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2022年高考數(shù)學(xué)5年真題備考題庫(kù) 第二章 第11節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 理(含解析)

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1、2022年高考數(shù)學(xué)5年真題備考題庫(kù) 第二章 第11節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 理(含解析) 1. (xx四川,5分)已知f(x)=ln(1+x)-ln(1-x),x∈(-1,1),現(xiàn)有下列命題:①f(-x)=-f(x);②f=2f(x);③|f(x)|≥2|x|.其中的所有正確命題的序號(hào)是(  ) A.①②③ B.②③ C.①③ D.①② 解析:f(-x)=ln(1-x)-ln(1+x)=-f(x),故①正確;因?yàn)閒(x)=ln(1+x)-ln(1-x)=ln,又當(dāng)x∈(-1,1)時(shí),∈(-1,1),所以f=ln=ln2=2ln=2f(x),故②正確;當(dāng)x∈[0,1)時(shí),|f(x)|≥

2、2|x|?f(x)-2x≥0,令g(x)=f(x)-2x=ln(1+x)-ln(1-x)-2x(x∈[0,1)),因?yàn)間′(x)=+-2=>0,所以g(x)在區(qū)間[0,1)上單調(diào)遞增,g(x)=f(x)-2x≥g(0)=0,即f(x)≥2x,又f(x)與y=2x都為奇函數(shù),所以|f(x)|≥2|x|成立,故③正確,故選A. 答案:A 2. (xx新課標(biāo)全國(guó)Ⅱ,5分)設(shè)函數(shù)f(x)=sin.若存在f(x)的極值點(diǎn)x0滿足x+[f(x0)]2

3、,-1)∪(1,+∞) 解析:由正弦型函數(shù)的圖象可知:f(x)的極值點(diǎn)x0滿足f(x0)=±,則=+kπ(k∈Z),從而得x0=m(k∈Z).所以不等式x+[f(x0)]23,其中k∈Z.由題意,存在整數(shù)k使得不等式m21-2>3成立.當(dāng)k≠-1且k≠0時(shí),必有2>1,此時(shí)不等式顯然不能成立,故k=-1或k=0,此時(shí),不等式即為m2>3,解得m<-2或m>2. 答案:C 3. (xx遼寧,5分)當(dāng)x∈[-2,1]時(shí),不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.[-5,-3] B. C.[-6,-2]

4、 D.[-4,-3] 解析:當(dāng)x∈(0,1]時(shí),得a≥-33-42+,令t=,則t∈[1,+∞),a≥-3t3-4t2+t,令g(t)=-3t3-4t2+t,t∈[1,+∞),則g′(t)=-9t2-8t+1=-(t+1)(9t-1),顯然在[1,+∞)上,g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減,所以g(t)max=g(1)=-6,因此a≥-6;同理,當(dāng)x∈[-2,0)時(shí),得a≤-33-42+,令m=,則m∈,a≤-3m3-4m2+m,令g(m)=-3m3-4m2+m,m∈,則g′(m)=-9m2-8m+1=-(m+1)(9m-1).顯然在上g′(m)<0,在上,g′(m)>0,所以g(m)

5、min=g(-1)=-2.所以a≤-2.由以上兩種情況得-6≤a≤-2,顯然當(dāng)x=0時(shí)也成立.故實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-6,-2]. 答案:C 4. (xx湖北,14分)π為圓周率,e=2.718 28…為自然對(duì)數(shù)的底數(shù). (1)求函數(shù)f(x)=的單調(diào)區(qū)間; (2)求e3,3e,eπ,πe,3π,π3這6個(gè)數(shù)中的最大數(shù)與最小數(shù); (3)將e3,3e,eπ,πe,3π,π3這6個(gè)數(shù)按從小到大的順序排列,并證明你的結(jié)論. 解:(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), 因?yàn)閒(x)=,所以f′(x)=. 當(dāng)f′(x)>0,即0

6、x>e時(shí),函數(shù)f(x)單調(diào)遞減. 故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,e),單調(diào)遞減區(qū)間為(e,+∞). (2)因?yàn)閑<3<π,所以eln 3π3; 由<,得ln 3e

7、數(shù)中的最大數(shù)是3π,最小數(shù)是3e. (3)由(2)知,3e<πe<π3<3π,3e2-.?、? 由①得,eln π>e>2.7×>2.7×(2-0.88)=3.024>3, 即eln π>3,亦即ln πe>ln e3,所以e3<πe. 又由①得,3ln π>6->6-e>π,即3ln π>π,所以eπ<π3. 綜上可得,3e

8、 即6個(gè)數(shù)從小到大的順序?yàn)?e,e3,πe,eπ,π3,3π. 5.(xx山東,13分)設(shè)函數(shù)f(x)=-k(k為常數(shù),e=2.718 28…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)). (1)當(dāng)k≤0時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在(0,2)內(nèi)存在兩個(gè)極值點(diǎn),求k的取值范圍. 解:(1)函數(shù)y=f(x)的定義域?yàn)?0,+∞). f′(x)=-k =-= 由k≤0可得ex-kx>0, 所以當(dāng)x∈(0,2)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)y=f(x)單調(diào)遞減, x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)y=f(x)單調(diào)遞增. 所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2),單調(diào)遞增區(qū)間為(2,+

