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【名校資料】高考數(shù)學人教A版理科含答案導學案【第三章】導數(shù)及其應用 學案14

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1、◆+◆◆二〇一九高考數(shù)學學習資料◆+◆◆ 學案14 導數(shù)在研究函數(shù)中的應用 0導學目標: 1.了解函數(shù)單調(diào)性和導數(shù)的關系,能利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,會求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間(多項式函數(shù)一般不超過三次).2.了解函數(shù)在某點取得極值的必要條件和充分條件,會用導數(shù)求函數(shù)的極大值、極小值(多項式函數(shù)一般不超過三次)及最大(最小)值. 自主梳理 1.導數(shù)和函數(shù)單調(diào)性的關系: (1)若f′(x)>0在(a,b)上恒成立,則f(x)在(a,b)上是______函數(shù),f′(x)>0的解集與定義域的交集的對應區(qū)間為______區(qū)間; (2)若f′(x)<0在(a,b)上恒成立,則f(x)在(a,b)

2、上是______函數(shù),f′(x)<0的解集與定義域的交集的對應區(qū)間為______區(qū)間; (3)若在(a,b)上,f′(x)≥0,且f′(x)在(a,b)的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒等于零?f(x)在(a,b)上為______函數(shù),若在(a,b)上,f′(x)≤0,且f′(x)在(a,b)的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒等于零?f(x)在(a,b)上為______函數(shù). 2.函數(shù)的極值 (1)判斷f(x0)是極值的方法 一般地,當函數(shù)f(x)在點x0處連續(xù)時, ①如果在x0附近的左側________,右側________,那么f(x0)是極大值; ②如果在x0附近的左側________,右側______

3、__,那么f(x0)是極小值. (2)求可導函數(shù)極值的步驟 ①求f′(x); ②求方程________的根; ③檢查f′(x)在方程________的根左右值的符號.如果左正右負,那么f(x)在這個根處取得________;如果左負右正,那么f(x)在這個根處取得________. 自我檢測 1.已知f(x)的定義域為R,f(x)的導函數(shù)f′(x)的圖象如圖所示,則 (  ) A.f(x)在x=1處取得極小值 B.f(x)在x=1處取得極大值 C.f(x)是R上的增函數(shù) D.f(x)是(-∞,1)上的減函數(shù),(1,+∞)上的增函數(shù) 2.(

4、2009·廣東)函數(shù)f(x)=(x-3)ex的單調(diào)遞增區(qū)間是 (  ) A.(-∞,2) B.(0,3) C.(1,4) D.(2,+∞) 3.(2011·濟寧模擬)已知函數(shù)y=f(x),其導函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則y=f(x)(  ) A.在(-∞,0)上為減函數(shù) B.在x=0處取極小值 C.在(4,+∞)上為減函數(shù) D.在x=2處取極大值 4.設p:f(x)=x3+2x2+mx+1在(-∞,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,q:m≥,則p是q的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件

5、C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件 5.(2011·福州模擬)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處取極值10,則f(2)=________. 探究點一 函數(shù)的單調(diào)性 例1 已知a∈R,函數(shù)f(x)=(-x2+ax)ex(x∈R,e為自然對數(shù)的底數(shù)). (1)當a=2時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在(-1,1)上單調(diào)遞增,求a的取值范圍; (3)函數(shù)f(x)能否為R上的單調(diào)函數(shù),若能,求出a的取值范圍;若不能,請說明理由. 變式遷移1 (2009·浙江)已知函數(shù)f(x)=x3+(1-a)x2-a(a+2)x+b

6、(a,b∈R). (1)若函數(shù)f(x)的圖象過原點,且在原點處的切線斜率是-3,求a,b的值; (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),求a的取值范圍. 探究點二 函數(shù)的極值 例2 若函數(shù)f(x)=ax3-bx+4,當x=2時,函數(shù)f(x)有極值-. (1)求函數(shù)f(x)的解析式; (2)若關于x的方程f(x)=k有三個零點,求實數(shù)k的取值范圍. 變式遷移2 設x=1與x=2是函數(shù)f(x)=aln x+bx2+x的兩個極值點. (1)試確定常數(shù)a和b的值; (2)試判斷x=1,x=2是函數(shù)f(x)的極大值點還是極小值點,并說明理由.

