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(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測一(含解析)

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1、綜合檢測一 (時間:120分鐘 滿分:150分) 第Ⅰ卷(選擇題 共40分) 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40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.已知集合A={x∈R|x+1≥0},B={x∈R|2-x2<0},則A∪(?RB)等于(  ) A.[-1,+∞) B.[-,+∞) C.(-∞,-]∪[-1,+∞) D.[-1,] 答案 B 解析 根據(jù)題意,得A={x|x≥-1}, ?RB={x∈R|x2≤2}={x|-≤x≤}, 從而A∪(?RB)={x|x≥-},故選B. 2.已知向量a=(1+m,1-m),b=(m-1,2m

2、+1),m∈R,則“m=0”是“a⊥b”的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 答案 A 解析 a⊥b?(1+m)(m-1)+(1-m)(2m+1)=0?m(m-1)=0?m=0或m=1,所以“m=0”是“a⊥b”的充分不必要條件.故選A. 3.已知函數(shù)f(x)=log(x2-2x-3),則下列關(guān)系正確的是(  ) A.f(-)f(-) D.f(log328)0, 得x<-1或x>3. ∴y=x2-2

3、x-3=(x-1)2-4在(-∞,-1)上是減函數(shù),在(3,+∞)上是增函數(shù),而y=logx在(0,+∞)上是減函數(shù), ∴f(x)在(-∞,-1)上是增函數(shù),在(3,+∞)上是減函數(shù), ∵-<-<-1,∴f(-)f(); ∵-<-<-1,∴f(-)f(3). 故選A. 4.已知x,y滿足約束條件則z=|x+y+2|的最大值是(  ) A.7B.6C.5D.4 答案 B 解析 方法一 畫出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示, 則A(0,1),B(2,2),C, 則可行域在

4、直線l:x+y+2=0的右上方,z=|x+y+2|=x+y+2,即y=-x+z-2, 故當(dāng)直線y=-x+z-2過點B時,z取得最大值,最大值是6. 方法二 畫出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示,則A(0,1),B(2,2),C,記直線l:x+y+2=0,點B到直線l的距離為dB-l,則z=|x+y+2|=×≤·dB-l,而dB-l=3,故z=|x+y+2|≤6,所以z=|x+y+2|的最大值是6. 5.若(3ax-1)5(2x-1)3的展開式中各項系數(shù)的和為1,則該展開式中x2項的系數(shù)為(  ) A.56B.112C.168D.224 答案 B 解析 令x=1得(3a-1)5(2

5、-1)3=1, 解得a=, 則(3ax-1)5(2x-1)3=(2x-1)8, 其二項展開式的通項Tk+1=C·(2x)8-k·(-1)k, 所以x2項為Tk+1=C(2x)8-6·(-1)6=4Cx2=112x2, 所以x2項的系數(shù)為112. 6.已知函數(shù)f(x)=若函數(shù)g(x)=f(x)-k(x+1)在(-∞,1]上恰有兩個不同的零點,則實數(shù)k的取值范圍是(  ) A.[1,3) B.(1,3] C.[2,3) D.[1,+∞) 答案 A 解析 函數(shù)g(x)=f(x)-k(x+1)在(-∞,1]上恰有兩個不同的零點,等價于直線y=k(x+1)與函數(shù)y=f(x)的

6、圖象在(-∞,1]上有兩個不同的交點.作出f(x)的大致圖象如圖所示, 因為直線y=k(x+1)過定點(-1,0),定點(-1,0)與點(1,2)和(0,3)連線的斜率分別為1和3,結(jié)合f(x)的圖象可知k的取值范圍是[1,3).故選A. 7.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為(  ) A.12- .12-π C.12- .12- 答案 A 解析 由三視圖可知,該幾何體是一個正四棱柱挖去一個半圓錐所得到的幾何體,其直觀圖如圖所示, 其中正四棱柱的底面正方形的邊長a=2,半圓錐的底面半徑r=1,高h=3,所以正四棱柱的體積V1=a2h=22×3=12,半圓錐的

7、體積V2=×r2h=×12×3=,所以該幾何體的體積V=V1-V2=12-. 8.已知圓C:x2+(y-1)2=8,直線l1:mx+y-m-3=0與圓C交于A,B兩點,直線l2:x-my+3m-1=0與圓C交于E,F(xiàn)兩點,則四邊形AEBF的面積的最大值為(  ) A.10B.11C.12D.13 答案 B 解析 方法一 設(shè)圓心C(0,1)到直線l1,l2的距離分別為d1,d2,圓C的半徑為r, 則d1=,d2=, ∴|AB|=2=2, |EF|=2=2, 又由直線方程知l1⊥l2,∴AB⊥EF, 則S四邊形AEBF=|AB|·|EF| =×2×2 =2 =2 =2

