贵州省铜仁市2023届高三第十七次模拟考试物理试题.doc

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1、贵州省铜仁市2023届高三第十七次模拟考试物理试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,

2、只有一项是符合题目要求的。1、2020年3月9日19时55分,我国在西昌卫基发射中心,成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星,北斗三号CEO-2是一颗地球同步轨道卫星,以下关于这颗卫星判断正确的是()A地球同步轨道卫星的运行周期为定值B地球同步轨道卫星所受引力保持不变C地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态D地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度2、用a粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是()A质子B电子C中子D光子3、如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度向右匀速运动,现将质量为的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的右端,已知物体和木板之间的动摩擦因数为

3、。为保持木板的速度不变,从物体放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施加一水平向右的作用力,那么力对木板做功的数值为( )ABCD4、某探究小组计划以下述思路分析电容器间电场(可看作匀强电场)的特点。如图所示,把电容器的一个极板接地,然后用直流电源给电容器充电,接地极板连接电源正极,充电结束后电容器与电源断开。在两极板之间的P点固定一个负试探电荷,正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离。在平移过程中,电容C、场强E、P点电势、试探电荷在P点电势能与负极板移动距离x的关系正确的是()ABCD5、如图所示,直线1和曲线2分别是汽车a和b在同一平直公路上行驶的位置时间(xt)图像,由图

4、像可知()A在t1时刻,a、b两车的运动方向相同B在t2时刻,a、b两车的运动方向相反C在t1到t3这段时间内,a、b两车的平均速率相等D在t1到t3这段时间内,a、b两车的平均速度相等6、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L

5、=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角=37,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( )A石块水平抛出时的初速度为l0m/sB石块水平抛出时的初速度为20m/sC从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050JD从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对

6、但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图,理想变压器上接有3个完全相同的灯泡,其中1个灯泡与原线圈串联,另外2个灯泡并联后接在副线圈两端。已知交流电源的电压u=sin100pt(V),3个灯泡均正常发光,忽略导线电阻,则变压器( )A副线圈电压的频率为100HzB原线圈两端的电压为12VC原副线圈的电流比为21D原副线圈的匝数比为218、如图所示,空间中存在一匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小为磁场方向与竖直面垂直,磁场的上、下边界均为水平面且间距为,纸面(竖直平面)内磁场上边界的上方有一质量为、电阻为的正方形导线框,其边长为上下两边均与磁场边界平行。将线框以初速度水平抛出,线框恰能匀速进

7、入磁场,重力加速度为,不计空气阻力,则()A线框抛出时边距离磁场上边界的高度为B线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量C线框通过磁场的过程中水平位移为D线框通过磁场的过程中边产生的热量为9、飞机在航空母舰上从静止开始起飞,在自身发动机和舰装弹射器的共同作用下沿水平方向加速运动。发动机产生的推力恒为,弹射器的作用长度为,飞机质量为,飞机所受阻力为弹射器弹力和发动机推力总和的20%。若飞机在弹射结束时要求的速度为,则弹射过程中()A飞机的加速度为B弹射器推力为C弹射器对飞机做功为D弹射器对飞机做功的平均功率为10、如图所示,一束红光从空气射向折射率n=种玻璃的表面,其中i为入射角,则下列说法

8、正确的是()A当i=45时会发生全反射现象B无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45C当入射角的正切值tani=,反射光线与折射光线恰好相互垂直D光从空气射入玻璃,速度减小E.若将入射光换成紫光,则在同样入射角i的情况下,折射角r将变大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)为了测量某金属丝的电阻率: (1)如图a所示,先用多用电表“1 ”挡粗测其电阻为_,然后用图b的螺旋测微器测其直径为_mm,再用图c的毫米刻度尺测其长度为_cm(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A电压表V(量程

9、3 V,内阻约为15 k;量程15 V,内阻约为75 k)B电流表A(量程0.6 A,内阻约为1 ;量程3 A,内阻约为0.2 )C滑动变阻器R1(05 ,1 A)D滑动变阻器R2(02000 ,0.1 A)E1.5 V的干电池两节,内阻不计F电阻箱G开关S,导线若干为了测多组实验数据,则滑动变阻器应选用_(填“R1”或“R2”);请在方框内设计最合理的电路图_并完成图d中的实物连线_12(12分)用如图1所示的电路图测量一节干电池的电动势和内阻。(1)在下表中选出适当的实验器材进行实验。器材(代号)规格电压表()03V,内阻约3kW 电压表()015V,内阻约15kW 电流表()00.6A,

