2024-2025學年山東省臨沭縣下學期高三期中模擬物理試題試卷_第1頁
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文檔簡介

2024-2025學年山東省臨沭縣下學期高三期中模擬物理試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示,兩條光滑金屬導軌平行固定在斜面上,導軌所在區域存在垂直于斜面向上的勻強磁場,導軌上端連接一電阻。時,一導體棒由靜止開始沿導軌下滑,下滑過程中導體棒與導軌接觸良好,且方向始終與斜面底邊平行。下列有關下滑過程導體棒的位移、速度、流過電阻的電流、導體棒受到的安培力隨時間變化的關系圖中,可能正確的是()A. B.C. D.2、如圖所示,空間有一正三棱錐P-ABC,D點是BC邊上的中點,點是底面ABC的中心,現在頂點P點固定一正的點電荷,則下列說法正確的是()A.ABC三點的電場強度相同B.底面ABC為等勢面C.將一正的試探電荷從B點沿直線BC經過D點移到C點,靜電力對該試探電荷先做負功后做正功D.若B、C、D三點的電勢為,則有3、在如圖所示裝置中,輕桿一端固定著一個質量可以忽略不計的定滑輪,兩物體質量分別為m1、m2,輕繩一端固定于a點,懸點a、b間的距離遠大于滑輪的直徑,動滑輪質量和一切摩擦不計。整個裝置穩定時下列說法正確的是()A.α可能大于βB.m1一定大于m2C.m1可能大于2m2D.輕桿受到繩子的作用力4、如圖所示,光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個帶電小球,t=0時,甲靜止,乙以6m/s的初速度向甲運動。它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運動(整個運動過程中沒有接觸),它們運動的v—t圖像分別如圖(b)中甲、乙兩曲線所示。則由圖線可知A.兩小球帶電的電性一定相反B.甲、乙兩球的質量之比為2∶1C.t2時刻,乙球的電勢能最大D.在0~t3時間內,甲的動能一直增大,乙的動能一直減小5、如圖所示,a、b、c為三顆人造地球衛星,其中a為地球同步衛星,b、c在同一軌道上,三顆衛星的軌道均可視為圓軌道.以下判斷正確的是()A.衛星a的運行周期大于衛星b的運行周期B.衛星b的運行速度可能大于C.衛星b加速即可追上前面的衛星cD.衛星a在運行時有可能經過宜昌市的正上方6、如圖所示,將一交流發電機的矩形線圈abcd通過理想變壓器外接電阻R=10Ω,已知線圈邊長ab=cd=0.1m,ad=bc=0.2m,匝數為50匝,線圈電阻不計,理想交流電壓表接在原線圈兩端,變壓器原副線圈匝數比n1:n2=1:3,線圈在磁感應強度B=0.2T的勻強磁場中繞垂直磁場的虛線軸以ω=200rad/s的角速度勻速轉動,則()A.從圖示位置開始計時,線圈中產生的電動勢隨時間變化的關系式為e=40sin200t(V)B.交流電壓表的示數為40VC.電阻R上消耗的電功率為720WD.電流經過變壓器后頻率變為原來的3倍二、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、如圖為乒乓球發球機的工作示意圖。若發球機從球臺底邊中點的正上方某一固定高度連續水平發球,球的初速度大小隨機變化,發球方向也在水平面內不同方向隨機變化。若某次乒乓球沿中線恰好從中網的上邊緣經過,落在球臺上的點,后來另一次乒乓球的發球方向與中線成角,也恰好從中網上邊緣經過,落在桌面上的點。忽略空氣對乒乓球的影響,則()A.第一個球在空中運動的時間更短B.前后兩個球從發出至到達中網上邊緣的時間相等C.前后兩個球發出時的速度大小之比為D.