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文檔簡介
廣東惠東中學(xué)2025屆高三第一次模擬考試物理試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、下列說法正確的是()A.電子的發(fā)現(xiàn)說明原子具有核式結(jié)構(gòu)B.β衰變現(xiàn)象說明電子是原子核的組成部分C.某金屬在光照射下發(fā)生光電效應(yīng),入射光頻率越高,該金屬的逸出功越大D.某金屬在光照射下發(fā)生光電效應(yīng),入射光頻率越高,逸出光電子的最大初動能越大2、如圖所示,內(nèi)壁光滑的圓管形軌道豎直放置在光滑水平地面上,且恰好處在兩固定光滑擋板M、N之間,圓軌道半徑為1m,其質(zhì)量為1kg,一質(zhì)量也為1kg的小球(視為質(zhì)點)能在管內(nèi)運動,管的內(nèi)徑可不計。當(dāng)小球運動到軌道最高點時,圓軌道對地面的壓力剛好為零,取g=10m/s2。則小球運動到最低點時對軌道的壓力大小為A.70N B.50N C.30N D.10N3、2019年4月10日,世界上第一張黑洞照片誕生了,證實了神秘天體黑洞的存在。黑洞是宇宙中質(zhì)量巨大的一類天體,連光都無法逃脫它的引力束縛。取兩天體相距無限遠(yuǎn)時引力勢能為零,引力勢能表達(dá)式為,已知地球半徑R=6400km,光速c=3x108m/s。設(shè)想把地球不斷壓縮(保持球形不變),剛好壓縮成一個黑洞時,地球表面的重力加速度約為()A.7×109m/s2 B.7×1010m/s2 C.1.4×1010m/s2 D.1.4×1011m/s24、一理想自耦變壓器如圖所示,環(huán)形鐵芯上只繞有一個線圈,將其接在a、b間作為原線圈,通過滑動觸頭取該線圈的一部分,接在c、d間作為副線圈,副線圈兩端連有一電阻R.在a、b間輸入電壓為Ul的交變電壓時,c、d間的電壓為U2,在將滑動觸頭從圖中M點逆時針旋轉(zhuǎn)到N點的過程中A.U2有可能大于Ul B.U1、U2均增大C.Ul不變、U2增大 D.a(chǎn)、b間輸入功率不變5、絕緣光滑水平面上有ABO三點,以O(shè)點為坐標(biāo)原點,向右方向為正方向建立直線坐標(biāo)軸x軸,A點坐標(biāo)為-2m,B點坐標(biāo)為2m,如圖甲所示。A、B兩點間的電勢變化如圖乙,左側(cè)圖線為四分之一圓弧,右側(cè)圖線為一條傾斜線段?,F(xiàn)把一質(zhì)量為m,電荷量為q的負(fù)點電荷,由A點靜止釋放,則關(guān)于負(fù)點電荷的下列說法中正確的是(忽略負(fù)點電荷形成的電場)()A.負(fù)點電荷在AO段的加速度大于在OB段的加速度B.負(fù)點電荷在AO段的運動時間小于在OB段的運動時間C.負(fù)點電荷由A點運動到O點過程中,隨著電勢的升高電勢能變化越來越快D.當(dāng)負(fù)點電荷分別處于-m和m時,電場力的功率相等6、如圖,水平導(dǎo)體棒PQ用一根勁度系數(shù)均為k=80N/m的豎直絕緣輕彈簧懸掛起來,置于水平向里的勻強(qiáng)磁場中,PQ長度為L=0.5m,質(zhì)量為m=0.1kg。當(dāng)導(dǎo)體棒中通以大小為I=2A的電流,并處于靜止時,彈簧恰好恢復(fù)到原長狀態(tài)。欲使導(dǎo)體棒下移2cm后能重新處于靜止?fàn)顟B(tài),(重力加速度g取10m/s2)則()A.通入的電流方向為P→Q,大小為1.2AB.通入的電流方向為P→Q,大小為2.4AC.通入的電流方向為Q→P,大小為1.2AD.通入的電流方向為Q→P,大小為2.4A二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,光滑水平面放置一個靜止的質(zhì)量為2m的帶有半圓形軌道的滑塊a,半圓形軌道的半徑為R。一個質(zhì)量為m的小球b從半圓軌道的左側(cè)最高點處由靜止釋放,b到達(dá)半圓軌道最低點P時速度大小,然后進(jìn)入右側(cè)最高可到點Q,OQ連線與OP間的夾角=,不計空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是()A.滑塊a向左滑行的最大距離為0.6RB.