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帶電微粒(計(jì)重力)在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(5大題型)
目錄導(dǎo)航亭
第一部分題型專(zhuān)練
【題型01】帶電物體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的勻速直線運(yùn)動(dòng)
【題型02】帶電物體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)
【題型03】帶電物體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的一般運(yùn)動(dòng)
【題型()4】帶電物體在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)
【踵型05】帶電物體在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中的一般運(yùn)動(dòng)
第二部分重難集訓(xùn)
題型專(zhuān)練
【題型1帶電物體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的勻速直線運(yùn)動(dòng)】
1.(多選)(2025?湖北?一模)如圖所示,平行板電容器的兩個(gè)極板與水平地面成一定角度,兩極板間的
電場(chǎng)為勻強(qiáng)電場(chǎng)。若一帶電小球(可視為點(diǎn)電荷)恰能沿圖中水平虛線從左向右通過(guò)電容器,不計(jì)空氣阻
力,則在此過(guò)程中,該帶電小球()
A.可能做勻速運(yùn)動(dòng)B.一定做勻減速運(yùn)動(dòng)
C.電勢(shì)能增大D.機(jī)械能守恒
【答案】BC
【詳解】AB.小球沿水平虛線做直線運(yùn)動(dòng),受力為重力和勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)力,電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)線平
行。由于運(yùn)動(dòng)方向水平,合力必須沿水平方向。因此,重力和電場(chǎng)力的合力水平向左,小球做勻減速直線
運(yùn)動(dòng),不可能勻速,A錯(cuò)誤,B正確;
C.電場(chǎng)力的方向斜向上,小球從左向右運(yùn)動(dòng)時(shí),電場(chǎng)力與位移方向的夾角大于90',電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能
增大,C正確;
1/29
D.機(jī)械能的變化由除重力外的其他力做功決定,由于電場(chǎng)力做負(fù)功,機(jī)械能不守恒,D錯(cuò)誤。
故選BCo
2.(多選)(2025?河北唐山?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,在豎直平面內(nèi)的長(zhǎng)方形打〃內(nèi)有勻強(qiáng)電場(chǎng),一質(zhì)量為
小帶電荷量為q的帶正電小球從b點(diǎn)進(jìn)入該長(zhǎng)方形后,僅在重力和電場(chǎng)力作用下沿直線勻速運(yùn)動(dòng)到"點(diǎn)。
長(zhǎng)方形長(zhǎng)、寬分別為禮和33重力加速度為g。則小球從8點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到d點(diǎn)的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是
()
3L
b
A.小球電勢(shì)能減少了3/〃gL
B.小球機(jī)械能增加了5mgL
c.從d兩點(diǎn)的電勢(shì)差為即迎
q
D.電場(chǎng)力對(duì)小球做的功為4用gL
【答案】AC
【詳解】ABD.小球僅在重力和電場(chǎng)力作用下沿直線勻速運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力與重力等大反向,電場(chǎng)力做功為
3mgL,根據(jù)啖=-AEp=3加g£
小球電勢(shì)能減少了3/〃gL,根據(jù)能量守恒定律知機(jī)械能增加了3所g3故A正確,BD錯(cuò)誤;
C.b、d兩點(diǎn)的電勢(shì)差〃=%■=即始,故C正確。
故選ACo
3.(2025?貴州?模擬預(yù)測(cè))如圖,兩根光滑絕緣細(xì)桿力。、8C的端點(diǎn)固定在同一豎直圓周上,8點(diǎn)為圓的
最島點(diǎn),AC,8。為圓的兩條直徑(其中8。豎直,ZC'與豎直方向成"角),整個(gè)裝置處于水平向右的勻
強(qiáng)電場(chǎng)中(圖中未畫(huà)出)。現(xiàn)將一質(zhì)量為〃八帶電荷量為。/(4>。)的小環(huán)套在細(xì)桿上先后從4、8兩點(diǎn)由
靜止稱(chēng)放,小環(huán)沿力C、4c路徑的運(yùn)動(dòng)時(shí)間分別為小4。已知小環(huán)受到的電場(chǎng)力滿足,E=Mgtan。,重
力加速度大小為g。則()
2/29
B
A
D
A?…2B./1<t2
C.小環(huán)下滑過(guò)程,電場(chǎng)力的沖量相等D.小環(huán)下滑過(guò)程,電場(chǎng)力做功相等
【答案】C
【詳解】AB.由已知關(guān)系gE="igtan。易知,重力和電場(chǎng)力的合力沿力C方向,由“等時(shí)圓〃模型易知,
。=,2,故ABfiii吳:
C.由/=夕&知,電場(chǎng)力的沖量相等,故C正確;
D.由郎=q£x知,力C路徑的水平位移x較大,則做功較多,故D錯(cuò)誤。
故選Co
4.(2026?貴州畢節(jié)?一模)如圖甲,質(zhì)量m=0.5kg、帶電量g=+2xl()6c的小物塊A被鎖定在光滑絕緣水
平地面上的坐標(biāo)原點(diǎn)。處,處于水平向右、范圍足夠大的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=5xlO6N/C。從某
時(shí)刻開(kāi)始,對(duì)A解除鎖定,同時(shí)對(duì)A施加一個(gè)水平向左的力Rb的大小與A的位置工關(guān)系如圖乙所示。
求:
E
A
/〃,〃〃)乃,〉〃〃〃〃〃〃〃〃7I
QX/IT1
圖甲
(1)A解除鎖定瞬間加速度的大小;
(2)A運(yùn)動(dòng)過(guò)程最大速度的大小。
【答案】(l)15m/s2;(2)3石m/s
【詳解】(1)對(duì)A,根據(jù)牛頓第二定律《£-尸二陽(yáng)。①
解得。=15m/s'②
(2)當(dāng)系統(tǒng)所受合力為零時(shí),速度最大,即9£=尸③
3/29
由圖像可得/=2.5+25丫④
從釋放到速度最大的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理夕取-寫(xiě)£工二;〃”⑤