兩落點到中網的距離相等8、如圖所示為手機無線充電原理圖,若連接電源的為發射線圈,手機端為接收線圈,接收線圈匝數為,電阻為,橫截面積為,手機可看成純電阻,勻強磁場平行于線圈軸線穿過線圈。下列說法正確是()A.只要發射線圈中有電流流入,接收線圈兩端一定可以獲得電壓B.只要接收線圈兩端有電壓,發射線圈中的電流一定不是恒定電流C.當接收線圈中磁感應強度大小均勻增加時,接收線圈中有均勻增加的電流D.若時間內,接收線圈中磁感應強度大小均勻增加,則接收線圈兩端的電壓為9、如圖為磁流體發電機的原理示意圖,間距為的平行金屬板M、N間有磁感應強度大小為B且方向垂直紙面向里的勻強磁場,將一束含有大量帶正電和帶負電的等離子體以速度水平噴入磁場,兩金屬板間就產生電壓.定值電阻、滑動變阻器(最大值為)及開關S串聯后接在M、N兩端,已知磁流體發電機的電阻為r(),則在電路閉合、滑動變阻器的滑片P由a端向b端滑動的過程中()A.金屬板M為電源正極,N為電源負極B.電阻消耗功率的最大值為C.滑動變阻器消耗功率的最大值為D.發電機的輸出功率先增大后減小10、如圖甲所示,質量為m、電阻為r的金屬棒ab垂直放置在光滑水平導軌上,導軌由兩根足夠長、間距為d的平行金屬桿組成,其電阻不計,在導軌左端接有阻值R的電阻,金屬棒與導軌接觸良好,整個裝置位于磁感應強度為B的勻強磁場中。從某時刻開始,導體棒在水平外力F的作用下向右運動(導體棒始終與導軌垂直),水平外力隨著金屬棒位移變化的規律如圖乙所示,當金屬棒向右運動位移x時金屬棒恰好勻速運動。則下列說法正確的是()A.導體棒ab勻速運動的速度為B.從金屬棒開始運動到恰好勻速運動,電阻R上通過的電量為C.從金屬棒開始運動到恰好勻速運動,電阻R上產生的焦耳熱D.從金屬棒開始運動到恰好勻速運動,金屬棒克服安培力做功三、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.(6分)某物理興趣小組設計了如圖甲所示的歐姆表電路,通過控制開關S和調節電阻箱,可使歐姆表具有“×10”和“×100”兩種倍率,所用器材如下:A.干電池:電動勢E=1.5V,內阻r=0.5ΩB.電流表G:滿偏電流Ig=1mA,內阻Rg=150ΩC.定值電阻R1=1200ΩD.電阻箱R2和R3:最大阻值999.99ΩE.電阻箱R4:最大阻值9999ΩF.開關一個,紅、黑表筆各1支,導線若干(1)該實驗小組按圖甲正確連接好電路。當開關S斷開時,將紅、黑表筆短接,調節電阻箱R2=________Ω,使電流表達到滿偏,此時閉合電路的總電阻叫作歐姆表的內阻R內,則R內=________Ω,歐姆表的倍率是________(選填“×10”或“×100”);(2)閉合開關S:第一步:調節電阻箱R2和R3,當R2=________Ω且R3=________Ω時,將紅、黑表筆短接,電流表再次滿偏;第二步:在紅、黑表筆間接入電阻箱R4,調節R4,當電流表指針指向圖乙所示的位置時,對應的歐姆表的刻度值為________。12.(12分)用如圖甲所示裝置研究平拋運動。將白紙和復寫紙對齊重疊并固定在豎直的硬板上。鋼球沿斜槽軌道PQ滑下后從Q點飛出,落在水平擋板MN上。由于擋板靠近硬板一側較低,鋼球落在擋板上時,鋼球側面會在白紙上擠壓出一個痕跡點。移動擋板,重新釋放鋼球,如此重復,白紙上將留下一系列痕跡點。(1)下列實驗條件必須滿足的有____________;A.斜槽軌道光滑B.斜槽軌道末段水平C.擋板高度等間距變化D.每次從斜槽上相同的位置無初速度釋放鋼球(2)為定量研究,建立以水平方向為軸、豎直方向為軸的坐標系;a.