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高考數(shù)學復習 17-18版 第4章 第19課 導數(shù)與函數(shù)、不等式的綜合問題

上傳人:努力****83 文檔編號:65670937 上傳時間:2022-03-24 格式:DOC 頁數(shù):19 大?。?64.50KB
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1、 第19課 導數(shù)與函數(shù)、不等式的綜合問題 [最新考綱] 內(nèi)容 要求 A B C 利用導數(shù)研究函數(shù)的零點問題 √ 利用導數(shù)證明不等式 √ 最值與不等式 各類不等式與函數(shù)最值的關系如下表: 不等式類型 與最值的關系 任意的x∈D,f(x)>M 任意的x∈D,f(x)min>M 任意的x∈D,f(x)M 任意的x∈D,f(x)max>M 存在x∈D,f(x)g(x) 任意的x∈D,[f(x)-g(x)

2、]min>0 任意的x∈D,f(x)g(x2) 任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)min>g(x)max 任意的x1∈D1,存在x2∈D2,f(x1)>g(x2) 任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)min>g(x)min 存在x1∈D1,任意的x2∈D2,f(x1)>g(x2) 任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)max>g(x)max 存在x1∈D1,存在x2∈D2,f(x1)>g(x2) 任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)max>g(x)mi

3、n 1.(思考辨析)判斷下列結(jié)論的正誤.(正確的打“√”,錯誤的打“×”) (1)不等式f(x)≥g(x)對?x∈R恒成立,等價于f(x)min>g(x)max.(  ) (2)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c的圖象與x軸最多有3個交點,最少有一個交點.(  ) (3)函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)的最小值大于0,則f(x)>g(x).(  ) (4)“存在x∈(a,b),使f(x)≥a”與“任意x∈(a,b),使f(x)≥a”,這兩個說法相同.(  ) [答案] (1)× (2)√ (3)√ (4)× 2.(教材改編)若函數(shù)y=m與y=3x-x3的圖象有三個不同的交點

4、,則實數(shù)m的取值范圍為________. (-2,2) [y′=3(1-x)(1+x),令y′=0,得x=±1, 所以y極大值=2,y極小值=-2,作出函數(shù)y=3x-x3和y=m的大致圖象(如圖),根據(jù)圖象知-2

5、_. 0 [方程ln x-ax=0等價于=a,設f(x)=. ∵f′(x)==, 令f′(x)=0,得x=e, ∴f(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減. ∴f(x)的最大值f(e)=, ∴f(x)=≤(僅當x=e時,等號成立). ∵a>,∴原方程無實根.] 5.定義在R上的函數(shù)f(x),其導函數(shù)f′(x)滿足f′(x)>1,且f(2)=3,則關于x的不等式f(x)<x+1的解集為________. (-∞,2) [由f′(x)>1得f′(x)-1>0,即(f(x)-x)′>0,故函數(shù)g(x)=f(x)-x單調(diào)遞增,不等式f(x)<x+1,即f(x)-x<1

6、=f(2)-2,即g(x)<g(2),所以x<2.] 用導數(shù)解決與不等式有關的問題 角度1 解不等式  (2017·蘇州模擬)設函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導函數(shù),f(-1)=0,且當x>0時,xf′(x)-f(x)<0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是________. 【導學號:62172105】 (-∞,-1)∪(0,1) [記函數(shù)g(x)=,則g′(x)=, 因為當x>0時,xf′(x)-f(x)<0,故當x>0時,g′(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減; 又因為函數(shù)f(x)(x∈R)是奇函數(shù),故函數(shù)g(x)是偶函數(shù), 所以g

7、(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,且g(-1)=g(1)=0. 當00,則f(x)>0; 當x<-1時,g(x)<0,則f(x)>0, 綜上所述,使f(x)>0成立的x的取值范圍是(-∞,-1)∪(0,1).] 角度2 證明不等式  (2015·福建高考節(jié)選)已知函數(shù)f(x)=ln x-. (1)證明:當x>1時,f(x)1,當x∈(1,x0)時,恒有f(x)>k(x-1). [解] (1)證明:令F(x)=f(x)-(x-1),x∈(0,+∞), 則有F′(x)=. 當x∈(1,+∞)時,F(xiàn)′(

