2024屆江西省南昌市新建縣第一中學(xué)物理高一第二學(xué)期期末統(tǒng)考試題含解析_第1頁(yè)
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2024屆江西省南昌市新建縣第一中學(xué)物理高一第二學(xué)期期末統(tǒng)考試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫在答題卡上。2.回答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑,如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號(hào)?;卮鸱沁x擇題時(shí),將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無(wú)效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯(cuò)選和不選得零分)1、(本題9分)對(duì)于質(zhì)量和質(zhì)量為的兩個(gè)物體間的萬(wàn)有引力的表達(dá)式,下列說(shuō)法正確的是()A.m1和m2所受引力總是大小相等的B.當(dāng)兩物體間的距離r趨于零時(shí),萬(wàn)有引力無(wú)窮大C.當(dāng)有第三個(gè)物體m3放入之間時(shí),m1和m2間的萬(wàn)有引力將增大D.所受的引力性質(zhì)可能相同,也可能不同2、如圖,開口向下的玻璃管豎直插在水印漕中,管內(nèi)封閉了一定質(zhì)量的氣體,管內(nèi)液面高與水印漕中液面。保持氣體溫度不變,緩慢的將玻璃管向下壓。能描述該過(guò)程中管內(nèi)氣體變化的圖像是(箭頭表示狀態(tài)變化的方向)()A. B.C. D.3、(本題9分)起重機(jī)沿豎直方向以大小不同的速度兩次勻速吊起質(zhì)量相等貨物,則兩次起重機(jī)對(duì)貨物的拉力和起重機(jī)的功率大小關(guān)系是()A.拉力不等,功率相等 B.拉力不等,功率不等C.拉力相等,功率相等 D.拉力相等,功率不等4、(本題9分)一物體靜止在光滑水平面,先對(duì)它施加一水平向右的恒力F1,經(jīng)時(shí)間t后撤去該力,并立即再對(duì)它施加一水平向左的恒力F2,又經(jīng)時(shí)間t后物體回到出發(fā)點(diǎn),則在此過(guò)程中,F(xiàn)1、F2分別對(duì)物體做的功的大小W1、W2的關(guān)系是()A.W1=W2 B.W2=2W1 C.W2=3W1 D.W2=5W15、(本題9分)如圖所示,電路中的電源內(nèi)阻為,定值電阻為R,已知,電壓表和電流表均為理想電表,現(xiàn)閉合開關(guān)S,將滑動(dòng)變阻器的滑片P向右移動(dòng)一段距離,則()A.電容器C上的電荷量增加B.電源的輸出功率一定變大C.定值電阻R消耗的功率變小D.電壓表讀數(shù)變大,電流表讀數(shù)變小6、如圖所示,是固定的光滑絕緣直角桿,沿水平方向,沿豎直方向,為兩個(gè)套在此桿上的帶有同種電荷的小球,用水平向右的力作用在球上,使兩球均處于靜止?fàn)顟B(tài),已知兩球連線與水平方向成角。下列說(shuō)法正確的是()A.桿對(duì)球的彈力大小為B.桿對(duì)球的彈力大小為C.球的重力大小為D.兩球間的庫(kù)侖力大小為7、(本題9分)如圖所示,甲圖是高速公路上某一行車道限速指示牌,乙圖是川藏公路上的某一“區(qū)間限速”指示牌,則下列說(shuō)法正確的是()A.甲圖中的120指的是瞬時(shí)速率不允許超過(guò)120km/hB.甲圖中的80指的是瞬時(shí)速率不允許低于80km/hC.乙圖中的63km指的是路程,任一時(shí)刻的速率都不允許超過(guò)70km/hD.乙圖中的63km指的是路程,全程的平均速率不允許超過(guò)70km/h8、如圖所示,公園蹦極跳床深受兒童喜愛(ài).一小孩系好安全帶后靜止時(shí)腳剛好接觸蹦床,將小孩舉高至每根輕質(zhì)彈性繩都處于原長(zhǎng)時(shí)由靜止釋放,對(duì)小孩下落過(guò)程的分析,下列說(shuō)法正確的是A.小孩一直處于失重狀態(tài)B..彈性繩對(duì)小孩的作用力一直增大C.小孩的加速度一直增大D.小孩的機(jī)械能一直減小9、一質(zhì)量為m的木塊,由碗邊滑向碗底,碗內(nèi)表面是半徑為r的球面,由于摩擦力的作用,木塊運(yùn)動(dòng)的速率不變,則()A.木塊的加速度為零B.木塊所受合外力為零C.木塊所受合外力的大小一定,方向改變D.木塊的加速度大小不變10、(本題9分)物體A的加速度為3,物體B的加速度為-5,下列說(shuō)法正確的是()A.物體A的加速度比物體B的加速度大B.物體B的速度變化比物體A的速度變化快C.物體A的速度一定在增加D.物體B的速度可能在減小11、(本題9分)“太空涂鴉”技術(shù)的基本物理模型是:原來(lái)在較低圓軌道運(yùn)行的攻擊衛(wèi)星在變軌后接近在較高圓軌道上運(yùn)行的偵察衛(wèi)星時(shí),向其發(fā)射“漆霧”彈,“漆霧”彈在臨近偵察衛(wèi)衛(wèi)星時(shí),壓爆彈囊,讓“漆霧”散開并噴向偵察衛(wèi)星,噴散后強(qiáng)力吸附在偵察衛(wèi)衛(wèi)星的偵察鏡頭、太陽(yáng)能板、電子偵察傳感器等關(guān)鍵設(shè)備上,使之暫時(shí)失效。