9、∞). (2)由(1)知,k≤0時(shí),函數(shù)f(x)在(0,2)內(nèi)單調(diào)遞減, 故f(x)在(0,2)內(nèi)不存在極值點(diǎn); 當(dāng)k>0時(shí),設(shè)函數(shù)g(x)=ex-kx,x∈[0,+∞), 因?yàn)間′(x)=ex-k=ex-eln k, 當(dāng)00,y=g(x)單調(diào)遞增. 故f(x)在(0,2)內(nèi)不存在兩個(gè)極值點(diǎn); 當(dāng)k>1時(shí),得x∈(0,ln k)時(shí),g′(x)<0,函數(shù)y=g(x)單調(diào)遞減. x∈(ln k,+∞)時(shí),g′(x)>0,函數(shù)y=g(x)單調(diào)遞增. 所以函數(shù)y=g(x)的最小值為g(ln k)=k(1-ln k). 函數(shù)f

10、(x)在(0,2)內(nèi)存在兩個(gè)極值點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng)解得e0. (1)討論f(x)在其定義域上的單調(diào)性; (2)當(dāng)x∈[0,1]時(shí),求f(x)取得最大值和最小值時(shí)的x的值. 解:(1)f(x)的定義域?yàn)?-∞,+∞), f′(x)=1+a-2x-3x2. 令f′(x)=0,得x1=,x2=,x1x2時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x10.

11、 故f(x)在(-∞,x1)和(x2,+∞)上單調(diào)遞減,在(x1,x2)上單調(diào)遞增. (2)因?yàn)閍>0,所以x1<0,x2>0. ①當(dāng)a≥4時(shí),x2≥1. 由(1)知,f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增. 所以f(x)在x=0和x=1處分別取得最小值和最大值. ②當(dāng)0

12、處取得最小值. 7. (xx福建,14分)已知函數(shù)f(x)=ex-ax(a為常數(shù))的圖象與y軸交于點(diǎn)A,曲線y=f(x)在點(diǎn)A處的切線斜率為-1. (1)求a的值及函數(shù)f(x)的極值; (2)證明:當(dāng)x>0時(shí),x2

13、x)>0,f(x)單調(diào)遞增. 所以當(dāng)x=ln 2時(shí),f(x)取得極小值, 且極小值為f(ln 2)=eln 2-2ln 2=2-ln 4, f(x)無極大值. (2)證明:令g(x)=ex-x2,則g′(x)=ex-2x, 由(1)得g′(x)=f(x)≥f(ln 2)>0, 故g(x)在R上單調(diào)遞增,又g(0)=1>0, 因此,當(dāng)x>0時(shí),g(x)>g(0)>0,即x2<ex. (3)證明:法一:①若c≥1,則ex≤cex.又由(2)知,當(dāng)x>0時(shí),x2<ex. 所以當(dāng)x>0時(shí),x2<cex. 取x0=0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex. ②若0<c<1,令k

14、=>1,要使不等式x2<cex成立,只要ex>kx2成立. 而要使ex>kx2成立,則只要x>ln(kx2),只要x>2ln x+ln k成立. 令h(x)=x-2ln x-ln k,則h′(x)=1-=, 所以當(dāng)x>2時(shí),h′(x)>0,h(x)在(x0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. 取x0=16k>16,所以h(x)在(x0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增, 又h(x0)=16k-2ln(16k)-ln k=8(k-ln 2)+3(k-ln k)+5k, 易知k>ln k,k>ln 2,5k>0,所以h(x0)>0. 即存在x0=,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex. 綜上,對(duì)任意給定的正數(shù)

15、c,總存在x0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex. 法二:對(duì)任意給定的正數(shù)c,取x0=, 由(2)知,當(dāng)x>0時(shí),ex>x2, 所以ex=e·e>22, 當(dāng)x>x0時(shí),ex>22>2=x2. 因此,對(duì)任意給定的正數(shù)c,總存在x0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex. 法三:首先證明當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),恒有x3<ex. 證明如下: 令h(x)=x3-ex,則h′(x)=x2-ex. 由(2)知,當(dāng)x>0時(shí),x2<ex, 從而h′(x)<0,h(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減, 所以h(x)<h(0)=-1<0,即x3<ex. 取x0=,當(dāng)x>x0時(shí),有x2<

16、x3<ex. 因此,對(duì)任意給定的正數(shù)c,總存在x0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex. 8. (xx浙江,14分)已知函數(shù)f(x)=x3+3|x-a|(a∈R). (1)若f(x)在[-1,1]上的最大值和最小值分別記為M(a),m(a),求M(a)-m(a); (2)設(shè)b∈R,若[f(x)+b]2≤4對(duì)x∈[-1,1]恒成立,求3a+b的取值范圍. 解:(1)因?yàn)閒(x)= 所以f′(x)= 由于-1≤x≤1, ①當(dāng)a≤-1時(shí),有x≥a,故f(x)=x3+3x-3a, 此時(shí)f(x)在(-1,1)上是增函數(shù), 因此,M(a)=f(1)=4-3a,m(a)=f(-1)