小球b從釋放到滑到Q點的過程中,克服摩擦力做的功為0.4mgRC.小球b第一次到達(dá)P點時對軌道的壓力為1.8mgD.小球b第一次返回到P點時的速度大于8、如圖所示為一列簡諧橫波在t=0時的波形圖,波沿x軸負(fù)方向傳播,傳播速度v=1m/s,則下列說法正確的是A.此時x=1.25m處的質(zhì)點正在做加速度增大的減速運動B.x=0.4m處的質(zhì)點比x=0.6m處的質(zhì)點先回到平衡位置C.x=4m處的質(zhì)點再經(jīng)過1.5s可運動到波峰位置D.x=2m處的質(zhì)點在做簡諧運動,其振動方程為y=0.4sinπt(m)E.t=2s的波形圖與t=0時的波形圖重合9、如圖所示,一列簡諧橫波正沿x軸傳播,實線是t=0時的波形圖,虛線為t=0.1s時的波形圖,則以下說法正確的是()A.若波速為50m/s,則該波沿x軸正方向傳播B.若波速為50m/s,則x=4m處的質(zhì)點在t=0.1s時振動速度方向沿y軸負(fù)方向C.若波速為30m/s,則x=5m處的質(zhì)點在0時刻起0.8s內(nèi)通過的路程為1.2mD.若波速為110m/s,則能與該波發(fā)生干涉的波的頻率為13.75Hz10、如圖甲所示,長為l、傾角為α的斜面固定在水平地面上,一質(zhì)量為m的小物塊從斜面頂端由靜止釋放并沿斜面向下滑動,已知小物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ與下滑距離x的變化圖像如圖乙所示,則()A.μB.小物塊下滑的加速度逐漸增大C.小物塊下滑到斜面低端的過程中克服摩擦力做的功為1D.小物塊下滑到低端時的速度大小為2gl三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)學(xué)習(xí)了“測量電源的電動勢和內(nèi)阻”后,物理課外活動小組設(shè)計了如圖甲所示的實驗電路,電路中電源電動勢用E,內(nèi)阻用r表示。(1)若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數(shù)U,處理數(shù)據(jù)得到圖像如圖乙所示,寫出關(guān)系式___。(不考慮電表內(nèi)阻的影響)(2)若斷開S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向b,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電流表的讀數(shù)I,處理數(shù)據(jù)得到圖像如圖丙所示,寫出關(guān)系式___。(不考慮電表內(nèi)阻的影響)(3)課外小組的同學(xué)們對圖像進(jìn)行了誤差分析,發(fā)現(xiàn)將兩個圖像綜合起來利用,完全可以避免由于電壓表分流和電流表分壓帶來的系統(tǒng)誤差。已知圖像乙和丙縱軸截距分別為b1、b2,斜率分別為k1、k2。則電源的電動勢E=____,內(nèi)阻r=____。(4)不同小組的同學(xué)用不同的電池組(均由同一規(guī)格的兩節(jié)干電池串聯(lián)而成),按照(1)中操作完成了上述的實驗后,發(fā)現(xiàn)不同組的電池組的電動勢基本相同,只是內(nèi)電阻差異較大。同學(xué)們選擇了內(nèi)電阻差異較大的甲、乙兩個電池組繼續(xù)進(jìn)一步探究,對電池組的輸出功率P隨外電阻R變化的關(guān)系,以及電池組的輸出功率P隨路端電壓U變化的關(guān)系進(jìn)行了猜想,并分別畫出了如圖丁所示的P—R和P—U圖像。若已知甲電池組的內(nèi)電阻較大,則下列各圖中可能正確的是____(選填選項的字母)。A.B.C.D.12.(12分)某同學(xué)采用惠斯通電橋電路測量一未知電阻Rx的阻值。電路中兩個定值電阻R1=1000Ω、R2=2000Ω,R3為電阻箱(阻值范圍0~999.9Ω),G為靈敏電流計。(1)具體操作步驟如下∶①請依據(jù)原理圖連接實物圖_________;②閉合開關(guān)S,反復(fù)調(diào)節(jié)電阻箱的阻值,當(dāng)其阻值R3=740.8Ω時,靈敏電流計的示數(shù)為0,惠斯通電橋達(dá)到平衡;③求得電阻Rx=____Ω。(2)該同學(xué)采用上述器材和電路測量另一電阻,已知器材無損壞且電路連接完好,但無論怎樣調(diào)節(jié)電阻箱的阻值,靈敏電流計的示數(shù)都不能為0,可能的原因是_______。