8、x)<0, 所以F(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減, 故當x>1時,F(xiàn)(x)1時,f(x)1滿足題意. 當k>1時,對于x>1,有f(x)1滿足題意. 當k<1時,令G(x)=f(x)-k(x-1),x∈(0,+∞), 則有G′(x)=-x+1-k=. 由G′(x)=0,得-x2+(1-k)x+1=0, 解得x1=<0, x2=>1. 當x∈(1,x2)時,G′(x)>0,故G(x)在[1,x2)內(nèi)單調(diào)遞增. 從而當x∈(1,x

9、2)時,G(x)>G(1)=0, 即f(x)>k(x-1), 綜上,k的取值范圍是(-∞,1). 角度3 不等式恒成立問題  已知f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3. (1)對一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍; (2)證明:對一切x∈(0,+∞),ln x>-恒成立. [解] (1)由題意知2xln x≥-x2+ax-3對一切x∈(0,+∞)恒成立, 則a≤2ln x+x+, 設h(x)=2ln x+x+(x>0), 則h′(x)=, ①當x∈(0,1)時,h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減, ②當x∈(1,+∞)時,h′

10、(x)>0,h(x)單調(diào)遞增, 所以h(x)min=h(1)=4,對一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立, 所以a≤h(x)min=4. 即實數(shù)a的取值范圍是(-∞,4]. (2)證明:問題等價于證明xln x>-(x∈(0,+∞)). 又f(x)=xln x,f′(x)=ln x+1, 當x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)min=f=-. 設m(x)=-(x∈(0,+∞)),則m′(x)=, 易知m(x)max=m(1)=-, 從而對一切x∈(0,+∞),ln x>-恒成立. [規(guī)律方法] 1

11、.用導數(shù)證明不等式的思路 利用導數(shù)證明不等式常構(gòu)造函數(shù)φ(x),將不等式轉(zhuǎn)化為φ(x)>0(或<0)的形式,然后研究φ(x)的單調(diào)性、最值,判定φ(x)與0的關系,從而證明不等式. 2.利用導數(shù)解決不等式恒成立問題的“兩種”常用方法 (1)分離參數(shù)法: 第一步:將原不等式分離參數(shù),轉(zhuǎn)化為不含參數(shù)的函數(shù)的最值問題; 第二步:利用導數(shù)求該函數(shù)的最值; 第三步:根據(jù)要求得所求范圍. (2)函數(shù)思想法: 第一步:將不等式轉(zhuǎn)化為某含待求參數(shù)的函數(shù)的最值問題; 第二步:利用導數(shù)求該函數(shù)的極值(最值); 第三步:構(gòu)建不等式求解. 利用導數(shù)解決函數(shù)的零點問題  已知函數(shù)f(x)=e

12、x(x2+ax-a),其中a是常數(shù). (1)當a=1時,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程; (2)若存在實數(shù)k,使得關于x的方程f(x)=k在[0,+∞)上有兩個不相等的實數(shù)根,求k的取值范圍. 【導學號:62172106】 [解] (1)由f(x)=ex(x2+ax-a)可得f′(x)=ex[x2+(a+2)x]. 當a=1時,f(1)=e,f′(1)=4e. 所以曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e. (2)令f′(x)=ex[x2+(a+2)x]=0, 解得x=-(a+2)或x=0. 當-(a+2)

13、≤0,即a≥-2時,在區(qū)間[0,+∞)上,f′(x)≥0, 所以f(x)是[0,+∞)上的增函數(shù), 所以方程f(x)=k在[0,+∞)上不可能有兩個不相等的實數(shù)根.當-(a+2)>0,即a<-2時,f′(x),f(x)隨x的變化情況如下表: x 0 (0,-(a+2)) -(a+2) (-(a+2),+∞) f′(x) 0 - 0 + f(x) -a   由上表可知函數(shù)f(x)在[0,+ ∞)上的最小值為f(-(a+2))=. 因為函數(shù)f(x)是(0,-(a+2))上的減函數(shù),是(-(a+2),+∞)上的增函數(shù),且當x≥-a時,有f(x)≥e-a(-