17、=-4-3a, 故M(a)-m(a)=(4-3a)-(-4-3a)=8. ②當(dāng)-1

18、a)=f(-1)=2+3a,m(a)=f(1)=-2+3a, 故M(a)-m(a)=(2+3a)-(-2+3a)=4. 綜上,M(a)-m(a)= (2)令h(x)=f(x)+b,則 h(x)= h′(x)= 因?yàn)閇f(x)+b]2≤4對(duì)x∈[-1,1]恒成立, 即-2≤h(x)≤2對(duì)x∈[-1,1]恒成立, 所以由(1)知, ①當(dāng)a≤-1時(shí),h(x)在(-1,1)上是增函數(shù),h(x)在[-1,1]上的最大值是h(1)=4-3a+b,最小值是h(-1)=-4-3a+b,則-4-3a+b≥-2且4-3a+b≤2,矛盾; ②當(dāng)-1<a≤時(shí),h(x)在[-1,1]上的最小值是h(

19、a)=a3+b,最大值是h(1)=4-3a+b, 所以a3+b≥-2且4-3a+b≤2, 從而-2-a3+3a≤3a+b≤6a-2且0≤a≤. 令t(a)=-2-a3+3a,則t′(a)=3-3a2>0,t(a)在上是增函數(shù),故t(a)≥t(0)=-2, 因此-2≤3a+b≤0; ③當(dāng)

20、b-2≥-2,解得3a+b=0. 綜上,得3a+b的取值范圍是-2≤3a+b≤0. 9. (xx四川,14分)已知函數(shù)f(x)=ex-ax2-bx-1,其中a,b∈R,e=2.718 28…為自然對(duì)數(shù)的底數(shù). (1)設(shè)g(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),求函數(shù)g(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值; (2)若f(1)=0,函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)有零點(diǎn),求a的取值范圍. 解:(1)由f(x)=ex-ax2-bx-1, 有g(shù)(x)=f′(x)=ex-2ax-b, 所以g′(x)=ex-2a. 因此,當(dāng)x∈[0,1]時(shí),g′(x)∈[1-2a,e-2a]. 當(dāng)a≤時(shí),g′(x)≥0

21、,所以g(x)在[0,1]上單調(diào)遞增. 因此g(x)在[0,1]上的最小值是g(0)=1-b; 當(dāng)a≥時(shí),g′(x)≤0,所以g(x)在[0,1]上單調(diào)遞減, 因此g(x)在[0,1]上的最小值是g(1)=e-2a-b; 當(dāng)

22、g(ln(2a))=2a-2aln(2a)-b; 當(dāng)a≥時(shí),g(x)在[0,1]上的最小值是g(1)=e-2a-b. (2)設(shè)x0為f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)的一個(gè)零點(diǎn),則由f(0)=f(x0)=0可知,f(x)在區(qū)間(0,x0)上不可能單調(diào)遞增,也不可能單調(diào)遞減. 則g(x)不可能恒為正,也不可能恒為負(fù). 故g(x)在區(qū)間(0,x0)內(nèi)存在零點(diǎn)x1. 同理g(x)在區(qū)間(x0,1)內(nèi)存在零點(diǎn)x2. 所以g(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)至少有兩個(gè)零點(diǎn). 由(1)知,當(dāng)a≤時(shí),g(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,故g(x)在(0,1)內(nèi)至多有一個(gè)零點(diǎn). 當(dāng)a≥時(shí),g(x)在[0,1]上單調(diào)

23、遞減,故g(x)在(0,1)內(nèi)至多有一個(gè)零點(diǎn). 所以0,g(1)=e-2a-b>0. 由f(1)=0有a+b=e-1<2,有 g(0)=1-b=a-e+2>0,g(1)=e-2a-b=1-a>0. 解得e-2

24、與f(0)=f(1)=0矛盾,所以g(ln(2a))<0. 又g(0)=a-e+2>0,g(1)=1-a>0, 故此時(shí)g(x)在(0,ln(2a))和(ln(2a),1)內(nèi)各只有一個(gè)零點(diǎn)x1和x2. 由此可知f(x)在[0,x1]上單調(diào)遞增,在(x1,x2)上單調(diào)遞減,在[x2,1]上單調(diào)遞增. 所以f(x1)>f(0)=0,f(x2)

25、mf(x)≤e-x+m-1在(0,+∞)上恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍; (3)已知正數(shù)a滿足:存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)0),則t>1,所以m≤-=-對(duì)任意t>1成立. 因?yàn)閠-1++1≥2 +1=3, 所以-≥-, 當(dāng)且僅當(dāng)t=2,即x=ln 2時(shí)等號(hào)成立. 因此實(shí)數(shù)m的取值范

26、圍是. (3)令函數(shù)g(x)=ex+-a(-x3+3x), 則g′(x)=ex-+3a(x2-1). 當(dāng)x≥1時(shí),ex->0,x2-1≥0, 又a>0,故g′(x)>0. 所以g(x)是[1,+∞)上的單調(diào)增函數(shù),因此g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)=e+e-1-2a. 由于存在x0∈[1,+∞),使ex0+e-x0-a(-x+3x0)<0成立,當(dāng)且僅當(dāng)最小值g(1)<0. 故e+e-1-2a<0,即a>. 令函數(shù)h(x)=x-(e-1)ln x-1, 則h′(x)=1-.令h′(x)=0,得x=e-1, 當(dāng)x∈(0,e-1)時(shí),h′(x)<0, 故h(x)是(