解得y=3后m/s⑥
【題型2帶電物體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)】
5.(2025?浙江?模擬預(yù)測(cè))如圖(a)所示,一點(diǎn)電荷(不計(jì)重力)在輻向電場(chǎng)中圍繞圓心。做勻速圓周運(yùn)
動(dòng),軌跡所在處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小均為七;如圖(b)所示,同一點(diǎn)電荷在垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為
8的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。已知點(diǎn)電荷兩次做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度相等,兩個(gè)圓弧軌跡的半徑均為L(zhǎng)
下列說(shuō)法正確的是()
圖(a)圖(b)
A.圖(b)中點(diǎn)電荷可能沿逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)也可能沿順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
B.點(diǎn)電荷的線速度大小為名
E
£2
C.點(diǎn)電荷的向心加速度大小為▼
B丁
F
D.點(diǎn)電荷的比荷為g
Br
【答案】C
【詳解】A.由圖(a)可知點(diǎn)電荷一定帶正電,對(duì)圖(b)由左手定則可知點(diǎn)電荷一定沿逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),故A
錯(cuò)誤。
B.對(duì)圖(a)有%=竺1
2
對(duì)圖(b)有Bq\,="-
r
可得y=?E
B
故B錯(cuò)誤。
2E2
C.向心加速度大小為a=Lv=:-
rB-r
故C正確。
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綜合可得點(diǎn)電荷的比荷為包=白
ntB£r
故D錯(cuò)誤。
故選Co
6.(2025?云南昭通?模擬預(yù)測(cè))如圖甲所示為一種“自動(dòng)旋轉(zhuǎn)甩玩小球〃玩具模型的簡(jiǎn)化圖。內(nèi)側(cè)半徑為R的
光滑絕緣軌道豎直固定放置,軌道內(nèi)部存在與軌道平面平行的勻強(qiáng)電場(chǎng)(方向未知)。軌道內(nèi)側(cè)有一質(zhì)量
為〃?,帶電量為[何>0)的五彩小球從軌道最低點(diǎn)尸以某一初速度啟動(dòng),在軌道平面內(nèi)沿逆時(shí)針?lè)较蚯『媚?/p>
做完整的圓周運(yùn)動(dòng)。運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,小球與軌道圓心。的連線與0P方向的夾角記為巴乙圖所示為小球在運(yùn)
動(dòng)過(guò)程中的電勢(shì)能《隨角度J的變化情況,已知重力加速度為g,則()
JL3n2TI0
2\T/
-mgR
勻強(qiáng)電場(chǎng)的方向水平向右
電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為立鱉
小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中動(dòng)能的最小值為今mgR
D.小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中對(duì)軌道壓力的最大值為(3+3a)〃7g
【答案】C
【詳解】A.如圖所示
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設(shè)以、N分別為圓環(huán)上與圓心。等高的兩點(diǎn),根據(jù)乙圖,當(dāng)。=0和。=冗時(shí),小球的電勢(shì)能均為0,則P、
。兩點(diǎn)的連線為等勢(shì)線,當(dāng)。:叁時(shí),小球運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),電勢(shì)能4=加顏
當(dāng)6=■^時(shí),小球運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn),電勢(shì)能Ew=-mgR
綜上所得,電場(chǎng)線的方向由N指向即水平向左,A錯(cuò)誤;
B.小球從N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn),由動(dòng)能定理得的2/?=〃.-(-〃吆他
解得上=些
q
B錯(cuò)誤;
C小球所受電場(chǎng)力尸=Eq=mg
則小球所受合力,即小球在圓環(huán)內(nèi)受到的等效重力為血〃電,方向與MN成45。角,根據(jù)題意,小球運(yùn)動(dòng)到
2
"最高點(diǎn)"時(shí)動(dòng)能最小,由牛頓第二定律得"町=〃,萼
解得=¥頻
即Ekmin=與mgR
c正確;
D.當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到"最低點(diǎn)"時(shí)對(duì)軌道的壓力最大,小球從“最高點(diǎn)”到"最低點(diǎn)〃的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理得
42mg-2R=^mv^-^mvltn
小球在“最低點(diǎn)〃時(shí),根據(jù)牛頓第二定律得心-&小g=〃?,L
聯(lián)立以上兩式,解得氏=6/〃?g
D錯(cuò)誤。
故選Co
7.(多選)(2025?河南?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,豎直平面內(nèi)有一光滑的圓形玻璃管道,管道圓心為O,半
徑為1.5m,管道半徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于玻漓管道內(nèi)徑。空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為4X106N/C。
將小球置于玻璃管道最低點(diǎn)并給小球一個(gè)初速度,使小球剛好能在玻璃管道內(nèi)做完整的圓周運(yùn)動(dòng)。小球的
質(zhì)量為0.03kg,電荷量為-IxlO-C。取管道圓心。處的電勢(shì)為0,圓心。所在水平面為重力勢(shì)能的零勢(shì)能
面,重力加速度g取10m/s,則下列說(shuō)法正確的是()
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E
A.小球運(yùn)動(dòng)的最小速率為5m/s
B.小球具有的甩勢(shì)能最小為0.6J
C.小球具有的機(jī)械能最小為0.15J
D.小球?qū)壍赖膲毫ψ钚?