8、=2 =2≤11, 當(dāng)且僅當(dāng)3m-4=,即m=3或-時等號成立. 方法二 直線l1:mx+y-m-3=0?m(x-1)+(y-3)=0,直線l2:x-my+3m-1=0?(x-1)-m(y-3)=0, ∴直線l1⊥l2,且均過定點P(1,3). ∵圓C:x2+(y-1)2=8,則圓心C(0,1), 設(shè)圓C的半徑為r,圓心C到直線l1,l2的距離分別為d1,d2,過點C分別向直線l1,l2作垂線,垂足分別為M,N,則四邊形CMPN為矩形,且滿足d+d=|CP|2=(1-0)2+(3-1)2=5. |AB|=2=2, |EF|=2=2, 由l1⊥l2?AB⊥EF,則S四邊形AEB

9、F=|AB|·|EF| =×2×2 ≤(8-d)+(8-d)=16-(d+d)=11, 當(dāng)且僅當(dāng)8-d=8-d,即d=d=時等號成立. 9.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AB=BC=CA=3,AA1=2,M是AB上的點,且BM=2AM,動點Q在底面A1B1C1內(nèi),若BQ∥平面A1CM,則BQ的取值范圍是(  ) A. . C. . 答案 D 解析 如圖,在A1B1上取一點D,使A1D=2B1D, 取B1C1的中點E,連接BD,BE,DE, 則BD∥A1M,因為A1M?平面A1CM, 所以BD∥平面A1CM. 同理,DE∥平面A1CM,

10、所以平面BDE∥平面A1CM, 所以點Q在線段DE上,點Q的軌跡為線段DE, 易得BD=,BE=, 在△B1DE中,由余弦定理得 DE2=DB+B1E2-2DB1·B1E·cos∠DB1E =1+-2×1××=,所以DE=, 在△BDE中,利用余弦定理得 cos∠BDE==, 所以sin∠BDE=, 則BQ的最小值為DE邊上的高,最大值為BE的長, DE邊上的高是BD·sin∠BDE=×=, 所以BQ∈,故選D. 10.已知同一平面內(nèi)的向量a,b,c滿足|a-b|=|b-c|=|c-a|=2,d為該平面內(nèi)的任意一個向量,且(b-d)·(c-d)=0,則(a-d)·(a+

11、b-2d)的最大值為(  ) A.4+2B.4+C.5+D.5+2 答案 D 解析 如圖,假設(shè)a,b,c,d共起點D,根據(jù)|a-b|=|b-c|=|c-a|=2,可知a,b,c終點的連線構(gòu)成一個邊長為2的正三角形(如圖所示的△ABC), 又(b-d)·(c-d)=0,故OC⊥OB, 而(a-d)·(a+b-2d)=(a-d)·[(a-d)+(b-d)]=·,其中E為平行四邊形OAEB的頂點,這樣問題就轉(zhuǎn)化為求·的最大值了. 以O(shè)為原點,OB,OC所在直線分別為x軸,y軸建立平面直角坐標(biāo)系,設(shè)∠OBC=θ, 則B(2cosθ,0),C(0,2sinθ), A, E, ∴·

12、=· +2sin·2sin =4+2cos2θ+6sinθcosθ =5+cos2θ+3sin2θ =5+2sin(2θ+φ),其中tanφ=, ∴·的最大值為5+2. 第Ⅱ卷(非選擇題 共110分) 二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分.把答案填在題中橫線上) 11.十九世紀(jì)德國著名數(shù)學(xué)家狄利克雷在數(shù)學(xué)領(lǐng)域成就卓著,函數(shù)f(x)=被稱為狄利克雷函數(shù),其中R為實數(shù)集,Q為有理數(shù)集,狄利克雷函數(shù)是無法畫出函數(shù)圖象的,但是它的函數(shù)圖象卻客觀存在,如果A(0,f(0)),B(,f())在其圖象上,那么f()=________,A,B兩點間的距離為___