7、 探究點三 求閉區(qū)間上函數(shù)的最值 例3 (2011·六安模擬)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c,曲線y=f(x)在點x=1處的切線為l:3x-y+1=0,若x=時,y=f(x)有極值. (1)求a,b,c的值; (2)求y=f(x)在[-3,1]上的最大值和最小值. 變式遷移3 已知函數(shù)f(x)=ax3+x2+bx(其中常數(shù)a,b∈R),g(x)=f(x)+f′(x)是奇函數(shù). (1)求f(x)的表達式; (2)討論g(x)的單調(diào)性,并求g(x)在區(qū)間[1,2]上的最大值和最小值. 分類討論求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間 例 (12分

8、)(2009·遼寧)已知函數(shù)f(x)=x2-ax+(a-1)ln x,a>1. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)證明:若a<5,則對任意x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,有>-1. 多角度審題 (1)先求導,根據(jù)參數(shù)a的值進行分類討論;(2)若x1>x2,結論等價于f(x1)+x1>f(x2)+x2,若x1

9、調(diào)遞增. ②若a-1<1,而a>1,故10,故f(x)在(a-1,1)上單調(diào)遞減,在(0,a-1),(1,+∞)上單調(diào)遞增. ③若a-1>1,即a>2時,同理可得f(x)在(1,a-1)上單調(diào)遞減, 在(0,1),(a-1,+∞)上單調(diào)遞增.[6分] (2)證明 考慮函數(shù)g(x)=f(x)+x =x2-ax+(a-1)ln x+x. 則g′(x)=x-(a-1)+≥2-(a-1) =1-(-1)2. 由于10, 即g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增

10、, 從而當x1>x2>0時,有g(x1)-g(x2)>0, 即f(x1)-f(x2)+x1-x2>0, 故>-1.[10分] 當0-1. 綜上,若a<5,對任意x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2有>-1.[12分] 【突破思維障礙】 (1)討論函數(shù)的單調(diào)區(qū)間的關鍵是討論導數(shù)大于0或小于0的不等式的解集,一般就是歸結為一個一元二次不 等式的解集的討論,在能夠通過因式分解得到導數(shù)等于0的根的情況下,根的大小是分類的標準; (2)利用導數(shù)解決不等式問題的主要方法就是構造函數(shù),通過函數(shù)研究函數(shù)的性質進而解決不等式問題. 1.求可導函數(shù)單調(diào)區(qū)間的一般步驟和

11、方法: (1)確定函數(shù)f(x)的定義域; (2)求f′(x),令f′(x)=0,求出它在定義域內(nèi)的一切實根; (3)把函數(shù)f(x)的間斷點(即f(x)的無定義點)的橫坐標和上面的各實數(shù)根按由小到大的順序排列起來,然后用這些點把函數(shù)f(x)的定義區(qū)間分成若干個小區(qū)間; (4)確定f′(x)在各個開區(qū)間內(nèi)的符號,根據(jù)f′(x)的符號判定函數(shù)f(x)在每個相應小開區(qū)間內(nèi)的增減性. 2.可導函數(shù)極值存在的條件: (1)可導函數(shù)的極值點x0一定滿足f′(x0)=0,但當f′(x1)=0時,x1不一定是極值點.如f(x)=x3,f′(0)=0,但x=0不是極值點. (2)可導函數(shù)y=f(x)

12、在點x0處取得極值的充要條件是f′(x0)=0,且在x0左側與右側f′(x)的符號不同. 3.函數(shù)的最大值、最小值是比較整個定義區(qū)間的函數(shù)值得出來的,函數(shù)的極值是比較極值點附近的函數(shù)值得出來的.函數(shù)的極值可以有多有少,但最值只有一個,極值只能在區(qū)間內(nèi)取得,最值則可以在端點取得,有極值的未必有最值,有最值的未必有極值,極值可能成為最值,最值只要不在端點必定是極值. 4.求函數(shù)的最值以導數(shù)為工具,先找到極值點,再求極值和區(qū)間端點函數(shù)值,其中最大的一個是最大值,最小的一個是最小值. (滿分:75分) 一、選擇題(每小題5分,共25分) 1.(2011·大連模擬)設f(x),g(x)是