關(guān)于這一過(guò)程下列說(shuō)法正確的是A.攻擊衛(wèi)星在原軌道上運(yùn)行的周期比偵察衛(wèi)星的周期大B.攻擊衛(wèi)星到達(dá)新軌道后,其動(dòng)能較原軌道增大C.攻擊衛(wèi)星到達(dá)新軌道后,其機(jī)械能較原軌道增多D.攻擊衛(wèi)星在原軌道需要加速才能變軌接近偵查衛(wèi)星12、(本題9分)下列說(shuō)法正確的是A.勻速圓周運(yùn)動(dòng)是一種勻速運(yùn)動(dòng)B.勻速圓周運(yùn)動(dòng)是一種勻變速運(yùn)動(dòng)C.勻速圓周運(yùn)動(dòng)是一種變加速運(yùn)動(dòng)D.物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)其向心力垂直于速度方向,不改變線速度的大小二、實(shí)驗(yàn)題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)“探究碰撞中的不變量”的實(shí)驗(yàn)中:(1)入射小球m1=15g,原靜止的被碰小球m2=10g,由實(shí)驗(yàn)測(cè)得它們?cè)谂鲎睬昂蟮膞-t圖象如圖甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出結(jié)論_______________________________.(2)實(shí)驗(yàn)裝置如圖乙所示,本實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)必須要求的條件是________.A.斜槽軌道必須是光滑的B.斜槽軌道末端點(diǎn)的切線是水平的C.入射小球每次都從斜槽上的同一位置無(wú)初速釋放D.入射球與被碰球滿足ma>mb,ra=rb(3)圖乙中M、P、N分別為入射球與被碰球?qū)?yīng)的落點(diǎn)的平均位置,則實(shí)驗(yàn)中要驗(yàn)證的關(guān)系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON14、(10分)(本題9分)用圖所示裝置做“探究功與速度變化的關(guān)系”實(shí)驗(yàn)時(shí),除了圖中已給出的實(shí)驗(yàn)器材外,還需要的測(cè)量工具有_______(填字母);A.秒表B.天平C.刻度尺D.彈簧測(cè)力計(jì)(2)用圖所示裝置做“驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律”實(shí)驗(yàn)時(shí),釋放重物前有下列操作,其中正確的兩項(xiàng)是_________(填字母);A.將打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的兩個(gè)限位孔調(diào)節(jié)到同一豎直線上B.手提紙帶任意位置C.使重物靠近打點(diǎn)計(jì)時(shí)器(3)圖是小球做平拋運(yùn)動(dòng)的頻閃照片,其上覆蓋了一張透明方格紙.已知方格紙每小格邊長(zhǎng)均為0.8cm,由圖中可知小球的初速度大小為_____m/s(g取10m/s2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字).三、計(jì)算題要求解題步驟,和必要的文字說(shuō)明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖所示,物體A的質(zhì)量為M,圓環(huán)B的質(zhì)量為m,通過(guò)繩子連接在一起,圓環(huán)套在光滑的豎直桿上,開始時(shí)連接圓環(huán)的繩子處于水平,長(zhǎng)度l=4m,現(xiàn)從靜止釋放圓環(huán).不計(jì)定滑輪和空氣的阻力,取g=10m/s2,求:(1)若圓環(huán)恰能下降h=3m,A和B的質(zhì)量應(yīng)滿足什么關(guān)系?(2)若圓環(huán)下降h=3m時(shí)的速度vB=5m/s,則A和B的質(zhì)量有何關(guān)系?(3)不管A和B的質(zhì)量為多大,圓環(huán)下降h=3m時(shí)的速度不可能超過(guò)多大?16、(12分)如圖所示,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,將帶電荷量為q=+1.0×l0-6C點(diǎn)電荷從A移至B電場(chǎng)力做功為2.0×10-5J,連線AB沿電場(chǎng)線方向的射影距離為10cm.求:(1)A、B間電勢(shì)差;(2)勻強(qiáng)電場(chǎng)強(qiáng)度大小.17、(12分)(本題9分)如圖所示,質(zhì)量M=1.14kg的靶盒A靜止在動(dòng)摩擦因數(shù)μ=1.4的水平導(dǎo)軌上的O點(diǎn),水平輕質(zhì)彈簧一端栓在固定擋板P上,另一端與靶盒A連接。Q處有一固定的發(fā)射器B,它可以瞄準(zhǔn)靶盒發(fā)射一顆水平速度為v1=51m/s,質(zhì)量m=1.11kg的彈丸,當(dāng)彈丸打入靶盒A后,便留在盒內(nèi),碰撞時(shí)間極短,不計(jì)空氣阻力。當(dāng)彈丸進(jìn)入靶盒A后,靶盒沿水平導(dǎo)軌滑行x=1.5m速度減為1.求:彈簧的最大彈性勢(shì)能為多少?