13、_____. 答案 0 2 解析 根據(jù)函數(shù)的解析式得f(0)=1,f()=0,所以A,B兩點間的距離為2. 12.已知i為虛數(shù)單位,=a+bi(a,b∈R),則a+b=________,a+bi的共軛復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點位于第________象限. 答案?。? 二 解析?。剑?-i,則a=-1,b=-1,∴a+b=-2,a+bi的共軛復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點為(-1,1),位于第二象限. 13.雙曲線-=1的離心率是________,右焦點到漸近線的距離是________. 答案   解析 雙曲線-=1的離心率e===.雙曲線的右焦點為(,0),漸近線方程為y=±x,所以右焦點

14、到漸近線的距離d==. 14.拋擲1枚質(zhì)地均勻的骰子,當(dāng)正面朝上的點數(shù)為3的倍數(shù)時,就說這次試驗成功,則在兩次試驗中至少有一次成功的概率為________;若連續(xù)做10次試驗,記X為試驗成功的次數(shù),則E(X)=________. 答案   解析 記事件A為“兩次試驗中至少有一次成功”,則事件為“兩次試驗都不成功”.基本事件的個數(shù)為n=6×6=36,事件包括的基本事件的個數(shù)m=4×4=16,則P(A)=1-P()=1-=1-=.易知X~B(10,p),其中一次試驗成功的概率p==,則E(X)=np=10×=. 15.由1,2,3,4,5,6六個數(shù)字組成無重復(fù)數(shù)字的六位數(shù),要求1不排在兩端

15、,2,3相鄰,6在4的左邊,則可以組成________個不同的六位數(shù). 答案 72 解析 方法一 2,3相鄰,所以把2,3看作一個整體,有2種排法,這樣,六個元素變成了五個.先排1,由于1不排在兩端,則1在中間的3個位置中,有A=3種排法,其余的4個元素任意排,有A種排法,又4,6順序已經(jīng)確定,所以不同的六位數(shù)有=72(個). 方法二 2,3排序有A種,且1不在兩端的情形有(AA-ACA)種,除去4,6的順序,得=72(個). 16.已知a>0,b>0,則+的最小值是________. 答案 2 解析 方法一 當(dāng)a+b≥ab+1時, +≥+= =≥=2, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=1時

16、等號成立; 當(dāng)a+b+ =>=2. 故+的最小值是2. 方法二 因為3(b2+2)-(b+2)2=2(b-1)2≥0, 所以b2+2≥, 進而+≥+ ≥= = ≥ ==2, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=1時等號成立, 故+的最小值是2. 17.已知F1,F(xiàn)2是橢圓和雙曲線的公共焦點,且F1,F(xiàn)2在x軸上,P是它們的一個公共點,且∠F1PF2=,則橢圓和雙曲線的離心率之積的取值范圍是________. 答案 (1,+∞) 解析 方法一 設(shè)橢圓方程為+=1(a1>b1>0), 離心率為e1,半焦距為c,滿足c2=a-b, 雙曲線方程為-=1(a2>0,b2>

17、0), 離心率為e2,半焦距為c,滿足c2=a+b, 不妨設(shè)F1,F(xiàn)2分別為左、右焦點,P是它們在第一象限的一個公共點, 則由橢圓與雙曲線的定義得, ? 在△F1PF2中,由余弦定理可得 =-, 整理得4c2=3a+a,即3×+=4, 即32+2=4,則2=4-32. 由令t=2, 則t=2=∈, ∴2·2=2· =-3t2+4t=-32+, ∵函數(shù)f(t)=-32+在上單調(diào)遞減, ∴2·2=-32+∈(0,1), 即e1e2的取值范圍為(1,+∞). 方法二 設(shè)橢圓方程為+=1(a1>b1>0), 離心率為e1,半焦距為c,滿足c2=a-b, 雙曲線方程為

18、-=1(a2>0,b2>0), 離心率為e2,半焦距為c,滿足c2=a+b, 不妨設(shè)F1,F(xiàn)2分別為左、右焦點,P是它們在第一象限的一個公共點,|PF1|=m,|PF2|=n,則m>n>0, 在△F1PF2中,由余弦定理可得m2+n2+mn=4c2, 則由橢圓與雙曲線的定義,得 則·=== ==1-, 令t=2+>3, 則·=1-=1-, ∵函數(shù)g(t)=1-在(3,+∞)上單調(diào)遞增, ∴·∈(0,1),即e1e2的取值范圍為(1,+∞). 三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟) 18.(14分)已知函數(shù)f(x)=cos2x-si