27、0,e-1)上的單調(diào)減函數(shù); 當(dāng)x∈(e-1,+∞)時(shí),h′(x)>0, 故h(x)是(e-1,+∞)上的單調(diào)增函數(shù). 所以h(x)在(0,+∞)上的最小值是h(e-1). 注意到h(1)=h(e)=0, 所以當(dāng)x∈(1,e-1)?(0,e-1)時(shí),h(e-1)≤h(x)

28、a)>h(e)=0,即a-1>(e-1)ln a,故ea-1>ae-1. 綜上所述,當(dāng)a∈時(shí),ea-1ae-1. 11. (xx遼寧,12分)已知函數(shù)f(x)=(cos x-x)(π+2x)-(sin x+1),g(x)=3(x-π)cos x-4(1+sin x)ln. 證明:(1)存在唯一x0∈,使f(x0)=0; (2)存在唯一x1∈,使g(x1)=0,且對(duì)(1)中的x0,有x0+x1<π. 證明:(1)當(dāng)x∈時(shí),f′(x)=-(1+sin x)(π+2x)-2x-cos x<0, 則函數(shù)f(x)在上

29、為減函數(shù), 又f(0)=π->0,f=-π2-<0, 所以存在唯一x0∈,使f(x0)=0. (2)考慮函數(shù)h(x)=-4ln,x∈. 令t=π-x,則x∈時(shí),t∈. 設(shè)u(t)=h(π-t)=-4ln, 則u′(t)=. 由(1)得,當(dāng)t∈(0,x0)時(shí),u′(t)>0, 當(dāng)t∈時(shí),u′(t)<0. 在(0,x0)上u(t)是增函數(shù),又u(0)=0, 從而當(dāng)t∈(0,x0]時(shí),u(t)>0, 所以u(píng)(t)在(0,x0]上無零點(diǎn). 在上u(t)為減函數(shù),由u(x0)>0,u=-4ln 2<0,知存在唯一t1∈,使u(t1)=0. 所以存在唯一的t1∈,使u(t1)=0

30、. 因此存在唯一的x1=π-t1∈,使h(x1)=h(π-t1)=u(t1)=0. 因?yàn)楫?dāng)x∈時(shí),1+sin x>0, 故g(x)=(1+sin x)h(x)與h(x)有相同的零點(diǎn), 所以存在唯一的x1∈,使g(x1)=0. 因x1=π-t1,t1>x0,所以x0+x1<π. 12. (xx天津,14分)設(shè)f(x)=x-aex(a∈R),x∈R.已知函數(shù)y=f(x)有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,且x1

31、情況討論: ①a≤0時(shí) f′(x)>0在R上恒成立,可得f(x)在R上單調(diào)遞增,不合題意. ②a>0時(shí) 由f′(x)=0,得x=-ln a. 當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-ln a) -ln a (-ln a,+∞) f′(x) + 0 - f(x)  -ln a-1  這時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-ln a);單調(diào)遞減區(qū)間是(-ln a,+∞).于是,“函數(shù)y=f(x)有兩個(gè)零點(diǎn)”等價(jià)于如下條件同時(shí)成立:a.f(-ln a)>0; b.存在s1∈(-∞,-ln a),滿足f(s1)<0; c.存在s2∈

32、(-ln a,+∞),滿足f(s2)<0. 由f(-ln a)>0,即-ln a-1>0,解得00. 由已知,x1,x2滿足a=g(x1),a=g(x2),由a∈(0,

33、e-1),及g(x)的單調(diào)性,可得x1(0,1),x2∈(1,+∞). 對(duì)于任意的a1,a2∈(0,e-1),設(shè)a1>a2,g(ξ1)=g(ξ2)=a1,0<ξ1<1<ξ2,g(η1)=g(η2)=a2,其中0<η1<1<η2. 因?yàn)間(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,故由a1>a2,即g(ξ1)>g(η1),可得ξ1>η1;類似可得ξ2<η2. 又由ξ1,η1>0,得<<. 所以隨著a的減小而增大. (3)證明:由x1=aex1,x2=aex2, 可得ln x1=ln a+x1,ln x2=ln a+x2. 故x2-x1=ln x2-ln x1=ln. 設(shè)=t,則t>1,且 解

34、得x1=,x2=. 所以,x1+x2=. ① 令h(x)=,x∈(1,+∞), 則h′(x)=, 令u(x)=-2ln x+x-,得u′(x)=2. 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),u′(x)>0. 因此,u(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增, 故對(duì)于任意的x∈(1,+∞),u(x)>u(1)=0, 由此可得h′(x)>0,故h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增. 因此,由①可得x1+x2隨著t的增大而增大. 而由(2)知,t隨著a的減小而增大,所以x1+x2隨著a的減小而增大 13. (xx湖南,13分)已知常數(shù)a>0,函數(shù)f(x)=ln(1+ax)-. (1)討論f(x)在區(qū)間(0,