取平拋運動的起始點為坐標原點,將鋼球靜置于Q點,鋼球的_______(選填“最上端”、“最下端”或者“球心”)對應白紙上的位置即為原點;在確定軸時_______(選填“需要”或者“不需要”)軸與重錘線平行;b.若遺漏記錄平拋軌跡的起始點,也可按下述方法處理數據:如圖乙所示,在軌跡上取A、B、C三點,AB和BC的水平間距相等且均為,測得AB和BC的豎直間距分別是和,則_______(選填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得鋼球平拋的初速度大小為_______(已知當地重力加速度為,結果用上述字母表示)。(3)為了得到平拋物體的運動軌跡,同學們還提出了以下三種方案,其中可行的是_______;A.從細管水平噴出穩定的細水柱,拍攝照片,即可得到平拋運動軌跡B.用頻閃照相在同一底片上記錄平拋小球在不同時刻的位置,平滑連接各位置,即可得到平拋運動軌跡C.將鉛筆垂直于豎直的白紙板放置,筆尖緊靠白紙板,鉛筆以一定初速度水平拋出,將會在白紙上留下筆尖的平拋運動軌跡(4)伽利略曾研究過平拋運動,他推斷:從同一炮臺水平發射的炮彈,如果不受空氣阻力,不論它們能射多遠,在空中飛行的時間都一樣。這實際上揭示了平拋物體_______。A.在水平方向上做勻速直線運動B.在豎直方向上做自由落體運動C.在下落過程中機械能守恒四、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)(1)如圖所示,玻璃棱鏡ABC放在空氣中,一束由紅光和紫光組成的復色光從AC面的a點垂直入射,已知紅光恰好在AB面上的b處發生了全反射,并傳播到BC面上的c點。則以下說法中正確的是___________A.紅光和紫光由空氣進入棱鏡后頻率不變B.紅光和紫光在棱鏡中的波長可能相等C.紅光由a傳播到b的時間比紫光由a傳播到b的時間長D.紫光一定在b處發生了全反射E.紅光一定能從BC面上的c點射出(2)在某一簡諧橫波的傳播方向上,有兩個質點A、B,它們相距1.2m14.(16分)如圖所示,水平地面上某豎直平面內有一固定的內壁光滑的直角三角形管道ABC,直角邊AB豎直向下,直角邊BC水平朝右,C端開口。取3個小球,t=0時刻三個球1,2靜止釋放,3斜向拋出。1號球在拐角處可使速度大小不變方向變為向右。三者在C端相遇但不碰撞,繼續運動到達地面。三個小球從釋放到落到地面所經歷的時間分別為T1,T2,T3。已知直角邊BC距地面的高度和AB邊長相同。求:(1)三角形C處的角度為多少;(2)T1:T2:T3。15.(12分)如圖所示,兩相同小木塊M、N(均視為質點)的質量均為m=1kg,放在水平桌面上,木塊M、N間夾有一壓縮的輕質彈簧P,彈簧兩端與小木塊M、N不拴接,但兩木塊通過長L=0.1m的細線相連接。桌子中央O左側粗糙,中央O右側光滑,小木塊M、N與桌子左側間的動摩擦因數μ=0.5,且開始時木塊N離桌子中央O的距離s=1.15m。現讓小木塊M、N一起以v0=4m/s的初速度向桌子右側運動,當木塊M、N越過桌子中央O進入右側光滑區后,剪斷從N間的細線,發現小木塊M最終停在桌面光滑區,而小木塊N水平拋出離開桌面,木塊N運動到A點時速度方向恰好沿AB方向,小木塊N沿斜面AB滑下。己知斜面AB與水平方向的夾角為,斜面長為2.0m,木塊N與斜面間的動摩擦因數也是μ=0.5.木塊N到達B點后通過光滑水平軌道BC到達光滑豎直圓軌道,底端(稍稍錯開)分別與兩側的直軌道相切,其中AB與BC軌道以微小圓弧相接。重力加速度g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8.(1)求壓縮彈簧的彈性勢能Ep;(2)求水平桌面與A點的高度差;(3)若木塊N恰好不離開軌道,并能從光滑水平軌道DE滑出,則求豎直圓軌道的半徑R。