19、nxcosx. (1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)若銳角三角形ABC的三個內(nèi)角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且f(C)=-,a=2,求b的取值范圍. 解 (1)∵f(x)=cos2x-sinxcosx =-sin2x, ∴f(x)=cos+, 令2kπ-π≤2x+≤2kπ,k∈Z, 得kπ-≤x≤kπ-,k∈Z, ∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z. (2)∵f(C)=-, ∴f(C)=cos+=-, ∴2C+=2kπ+π,k∈Z, 又0

20、<,∴∈(0,), 故b∈(1,4),即b的取值范圍為(1,4). 19.(15分)如圖,已知四面體ABCD中,CD⊥BD,AB=BD=AD=2,CD=1,E為AD的中點. (1)若AC=,求證:AC⊥BE; (2)若AC=,求直線AC與平面BCD所成角的正弦值. (1)證明 方法一 取CD的中點F,連接EF,BF. ∵E為AD的中點, ∴AC∥EF. 在△BEF中,易得BE=,EF=,BF=, 則BE2+EF2=BF2,由勾股定理的逆定理得BE⊥EF, ∴AC⊥BE. 方法二 ∵AC=,CD=1,AD=2, ∴AC2=CD2+AD2,∴CD⊥AD, 又CD⊥

21、BD,AD∩BD=D,∴CD⊥平面ABD, 又BE?平面ABD,∴CD⊥BE. 又△ABD是正三角形,且E為AD的中點,∴BE⊥AD, 又CD∩AD=D,∴BE⊥平面ACD, 又AC?平面ACD,∴BE⊥AC. (2)解 分別取BD,BC的中點O,M,連接OM,AO,AM,過A作AH⊥OM于點H,連接CH. ∵△ABD為正三角形,∴AO⊥BD. ∵CD⊥BD,OM∥CD,∴OM⊥BD, 又AO∩OM=O,∴BD⊥平面AOM, ∴BD⊥AH,而AH⊥OM,BD∩OM=O, ∴AH⊥平面BCD. 方法一 ∴CH為AC在平面BCD內(nèi)的射影,即∠ACH是直線AC與平面BCD所成的

22、角. 易得AO=,OM=,BC=,BM=, 在△ABC與△ABM中,由余弦定理得AM=, 在△AOM中,由余弦定理得cos∠AOM=-, 則cos∠AOH=,sin∠AOH=, 在Rt△AOH中,得AH=, ∴sin∠ACH==. 即直線AC與平面BCD所成角的正弦值為. 方法二 以O(shè)為坐標(biāo)原點,,,的方向分別為x,y,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,則B(0,-1,0),C(1,1,0), 設(shè)A(a,0,b), 則AB==2, AC==, 得a=-1,b=.∴A(-1,0,),∴=(2,1,-). 易知平面BCD的一個法向量為n=(0,0,1), ∴cos〈,

23、n〉==-, ∴sinθ=(θ為直線AC與平面BCD所成角的大小). 即直線AC與平面BCD所成角的正弦值為. 20.(15分)(2019·寧波質(zhì)檢)已知數(shù)列{an}的前n項和Tn=n2-n,且an+2+3log4bn=0(n∈N*). (1)求數(shù)列{bn}的通項公式; (2)若數(shù)列{cn}滿足cn=an·bn,求數(shù)列{cn}的前n項和Sn; (3)在(2)的條件下,若cn≤m2+m-1對一切正整數(shù)n恒成立,求實數(shù)m的取值范圍. 解 (1)由Tn=n2-n得, Tn-1=(n-1)2-(n≥2), 兩式相減得an=3n-2(n≥2), 又a1=T1=1也滿足上式,∴an=3

24、n-2(n∈N*). 由an+2+3log4bn=0(n∈N*)得, 3n-2+2+3log4bn=0,即n+log4bn=0, ∴bn=n(n∈N*). (2)∵數(shù)列{cn}滿足cn=an·bn, ∴cn=(3n-2)×n(n∈N*), ∴Sn=1×+4×2+7×3+…+(3n-5)×n-1+(3n-2)×n, Sn=1×2+4×3+7×4+…+(3n-5)×n+(3n-2)×n+1, 兩式相減得 Sn=+3-(3n-2)×n+1=-(3n+2)×n+1, ∴Sn=-×n+1=-×n(n∈N*). (3)∵cn+1-cn=(3n+1)×n+1-(3n-2)×n=9(1-