35、+∞)上的單調(diào)性; (2)若f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,且f(x1)+f(x2)>0,求a的取值范圍. 解:(1)f′(x)=-=. (*) 當(dāng)a≥1時(shí),f′(x)>0.此時(shí),f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增. 當(dāng)00. 故f(x)在區(qū)間(0,x1)上單調(diào)遞減,在區(qū)間(x1,+∞)上單調(diào)遞增. 綜上所述,當(dāng)a≥1時(shí),f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)0

36、)≥0,此時(shí)f(x)不存在極值點(diǎn).因而要使得f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn),必有0-且x≠-2,所以-2>-,-2≠-2,解得a≠.此時(shí),由(*)式易知,x1,x2分別是f(x)的極小值點(diǎn)和極大值點(diǎn).而f(x1)+f(x2)=ln(1+ax1)-+ln(1+ax2)- =ln[1+a(x1+x2)+a2x1x2]- =ln(2a-1)2- =ln(2a-1)2+-2. 令2a-1=x,由0

37、-1g(1)=0.故當(dāng)0. 綜上所述,滿足條件的a的取值范圍為. 14. (xx陜西,14分)設(shè)函數(shù)f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù). (1)令g1(x)=g(

38、x),gn+1(x)=g(gn(x)),n∈N+,求gn(x)的表達(dá)式; (2)若f(x)≥ag(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (3)設(shè)n∈N+,比較g(1)+g(2)+…+g(n)與n-f(n)的大小,并加以證明. 解:由題設(shè)得,g(x)=(x≥0). (1)由已知,g1(x)=, g2(x)=g(g1(x))==, g3(x)=,…,可得gn(x)=. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明. ①當(dāng)n=1時(shí),g1(x)=,結(jié)論成立. ②假設(shè)n=k時(shí)結(jié)論成立,即gk(x)=. 那么,當(dāng)n=k+1時(shí), gk+1(x)=g(gk(x))===, 即結(jié)論成立. 由①②可知, 結(jié)論對(duì)n∈

39、N+成立. 所以gn(x)=. (2)已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(1+x)≥恒成立. 設(shè)φ(x)=ln(1+x)-(x≥0), 則φ′(x)=-=, 當(dāng)a≤1時(shí),φ′(x)≥0(僅當(dāng)x=0,a=1時(shí)等號(hào)成立), ∴φ(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,又φ(0)=0, ∴φ(x)≥0在[0,+∞)上恒成立, ∴a≤1時(shí),ln(1+x)≥恒成立(僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立). 當(dāng)a>1時(shí),對(duì)x∈(0,a-1]有φ′(x)<0,∴φ(x)在(0,a-1]上單調(diào)遞減, ∴φ(a-1)<φ(0)=0, 即a>1時(shí),存在x>0,使φ(x)<0,故知ln(1+x)≥不恒成立. 綜

40、上可知,a的取值范圍是(-∞,1]. (3)由題設(shè)知g(1)+g(2)+…+g(n)=++…+,n-f(n)=n-ln(n+1), 比較結(jié)果為g(1)+g(2)+…+g(n)>n-ln(n+1). 證明如下: 證法一:上述不等式等價(jià)于++…+,x>0. 令x=,n∈N+,則

41、②可知,結(jié)論對(duì)n∈N+成立. 證法二:上述不等式等價(jià)于++…+,x>0. 令x=,n∈N+,則ln>. 故有l(wèi)n 2-ln 1>, ln 3-ln 2>, …… ln(n+1)-ln n>, 上述各式相加可得ln(n+1)>++…+, 結(jié)論得證. 證法三:如圖,dx是由曲線y=,x=n及x軸所圍成的曲邊梯形的面積,而++…+是圖中所示各矩形的面積和, ∴++…+>dx=dx=n-ln(n+1),結(jié)論得證 15. (xx重慶,12分)已知函數(shù)f(x)=ae2x-be-2x-cx(a,b,c∈R)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)

42、為偶函數(shù),且曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線的斜率為4-c. (1)確定a,b的值; (2)若c=3,判斷f(x)的單調(diào)性; (3)若f(x)有極值,求c的取值范圍. 解:(1)對(duì)f(x)求導(dǎo)得f′(x)=2ae2x+2be-2x-c, 由f′(x)為偶函數(shù),知f′(-x)=f′(x), 即2(a-b)(e2x-e-2x)=0,所以a=b. 又f′(0)=2a+2b-c=4-c,故a=1,b=1. (2)當(dāng)c=3時(shí),f(x)=e2x-e-2x-3x,那么f′(x)=2e2x+2e-2x-3≥2-3=1>0,故f(x)在R上為增函數(shù). (3)由(1)知f′(x)=2

43、e2x+2e-2x-c,而2e2x+2e-2x≥2=4, 當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立. 下面分三種情況進(jìn)行討論. 當(dāng)c<4時(shí),對(duì)任意x∈R,f′(x)=2e2x+2e-2x-c>0,此時(shí)f(x)無極值; 當(dāng)c=4時(shí),對(duì)任意x≠0,f′(x)=2e2x+2e-2x-4>0,此時(shí)f(x)無極值; 當(dāng)c>4時(shí),令e2x=t,注意到方程2t+-c=0有兩根t1,2=>0, 即f′(x)=0有兩個(gè)根x1=ln t1或x2=ln t2. 當(dāng)x1x2時(shí),f′(x)>0,從而f(x)在x=x2處取得極小值. 綜上,若f(x)有極值,則c的取值范圍為(4,+∞).