【答案】CD
【詳解】A.小球受電場(chǎng)力為/片=0.4N,重力為G=0.3N兩個(gè)力的合力為E=0.5N,方向沿左下方與水平方向
夾角為37。,(小球的等效最低點(diǎn)),當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到等效最高點(diǎn)時(shí)速度最小,因細(xì)管對(duì)小球有支持力,可知
到達(dá)"最高點(diǎn)”時(shí)小球運(yùn)動(dòng)的最小速率為零,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;
B.小球運(yùn)動(dòng)到與圓心等高的左側(cè)位置時(shí)電勢(shì)能最小,則具有的電勢(shì)能最小為
Egn=£/^=(4xl06xl.5)x(-lxlO_7)J=-0.6J
選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
C.小球運(yùn)動(dòng)到與圓心等高的右側(cè)位置時(shí)電勢(shì)能最大,此時(shí)小球的機(jī)械能最小,小球從“最高點(diǎn)”到該點(diǎn)由能
量關(guān)系—=mgrsin37,-^£r(l-cos37)
解得L”2=o』5j
因該點(diǎn)的重力勢(shì)能為零,則小球在該點(diǎn)具有的機(jī)械能為0.15J,選項(xiàng)C正確;
D.小球?qū)ν鈧?cè)軌道有壓力時(shí),對(duì)內(nèi)側(cè)軌道的壓力為零,小球?qū)?nèi)側(cè)軌道有壓力時(shí),對(duì)外側(cè)軌道的壓力為零,
則小球?qū)壍赖膲毫ψ钚?,選項(xiàng)D正確。
故選CD.
8.(2025?云南昭通?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中有一半徑為/?的金屬環(huán)輕直放置,電場(chǎng)方向豎直
向下,電場(chǎng)強(qiáng)度后=詈,環(huán)上套有一質(zhì)量為,小電荷量為夕的小球(g>0),小球開(kāi)始時(shí)靜止于最低點(diǎn),現(xiàn)
使小球以初速度%=>A荻沿環(huán)上滑(g為重力加速度),小球運(yùn)動(dòng)到環(huán)的最高點(diǎn)時(shí)與環(huán)恰無(wú)作用力,則小
球從最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過(guò)程中,求:
7/29
⑴小球在最高點(diǎn)的速度:
⑵小球在最低點(diǎn)時(shí)對(duì)金屬環(huán)的壓力;
⑶小球克服摩擦力所做的功。
【答案】(2)14,〃g;(3)川gR
【知識(shí)點(diǎn)】帶電物體(計(jì)重力)在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)、應(yīng)用動(dòng)能定理求變力做功
【詳解】(1)對(duì)小球在最高點(diǎn),根據(jù)牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律,有/〃g+W=
R
解得y=12gR
(2)對(duì)小球在最低點(diǎn),根據(jù)牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律,有尸N-〃?g-回=加壓
R
解得&=14/ng
(3)對(duì)小球從最低點(diǎn)到最高點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理得-〃?g2R-助2/?-%克=;加2-1成
解得叫克二〃3
【題型3帶電物體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的一般運(yùn)動(dòng)】
9.(2025?山東?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,真空中平行于紙面的勻強(qiáng)電場(chǎng)中有一圓形區(qū)域,電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為
E二包咀,質(zhì)審為〃?,電荷量為夕(9>0)的小球從圓周上的4點(diǎn)以相同的速率向各個(gè)方向發(fā)射,這些小
球能到達(dá)圓周上的所有位置,力C、〃。是圓的兩條相互垂直的直徑,已知近?中點(diǎn)M處是圓周上電勢(shì)最低的
點(diǎn),卜列有關(guān)說(shuō)法中止確的是()
8/29
A.電場(chǎng)沿0c方向B.圓周上的4點(diǎn)和。點(diǎn)電勢(shì)相等
C.小球到達(dá)A/點(diǎn)電勢(shì)能最大D.小球到達(dá)C點(diǎn)動(dòng)能最大
【答案】D
【詳解】A.由于圓周上各點(diǎn)中加點(diǎn)電勢(shì)最低,則電場(chǎng)方向應(yīng)與M點(diǎn)所在切線垂直,則電場(chǎng)方向沿0M方
向,故A錯(cuò)誤:
B.等措面應(yīng)與電場(chǎng)線垂直.且沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低,則加點(diǎn)電措高于B點(diǎn),故B錯(cuò)誤:
C.小球帶正電,電勢(shì)越高,電勢(shì)能越大,圓周上電勢(shì)能最大的位置位于石中點(diǎn),故C錯(cuò)誤:
D.小球受重力和電場(chǎng)力,所受合力沿OC方向,圓周各點(diǎn),小球到達(dá)。處合力做功最多,動(dòng)能最大,故D
正確。
故選Do
10.(多選)(2025?湖南?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,紙面為豎直面,MN為豎直線段,A/N之間的距離為/?,空
間存在平行于紙面的足夠?qū)拸V的勻強(qiáng)電場(chǎng),其大小和方向均未知(圖中未畫(huà)出)。一帶電量為夕(g>0),