13、R上的可導函數(shù),f′(x)、g′(x)分別為f(x)、g(x)的導函數(shù),且f′(x)·g(x)+f(x)g′(x)<0,則當af(b)g(x) B.f(x)g(a)>f(a)g(x) C.f(x)g(x)>f(b)g(b) D.f(x)g(x)>f(a)g(a) 2.函數(shù)f(x)的定義域為開區(qū)間(a,b),導函數(shù)f′(x)在(a,b)內(nèi)的圖象如圖所示,則函數(shù)f(x)在開區(qū)間(a,b)內(nèi)有極小值點

14、 (  ) A.1個 B.2個 C.3個 D.4個 3.(2011·嘉興模擬)若函數(shù)y=a(x3-x)在區(qū)間上為減函數(shù),則a的取值范圍是 (  ) A.a(chǎn)>0 B.-11 D.0 C.m≤

15、 D.m< 5.設a∈R,若函數(shù)y=eax+3x,x∈R有大于零的極值點,則 (  ) A.a(chǎn)>-3 B.a(chǎn)<-3 C.a(chǎn)>- D.a(chǎn)<- 題號 1 2 3 4 5 答案 二、填空題(每小題4分,共12分) 6.(2009·遼寧)若函數(shù)f(x)=在x=1處取極值,則a=________. 7.已知函數(shù)f(x)的導函數(shù)f′(x)的圖象如右圖所示,給出以下結論: ①函數(shù)f(x)在(-2,-1)和(1,2)上是單調(diào)遞增函數(shù); ②函數(shù)f(x)在(-2,0)上是單調(diào)遞增函數(shù),在(0,2)上是單調(diào)遞減函數(shù)

16、; ③函數(shù)f(x)在x=-1處取得極大值,在x=1處取得極小值; ④函數(shù)f(x)在x=0處取得極大值f(0). 則正確命題的序號是________.(填上所有正確命題的序號). 8.已知函數(shù)f(x)=x3+mx2+(m+6)x+1既存在極大值又存在極小值,則實數(shù)m的取值范圍為________. 三、解答題(共38分) 9.(12分)求函數(shù)f(x)=的極值. 10.(12分)(2011·秦皇島模擬)已知a為實數(shù),且函數(shù)f(x)=(x2-4)(x-a). (1)求導函數(shù)f′(x); (2)若f′(-1)=0,求函數(shù)f(x)在[-2,2]上的最大值、最小值.

17、 11.(14分)(2011·汕頭模擬)已知函數(shù)f(x)=x3+mx2+nx-2的圖象過點(-1,-6),且函數(shù)g(x)=f′(x)+6x的圖象關于y軸對稱. (1)求m,n的值及函數(shù)y=f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若a>0,求函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(a-1,a+1)內(nèi)的極值. 答案 自主梳理 1.(1)增 增 (2)減 減 (3)增 減 2.(1)①f′(x)>0 f′(x)<0?、趂′(x)<0 f′(x)>0 (2)②f′(x)=0 ③f′(x)=0 極大值 極小值 自我檢測 1.C 2.D 3.C 4.C 5.18 解析 f′(x)=3x

18、2+2ax+b, 由題意即 得a=4,b=-11或a=-3,b=3. 但當a=-3時,f′(x)=3x2-6x+3≥0,故不存在極值, ∴a=4,b=-11,f(2)=18. 課堂活動區(qū) 例1 解題導引 (1)一般地,涉及到函數(shù)(尤其是一些非常規(guī)函數(shù))的單調(diào)性問題,往往可以借助導數(shù)這一重要工具進行求解.函數(shù)在定義域內(nèi)存在單調(diào)區(qū)間,就是不等式f′(x)>0或f′(x)<0在定義域內(nèi)有解.這樣就可以把問題轉化為解不等式問題. (2)已知函數(shù)在某個區(qū)間上單調(diào)求參數(shù)問題,通常是解決一個恒成立問題,方法有①分離參數(shù)法,②利用二次函數(shù)中恒成立問題解決. (3)一般地,可導函數(shù)f(x)在(a