44、16. (xx江西,12分)已知函數(shù)f(x)=(x2+bx+b)(b∈R). (1)當(dāng)b=4時(shí),求f(x)的極值; (2)若f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,求b的取值范圍. 解:(1)當(dāng)b=4時(shí),f′(x)=, 由f′(x)=0得x=-2或x=0. 當(dāng)x∈(-∞,-2)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(-2,0)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,故f(x)在x=-2取極小值f(-2)=0,在x=0取極大值f(0)=4. (2)f′(x)=, 因?yàn)楫?dāng)x∈時(shí),<0, 依題意當(dāng)x∈時(shí),有5x+(3b-2)≤0,從而+(3b

45、-2)≤0. 所以b的取值范圍為 17.(xx新課標(biāo)全國(guó)Ⅰ,5分)已知函數(shù)f(x)=ex(ax+b)-x2-4x,曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程為y=4x+4. (1)求a,b的值; (2)討論f(x)的單調(diào)性,并求f(x)的極大值. 解:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的基本知識(shí),利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性、求極值. (1)f′(x)=ex(ax+a+b)-2x-4. 由已知得f(0)=4,f′(0)=4.故b=4,a+b=8. 從而a=4,b=4. (2)由(1)知,f(x)=4ex(x+1)-x2-4x, f′(x)=4ex(x+2)-2x-4=4(x+2). 令f′

46、(x)=0得,x=-ln 2或x=-2. 從而當(dāng)x∈(-∞,-2)∪(-ln 2,+∞)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈(-2,-ln 2)時(shí),f′(x)<0. 故f(x)在(-∞,-2),(-ln 2,+∞)上單調(diào)遞增,在(-2,-ln 2)上單調(diào)遞減. 當(dāng)x=-2時(shí),函數(shù)f(x)取得極大值,極大值為f(-2)=4(1-e-2). 18.(xx山東,12分)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx-ln x(a,b∈R). (1)設(shè)a≥0,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)設(shè)a>0,且對(duì)任意x>0,f(x)≥f(1).試比較ln a與-2b的大?。? 解:本題主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性和相關(guān)

47、函數(shù)值的大小比較,考查分類討論思想、推理論證能力和運(yùn)算求解能力. (1)由f(x)=ax2+bx-ln x,x∈(0,+∞), 得f′(x)=. ①當(dāng)a=0時(shí),f′(x)=. (ⅰ)若b≤0,當(dāng)x>0時(shí),f′(x)<0恒成立, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞). (ⅱ)若b>0,當(dāng)0時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是. ②當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)=0, 得2ax2+bx-1=0. 由Δ=b2+8a>0,得x1=, x2=. 當(dāng)0

48、′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x>x2時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是. 綜上所述, 當(dāng)a=0,b≤0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞); 當(dāng)a=0,b>0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是; 當(dāng)a>0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是,+∞. (2)由題意知,函數(shù)f(x)在x=1處取得最小值. 由(1)知是f(x)的唯一極小值點(diǎn), 故=1,整理得2a+b=1即b=1-2a. 令g(x)=2-4x+ln x, 則g′(x)=. 令g′(x)=0,得x=, 當(dāng)0<

49、x<時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x>時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減. 因此g(x)≤g=1+ln =1-ln 4<0. 故g(a)<0,即2-4a+ln a=2b+ln a<0, 即ln a<-2b. 19.(xx湖南,13分)已知函數(shù)f(x)=ex. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)證明:當(dāng)f(x1)=f(x2)(x1≠x2)時(shí),x1+x2<0. 解:本題主要考查函數(shù)求導(dǎo)、函數(shù)的單調(diào)區(qū)間和不等式的證明,意在結(jié)合轉(zhuǎn)化思想和函數(shù)思想,考查考生的計(jì)算能力、利用函數(shù)思想證明不等式的能力. (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?-∞,+∞). f′(x)=′ex+e

50、x=ex=ex. 當(dāng)x<0時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x>0時(shí),f′(x)<0. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,0),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,+∞). (2)證明:當(dāng)x<1時(shí),由于>0,ex>0,故f(x)>0; 同理,當(dāng)x>1時(shí),f(x)<0. 當(dāng)f(x1)=f(x2)(x1≠x2)時(shí),不妨設(shè)x1

51、)單調(diào)遞減,從而g(x)