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、C【解析】

AB.根據牛頓第二定律可得可得隨著速度的增大,加速度逐漸減小,圖象的斜率減小,當加速度為零時導體棒做勻速運動,圖象的斜率表示速度,斜率不變,速度不變,而導體棒向下運動的速度越來越大,最后勻速,故圖象斜率不可能不變,故AB錯誤;C.導體棒下滑過程中產生的感應電動勢感應電流由于下滑過程中的安培力逐漸增大,所以加速度a逐漸減小,故圖象的斜率減小,最后勻速運動時電流不變,C正確;D、根據安培力的計算公式可得由于加速度a逐漸減小,故圖象的斜率減小,D錯誤。故選:C。2、C【解析】

AB.A、B、C三點到P點的距離相等,根據點電荷的場強公式分析可知,A、B、C三點的電場強度大小相等,但方向不同;A、B、C的三個點到場源電荷的距離相等,在同一等勢面,但其它點到場源電荷的距離與A、B、C三點到場源電荷的距離不等,故底面ABC所在平面不是等勢面,故A、B錯誤;C.將一正的試探電荷從B點沿直線BC經過D點移到C點,電勢先升高后降低,電勢能先增大后減小,則靜電力對該試探電荷先做負功后做正功,故C正確;D.由于B、C的兩個點到場源電荷的距離相等,在同一等勢面,即,則有,故D錯誤;3、D【解析】

對m1分析可知繩子的拉力大小,對滑輪分析,由于滑輪放在一根繩子上,繩子兩端的張力相等,故可知兩繩子和豎直方向上的夾角相等,由共點力的平衡關系可得出兩質量的關系.【詳解】對m1分析可知,m1受拉力及本身的重力平衡,故繩子的拉力等于m1g;對于動滑輪分析,由于滑輪跨在繩子上,故兩端繩子的拉力相等,它們的合力一定在角平分線上;由于它們的合力與m1的重力大小相等,方向相反,故合力豎直向上,故兩邊的繩子與豎直方向的夾角α和β相等;故A錯誤;由以上可知,兩端繩子的拉力等于m1g,而它們的合力等于m1g,因互成角度的兩分力與合力組成三角形,故可知1m1g>m1g,即m1一定小于1m1.但是m1不一定大于m1,故BC錯誤。輕桿受到繩子的作用力等于兩邊繩子的合力,大小為,選項D正確;故選D。【點睛】本題要注意題目中隱含的信息,記住同一繩子各部分的張力相等,即可由幾何關系得出夾角的關系;同時還要注意應用力的合成的一些結論.4、B【解析】

A.由圖可知乙球減速的同時,甲球正向加速,說明兩球相互排斥,帶有同種電荷,故A錯誤;B.兩球作用過程動動量守恒m乙△v乙=m甲△v甲解得故B正確;

C.t1時刻,兩球共速,距離最近,則乙球的電勢能最大,故C錯誤;D.在0?t3時間內,甲的動能一直増大,乙的動能先減小,t2時刻后逐漸增大,故D錯誤。

故選B。5、A【解析】

A、根據萬有引力提供向心力,則有,軌道半徑越大,周期越大,可知a的運行周期大于衛星b的運行周期,故選項A正確;B、根據,軌道半徑越小,速度越大,當軌道半徑等于地球半徑時,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故選項B錯誤;C、衛星b加速后需要的向心力增大,大于萬有引力,所以衛星將做離心運動,所以不能追上前面的衛星c,故選項C錯誤;D、a為地球同步衛星,在赤道的正上方,不可能經過宜昌市的正上方,故選項D錯誤.6、C【解析】

A.從圖示位置開始計時,磁通量為零,感應電動勢最大,所以電動勢隨時間的變化關系為(V)代入數據得(V),故A錯誤;B.由瞬時值表達式(V),可知線圈產生的電動勢最大值為V,但電壓示數是有效值,故示數為V故B錯誤;C.根據解得變壓器副線圈的電壓V,所以電阻R上消耗的電功率為W故C正確;D.交流電的頻率經過變壓器不發生變化,故D錯誤。故選C。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、BD【解析】

A.乒乓球發球機從固定高度水平發球,兩個球的豎直位移相同,由可知,兩個球在空中的運動時間相等,故A錯誤;B.由于發球點到中網上邊緣的豎直高度一定,所以前后兩個球從發出至到達中網上邊緣的時間相等,故B正確;C.兩球均恰好從中網上邊緣經過,且從發出至到達中網上邊緣的時間相等,由可知前后兩個球發出時的速度大小之比等于位移大小之比,為,故C錯誤;D.前后兩球發出時速度大小之比為,且在空中運動時間相同,故水平位移之比為,結合幾何關系可知,兩落點到中網的距離相等,故D正確。故選BD。8、BD【解析】

A.若發射線圈中有恒定電流,則產生的磁場不變化,在接收線圈中不會產生感應電流,也就不會獲得電壓,A錯誤;B.只要接收線圈兩端有電壓,說明穿過接收線圈的磁場變化,所以發射線圈中的電流一定不是恒定電流,B正確;C.若穿過接收線圈的磁感應強度均勻增加,如果線圈閉合,根據法拉第電磁感應定律可知線圈中產生恒定的感應電動勢,根據閉合電路歐姆定律可知接收線圈中有感應電流且恒定,C錯誤;D.根據法拉第電磁感應定律有根據分壓規律得兩端的電壓D正確。故選BD。9、BD【解析】