質(zhì)量為小的小球從M點(diǎn)在紙面內(nèi)以%=國(guó)的速度水平向左開(kāi)始運(yùn)動(dòng),以后恰好以大小為片2%的速度通
過(guò)、點(diǎn)。已知重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力。則()
%
,<—
、V
A.Ux也也
q
B.小球經(jīng)過(guò)N點(diǎn)時(shí)速度方向一定與水平向右的方向成60°
C.電場(chǎng)強(qiáng)度方向有可能斜向右上
D.小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最小速度為叵%
【答案】ABD
【詳解】A.小球從M到N的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有qUMN+mgh=-g”?片
解得逆,故A正確;
q
B.小球在水平方向的運(yùn)動(dòng)具有對(duì)稱(chēng)性,故到達(dá)N點(diǎn)時(shí),水平速度大小為%,所以在豎直方向
9/29
47
設(shè)小球經(jīng)過(guò)N點(diǎn)時(shí)速度方向與水、上的夾角為a,貝ijtana=±=石
%
解得a=60。,故B正確;
C.若小球在豎直方向只受重力,則彳=2g〃
解得。=72gh<y]6gh
所以小球一定受到豎直向下的電場(chǎng)力的分力,即電場(chǎng)強(qiáng)度一定有豎直向下的分量,故C錯(cuò)誤;
D.畫(huà)出小球從"到N的速度變化矢量圖,如圖所示
可知,實(shí)際速度與和垂直時(shí)速度最小,則sinJ=?=叵
Av7
則%in=%sin。=4^%,故D正確。
故選ABD。
11.(2025?北京海淀?二模)如圖所示,實(shí)線是豎直面內(nèi)以。點(diǎn)為圓心的圓,MN和也是圓的兩條相互垂
直的直徑,在豎直面內(nèi)存在由。點(diǎn)指向夕點(diǎn)的勻強(qiáng)電場(chǎng)。從。點(diǎn)在豎直面內(nèi)向各個(gè)方向以大小相同的初速
度發(fā)射電荷量和質(zhì)量完全相同的帶正電小球,通過(guò)圓上各點(diǎn)的小球中,經(jīng)過(guò)N點(diǎn)的小球速度最大。不計(jì)空
氣阻力及小球間的相互作用。下列說(shuō)法正確的是()
A.沿。。方向發(fā)射的小球可以沿。尸方向做直線運(yùn)動(dòng)
B.沿ON方向發(fā)射的小球不會(huì)沿ON方向做直線運(yùn)動(dòng)
C.通過(guò)圓上P、0兩點(diǎn)的小球機(jī)械能相等
D.通過(guò)圓上〃、N兩點(diǎn)的小球機(jī)械能相等
10/29
【答案】D
【詳解】AB.對(duì)小球受力分析可知,小球受到重力和電場(chǎng)力,根據(jù)力的合成定則可知,其合力不可能沿OP
方向,可■能沿ON方向,因此沿OP方向發(fā)射的小球不可能沿O尸方向做直線運(yùn)動(dòng),沿ON方向發(fā)射的小球可
能沿ON方向做直線運(yùn)動(dòng),AB錯(cuò)誤:
C.從。到產(chǎn)的過(guò)程中,電場(chǎng)力做整個(gè),電勢(shì)能減小,動(dòng)能增大,故P點(diǎn)的機(jī)械能大于。點(diǎn)的機(jī)械能,C
錯(cuò)誤:
D.由題可知,M、N位于同一等勢(shì)面上,電場(chǎng)力不做功,只有重力做功,機(jī)械能守恒,D正確。
故選De
12.(多選)(2025?湖南湘西?一模)如圖所示,空間存在豎直句上的勻強(qiáng)電場(chǎng),在同一水平直線上小B
兩點(diǎn)處分別把兩個(gè)質(zhì)量均為加的帶電小球同時(shí)拋出。小球1拋日時(shí)速度大小為%,方向水平向右,小球2
拋出時(shí)速度與水平方向成夕=45。,兩球的運(yùn)動(dòng)軌跡在同一豎直面內(nèi),兩球在。點(diǎn)相遇,戶是/出連線中垂
線上的一點(diǎn)。已知兩球所帶電荷量大小均為.該過(guò)程中兩球的運(yùn)動(dòng)時(shí)間均為/=二殳,g為重力加速度,不
S
計(jì)空氣阻力和兩球間的相互作用,下列說(shuō)法正確的是()
A.球1帶負(fù)電,球2帶正電
B.拋出時(shí)兩球的機(jī)械能之和與相遇時(shí)兩球的機(jī)械能之和相等
c.電場(chǎng)強(qiáng)度大小為七=—'
q
D.從拋出到相遇,球1和球2的速度變化量之比為1:3
11/29
【答案】BD
【詳解】A.兩球運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,水平方向位移相同,1、2兩球水平方向速度相等%=彩8$45。
得與=應(yīng)%
由豎直方向位移相同,具有向上初速度的球加速度更大,可得知〉可,故球2所受電場(chǎng)力向下,球1所受
電場(chǎng)力向上,球1帶正電,球2帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;
B.電場(chǎng)力對(duì)球1做負(fù)功,對(duì)球2做正功,球1機(jī)械能減少,球2機(jī)械能增加,且電場(chǎng)力做的總功為0,則
兩球機(jī)械能之和不變,故B正確;
C.1、2兩球運(yùn)動(dòng)時(shí)間均為,=2a
g
對(duì)球1有mg-Eq=max
對(duì)球2有〃吆+Eq=ma2
豎直方向g生產(chǎn)=(一匕sin450)/+g&〃
解得電場(chǎng)強(qiáng)度大小為£=詈,C錯(cuò)誤;
2夕
D.由上述解析解得兩球的加速度之比為1:3,則刈=。加,速度變化量之比為1:3,D正確。
故選BDO
【題型4帶電物體在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)】
13.(多選)(2025?云南昆明?模擬預(yù)測(cè))如圖甲所示,粗糙、絕緣的水平地面上,一質(zhì)量枕=lkg的帶負(fù)