19、,b)上是增(或減)函數(shù)的充要條件是:對任意x∈(a,b),都有f′(x)≥0(或f′(x)≤0),且f′(x)在(a,b)的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒等于零.特別是在已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的取值范圍時,要注意“等號”是否可以取到. 解 (1)當a=2時,f(x)=(-x2+2x)ex, ∴f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex=(-x2+2)ex. 令f′(x)>0,即(-x2+2)ex>0, ∵ex>0,∴-x2+2>0,解得-

20、 ∵f′(x)=[-x2+(a-2)x+a]ex ∴[-x2+(a-2)x+a]ex≥0對x∈(-1,1)都成立. ∵ex>0, ∴-x2+(a-2)x+a≥0對x∈(-1,1)都成立, 即x2-(a-2)x-a≤0對x∈(-1,1)恒成立. 設h(x)=x2-(a-2)x-a 只須滿足,解得a≥. (3)若函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞減, 則f′(x)≤0對x∈R都成立,即[-x2+(a-2)x+a]ex≤0對x∈R都成立. ∵ex>0,∴x2-(a-2)x-a≥0對x∈R都成立. ∴Δ=(a-2)2+4a≤0,即a2+4≤0,這是不可能的. 故函數(shù)f(x)不可能在R上單調(diào)

21、遞減. 若函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,則f′(x)≥0對x∈R都成立,即[-x2+(a-2)x+a]ex≥0對x∈R都成立. ∵ex>0,∴x2-(a-2)x-a≤0對x∈R都成立. 而x2-(a-2)x-a≤0不可能恒成立, 故函數(shù)f(x)不可能在R上單調(diào)遞增. 綜上可知函數(shù)f(x)不可能是R上的單調(diào)函數(shù). 變式遷移1 解 (1)由題意得f′(x)=3x2+2(1-a)x-a(a+2),又, 解得b=0,a=-3或a=1. (2)由f′(x)=0,得x1=a,x2=-. 又f(x)在(-1,1)上不單調(diào), 即或 解得或 所以a的取值范圍為(-5,-)∪(-,1).

22、例2 解題導引 本題研究函數(shù)的極值問題.利用待定系數(shù)法,由極值點的導數(shù)值為0,以及極大值、極小值,建立方程組求解.判斷函數(shù)極值時要注意導數(shù)為0的點不一定是極值點,所以求極值時一定要判斷導數(shù)為0的點左側與右側的單調(diào)性,然后根據(jù)極值的定義判斷是極大值還是極小值. 解 (1)由題意可知f′(x)=3ax2-b. 于是,解得 故所求的函數(shù)解析式為f(x)=x3-4x+4. (2)由(1)可知f′(x)=x2-4=(x-2)(x+2). 令f′(x)=0得x=2或x=-2, 當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表所示: x (-∞,-2) -2 (-2,2) 2 (2,

23、+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) 單調(diào)遞增 極大值 單調(diào)遞減 極小值 單調(diào)遞增 因此,當x=-2時, f(x)有極大值, 當x=2時,f(x)有極小值-, 所以函數(shù)的大致圖象如圖, 故實數(shù)k的取值范圍為 (-,). 變式遷移2 解 (1)f′(x)=+2bx+1, ∴.解得a=-,b=-. (2)f′(x)=-+(-)+1=-. 函數(shù)定義域為(0,+∞),列表 x (0,1) 1 (1,2) 2 (2,+∞) f′(x) - 0 + 0 - f(x) 單調(diào)遞減 極小值 單調(diào)遞增 極大值 單調(diào)

24、遞減 ∴x=1是f(x)的極小值點,x=2是f(x)的極大值點. 例3 解題導引 設函數(shù)f(x)在[a,b]上連續(xù),在(a,b)內(nèi)可導,求f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步驟: (1)求函數(shù)y=f(x)在(a,b)內(nèi)的極值. (2)將函數(shù)y=f(x)的各極值與端點處的函數(shù)值f(a)、f(b)比較,其中最大的一個是最大值,最小的一個是最小值. 解 (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c, 得f′(x)=3x2+2ax+b, 當x=1時,切線l的斜率為3,可得2a+b=0;① 當x=時,y=f(x)有極值,則f′=0, 可得4a+3b+4=0.② 由①②解得a=2,b