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖甲,兩個半徑足夠大的D形金屬盒D1、D2正對放置,O1、O2分別為兩盒的圓心,盒內(nèi)區(qū)域存在與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場。加在兩盒之間的電壓變化規(guī)律如圖乙,正反向電壓的大小均為Uo,周期為To,兩盒之間的電場可視為勻強(qiáng)電場。在t=0時刻,將一個質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子由O2處靜止釋放,粒子在電場力的作用下向右運動,在時刻通過O1.粒子穿過兩D形盒邊界M、N時運動不受影響,不考慮由于電場變化而產(chǎn)生的磁場的影響,不計粒子重力。(1)求兩D形盒邊界M、N之間的距離;(2)若D1盒內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,且粒子在D1、D2盒內(nèi)各運動一次后能到達(dá)O1,求D2盒內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度;(3)若D2、D2盒內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度相同,且粒子在D1、D2盒內(nèi)各運動一次后在t=2To時刻到達(dá)Ol,求磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度。14.(16分)如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第四象限有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=2.0T,在y軸上P點有一粒子源,沿紙面向磁場發(fā)射速率不同的粒子,均沿與y軸負(fù)方向間夾角=的方向,已知粒子質(zhì)量均為m=5.0×10-8kg,電荷量q=1.0×10-8C,LOP=30cm,取π=3。(不計粒子間相互作用及粒子重力)(1)若某粒子垂直x軸飛出磁場,求該粒子在磁場中的運動時間;(2)若某粒子不能進(jìn)入x軸上方,求該粒子速度大小滿足的條件。15.(12分)如圖所示,直角三角形ABC為一玻璃三棱鏡的橫截面其中∠A=30°,直角邊BC=a.在截面所在的平面內(nèi),一束單色光從AB邊的中點O射入棱鏡,入射角為i.如果i=45°,光線經(jīng)折射再反射后垂直BC邊射出,不考慮光線沿原路返回的情況.(結(jié)果可用根式表示)(i)求玻璃的折射率n(ⅱ)若入射角i在0~90°之間變化時,求從O點折射到AC邊上的光線射出的寬度.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】
A.α粒子散射實驗說明原子具有核式結(jié)構(gòu),故A錯誤;B.β衰變是原子核中的中子轉(zhuǎn)化為質(zhì)子同時產(chǎn)生電子的過程,但電子不是原子核的組成部分,故B錯誤;CD.在光電效應(yīng)現(xiàn)象中,金屬的逸出功與入射光的頻率無關(guān);可知,入射光頻率越高,逸出光電子的最大初動能越大,故C錯誤D正確。故選D。2、A【解析】
抓住小球運動到最高點時,圓軌道對地面的壓力為零,求出最高點的速度,根據(jù)動能定理求出小球在最低點的速度,從而結(jié)合牛頓第二定律求出軌道對小球的支持力,根據(jù)牛頓第三定律得出小球?qū)A軌道的最大壓力.【詳解】當(dāng)小球運動到最高點時速度最小,此時圓軌道對地面的壓力為零,可知小球?qū)A軌道的彈力等于圓軌道的重力,根據(jù)牛頓第二定律得,mg+N=m,N=mg,解得最高點的速度v1=;小球從最高點到最低點,根據(jù)動能定理得,mg?2R=,解得v2=;根據(jù)牛頓第二定律得,N′?mg=m,聯(lián)立解得N′=7mg=70N,根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)壍赖淖畲髩毫′=7mg=70N,故A正確,BCD錯誤;故選:A.3、A【解析】