參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯(cuò)選和不選得零分)1、A【解題分析】(1)和所受的萬(wàn)有引力大小總是相等,方向相反,是一對(duì)作用力和反作用力,A正確;(2)兩物體間的距離r趨于零時(shí),萬(wàn)有引力定律公式不再適用,B錯(cuò)誤;(3)根據(jù)力的獨(dú)立性原理,引入第三個(gè)物體并不會(huì)改變和之間的萬(wàn)有引力,C錯(cuò)誤;(4)它們所受的引力性質(zhì)是相同的,D錯(cuò)誤;故本題選A.【題目點(diǎn)撥】?jī)晌矬w間的萬(wàn)有引力大小與兩物體的質(zhì)量的乘機(jī)成正比,與它們距離的二次方成反比.2、A【解題分析】

ABCD.根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程:,對(duì)于一定量的理想氣態(tài)在溫度不變時(shí)有pV為常數(shù),由數(shù)學(xué)知識(shí)知p-V圖線為雙曲線,緩慢的將玻璃管向下壓,則封閉氣體體積減小,故對(duì)應(yīng)圖象為A;故A項(xiàng)正確,B、C、D項(xiàng)錯(cuò)誤.3、D【解題分析】

貨物兩次都做勻速直線運(yùn)動(dòng),故豎直方向上合力為零,即拉力等于重力,故兩次拉力相等,功率P=Fv=mgv,因速度不同,故功率不同,故D正確.故選D.【題目點(diǎn)撥】此題是對(duì)功率公式的考查;注意當(dāng)貨物靜止在空中、勻速豎直上升、勻速豎直下降時(shí),起重機(jī)對(duì)貨物的拉力都等于貨物的重力.4、C【解題分析】試題分析:根據(jù)兩段運(yùn)動(dòng)位移大小相等可得,計(jì)算可得,因?yàn)镕=ma,所以,因?yàn)閃=FS,所以W2=3W1,故選C考點(diǎn):考查功的計(jì)算點(diǎn)評(píng):本題難度較小,抓住已知條件:位移大小相同,只需確定兩個(gè)力的大小關(guān)系即可求解5、B【解題分析】