14、a)>-a,又f(0)=-a. 所以要使方程f(x)=k在[0,+∞)上有兩個不相等的實數(shù)根,k的取值范圍是. [規(guī)律方法] 1.在解答本例(2)時應判斷f(x)>f(0)是否成立,這是容易忽視的地方. 2.該類問題的求解,一般利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值等性質(zhì),并借助函數(shù)圖象,根據(jù)零點或圖象的交點情況,建立含參數(shù)的方程(或不等式)組求解,實現(xiàn)形與數(shù)的和諧統(tǒng)一. [變式訓練] 設f(x)=ln x+. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求f(x)的零點個數(shù). [解] (1)f(x)的定義域是(0,+∞), ∴f′(x)=-=. 當a≤0時,f′(x)>0,(0,+∞)是f

15、(x)的增區(qū)間, 當a>0時,令f′(x)=0,x=±(負舍去), 當0時,f′(x)>0, 所以(0,)是f(x)的減區(qū)間,(,+∞)是f(x)的增區(qū)間, 綜上,當a≤0時,f(x)的增區(qū)間是(0,+∞), 當a>0時,f(x)的減區(qū)間是(0,),f(x)的增區(qū)間是(,+∞). (2)由(1)知,當a≤0時,f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),當a=0時有零點x=1, 當a<0時,f(ea)=a(e-2a+1)<0,f(e-a)=a(e2a-1)>0, 所以f(x)在(0,+∞)上有一個零點, 當a>0時,由(1)f(x)在(0,)上是減函數(shù),

16、f(x)在(,+∞)上是增函數(shù),所以當x=時,f(x)有極小值,即最小值f()=(ln 2a+1). 當(ln 2a+1)>0,即a>時,f(x)無零點, 當(ln 2a+1)=0,即a=時 ,f(x)有一個零點, 當(ln 2a+1)<0,即0時f(x)無零點,當a=或a≤0時,f(x)有一個零點,當0

17、由減函數(shù)的定義可知,x∈(a,b)時,有F(x)<0,即證明了f(x)g(x)時,找到函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的零點是解

18、題的突破口. 2.利用導數(shù)解決恒成立問題時,若分離參數(shù)后得到“a0,所以-a>1,所以a<-1,即實數(shù)a的取值范圍是(-∞,-1).] 2.已知函數(shù)f(x)=x3-3a2x+1的圖象與

19、直線y=3只有一個公共點,那么實數(shù)a的取值范圍是________. (-1,1) [f′(x)=3x2-3a2,令f′(x)=0,則x=±a. 由題意知當a<0時,f(a)=a3-3a3+1<3,即a3>-1,所以-10時,f(-a)=-a3+3a3+1<3,即a3<1,所以0

20、;③af(a)≤bf(b);④bf(b)≤af(a). ① [設函數(shù)F(x)=(x>0),則F′(x)=′=.因為x>0,xf′(x)-f(x)≤0,所以F′(x)≤0,故函數(shù)F(x)在(0,+∞)上為減函數(shù).又0<a<b,所以F(a)≥F(b),即≥,則bf(a)≥af(b).] 4.已知函數(shù)y=x3-3x+c的圖象與x軸恰有三個公共點,則實數(shù)c的取值范圍是________. (-2,2) [由三次函數(shù)的圖象可知:函數(shù)y=x3-3x+c的圖象與x軸恰有三個公共點,則函數(shù)的極大值大于零,而極小值小于零. 由于y′=3x2-3=3(x-1)(x+1)=0得x1=-1,x2=1, 所以當

21、x<-1時,y′>0;當-1<x<1時,y′<0;當x>1時,y′>0; 故y極大值=c+2,y極小值=c-2; 又因為函數(shù)y=x3-3x+c的圖象與x軸恰有三個公共點,所以 即實數(shù)c的取值范圍是(-2,2).] 5.已知定義在R上的可導函數(shù)f(x)的導函數(shù)為f′(x),若對于任意實數(shù)x,有f(x)>f′(x),且y=f(x)-1為奇函數(shù),則不等式f(x)<ex的解集為________. (0,+∞) [因為y=f(x)-1為奇函數(shù),且定義域為R,所以f(0)-1=0,得f(0)=1,設h(x)=,則h′(x)=,因為f(x)>f′(x),所以h′(x)<0,所以函數(shù)h(x)是R上的