在地球表面有解得①連光都無法逃脫它的引力束縛,故有解得②聯(lián)立①②A正確BCD錯誤。故選A。4、C【解析】A、根據(jù)變壓器的電壓關(guān)系有,由于n2<n1,所以U2<U1,故A錯誤.B、C、當(dāng)滑動觸頭M順時針轉(zhuǎn)動時,即n2減小時,輸入電壓U1由發(fā)電機(jī)決定不變,電壓應(yīng)該減小即降低,B錯誤、C正確.D、因負(fù)載不變,故輸出功率減小,則變壓器的輸入功率變小,D錯誤.故選A.【點睛】自耦變壓器的原理和普通的理想變壓器的原理是相同的,電壓與匝數(shù)成正比,電流與匝數(shù)成反比,根據(jù)基本的規(guī)律分析即可.5、B【解析】
A.在電勢隨兩點間距離的變化圖線中,圖線的斜率的絕對值表示電場強(qiáng)度的大小,設(shè)C點的坐標(biāo)值為-m,則C點圓弧切線斜率大小等于直線斜率的絕對值,即此時電場強(qiáng)度大小相等,由牛頓第二定律可知,此時加速度大小相等,故A錯誤;B.由于沿場強(qiáng)方向電勢降低,所以AO段場強(qiáng)沿OA方向,OB段場強(qiáng)沿OB方向,負(fù)點電荷在AO段做加速度減小的加速運動,在OB段做勻減速運動,由于B點電勢等于A點電勢,所以負(fù)點電荷在B點速度為零,則AO段的平均速度大于OB段的平均速度,所以AO段的運動時間小于OB段的運動時間,故B正確;C.相等距離上電勢能變化越快,說明該處電場力越大,即場強(qiáng)越大,由A到O點場強(qiáng)逐漸減小,所以電勢能變化應(yīng)越來越慢,故C錯誤;D.當(dāng)負(fù)點電荷分別處于-m和m時,電荷所受電場力相等,但-m處的速度大于m處的速度,所以電場力的功率不相等,故D錯誤。故選B。6、C【解析】
由題意知通電后彈簧恢復(fù)到原長,說明安培力方向向上,由平衡條件可得ILB=mg,代入數(shù)據(jù)解得磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B==1T。欲使導(dǎo)體棒下移2cm后能重新處于靜止?fàn)顟B(tài),假設(shè)安培力方向向下,由平衡條件可得mg+I′LB=kx,解得:I′=1.2A,假設(shè)成立,此時通入的電流方向為Q→P,故C正確,ABD錯誤。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】
A.滑塊a和小球b相互作用的過程,系統(tǒng)水平方向合外力為零,系統(tǒng)水平方向動量守恒,小球b到達(dá)Q點時,根據(jù)動量守恒定律得滑塊a和小球b的速度均為零,有2msa=msbsa+sb=R+Rsin解得sa=0.6R故A正確;B.根據(jù)功能關(guān)系得小球b從釋放到滑到Q點的過程中,克服摩擦力做的功為故B錯誤;C.當(dāng)b第一次到達(dá)半圓軌道最低點P時,根據(jù)動量守恒定律有2mva=mvb解得由牛頓運動定律得解得對軌道的壓力故C錯誤;D.小球從P點到Q點,根據(jù)功能關(guān)系可得克服摩擦力做的功為由功能關(guān)系結(jié)合圓周運動的知識,得小球b第一次返回到P點的過程中克服摩擦力做的功W′<0.2mgR故小球b第一次返回到P點時系統(tǒng)的總動能解得故D正確。故選AD。8、ACE【解析】
A、波沿x軸負(fù)向傳播,故此時x=1.25m處的質(zhì)點向上運動,質(zhì)點縱坐標(biāo)大于零,故由質(zhì)點運動遠(yuǎn)離平衡位置可得:質(zhì)點做加速度增大的減速運動,故A正確;B、由波沿x軸負(fù)向傳播可得:x=0.6m處的質(zhì)點向平衡位置運動,故x=0.4m處的質(zhì)點、x=0.6m處的質(zhì)點都向平衡位置運動,且x=0.4m處的質(zhì)點比x=0.6m處的質(zhì)點距離遠(yuǎn),那么,x=0.6m處的質(zhì)點比x=0.4m處的質(zhì)點先回到平衡位置,故B錯誤;C、由波沿x軸負(fù)向傳播可得:x=4m處的質(zhì)點由平衡位置向下振動,故x=4m處的質(zhì)點再經(jīng)過可運動到波峰位置,又有波長λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4m處的質(zhì)點再經(jīng)過1.5s可運動到波峰位置,故C正確;D、由C可知:x=2m處的質(zhì)點在做簡諧運動的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0時,質(zhì)點位移為零,根據(jù)波沿x軸負(fù)向傳播可知質(zhì)點向下振動,故可得:振動方程為y=﹣0.4sin(πt)(m),故D錯誤;E、由C可知簡諧波的周期T=2s,故經(jīng)過2s,波正好向前傳播一個波長,波形重合,故t=2s的波形圖與t=0時的波形圖重合,故E正確。9、BCD【解析】