電小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))在x=lm處以%=3m/s的初速度沿x軸正方向運(yùn)動(dòng),滑塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)
4=0.08。在x=0及x=5m處固定有兩個(gè)電性未知,電荷量分別為9、。2的場(chǎng)源點(diǎn)電荷,滑塊在x=lm至
x=4m間不同位置所具有的電勢(shì)能穌如圖乙所示,P點(diǎn)是圖線最低點(diǎn),力點(diǎn)的切線經(jīng)過(guò)坐標(biāo)(0,3)與(3,0),
A.兩場(chǎng)源點(diǎn)電荷均帶正電,且|0>@|
12/29
B.滑塊在x=3m處所受合力等于0.8N
C.滑塊向右運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,速度始終減小
D.滑塊向右一定可以越過(guò)K=4m處的位置
【答案】BD
【詳解】B.弓/圖像斜率的絕對(duì)值表示滑塊所受電場(chǎng)力的大小,所以滑塊在x=3m處所受電場(chǎng)力為0,所
受合外力為/=〃mg=0.8N,故Bi卜確:
A.住x=3m處圖像斜率為零,則滑塊所受電場(chǎng)力為0,該處電場(chǎng)強(qiáng)度為0,則“號(hào)=上爭(zhēng)
由干4>弓,所以|Oi|>0|
滑塊在x=3m處電勢(shì)能最小,因?yàn)榛瑝K帶負(fù)電,所以戶3m處的電勢(shì)最高,則兩場(chǎng)源電荷均帶負(fù)電,故A錯(cuò)
誤:
C.在x=lm處,滑塊所受電場(chǎng)力與滑動(dòng)摩擦力方向相反,滑塊所受電場(chǎng)力大小為
I△紇I3-0
F=J~^=—N=IN>/=0.8N
k3
則滑塊向右運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,速度先增大后減小,故C錯(cuò)誤;
D.滑塊在x=lm處的電勢(shì)能與在尸4m處的電勢(shì)能相等,根據(jù)能量守恒定律可知,若滑塊能夠越過(guò)x=4m處,
2
則應(yīng)滿足gwv0>/-A.v
又l〃742=J_xlx32j=4.5J,/AY=0.8X(4-1)J=2.4J
22
故實(shí)際情況滿足上式,滑塊一定可以越過(guò)x=4m處的位置,故D正確。
故選BDo
14.(2026?四川廣安?一模)如圖,光滑的固定斜面傾角為。=3()。,斜面長(zhǎng)為4L,底端C點(diǎn)固定一帶正電
的點(diǎn)電荷(電荷量未知);一質(zhì)量為加帶電荷量為+夕的小球從斜面頂端4點(diǎn)靜止釋放,小球沿斜面向下運(yùn)
動(dòng)的最遠(yuǎn)點(diǎn)為人力、8間距離為3L。
⑴求力、“兩點(diǎn)的電勢(shì)差U,8;
⑵已知兩點(diǎn)電荷組成的系統(tǒng)電勢(shì)能綜=々效(女為靜電力常量,,?為兩電荷間距離),求C點(diǎn)固定正點(diǎn)電
r
13/29
荷的電量。;
⑶在(2)問(wèn)的基礎(chǔ)上,求小球在力、8之間運(yùn)動(dòng)的最大速度大小匕…
【答案】⑴一竽;(2)嚶;⑶病
2qkq
【詳解】(1)小球從4到8,根據(jù)動(dòng)能定理3mg£sine+qU”=0
解得3-警
(2)小球從力到“由能量轉(zhuǎn)化與守恒知3,〃g小in夕=竽-零
L4L
解得。=華£
kq
(3)若小球在4到6之間的。點(diǎn)處加速度為0,設(shè)。到。的距離為孫有〃?/由。=警
x~
小球從/到。能量轉(zhuǎn)化與守恒〃唁(4L-x)sinO=皿-繆+
x4L2
解得小球在力、8之間運(yùn)動(dòng)的最大速度大小%=必
【題型5帶電物體在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中的一般運(yùn)動(dòng)】
15.(2025?廣東廣州?三模)在茶葉生產(chǎn)過(guò)程中有道茶葉、茶梗分離的工序。如圖所示,A、B兩個(gè)帶電球
之間產(chǎn)生非勻強(qiáng)電場(chǎng),茶葉茶梗都帶正電荷,且茶葉的比荷幺小于茶梗的比荷,兩者通過(guò)靜電場(chǎng)便可分離,
m
并沿光滑絕緣分離器落入小桶。假設(shè)有一茶梗P從A球表面。點(diǎn)離開(kāi),最后落入桶底。不計(jì)空氣阻力。則
()
A.茶葉落入右桶,茶梗落入左桶B.M處的電場(chǎng)強(qiáng)度大于N處的電場(chǎng)強(qiáng)度
C.M處的電勢(shì)低于N處的電勢(shì)D.茶梗P下落過(guò)程中電勢(shì)能減小
【答案】D
14/29
【詳解】A.根據(jù)牛頓第二定律可得。=竺
m
由于茶葉、茶梗均帶正電,則電場(chǎng)力產(chǎn)生的加速度方向整體向右,由于茶葉的比荷小于茶梗的比荷,則茶
葉所受電場(chǎng)力產(chǎn)生的加速度小于茶梗所受電場(chǎng)力產(chǎn)生的加速度,即在相等時(shí)間內(nèi),茶葉的水平分位移小于
茶梗的水平分位移,所以茶葉落入左桶,茶梗落入右桶,故A錯(cuò)誤;
BC.電場(chǎng)線分布的密集程度表示電場(chǎng)強(qiáng)弱,M處電場(chǎng)線分布比N處電場(chǎng)線稀疏一些,則"處可場(chǎng)強(qiáng)度小于
N處電場(chǎng)強(qiáng)度,且沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,故M處的電勢(shì)高于N處的電勢(shì),故BC錯(cuò)誤:
D.茶梗P下落過(guò)程中電場(chǎng)力做正功,則電勢(shì)能減小,故D正確。
故選
16.(2025,湖北襄陽(yáng)?三模)如圖所示,豎直平面內(nèi);光滑圓弧軌道半徑為A,等邊三角形力5c的邊長(zhǎng)為
L,頂點(diǎn)C恰好位于圓周最低點(diǎn),CO是j4邊的中垂線。在4、B兩頂點(diǎn)上放置一對(duì)等量異種電荷。現(xiàn)把
質(zhì)量為用帶電荷量為+Q的小球由圓弧的最高點(diǎn)M處?kù)o止釋放,到最低點(diǎn)r時(shí)速度為%.不計(jì)+。對(duì)原電場(chǎng)