22、減函數(shù),所以不等式f(x)<ex等價于<1=,所以x>0.] 6.已知定義域為R的奇函數(shù)y=f(x)的導函數(shù)為y=f′(x),當x≠0時,f′(x)+>0,若a=f,b=-2f(-2),c=·f,則a,b,c的大小關系是________. 【導學號:62172108】 a0時,h′(x)=f(x)+x·f′(x)>0,∴此時函數(shù)h(x)單調(diào)遞增. ∵a=f=h, b=-2f(-2)=2f(2)=h(2), c=f=

23、h =h(-ln 2)=h(ln 2), 又0時,有<0恒成立,則不等式x2f(x)>0的解集是________. (-∞,-2)∪(0,2) [∵x>0時,′<0, ∴φ(x)=為減函數(shù),又φ(2)=0, ∴當且僅當00, 此時x2f(x)>0. 又f(x)為奇函數(shù),∴h(x)=x2f(x)也為奇函數(shù). 故x2f(x)>0的解集為(-∞,-2)∪(0,2).] 8.已知函數(shù)f(x)=若|f(x)|≥ax,則a的取值范圍是________. [-2,0] [y

24、=|f(x)|的圖象如圖所示: 要使|f(x)|≥ax,只需找到y(tǒng)=ax與y=x2-2x相切時的臨界值即可,由y′|x=0=-2可知a=-2, 結(jié)合圖象可知,當實數(shù)a滿足-2≤a≤0時,有|f(x)|≥ax.] 9.設f(x)=|ln x|,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個零點,則實數(shù)a的取值范圍是________.  [由題意,可知方程|ln x|=ax在區(qū)間(0,4)上有三個根,令h(x)=ln x,則h′(x)=,又h(x)在(x0,ln x0)處切線y-ln x0=(x-x0)過原點,得x0=e,即曲線h(x)過原點的切線的斜率為,而點(4,ln 4)

25、與原點確定的直線的斜率為,所以實數(shù)a的取值范圍是.] 10.已知函數(shù)f(x)(x∈R)滿足f(1)=1,且f(x)的導數(shù)f′(x)<,則不等式f(x2)<+的解集為________. (-∞,-1)∪(1,+∞) [令F(x)=f(x)-x,由f′(x)<可知,F(xiàn)′(x)=f′(x)-<0. ∴F(x)在R上單調(diào)遞減. 又f(1)=1,∴f(x2)<+可化為f(x2)-x21,即x>1或x<-1.] 二、解答題 11.已知函數(shù)f(x)=x3-x2+6x-a. (1)若對于任意實數(shù)x,f′(x)≥m恒成

26、立,求實數(shù)m的最大值; (2)若方程f(x)=0有且僅有一個實數(shù)根,求實數(shù)a的取值范圍. [解] (1)f′(x)=3x2-9x+6=3(x-1)(x-2),因為x∈(-∞,+∞),f′(x)≥m恒成立,即3x2-9x+(6-m)≥0恒成立,所以Δ=81-12(6-m)≤0, 解得m≤-,即m的最大值為-. (2)因為當x<1時,f′(x)>0;當12時,f′(x)>0. 所以當x=1時,f(x)取得極大值f(1)=-a;當x=2時,f(x)取得極小值f(2)=2-a.故當f(2)>0或f(1)<0時,方程f(x)=0有且僅有一個實數(shù)根,解得a<

27、2或a>,即實數(shù)a的取值范圍為(-∞,2)∪. 12.(2017·如皋市高三調(diào)研一)設函數(shù)f(x)=ln x-ax2(a>0). (1)討論函數(shù)f(x)零點的個數(shù); (2)若函數(shù)f(x)有極大值為-,且存在實數(shù)m,n,m4a. 【導學號:62172109】 [解] (1)f′(x)=-2ax=(x>0). ①當a=0,f(x)=ln x在(0,+∞)上有一個零點; ②當a<0,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, f(1)=-a>0,f(ea)=a-ae2a=a(1-e2a)<0所以f(x)在(0,+∞)上有唯一零點; ③

