【答案】C4.(2023·全國(guó)卷Ⅰ)如圖1-8所示,在水平面(紙面)內(nèi)有三根相同的均勻金屬棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a點(diǎn)接觸,構(gòu)成“V”字型導(dǎo)軌.空間存在垂直于紙面的均勻磁場(chǎng).用力使MN向右勻速運(yùn)動(dòng),從圖示位置開始計(jì)時(shí),運(yùn)動(dòng)中MN始終與∠bac的平分線垂直且和導(dǎo)軌保持良好接觸.下列關(guān)于回路中電流i與時(shí)間t的關(guān)系圖線,可能正確的是()圖1-8【解析】設(shè)圖示位置時(shí)a距棒的距離為l0,導(dǎo)體棒勻速切割磁感線的速度為v,單位長(zhǎng)度金屬棒的電阻為R0,導(dǎo)軌夾角為θ,運(yùn)動(dòng)時(shí)間t時(shí),切割磁感線的導(dǎo)體棒長(zhǎng)度l=2(l0+vt)taneq\f(θ,2),有效電路中導(dǎo)體棒長(zhǎng)度l總=l+eq\f(2l0+vt,cos\f(θ,2)),導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)e=Blv=2Bv(l0+vt)taneq\f(θ,2),電路中總電阻R=R0l總=R0eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(2l0+vttan\f(θ,2)+\f(2l0+vt,cos\f(θ,2)))),所以i=eq\f(e,R)=eq\f(2Bvl0+vttan\f(θ,2),R0\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(2l0+vttan\f(θ,2)+\f(2l0+vt,cos\f(θ,2)))))=eq\f(Bv·tan\f(θ,2),R0\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(tan\f(θ,2)+\f(1,cos\f(θ,2))))),即i為恒定值與t無(wú)關(guān),選項(xiàng)A正確.【答案】A5.(2023·全國(guó)卷Ⅱ)半徑分別為r和2r的同心圓形導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),一長(zhǎng)為r、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的直導(dǎo)體棒AB置于圓導(dǎo)軌上面,BA的延長(zhǎng)線通過(guò)圓導(dǎo)軌中心O,裝置的俯視圖如圖1-9所示.整個(gè)裝置位于一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,方向豎直向下.在內(nèi)圓導(dǎo)軌的C點(diǎn)和外圓導(dǎo)軌的D點(diǎn)之間接有一阻值為R的電阻(圖中未畫出).直導(dǎo)體棒在水平外力作用下以角速度ω繞O逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌保持良好接觸.設(shè)導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,導(dǎo)體棒和導(dǎo)軌的電阻均可忽略.重力加速度大小為g.求:【導(dǎo)學(xué)號(hào):31310068】(1)通過(guò)電阻R的感應(yīng)電流的方向和大小;(2)外力的功率.圖1-9【解析】(1)根據(jù)右手定則,得導(dǎo)體棒AB上的電流方向?yàn)锽→A,故電阻R上的電流方向?yàn)镃→D.設(shè)導(dǎo)體棒AB中點(diǎn)的速度為v,則v=eq\f(vA+vB,2)而vA=ωr,vB=2ωr根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,導(dǎo)體棒AB上產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Brv根據(jù)閉合電路歐姆定律得I=eq\f(E,R),聯(lián)立以上各式解得通過(guò)電阻R的感應(yīng)電流的大小為I=eq\f(3Bωr2,2R).(2)根據(jù)能量守恒定律,外力的功率P等于安培力與摩擦力的功率之和,即P=BIrv+fv,而f=μmg解得P=eq\f(9B2ω2r4,4R)+eq\f(3μmgωr,2).【答案】(1)方向?yàn)镃→D大小為eq\f(3Bωr2,2R)(2)eq\f(9B2ω2r4,4R)+eq\f(3μmgωr,2)6.(2023·浙江高考)某同學(xué)設(shè)計(jì)一個(gè)發(fā)電測(cè)速裝置,工作原理如圖1-10所示.一個(gè)半徑為R=0.1m的圓形金屬導(dǎo)軌固定在豎直平面上,一根長(zhǎng)為R的金屬棒OA,A端與導(dǎo)軌接觸良好,O端固定在圓

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