的影響,取無(wú)窮遠(yuǎn)處為零電勢(shì),靜電力常量為3則()
CM間的電勢(shì)差等于M點(diǎn)的電勢(shì)
。點(diǎn)電勢(shì)與。點(diǎn)電勢(shì)不相同
小球?qū)壍雷畹忘c(diǎn)C處的壓力大小為〃?g+〃K+k"
RL~
M點(diǎn)電勢(shì)為刀(〃/一〃磔)
【答案】C
【詳解】AB.等量異種電荷連線的中垂線垂直于電場(chǎng)線方向,所以是一條等勢(shì)線,中垂線通向無(wú)限遠(yuǎn)處,
電勢(shì)為零,所以中垂線上的電勢(shì)為零,處于44兩電荷的等勢(shì)能面上,所以兩點(diǎn)的電勢(shì)都為零。設(shè)M點(diǎn)
的也勢(shì)為例,,由于C點(diǎn)的電勢(shì)為零,所以有故AB錯(cuò)誤;
C.因?yàn)槿切蜛4C為等邊三角形,小球在軌道最低點(diǎn)C處,所受兩個(gè)正負(fù)電荷的電場(chǎng)力的水平分量相互
抵消,因此所受電場(chǎng)力合力方向向下,電場(chǎng)力的合力為4二2〃器sin300=攵第
,J/J
15/29
重力為mg,支持力為M根據(jù)牛頓第二定律可得"-〃%-左絲=加日
1)R
解得N=〃唱+m—+k粵,故C正確;
R1}
D.對(duì)小球從M到。的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理有,叫尺+。%=;〃璐
解得如=A("*-2mgR),故D錯(cuò)誤。
故選C。
17.(2025?青海西寧?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,在豎直放置的光滑半圓形絕緣細(xì)管的圓心。處放一點(diǎn)電荷。現(xiàn)
將質(zhì)量為機(jī)、電荷量為夕的小球從半圓形管的水平直徑端點(diǎn)力靜止釋放,小球沿細(xì)管滑到最低點(diǎn)4時(shí),對(duì)
管壁恰好無(wú)壓力。若小球所帶電量很小,不影響。點(diǎn)處的點(diǎn)電荷的電場(chǎng),則置于圓心處的點(diǎn)電荷在B點(diǎn)處
的電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為()
A.整B.運(yùn)
【答案】C
【知識(shí)點(diǎn)】帶電物體(計(jì)重力)在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中的一般運(yùn)動(dòng)、點(diǎn)電荷與均勻球體(球殼)周隹的場(chǎng)強(qiáng)
【詳解】由題意知小球從力運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中根據(jù)動(dòng)能定理小gR=;〃?2-0
在B點(diǎn),根據(jù)向心力公式qE-mg=m/
聯(lián)、工可得B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度Eg
故選c。
i難集訓(xùn)
1.(2025?山西?模擬預(yù)測(cè))在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,一質(zhì)最為〃7、電荷量為+4的小球從4點(diǎn)以初速度
豎直向上拋出,其運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示。已知電場(chǎng)強(qiáng)度大小為£二等,小球運(yùn)動(dòng)軌跡上力、8兩點(diǎn)在同
3q
一水平線上,M為軌跡的最高點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,己知重力加速度為g。下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是1)
16/29
A.小球水平位移占:超=1:3
B.小球運(yùn)動(dòng)至M點(diǎn)時(shí)的速度為當(dāng)
C.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最小速度為名
D.到達(dá)8點(diǎn)時(shí),小球的速度方向與水平方向夾角為tanO=。
O
【答案】D
【詳解】A.對(duì)小球受力分析,可知小球在豎直方向受重力作用,做豎直上拋運(yùn)動(dòng),即從4到"的時(shí)間與
從M到8的時(shí)間相等;小球在水平方向受電場(chǎng)力作用,做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),可知水平方向的
兩段位移不、W所用的時(shí)間相等,根據(jù)初速度為零的勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律,小球水平位移演:々=1:3,故
A正確,不符合題意;
B.小球從/點(diǎn)運(yùn)動(dòng)至〃點(diǎn)的過(guò)程中,豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng),豎直方向的速度為零,則運(yùn)動(dòng)時(shí)間為
v
/=—
g
故小球運(yùn)動(dòng)至M點(diǎn)只有水平方向的速度,而小球在水平方向做初速度零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),故小球運(yùn)動(dòng)至
時(shí)點(diǎn)的速度為'=退”名,故B正確,不符合題意;
m3
C.將重力與電場(chǎng)力合成一個(gè)合力,設(shè)合力與水平方向的夾角為則有tana=W^=]
qE4
解得a=37。
4v
將小球初速度沿垂直合力方向分解為巧=vcosa=不
故小球沿垂直合力方向做勻速直線運(yùn)動(dòng);
3y
沿平行合力方向分解為v2=vsin6Z=y
其方向與合力方向相反,故小球沿平行方向的速度先減小再增大;當(dāng)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中速度最小時(shí),沿平行合力