52、′(x0)=0 解析:本題考查三次函數(shù)的性質(zhì),考查數(shù)形結(jié)合思想,考查考生分析問題和解決問題的能力.由于三次函數(shù)的三次項(xiàng)系數(shù)為正值,當(dāng)x→-∞時(shí),函數(shù)值→-∞,當(dāng)x→+∞時(shí),函數(shù)值也→+∞,又三次函數(shù)的圖象是連續(xù)不斷的,故一定穿過x軸,即一定?x0∈R,f(x0)=0,選項(xiàng)A中的結(jié)論正確;函數(shù)f(x)的解析式可以通過配方的方法化為形如(x+m)3+n(x+m)+h的形式,通過平移函數(shù)圖象,函數(shù)的解析式可以化為y=x3+nx的形式,這是一個(gè)奇函數(shù),其圖象關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對(duì)稱,故函數(shù)f(x)的圖象是中心對(duì)稱圖形,選項(xiàng)B中的結(jié)論正確;由于三次函數(shù)的三次項(xiàng)系數(shù)為正值,故函數(shù)如果存在極值點(diǎn)x1,x2,則極小

53、值點(diǎn)x2>x1,即函數(shù)在-∞到極小值點(diǎn)的區(qū)間上是先遞增后遞減的,所以選項(xiàng)C中的結(jié)論錯(cuò)誤;根據(jù)導(dǎo)數(shù)與極值的關(guān)系,顯然選項(xiàng)D中的結(jié)論正確. 答案:C 21.(xx遼寧,5分)設(shè)函數(shù)f(x)滿足x2f′(x)+2xf(x)=,f(2)=,則x>0時(shí),f(x)(  ) A.有極大值,無極小值 B.有極小值,無極大值 C.既有極大值又有極小值 D.既無極大值也無極小值 解析:本題考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及轉(zhuǎn)化能力.由題意[x2f(x)]′=,令g(x)=x2f(x),則g′(x)=,且f(x)=,因此f′(x)==.令h(x)=ex-2g(x),則h′(x)=ex-2g′(x)=ex-=,所以x

54、>2時(shí),h′(x)>0;00時(shí),f(x)是單調(diào)遞增的, f(x)既無極大值也無極小值. 答案:C 22.(xx湖北,5分)已知a為常數(shù),函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x1<x2),則(  ) A.f(x1)>0,f(x2)>- B.f(x1)<0,f(x2)<- C.f(x1)>0,f(x2)<- D.f(x1)<0,f(x2)>- 解析:本題主要考查函數(shù)與導(dǎo)數(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)與基本運(yùn)算,意在考查考生分析問題、處理問題的能力. ∵f(x)=x(ln x-ax),

55、∴f′(x)=ln x-2ax+1.又函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2, ∴f′(x)=ln x-2ax+1有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,即函數(shù)g(x)=ln x與函數(shù)h(x)=2ax-1有兩個(gè)交點(diǎn).∴a>0,且0

56、x2. 由函數(shù)的單調(diào)性得: (0,x1) x1 (x1,x2) x2 (x2,+∞) f′(x) - 0 + 0 - f(x)  最小值  最大值  ∴f(x1)<0,f(x2)>f(1)=-a>-.故選D. 答案:D 23.(xx福建,13分)已知函數(shù)f(x)=x-aln x(a∈R). (1)當(dāng)a=2時(shí),求曲線y=f(x)在點(diǎn)A(1,f(1))處的切線方程; (2)求函數(shù)f(x)的極值. 解:本小題主要考查函數(shù)、導(dǎo)數(shù)的幾何意義、函數(shù)的極值等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力,考查函數(shù)與方程思想、分類與整合思想、數(shù)形結(jié)合思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想.

57、 函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=1-. (1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=x-2ln x,f′(x)=1-(x>0), 因而f(1)=1,f′(1)=-1, 所以曲線y=f(x)在點(diǎn)A(1,f(1))處的切線方程為y-1=-(x-1),即x+y-2=0. (2)由f′(x)=1-=,x>0知: ①當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)為(0,+∞)上的增函數(shù),函數(shù)f(x)無極值; ②當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)=0,解得x=a, 又當(dāng)x∈(0,a)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(a,+∞)時(shí),f′(x)>0, 從而函數(shù)f(x)在x=a處取得極小值,且極小值為f(a)

58、=a-aln a,無極大值. 綜上,當(dāng)a≤0時(shí),函數(shù)f(x)無極值; 當(dāng)a>0時(shí),函數(shù)f(x)在x=a處取得極小值a-aln a,無極大值. 24.(xx浙江,14分)已知a∈R,函數(shù)f(x)=x3-3x2+3ax-3a+3. (1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程; (2)當(dāng)x∈[0,2]時(shí),求|f(x)|的最大值. 解:本題以三次函數(shù)為載體,主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì)、二次函數(shù)、絕對(duì)值等基礎(chǔ)知識(shí),意在考查考生的推理能力,函數(shù)與方程、分類討論、數(shù)形結(jié)合等思想方法. (1)由題意得f′(x)=3x2-6x+3a,故f′(1)=3a-3. 又f(1)=1,所

59、以所求的切線方程為y=(3a-3)x-3a+4. (2)由于f′(x)=3(x-1)2+3(a-1),0≤x≤2,故 ①當(dāng)a≤0時(shí),有f′(x)≤0,此時(shí)f(x)在[0,2]上單調(diào)遞減,故|f(x)|max=max{|f(0)|,|f(2)|}=3-3a. ②當(dāng)a≥1時(shí),有f′(x)≥0,此時(shí)f(x)在[0,2]上單調(diào)遞增,故|f(x)|max=max{|f(0)|,|f(2)|}=3a-1. ③當(dāng)0