25、=-4, 又切點的橫坐標為x=1,∴f(1)=4. ∴1+a+b+c=4.∴c=5. (2)由(1),得f(x)=x3+2x2-4x+5, ∴f′(x)=3x2+4x-4. 令f′(x)=0,得x=-2或x=, ∴f′(x)<0的解集為,即為f(x)的減區(qū)間. [-3,-2)、是函數(shù)的增區(qū)間. 又f(-3)=8,f(-2)=13,f=,f(1)=4, ∴y=f(x)在[-3,1]上的最大值為13,最小值為. 變式遷移3 解 (1)由題意得f′(x)=3ax2+2x+b. 因此g(x)=f(x)+f′(x)=ax3+(3a+1)x2+(b+2)x+b. 因為函數(shù)g(x)是

26、奇函數(shù), 所以g(-x)=-g(x),即對任意實數(shù)x, 有a(-x)3+(3a+1)(-x)2+(b+2)(-x)+b =-[ax3+(3a+1)x2+(b+2)x+b], 從而3a+1=0,b=0,解得a=-,b=0, 因此f(x)的表達式為f(x)=-x3+x2. (2)由(1)知g(x)=-x3+2x, 所以g′(x)=-x2+2,令g′(x)=0, 解得x1=-,x2=, 則當x<-或x>時,g′(x)<0, 從而g(x)在區(qū)間(-∞,-),(,+∞)上是減函數(shù); 當-0, 從而g(x)在區(qū)間(-,)上是增函數(shù). 由前面討論知,g(x)在

27、區(qū)間[1,2]上的最大值與最小值只能在x=1,,2時取得, 而g(1)=,g()=,g(2)=. 因此g(x)在區(qū)間[1,2]上的最大值為g()=, 最小值為g(2)=. 課后練習區(qū) 1.C 2.A 3.A 4.A 5.B 6.3 解析 ∵f′(x)=()′ ==, 又∵x=1為函數(shù)的極值,∴f′(1)=0. ∴1+2×1-a=0,即a=3. 7.②④ 解析 觀察函數(shù)f(x)的導函數(shù)f′(x)的圖象,由單調(diào)性、極值與導數(shù)值的關系直接判斷. 8.(-∞,-3)∪(6,+∞) 解析 f′(x)=3x2+2mx+m+6=0有兩個不等實根,則Δ=4m2-12×(m+6)>0

28、,∴m>6或m<-3. 9.解 f′(x)=()′=,由f′(x)=0得x=-2,1.………………(4分) 當x∈(-∞,-2)時f′(x)<0,當x∈(-2,1)時f′(x)>0,故x=-2是函數(shù)的極小值點,故f(x)的極小值為f(-2)=-;…………………………………………………………………(8分) 當x∈(-2,1)時f′(x)>0,當x∈(1,+∞)時f′(x)<0, 故x=1是函數(shù)的極大值點, 所以f(x)的極大值為f(1)=1.……………………………………………………………(12分) 10.解 (1)由f(x)=x3-ax2-4x+4a, 得f′(x)=3x2-2ax

29、-4.…………………………………………………………………(4分) (2)因為f′(-1)=0,所以a=, 所以f(x)=x3-x2-4x+2,f′(x)=3x2-x-4. 又f′(x)=0,所以x=或x=-1. 又f=-,f(-1)=, f(-2)=0,f(2)=0,所以f(x)在[-2,2]上的最大值、最小值分別為、-.………(12分) 11.解 (1)由函數(shù)f(x)圖象過點(-1,-6), 得m-n=-3. ① 由f(x)=x3+mx2+nx-2, 得f′(

30、x)=3x2+2mx+n, 則g(x)=f′(x)+6x=3x2+(2m+6)x+n. 而g(x)的圖象關于y軸對稱,所以-=0. 所以m=-3,代入①,得n=0.…………………………………………………………(4分) 于是f′(x)=3x2-6x=3x(x-2). 由f′(x)>0,得x>2或x<0, 故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,0)∪(2,+∞); 由f′(x)<0,得0

31、x變化時,f′(x)、f(x)的變化情況如下表: x (-∞,0) 0 (0,2) 2 (2,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x)  極大值  極小值  ……………………………………………………………………………………………(10分) 由此可得: 當0

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