方向的速度為0,此時(shí)只有沿垂直合力方向的分速度,故最小速度為匕二青,故C正確,不符合題意;
D.到達(dá)8點(diǎn)時(shí),在豎直方向,根據(jù)對(duì)稱(chēng)性原理,可知小球沿豎直方向的速度大小為叭方向豎直向下,小
17/29
球沿水平方向的速度為匕=^x2,=:卬=9
m33
v3
設(shè)小球的速度方向與水平?方向夾角為0,則小球的速度方向與水平方向夾角的正切值為tane=—=1,故D
匕8
錯(cuò)誤,符合題意。
本題選錯(cuò)誤的,故選D。
2.(多選)(2025?陜西寶雞?三模)豎直平面內(nèi)存在電場(chǎng),其中一條豎直電場(chǎng)線如圖甲中豎直實(shí)線所示(方
向未知)。一個(gè)質(zhì)量為〃人電荷量為夕的帶負(fù)電小球,從。點(diǎn)以一定的初速度噸水平向右拋出,其軌跡如
圖甲中虛線所示。以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),取豎直向下為K軸的正方向,力是軌跡上的一點(diǎn),其X軸方向坐標(biāo)值
是M,從。點(diǎn)到達(dá)力點(diǎn)的過(guò)程中,小球機(jī)械能E隨X的變化關(guān)系如圖乙所示,不計(jì)空氣阻力,重力加速度
為g。則下列說(shuō)法正確的是()
A.電場(chǎng)強(qiáng)度大小可能恒定,方向沿x軸負(fù)方向
B.從O點(diǎn)到/點(diǎn)的過(guò)程中小球的電勢(shì)能越來(lái)越大
C.小球在X點(diǎn)之后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)合外力為零的位置
D.到達(dá)4點(diǎn)位置時(shí)小球的動(dòng)能為1?%2+〃審計(jì)&-£
【答案】BD
【詳解】AB.由圖乙可知,小球的機(jī)械能減少,說(shuō)明電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,因此電場(chǎng)力方向與運(yùn)動(dòng)
方向的夾角大于90。,又因小球帶負(fù)電,故電場(chǎng)強(qiáng)度方向沿x軸正方向;由功能關(guān)系得-=
可知,圖乙的斜率絕對(duì)值為電場(chǎng)力大小,由圖乙可知斜率在增大,則電場(chǎng)力在增大,即電場(chǎng)強(qiáng)度在增大,
故A錯(cuò)誤,B正確;
C.從。點(diǎn)到4點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電場(chǎng)力逐漸增大,在4點(diǎn)之后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,可能出現(xiàn)電場(chǎng)力等于重力,
合外力為零的位置,故C錯(cuò)誤;
D.小球從。點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)過(guò)程,由動(dòng)能定理,得+片-七=々片
18/29
解得線=不〃7片+"吆/+媼一與,故D正確。
故選BDo
3.(多選)(2025?河南鄭州?三模)如圖甲,質(zhì)量m=lkg的滑決(可視為質(zhì)點(diǎn))帶電量9=+10-6c,處在
沿斜面向卜的勻強(qiáng)電場(chǎng)中。滑塊從固定的粗糙絕緣斜面底端開(kāi)始以初速度%沿斜面向上運(yùn)動(dòng),一段時(shí)間后
撤夫勻強(qiáng)電場(chǎng)c以出發(fā)點(diǎn)O為原點(diǎn)沿斜而向卜建立坐標(biāo)系,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中滑塊速度的平方隨位置坐標(biāo)變
化的關(guān)系如圖乙所示,斜面傾角0=37。,取sin37。=0.6,cos37。=0.8,重力加速度g=10m/s?,則()
國(guó)甲圖乙
A.斜面的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.25B.電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為1()6N/C
C.滑塊出發(fā)后1s撤去勻強(qiáng)電場(chǎng)D.整個(gè)過(guò)程中滑塊機(jī)械能減少了33J
【答案】BD
【詳解】AB.根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)公式,=£-2or
可得圖像的斜率絕對(duì)值是加速度的2倍,物塊沿斜面上升的過(guò)程中受沿斜面向下的電場(chǎng)力、斜面向下的摩
擦力和重力沿斜面向下的分量,可知沿斜面上升時(shí)的加速度較大,即最上面的圖線,沿斜面卜滑的時(shí)候加
速度小,從圖像中可以看出,物體在下滑過(guò)程,距離。點(diǎn)為3m的時(shí)候撤去電場(chǎng),上滑時(shí)的加速度大小為
a.=—xm/s2=1Om/s2
'25
撤去電場(chǎng)之前下滑的加速度大小為生=:xm/s2=4m/s2
對(duì)上滑和撤去電場(chǎng)之前的下滑兩個(gè)過(guò)程根據(jù)牛頓第二定律得Eq+nigsin?+4mgeos伊,
Eq+mgsmH-,imgCOS仇ng
解得:"=0.375,E=106N/C
故B正確,A錯(cuò)誤;
T=%L=2S=1S
C.上升到最大高度的時(shí)間?一為一5
2
19/29
f=x.1=-2s=.Ie
從最大高度下滑x/=2m的時(shí)間“一乜一2
2
可知滑塊出發(fā)后2s撤去勻強(qiáng)電場(chǎng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;
D.整個(gè)過(guò)程中減小的機(jī)械能
66
AE=/jmgcos37-2xm+qE(xm-)=0.375xl0x0.8xl0J+10xl0x(5-2)J=33J
選項(xiàng)D正確。
故選BD?