由圖可知,電阻為串聯(lián)關(guān)系,電容器并聯(lián)在滑動(dòng)變阻器兩端,電壓表測(cè)路端電壓,電流表測(cè)總電流,當(dāng)滑片向右滑動(dòng)時(shí),滑動(dòng)變阻器接入電阻減小,總電阻減小,則由閉合電路歐姆定律可知,總電流增大,路端電壓減小;A、由于路端電壓減小,而通過(guò)電阻R的電流增大,則其電壓增大,故滑動(dòng)變阻器兩端即電容器兩端的電壓減小,故電容器帶電量減小,故A錯(cuò)誤;B、R與滑動(dòng)變阻器阻值之和大于內(nèi)阻r,則總電阻減小電源的輸出功率一定變大,故B正確;C、因總電流增大,則R兩端的電壓增大,根據(jù)可知定值電阻R消耗的功率變大,故C錯(cuò)誤;D、當(dāng)滑片向右滑動(dòng)時(shí),滑動(dòng)變阻器接入電阻減小,總電阻減小;則由閉合電路歐姆定律可知,總電流增大,路端電壓減小,則電壓表示數(shù)減小,電流表示數(shù)變大,故D錯(cuò)誤;6、C【解題分析】

對(duì)A球受力分析,設(shè)A的質(zhì)量為m、拉力F、支持力N1,兩球間的庫(kù)侖力大小為F1,如圖,根據(jù)平衡條件,有

x方向F=F1cosθ

①y方向N1=mg+F1sinθ

②再對(duì)B球受力分析,受重力Mg、靜電力F1、桿對(duì)其向左的支持力,如圖,根據(jù)平衡條件,有

x方向F1cosθ=N2

③y方向F1sinθ=Mg

④有上述四式得到Mg=FtanθN1=mg+MgN2=F可知由于不知道A的質(zhì)量,所以不能求出A受到的彈力N1。

故ABD錯(cuò)誤,C正確;

故選C。7、ABD【解題分析】

A.甲圖中“120”表示某一位置的速度,是瞬時(shí)速度,即在該段行駛的瞬時(shí)速度應(yīng)小于120km/h,故A項(xiàng)與題意相符合;B.甲圖中“80”表示某一位置的速度,是瞬時(shí)速度,即在該段行駛的瞬時(shí)速度最小為80km/h,即不低于80km/h,故B項(xiàng)與題意相符合;CD.乙圖中“63

km”是拉薩的路程,由于是限速指示牌,可知乙圖中的54min為最短時(shí)間,即行駛63km的時(shí)間不超過(guò)54min。則最大平均速度:v=故C項(xiàng)不符合題意,D項(xiàng)與題意相符。8、BD【解題分析】

A項(xiàng):由于初始時(shí)刻彈性繩處于原長(zhǎng),彈力為零,小孩加速度向下,最后接觸蹦床,速度一定會(huì)減小至零,故小孩先處于失重狀態(tài),后處于超重狀態(tài),A項(xiàng)錯(cuò)誤;B項(xiàng):隨著小孩的下落,彈性繩伸長(zhǎng)彈力增大,彈力之間夾角減小,彈性繩合力增大,B項(xiàng)正確;C項(xiàng):小孩加速下落時(shí),mg-F彈=ma,加速度減小,當(dāng)接觸蹦床后,做減速運(yùn)動(dòng),F(xiàn)蹦+F彈-mg=ma,加速度增大,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D項(xiàng):由于彈性繩和蹦床都會(huì)對(duì)小孩做負(fù)功,所以小孩的機(jī)械能一直減小,D項(xiàng)正確。故選:BD。9、CD【解題分析】木塊做勻速圓周運(yùn)動(dòng),合力指圓心,加速度不為零,所以A錯(cuò);B錯(cuò);合力就是向心力,時(shí)刻指向圓心,方向時(shí)刻改變,C正確,加速度的大小不變,方向時(shí)刻改變,D正確,故答案選CD.思路分析:解決本題應(yīng)當(dāng)掌握勻速圓周運(yùn)動(dòng)受力特點(diǎn):做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體合外力提供向心力,其向心力大小不變,方向始終指向圓心試題點(diǎn)評(píng):本題很簡(jiǎn)單,考察了勻速圓周運(yùn)動(dòng)向心力特點(diǎn),注意向心力是根據(jù)效果命名的,只能由其它力充當(dāng)10、BD【解題分析】