10、内阻约0.125W电流表()03A,内阻约0.025W 滑动变阻器()总阻值约20W 滑动变阻器()总阻值约1000W待测干电池电动势约为1.5V开关()导线若干实验中电流表应选用_;电压表应选用_;滑动变阻器应选用_(填器材代号)。(2)完成图2中实物间的连线_。(3)甲同学在实验中记录了6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在坐标纸上,请标出余下一组数据对应的坐标点,并画出U-I图线_。序号123456电压()1.451.401.301.251.201.10电流()0.060.120.240.260.360.48根据所画图线,可得出干电池的电动势_。(4)甲同学认为若不考虑电压表和

11、电流表内阻对实验的影响,则电压表的读数与对应的电流表的读数的比值就等于干电池的内阻;乙同学认为电压表的读数变化量与相对应的电流表的读数变化量的比值的绝对值才等于电源的内阻。请判断哪位同学的观点是正确的,并说明你的判断依据_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)在电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。(1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在

12、外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。(2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场

13、力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求a.金属环中感应电动势E感大小;b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。(3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应

14、电动势E,且E同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E之差。a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。14(16分)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域,与坐标原点O相切,磁场的磁感应强度大小B=2104T,方向垂直于纸面向外,在x=1m处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N,板间距离为d=0.5 m,板长L=1m,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率

15、相同的比荷为=1108C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:(1)沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0;(2)从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比;(3)若在平行板的左端装上一挡板(图中未画出,挡板正中间有一小孔,恰能让单个粒子通过),并且在两板间加上如图示电压(周期T0),N板比M板电势高时电压值为正,在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏(图中未画出),求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。1

16、5(12分)如图所示,、区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30角的方向从C点垂直磁场进入区域,随后从A点进入区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知区域内磁场的磁感应强度B2为区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,区域与区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:(1)粒子第一次进入区域后在区域中转过的圆心角;(2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的

17、总时间。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】A同步卫星相对地球是静止的,即运行周期等于地球自转周期,为定值,A正确;BC地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力,时时刻刻指向圆心,为变力,其合力不为零,故不是出于平衡状态,BC错误;D第一宇宙速度是最小发射速度,最大环绕速度,即为在地球表面环绕的卫星的速度,而同步卫星轨道半径大于地球半径,根据可知,轨道半径越大,线速度越小,所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度,D错误。故选A。2、A【解析】核反应方程根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质

18、量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;故选A。【点睛】解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。3、C【解析】由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故,以上三式联立可得。A. ,选项A不符合题意;B. ,选项B不符合题意;C. ,选项C符合题意;D. ,选项D不符合题意;4、D【解析】设原两极板的距离为,负极板右移x时,两极板的距离为两极板间的距离减小;A两极板间距减小为时,由知则C增大,但C与x的关系不是一次函数,其图像不是直线,故A错误;B由,则有则E与x无关,其图像为平行于x轴的直线,

19、故B错误;C正极板接地其电势为0,且为最高值。P点与正极板距离不变,设为l,其电势为得则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为负值,故C错误;D负试探电荷电势能为则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为正值,故D正确。故选D。5、D【解析】AB由图像的斜率正负表示速度方向,由图像可知,t1时刻,a、b两车的运动方向相反,t2时刻,a、b两车的运动方向相同,故AB错误;C由图像可知,b汽车的路程大于a汽车的路程,由于时间相同,所以b车的平均速率大于a车的平均速率,故C错误;D在t1到t3这段时间内,两汽车的位移相同,时间相同,故a、b两车的平均速度相等,故D正确。故选D。6、C【解析】AB石

20、块被抛出后做平抛运动,竖直高度为可得水平方向匀速直线运动可得平抛的初速度为故AB错误;C D石块从A点到最高点的过程,由动能定理解得长臂对石块做的功为故C正确,D错误。故选C。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A根据交流电源的电压u=sin100pt(V),可知角速度为:rad/s,则频率为: 50HzA错误;CD设每只灯的额定电流为I,额定电压为U,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为2I,原副线圈电流之比为1:2,根据原副线