4.(多選)(2025?福建泉州?模擬預(yù)測(cè))如圖所示,在光滑水平面上方空間存在一勻強(qiáng)電場(chǎng),其大小為E、
方向水平向左。勁度系數(shù)為4的怛簧左端固定在墻面上,右端與帶電量為+外質(zhì)量為?的絕緣小滑塊。相
連,。點(diǎn)為彈簧原長(zhǎng)位置,給。一定初速度起振后,P點(diǎn)為。能到達(dá)的最左端位置,PO距離為飛。當(dāng)。運(yùn)
動(dòng)至P時(shí),在其右端立即無(wú)初速放置一個(gè)帶電量為+2g質(zhì)量為〃?的絕緣小滑塊b,a、b之間無(wú)電量交換,
不計(jì)人人之間的庫(kù)侖力,已知也=8坳,下列說(shuō)法正確的是()
PO
E
A.放〃前,a運(yùn)動(dòng)到。處速度最大
B.放b前,。運(yùn)動(dòng)到戶處加速度最大
C.放b后,若仍粘連不分離,彈簧振了振幅會(huì)增大
D.放b后,若仍不粘連,則兩者會(huì)在。點(diǎn)右側(cè)"%處分離
O
【答案】BD
【詳解】A.放方前,當(dāng)小滑塊。的加速度為零時(shí),速度達(dá)到最大,即小滑塊應(yīng)受到向右的彈簧彈力,該位
置應(yīng)位于。點(diǎn)左側(cè),故A錯(cuò)誤;
B.放力前,小滑塊。做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)到戶點(diǎn)時(shí),速度為零,此時(shí)處于最大位移處,加速度達(dá)到最大,故B正確;
C.放后,若仍粘連不分離,則H一起做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),平衡位置時(shí),彈簧彈力等于"受到的總電場(chǎng)力,
此時(shí)彈簧的壓縮量比。單獨(dú)做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)處于平衡位置時(shí)彈簧的壓縮量大,即帥?起做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的平衡位置
更靠近P點(diǎn),所以彈簧振子振幅會(huì)減小,故C錯(cuò)誤:
D.放b后,若仍不粘連,假設(shè)油在。點(diǎn)右側(cè)x處分離,此時(shí)。、b之間的彈力為0;分別對(duì)。、力由牛頓
20/29
第二定律可得Eg+履=ma,2Eq-ma
又此=8Eq
聯(lián)立解得x=:x。,故D正確。
故選BDo
5.(多選)(2025?福建泉州?一模)如圖,在豎直平面內(nèi)有一圓心為。、半徑為R的圓形區(qū)域,圓內(nèi)有一
場(chǎng)也大小為E的水平勻強(qiáng)電場(chǎng),方向與該區(qū)域平面平行,圓的直徑A/N與水平方向夾角0=45。。質(zhì)量為叭
電荷量為夕的帶正電微粒從M點(diǎn)以不同水平速度向右射入電場(chǎng),微粒通過(guò)圓形區(qū)域的過(guò)程中,電勢(shì)能增加
量最大值為A£p,動(dòng)能增加量最大值為△皖。已知速度大小為】,的微粒恰能運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)且速度大小也為口
重力加速度大小為g。下列等式成立的是()
-----、、、、
/Ye\
/、、、\
:\\
I、I
5人;
\X:
\、、/
、、>
J…一JN
2
A.E=—B.R=C.AEk=-mvD.\E
g2g2p2
【答案】AC
【詳解】A.已知速度大小為y的微粒恰能運(yùn)動(dòng)到,^點(diǎn)且速度大小也為y,微粒在重力場(chǎng)和電場(chǎng)組成的等效
重力場(chǎng)中做類(lèi)斜拋運(yùn)動(dòng),則等效重力場(chǎng)方向與M/V方向垂直斜向左下方,則
門(mén)mS
qE=M—~=mg
tan45
得尤=駕,故A正確:
q
B.已知速度大小為£的微粒恰能運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),則豎直方向
岳上
2g
B2
得穴=啖,故B錯(cuò)誤;
4g
C.過(guò)。點(diǎn)做MN的垂線交圓形區(qū)域卜.方交點(diǎn)為等效重力場(chǎng)的最低點(diǎn),從.“點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到該最低點(diǎn)時(shí),等效重
力咽=J(q"+(〃?g)2=近mg
做功最大,動(dòng)能增加最最大,故限=?ngR=gm九故C正確:
21/29
D.從河點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到圓形區(qū)域最右側(cè)時(shí)克服電場(chǎng)力做功最多,電勢(shì)能增加量最大,故
Mp=qE-(R+與R)=立壯故D錯(cuò)誤。
故選ACo
6.(多選)(2025?陜西渭南?一模)如圖,空間存在一勻強(qiáng)電場(chǎng),一質(zhì)量為機(jī)的帶電小球僅在重力和電場(chǎng)
力的作用下運(yùn)動(dòng),重力加速度為g,虛線與水平地面之間的夾角為30。。若小球從虛線上某處?kù)o止彈放,恰
好沿虛線向下做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng)。現(xiàn)將小球以大小為%、方向與虛線之間的夾角為6(T的初速度從
圖示位置拋出,則小球運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過(guò)程中()
__________________30吐、
/////////////////////.
A.小球水平向右移動(dòng)的距離為嬖
4g
2
B.小球豎直上升的高度為夫
4g
C.重力和電場(chǎng)力做的總功為
D.小球所受合力的沖量大小為小%
【答案】BD
【詳解】AB.小球從虛線上某處?kù)o止釋放,恰好沿虛線向下做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),則電場(chǎng)方向與%
方向相同,如圖所示
由幾何關(guān)系有mg=qE=ma
豎直方向上加速度%=asin300=gg
(vsin300)2vj
小球豎直上升到最高點(diǎn)的高度為才=o=
2%4g
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