25、n)×n+1(n∈N*), ∴當(dāng)n=1時,c2=c1=,當(dāng)n≥2時,cn+1c3>c4>…>cn, ∴對一切正整數(shù)n,cn的最大值是. 又cn≤m2+m-1對一切正整數(shù)n恒成立, ∴m2+m-1≥, 即m2+4m-5≥0,解得m≥1或m≤-5. 21.(15分)如圖,已知橢圓C:+=1(a>b>0),F(xiàn)1,F(xiàn)2為其左、右焦點,離心率e=,M為橢圓上一動點,△MF1F2的面積的最大值為2. (1)求橢圓C的方程; (2)過點P(2,0)作直線l,交橢圓C于A,B兩點,求△MAB面積的最大值,并求此時直線l的方程. 解 (1)由得 所以橢圓C的方程

26、為+=1. (2)當(dāng)直線l的斜率為0時,直線l的方程為y=0, 此時S△MAB的最大值為×2×2=2. 當(dāng)直線l的斜率存在且不為0或斜率不存在時,設(shè)直線l:x=my+2, 代入橢圓方程得4(my+2)2+5y2-20=0, 即(4m2+5)y2+16my-4=0, 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則y1+y2=-,y1y2=, 故|AB|= =, 平移直線l至直線l′的位置,使得直線l′與橢圓相切(圖略),設(shè)直線l′:x=my+t,代入橢圓方程得4(my+t)2+5y2-20=0,即(4m2+5)y2+8mty+4t2-20=0, 由Δ=0得4m2+5=t2,則t

27、2≥5, 當(dāng)t=-時,點M距離直線l最遠,即S△MAB最大,此時,點M到直線l的距離d=, 從而S△MAB=|AB|·d = =2 =2·. 令1-=u,f(u)=u3(2-u), 由f′(u)=6u2-4u3=0得u1=0,u2=, 所以函數(shù)f(u)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減, 因為t≤-,所以u∈,故當(dāng)u=,即t=-4時,S△MAB取得最大值,最大值為. 綜上,S△MAB的最大值為,此時,m=±, 所以直線l的方程為x=±y+2. 22.(15分)已知函數(shù)f(x)=x2-4x+5-(a∈R). (1)若f(x)在R上為增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍; (2)設(shè)g(x

28、)=exf(x),當(dāng)m≥1時,若g(x1)+g(x2)=2g(m)(其中x1m),求證:x1+x2<2m. (1)解 由題意知f′(x)=2x-4+≥0在R上恒成立,即a≥(4-2x)ex在R上恒成立. 設(shè)h(x)=(4-2x)ex,∴h′(x)=(2-2x)ex, ∴當(dāng)x∈(-∞,1)時,h′(x)>0,h(x)在(-∞,1)上為增函數(shù),當(dāng)x∈(1,+∞)時,h′(x)<0,h(x)在(1,+∞)上為減函數(shù), ∴h(x)max=h(1)=2e,∴a≥2e,即a∈[2e,+∞). (2)證明 g(x)=exf(x)=(x2-4x+5)ex-a, ∵g(x1)+g(x2)

29、=2g(m),m∈[1,+∞), ∴(x-4x1+5)-a+(x-4x2+5)-a =2(m2-4m+5)em-2a, ∴(x-4x1+5)+(x-4x2+5)=2(m2-4m+5)em. 設(shè)φ(x)=(x2-4x+5)ex,x∈R, 則φ(x1)+φ(x2)=2φ(m),則φ′(x)=(x-1)2ex≥0, ∴φ(x)在R上單調(diào)遞增. 設(shè)F(x)=φ(m+x)+φ(m-x), 則F′(x)=(m+x-1)2em+x-(m-x-1)2em-x. 當(dāng)x>0時,em+x>em-x>0, (m+x-1)2-(m-x-1)2=2x(2m-2)≥0, ∴F′(x)>0,F(xiàn)(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴F(x)>F(0)=2φ(m), ∴φ(m+x)+φ(m-x)>2φ(m),x∈(0,+∞). 令x=m-x1,∵x10, ∴φ(m+m-x1)+φ(m-m+x1)>2φ(m), 即φ(2m-x1)+φ(x1)>2φ(m), 又φ(x1)+φ(x2)=2φ(m), ∴φ(2m-x1)+2φ(m)-φ(x2)>2φ(m), 即φ(2m-x1)>φ(x2), ∵φ(x)在R上單調(diào)遞增, ∴2m-x1>x2,即x1+x2<2m. 18

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