21、圈中电流之比与匝数成反比得原、副线圈的匝数之比为:故C错误,D正确;B根据电压与匝数成正比:得原线圈两端电压为:根据闭合电路欧姆定律得交流电源电压为:该交流电的最大值为V,则有效值为18V,所以3U=18V则灯泡的额定电压为6V,原线圈两端得电压等于2U=12V,B正确;故选BD。8、AC【解析】A线框下边界进入磁场时根据闭合电路欧姆定律在竖直方向上,根据运动学公式解得A正确;B线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量B错误;C线框在磁场中匀速运动的时间水平位移解得C正确;D线框进入磁场后做匀速直线运动,减小的重力势能转化为电能,根据能量守恒定律则边产生的热量D错误。故选AC。9、ABC【

22、解析】A加速过程有解得故A正确;B阻力由动能定理得解得故B正确;C弹射器做功为故C正确;D弹射器做功的平均功率为故D错误。故选ABC。10、BCD【解析】A光线从空气进入玻璃中时,由光疏射向光密介质,不可能会发生全反射现象,选项A错误;B根据当i=90时r=45,可知无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45,选项B正确;C当反射光线与折射光线恰好相互垂直时,则解得选项C正确;D光从空气射入玻璃,由光疏射向光密介质,速度减小,选项D正确;E若将入射光换成紫光,则由于紫光的折射率大于红光,则在同样入射角i的情况下,折射角r将变小,选项E错误。故选BCD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案

23、写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、8.0(或者8); 2.095(2.0952.098均可) 10.14(10.1310.15均可) R1 【解析】第一空.由图示多用电表可知,待测电阻阻值是81=8;第二空.由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.019.5mm=0.095mm,其读数为:2mm+9.50.01mm=2.095mm;第三空.毫米刻度尺测其长度为10.14cm第四空.滑动变阻器R2(02000,0.1A)的阻值比待测金属丝阻值8大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5;第五空.为测多组实验数据,滑动变阻器应采

24、用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示;第六空.根据实验电路图连接实物电路图,如图所示;12、V1 A1 R1 1.49 乙正确 【解析】(1)1干电池的电动势约为1.5V,所以电压表选用03V量程的,故选V1;2干电池所在电路电流非常小,所以选用的电流表应为00.6A量程的,故选A1;3滑动变阻器阻值过大,会造成电路中电流变化不明显,不利于数据的采集,所以选用滑动变阻器。(2)4滑动变阻器采用的限流接法,电流表采用内接法,故实物图连接如图所示。(3)5图像如图所示:6图线与坐标轴的纵截距表示电源电动势,故。(4)7乙同学说法正确。根据闭合电路欧姆定律U=E

25、Ir,在电路变化过程中,U与I的变化趋势是相反的(即一个变大,另一个就变小),因此U与I的比值是不断变化的,不可能等于内阻。而在电路变化过程中,电动势E不变,任意取两个状态,U1=EI1r,U2=EI2r,U1U2,I1I2,可以得出=r由于两个状态是任意取的,因此乙同学说法正确。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析【解析】(1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功W1=f1L得W1=evBL(2)a.金属环中感应电动势E感=

26、I(R0+R)b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功WF=F2r由电动势的定义式得(3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E=BLv,故E增大,由可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律FT=m0a物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律Tmg=ma得Fmg=(m+m0)aF减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E=BLvm,得b.由得IR=EE两边同乘以I,经整理得EI=I2R+EI由上式

27、可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为EI)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。14、(1)1104 m/s,7.85105 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。【解析】(1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为R=r=0.5m根据洛伦兹力提供向心力有Bqv=代入数据解得粒子进入电场时的速度为v=1104m/s在磁场中运动的时间为t0=T=7.85105 s(2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以

28、及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为(3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为所有粒子在平行板间运动的时间为即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平

29、行板间时,向下侧移最大,则有y1=a=0.175m当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则y2=0.025m因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为解得vy=1.5103 m/s设速度vy方向与v的夹角为,则tan=如图所示从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则tan =tan =代入数据解得,亮线左端点距离坐标原点的距离为x左= 即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m15、 (1)120(2)【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,半径粒子转过的圆心角为粒子从点进入区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心设轨迹半径为,由牛顿运动定律知得故即连接,得得故此粒子第一次进入区域后在区域转过的圆心角为(2)粒子进入区域时,速度方向仍与边界成30角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在、区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为所用总时间为在区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为在区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为所用总时间故此粒子在一个周期内所经历的总时间为

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