A.由圖可得,該波的波長為8m;若波向右傳播,則滿足3+8k=v×0.1(k=0、1、2……)解得v=30+80k若波向左傳播,則滿足5+8k=v×0.1(k=0、1、2……)解得v=50+80k當(dāng)k=0時v=50m/s,則則該波沿x軸負(fù)方向傳播,故A錯誤;B.若波向左傳播,x=4m處的質(zhì)點在t=0.1s時振動速度方向沿y軸負(fù)方向,故B正確;C.若v=30m/s,則則0.8s=3T,即經(jīng)過3個周期,所以x=5m處的質(zhì)點在0時刻起0.8s內(nèi)通過的路程為1.2m,故C正確;D.若波速為110m/s,則發(fā)生干涉,頻率相等,故D正確。故選BCD?!军c睛】根據(jù)兩個時刻的波形,分析時間與周期的關(guān)系或波傳播距離與波長的關(guān)系是關(guān)鍵,要抓住波的周期性得到周期或波傳播速度的通項,從而得到周期或波速的特殊值.10、BC【解析】
A、物塊在斜面頂端靜止釋放能夠下滑,則滿足:mgsinα>μ0mgcosα,即μ0<tanα,故A錯誤.B、根據(jù)牛頓第二定律有:a=mgsinα-μmgcosαC、由圖乙可知μ=-μ0lx+μ0,則摩擦力其中f0=μ0mgcosα,圖線和橫軸所圍的面積表示克服摩擦力做的功,則下滑到斜面底端的過程克服摩擦力做功:WfD、下滑過程根據(jù)動能定理有:mglsinα-W故選BC.【點睛】本題主要考查了牛頓第二定律、動能定理的綜合應(yīng)用,涉及到變力做功的問題,F(xiàn)-x圖象所圍的面積表示F所做的功.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、BC【解析】
(1)[1]若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數(shù)U,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知則(2)[2]根據(jù)閉合電路歐姆定律變形得到與R的關(guān)系式,(3)[3][4]由題圖所示電路圖可知,利用伏阻法時,由于電壓表的分流作用,通過電源的電流大于,這是造成系統(tǒng)誤差的原因。若考慮通過電壓表的電流,則表達(dá)式為則則利用安阻法時,考慮電流表內(nèi)阻,可得則圖丙中圖像的斜率的倒數(shù)等于電源的電動勢E。那么根據(jù),可得,(4)[5]AB.根據(jù)電源的輸出規(guī)律可知,當(dāng)內(nèi)外電阻相等時輸出功率最大,當(dāng)外電阻大于內(nèi)電阻時,隨著外電阻的增大,輸出功率將越來越小,又由可知,電動勢相同,內(nèi)阻越小,最大輸出功率越大,甲的電阻大于乙的電阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A錯誤,B正確。CD.當(dāng)內(nèi)、外電阻相等時,輸出功率最大,此時輸出電壓為電動勢的一半,且電池組乙的輸出功率比甲的大,而當(dāng)外電路斷開時,路端電壓等于電源的電動勢,此時輸出功率為零,故C正確,D錯誤。故選BC。12、370.4電阻箱的阻值調(diào)節(jié)范圍小【解析】
(1)①[1]根據(jù)原理圖連接實物圖為③[2]當(dāng)靈敏電流計讀數(shù)為零時,根據(jù)電橋平衡可得解得(2)[3]靈敏電流計的示數(shù)不能為0,則有可得根據(jù)題意可知電阻箱的阻值的值必定小于的值,故可能的原因是電阻箱的阻值調(diào)節(jié)范圍小。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程
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