A.等離子體噴入磁場后,由左手定則可知正離子向N板偏轉,負離子向M板偏轉,即金屬板M為電源負極,N為電源正極,故A錯誤;B.等離子體穩定流動時,洛倫茲力與電場力平衡,即可得電源電動勢,當滑片P位于b端時,電路中電流最大,電阻消耗的功率最大,且為故B正確;C.滑動變阻器最大阻值為,小于定值電阻與電源內阻之和,故滑動變阻器阻值為時消耗的功率最大,且為故C錯誤;D.因,所以滑片P由a端向b端滑動的過程中,外電路電阻減小,必然在某位置有由外電阻與內阻相等時電源輸出功率最大可知,滑片P由a端向b端滑動的過程中,發電機的輸出功率先增大后減小,故D正確。故選:BD。10、AD【解析】

A.金屬棒在外力F的作用下從開始運動到恰好勻速運動,在位移為x時做勻速直線運動,根據平衡條件有根據閉合電路歐姆定律有根據法拉第電磁感應定律有聯立解得,故A正確;B.此過程中金屬棒R上通過的電量根據閉合電路歐姆定律有根據法拉第電磁感應定律有聯立解得又解得,故B錯誤;CD.對金屬棒,根據動能定理可得由乙圖可知,外力做功為聯立解得而回路中產生的總熱量根據回路中的熱量關系有所以電阻R上產生的焦耳熱故C錯誤,D正確。故選AD。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、149.51500×10014.515010【解析】

(1)[1][2].由閉合電路歐姆定律可知:歐姆表的內阻為則R2=R內-R1-Rg-r=(1500-1200-150-0.5)Ω=149.5Ω,中值電阻應為1500Ω,根據多用電表的刻度設置可知,表盤上只有兩種檔位,若為×10,則中值刻度太大,不符合實際,故歐姆表倍率應為“×100”。(2)[3][4].為了得到“×10”倍率,應讓滿偏時對應的電阻為150Ω;電流為;此時表頭中電流應為0.001A,則與之并聯電阻R3電流應為(0.01-0.001)A=0.009A,并聯電阻為R3=Ω=150Ω;R2+r=Ω=15Ω故R2=(15-0.5)Ω=14.5Ω;[5].圖示電流為0.60mA,干路電流為6.0mA則總電阻為R總=×103Ω=250Ω故待測電阻為R測=(250-150)Ω=100Ω;故對應的刻度應為10。12、BD球心需要大于ABB【解析】

(1)[1]因為本實驗是研究平拋運動,只需要每次實驗都能保證鋼球做相同的平拋運動,即每次實驗都要保證鋼球從同一高度處無初速度釋放并水平拋出,沒必要要求斜槽軌道光滑,因此A錯誤,BD正確;擋板高度可以不等間距變化,故C錯誤。故選BD。(2)a.[2][3]因為鋼球做平拋運動的軌跡是其球心的軌跡,故將鋼球靜置于Q點,鋼球的球心對應的白紙上的位置即為坐標原點(平拋運動的起始點);在確定軸時需要軸與重錘線平行。b.[4][5]由于平拋的豎直分運動是自由落體運動,故相鄰相等時間內豎直方向上的位移之比為1:3:5:…,故兩相鄰相等時間內豎直方向上的位移之比越來越大,因此大于;由,聯立解得(3)[6]將鉛筆垂直于豎直的白紙板放置,筆尖緊靠白紙板,鉛筆以一定初速度水平拋出,由于鉛筆受摩擦力作用,且不一定能保證鉛筆水平,鉛筆將不能始終保持垂直白紙板運動,鉛筆將發生傾斜,故不會在白紙上留下筆尖的平拋運動軌跡,故C不可行,AB可行。(4)[7]從同一炮臺水平發射的炮彈,如果不受空氣阻力,可認為做平拋運動,因此不論它們能射多遠,在空中飛行的時間都一樣,這實際上揭示了平拋物體在豎直方向上做自由落體運動,故選項B正確。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、(1)ADE;(2)230Hz【解析】

(1)A.光的傳播頻率由光源決定,故光由一種介質進入另一種介質時頻率不變;故A正確;B.紅光和紫光進入棱鏡后,波速減小,根據v=λf因為f不變,可知波長都變小,紅光和紫光在棱鏡中的波長不可能相等,故B錯誤

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