28、當a>0,f(x)=0,x=, x f′(x) + 0 - f(x)   f(x)max=f=ln-. (ⅰ)當a>時,f(x)在(0,+∞)上有沒有零點; (ⅱ)當a=時,f(x)在(0,+∞)上有一個零點; (ⅲ)當0時,f(x)在(0,+∞)上有沒有零點; 當a=或a≤0時,f(x)在(0,+∞)上有一個零點; 當0

29、), 則F′(x)=f′(x)+f′(2-x)=+-2. 由F′(x)=0,得x=1. x (0,1) 1 (1,+∞) F′(x) + 0 - F(x)   因為m<12-n,即m+n>2得證. B組 能力提升 (建議用時:15分鐘) 1.(2017·南京模擬)已知函數(shù)f(x)=g(x)=f(x)+2k,若函數(shù)g(x)恰有兩個不同的零點,則實數(shù)k的取值范圍為__

30、______. ∪ [當x≤0時,f′(x)=(2-x2)ex,當x=-時取得極小值f=-2(+1)·e-,當x<0時,f(x)<0,且f(0)=0,函數(shù)f(x)的圖象如圖所示,函數(shù)g(x)恰有兩個不同的零點,就是f(x)的圖象與直線y=-2k有兩個不同的交點,所以3<-2k<7或-2k=0或-2k=-2(+1)e-, 即k∈∪.] 2.已知函數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),則實數(shù)a的取值范圍是______________.  [由于f′(x)=1+>0,因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,

31、 所以x∈[0,1]時,f(x)min=f(0)=-1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2],使得g(x)=x2-2ax+4≤-1, 即x2-2ax+5≤0,即a≥+能成立,令h(x)=+, 則要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立,只需使a≥h(x)min, 又函數(shù)h(x)=+在x∈[1,2]上單調(diào)遞減, 所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥.] 3.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2-a2x+m+2(a>0). (1)若f(x)在[-1,1]內(nèi)沒有極值點,求實數(shù)a的取值范圍; (2)當a=2時,方程f(x)=0有三個互不相同的解,求實數(shù)m的取值范圍. [解] (1)因為f′

32、(x)=3x2+2ax-a2=3(x+a), 令f′(x)=0,得x=或-a, 因為f(x)在[-1,1]內(nèi)沒有極值點,而且a>0, 所以解得a>3, 故實數(shù)a的取值范圍是(3,+∞). (2)當a=2時,f′(x)=3(x+2)=0的兩根為,-2,要使方程f(x)=0有三個互不相同的解,需使 解得-10

33、實根,求實數(shù)a的取值范圍. [解] f(x)=(2-a)(x-1)-2ln x, (1)令m(x)=(2-a)(x-1),x>0;h(x)=2ln x,x>0,則f(x)=m(x)-h(huán)(x), ①當a<2時,m(x)在上為增函數(shù),h(x)在上為增函數(shù), 若f(x)在上無零點,則m≥h, 即(2-a)≥2ln,∴a≥2-4ln2, ∴2-4ln2≤a<2. ②當a≥2時,在上m(x)≥0,h(x)<0, ∴f(x)>0,∴f(x)在上無零點. 由①②得a≥2-4ln 2, ∴amin=2-4ln 2. (2)g′(x)=e1-x-xe1-x=(1-x)e1-x, 當x∈(

34、0,1)時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增; 當x∈(1,e]時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減, 又g(0)=0,g(1)=1,g(e)=e2-e>0, ∴函數(shù)g(x)在(0,e]上的值域為(0,1]. 方程f(x)=g(x0)等價于(2-a)(x-1)-g(x0)=2ln x,令p(x)=(2-a)(x-1)-g(x0),則p(x)過定點(1,-g(x0)),且-1≤-g(x0)<0,令t(x)=2ln x,由p(x),t(x)的圖象(略)可知,要使方程f(x)=g(x0)在(0,e]上總存在兩個不相等的實根,需使在(0,e]上恒成立, 即(2-a)(e-1)-g(x0)≥2ln e=2, ∴a≤2-. ∵0<g(x0)≤1,∴min=2-, ∴a≤2-. 綜上所述,a的取值范圍為.

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