60、2,2) 2 f′(x) + 0 - 0 + f(x) 3-3a 單調(diào)遞增 極大值f(x1) 單調(diào)遞減f(x2) 極小值 單調(diào)遞增 3a-1 由于f(x1)=1+2(1-a),f(x2)=1-2(1-a), 故f(x1)+f(x2)=2>0,f(x1)-f(x2)= 4(1-a)>0. 從而f(x1)>|f(x2)|. 所以|f(x)|max=max{f(0),|f(2)|,f(x1)}. (ⅰ)當(dāng)0|f(2)|. 又f(x1)-f(0)=2(1-a)-(2-3a)=>0, 故|f(x)|max=f(x1)=1+2

61、(1-a). (ⅱ)當(dāng)≤a<1時(shí),|f(2)|=f(2),且f(2)≥f(0). 又f(x1)-|f(2)|=2(1-a)-(3a-2)=, 所以當(dāng)≤a<時(shí),f(x1)>|f(2)|. 故|f(x)|max=f(x1)=1+2(1-a). 當(dāng)≤a<1時(shí),f(x1)≤|f(2)|. 故|f(x)|max=|f(2)|=3a-1. 綜上所述,|f(x)|max= 25.(xx陜西,14分)已知函數(shù)f(x)=ex,x∈R. (1)若直線y=kx+1與f(x)的反函數(shù)的圖象相切,求實(shí)數(shù)k的值; (2)設(shè)x>0,討論曲線y=f(x)與曲線y=mx2(m>0)公共點(diǎn)的個(gè)數(shù); (3)設(shè)

62、a0,

63、φ(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞增, ∴φ(x)在(0,+∞)上的最小值為φ(2)=. 當(dāng)0時(shí),在區(qū)間(0,2)內(nèi)存在x1=,使得φ(x1)>m,在(2,+∞)內(nèi)存在x2=me2,使得φ(x2)>m.由φ(x)的單調(diào)性知,曲線y=與y=m在(0,+∞)上恰有兩個(gè)公共點(diǎn). 綜上所述,當(dāng)x>0時(shí), 若0,曲線y=f(x)與y=mx2有兩個(gè)公共點(diǎn). (3)法一:可以證明>.事實(shí)上, >?>

64、 ?>?>1- ?>1-(b>a). (*) 令ψ(x)=+-1(x≥0), 則ψ′(x)=-==≥0(僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立), ∴ψ(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴x>0時(shí),ψ(x)>ψ(0)=0. 令x=b-a,即得(*)式,結(jié)論得證. 法二:- =- = =[(b-a)eb-a+(b-a)-2eb-a+2], 設(shè)函數(shù)u(x)=xex+x-2ex+2(x≥0), 則u′(x)=ex+xex+1-2ex, 令h(x)=u′(x),則h′(x)=ex+ex+xex-2ex=xex≥0(僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立), ∴u′(x)單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x>0時(shí),u′(x)

65、>u′(0)=0,∴u(x)單調(diào)遞增. 當(dāng)x>0時(shí),u(x)>u(0)=0. 令x=b-a,則得(b-a)eb-a+(b-a)-2eb-a+2>0, ∴->0, 因此,>. 26.(xx江蘇,16分)若函數(shù)y=f(x)在x=x0處取得極大值或極小值,則稱x0為函數(shù)y=f(x)的極值點(diǎn).已知a,b是實(shí)數(shù),1和-1是函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx的兩個(gè)極值點(diǎn). (1)求a和b的值; (2)設(shè)函數(shù)g(x)的導(dǎo)函數(shù)g′(x)=f(x)+2,求g(x)的極值點(diǎn); (3)設(shè)h(x)=f(f(x))-c,其中c∈[-2,2],求函數(shù)y=h(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù). 解:(1)由題設(shè)知f′(x

66、)=3x2+2ax+b,且f′(-1)=3-2a+b=0,f′(1)=3+2a+b=0,解得a=0,b=-3. (2)由(1)知f(x)=x3-3x.因?yàn)閒(x)+2=(x-1)2(x+2),所以g′(x)=0的根為x1=x2=1,x3=-2,于是函數(shù)g(x)的極值點(diǎn)只可能是1或-2. 當(dāng)x<-2時(shí),g′(x)<0;當(dāng)-20,故-2是g(x)的極值點(diǎn). 當(dāng)-21時(shí),g′(x)>0,故1不是g(x)的極值點(diǎn). 所以g(x)的極值點(diǎn)為-2. (3)令f(x)=t,則h(x)=f(t)-c.先討論關(guān)于x的方程f(x)=d根的情況,d∈[-2,2]. 當(dāng)|d|=2時(shí),由(2)可知,f(x)=-2的兩個(gè)不同的根為1和-2,注意到f(x)是奇函數(shù),所以f(x)=2的兩個(gè)不同的根為-1和2. 當(dāng)|d|<2時(shí),因?yàn)閒(-1)-d=f(2)-d=2-d>0,f(1)-d=f(-2)-d=-2-d<0, 所以-2,-1,1,2都不是f(x)=d的根.由(1)知f′(x)=3(x+1)(x-1). ①當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,于是f(x)是

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