A.物體A、B的加速度,正負(fù)號(hào)代表方向,絕對(duì)值大小代表加速度大小,故A項(xiàng)錯(cuò)誤.B.由加速度的定義可知,加速度是描述物體速度變化快慢的物理量,故B項(xiàng)正確.C.若A速度方向與其加速度方向相反,則物體A的速度減小,故C項(xiàng)錯(cuò)誤.D.若B速度方向與其加速度方向相反,則物體B的速度減小,故D項(xiàng)正確.11、CD【解題分析】

衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由萬(wàn)有引力提供向心力,則有:解得:A.由,可知攻擊衛(wèi)星在原軌道上半徑小,則周期小,故A錯(cuò)誤;B.由和得:,可知攻擊衛(wèi)星到達(dá)新軌道后,半徑增大,則動(dòng)能減小,故B錯(cuò)誤;CD.攻擊衛(wèi)星要從低軌道變到高軌道,則要點(diǎn)火加速做離心運(yùn)動(dòng),故攻擊衛(wèi)星的機(jī)械能增加,故CD正確。12、CD【解題分析】勻速圓周運(yùn)動(dòng)中的勻速是指物體速度的大小不變,速度的方向是時(shí)刻在變化的,所以A錯(cuò)誤;做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體受到的合力的方向始終指向圓心,所以受到的合力是變化的,由牛頓第二定律可知,加速度也必定是變化的,所以勻速圓周運(yùn)動(dòng)是變加速運(yùn)動(dòng),B錯(cuò),C正確;物體做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)其向心力時(shí)刻指向圓心,速度方向與軌跡相切,所以二者相互垂直,所以不改變速度的大小,只改變速度的方向,故選CD.思路分析:做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,要受到始終指向圓心的力的作用來(lái)做為向心力,力的大小不變,但方向時(shí)刻在變,所以向心加速度也是變化的試題點(diǎn)評(píng):勻速圓周運(yùn)動(dòng)要注意,其中的勻速只是指速度的大小不變,合力作為向心力始終指向圓心,合力的方向也是時(shí)刻在變化的二、實(shí)驗(yàn)題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不變量(碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒)BCDC【解題分析】

(1)由圖1所示圖象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系統(tǒng)總動(dòng)量,碰撞后系統(tǒng)總動(dòng)量,,由此可知:碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒;(2)“驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中,是通過(guò)平拋運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運(yùn)動(dòng),對(duì)斜槽是否光滑沒(méi)有要求,A錯(cuò)誤;要保證每次小球都做平拋運(yùn)動(dòng),則軌道的末端必須水平,B正確;要保證碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,C正確;為了保證小球碰撞為對(duì)心正碰,且碰后不反彈,要求ma>mb,ra=rb,D正確.

(3)要驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律定律即,小球做平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知根據(jù)兩小球運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相同,上式可轉(zhuǎn)換為,

故需驗(yàn)證,因此C正確.【題目點(diǎn)撥】本實(shí)驗(yàn)的一個(gè)重要的技巧是入射球和靶球從同一高度作平拋運(yùn)動(dòng)并且落到同一水平面上,故下落的時(shí)間相同,所以在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程當(dāng)中把本來(lái)需要測(cè)量的速度改為測(cè)量平拋過(guò)程當(dāng)中水平方向發(fā)生的位移,可見(jiàn)掌握了實(shí)驗(yàn)原理才能順利解決此類題目.14、(1)C(2)AC(3)0.70【解題分析】

(1)探究功與速度變化的關(guān)系實(shí)驗(yàn)中因?yàn)槭褂么螯c(diǎn)計(jì)時(shí)器測(cè)速度,不需要秒表,故A錯(cuò)誤;因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)中質(zhì)量不變,在找關(guān)系時(shí)不需要天平側(cè)質(zhì)量,故B錯(cuò)誤,由紙帶上的點(diǎn)計(jì)算速度需要刻度尺測(cè)量距離,故C正確,每次試驗(yàn)時(shí)橡皮筋成倍數(shù)的增加,形變量

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