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(全國通用版)2018-2019版高中數(shù)學 第一章 導數(shù)及其應用 習題課 導數(shù)的應用學案 新人教A版選修2-2

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1、 習題課 導數(shù)的應用 學習目標 1.能利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性.2.理解函數(shù)的極值、最值與導數(shù)的關系.3.掌握函數(shù)的單調性、極值與最值的綜合應用. 1.函數(shù)的單調性與其導數(shù)的關系 定義在區(qū)間(a,b)內的函數(shù)y=f(x) f′(x)的正負 f(x)的單調性 f′(x)>0 單調遞增 f′(x)<0 單調遞減 2.求函數(shù)y=f(x)的極值的方法 解方程f′(x)=0,當f′(x0)=0時, (1)如果在x0附近的左側f′(x)>0,右側f′(x)<0,那么f(x0)是極大值. (2)如果在x0附近的左側f′(x)<0,右側f′(x)>0,那么f(x0)是極小值

2、. 3.函數(shù)y=f(x)在[a,b]上最大值與最小值的求法 (1)求函數(shù)y=f(x)在(a,b)內的極值. (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. 類型一 構造法的應用 例1 已知定義在上的函數(shù)f(x),f′(x)是它的導函數(shù),且sin x·f′(x)>cos x·f(x)恒成立,則(  ) A.f?>f? B.f?>f? C.f?>2f? D.f?f(x)cos x, 得f′(

3、x)sin x-f(x)cos x>0, 構造函數(shù)g(x)=, 則g′(x)=. 當x∈時,g′(x)>0, 即函數(shù)g(x)在上單調遞增, ∴g

4、析 令g(x)=xf(x), 則g(-x)=-xf(-x)=xf(x), ∴g(x)是偶函數(shù).g′(x)=f(x)+xf′(x), ∵f′(x)+<0, ∴當x>0時,xf′(x)+f(x)<0, 當x<0時,xf′(x)+f(x)>0. ∴g(x)在(0,+∞)上是減函數(shù). ∵f′(x),且f(0)=2,則不等式f(x)<2ex的解集為(  )

5、 A.(-∞,0) B.(-∞,2) C.(0,+∞) D.(2,+∞) 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性 題點 構造法的應用 答案 C 解析 設g(x)=,則g′(x)=. ∵f(x)>f′(x),∴g′(x)<0,即函數(shù)g(x)在R上單調遞減. ∵f(0)=2,∴g(0)=f(0)=2, 則不等式等價于g(x)0,∴不等式的解集為(0,+∞),故選C. 反思與感悟 構造恰當函數(shù)并判斷其單調性,利用單調性得到x的取值范圍. 跟蹤訓練2 已知定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(1)=1,且對任意的x∈R都有f′(x)<,

6、則不等式f(lg x)>的解集為________. 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性 題點 構造法的應用 答案 (0,10) 解析 ∵f′(x)<,∴f′(x)-<0, ∴f(x)-在R上為減函數(shù). 設F(x)=f(x)-,則F(x)在R上為減函數(shù). ∵f(1)=1, ∴F(1)=f(1)-1=1-1=0. 由f(lg x)>,得f(lg x)->0, ∴F(lg x)>F(1). ∵F(x)在R上單調遞減,∴l(xiāng)g x<1,∴0

7、1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是單調函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍; (2)討論函數(shù)f(x)的單調區(qū)間. 考點 利用導數(shù)求函數(shù)的單調區(qū)間 題點 利用導數(shù)求含參數(shù)函數(shù)的單調區(qū)間 解 (1)f′(x)=a+-=(x>0). ①當a≤0時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調遞減; ②當a>0時,令g(x)=ax2-2x+a, ∵函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是單調函數(shù), ∴g(x)≥0在區(qū)間[1,+∞)上恒成立, ∴a≥在區(qū)間[1,+∞)上恒成立. 令u(x)=,x∈[1,+∞). ∵u(x)=≤=1, 當且僅當x=1時取等號. ∴a≥1. ∴當a≥1時,函數(shù)f(x)單

8、調遞增. ∴實數(shù)a的取值范圍是(-∞,0]∪[1,+∞). (2)由(1)可知:①當a≤0時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調遞減; ②當a≥1時,此時函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調遞增. ③當0

9、 設函數(shù)f(x)=ln x+x2-2ax+a2,a∈R. (1)當a=2時,求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在[1,3]上不存在單調遞增區(qū)間,求實數(shù)a的取值范圍. 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性 題點 存在遞增(或遞減)區(qū)間 解 (1)當a=2時,f(x)=ln x+x2-4x+4(x>0), f′(x)=+2x-4=, 令f′(x)>0,解得x>或x<, 令f′(x)<0,解得

10、上不存在單調遞增區(qū)間, 必有g(x)≤0, 于是解得a≥. 即實數(shù)a的取值范圍為. 類型三 函數(shù)的極值、最值與導數(shù) 例4 已知函數(shù)f(x)=2ax-ln(2x),x∈(0,e],g(x)=,x∈(0,e],其中e是自然對數(shù)的底數(shù),a∈R. (1)當a=1時,求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間和極值; (2)求證:在(1)的條件下,f(x)>g(x)+; (3)是否存在實數(shù)a,使f(x)的最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,請說明理由. 考點 導數(shù)在最值中的應用 題點 已知最值求參數(shù) (1)解 當a=1時,f(x)=2x-ln(2x),f′(x)=2-=,x∈(0,e], 當

11、00,此時f(x)單調遞增. 所以f(x)的極小值為f?=1, 故f(x)的單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為,f(x)的極小值為f?=1,無極大值. (2)證明 令h(x)=g(x)+=+, h′(x)=,x∈(0,e], 當00,此時h(x)單調遞增, 所以h(x)max=h(e)=+<1, 由(1)知f(x)min=1,所以在(1)的條件下,f(x)>g(x)+. (3)解 假設存在實數(shù)a,使f(x)=2ax-ln(2x),x∈(0,e]有最小值3, f′(x)=2a-=,

12、x∈(0,e], ①當a≤0時,因為x∈(0,e], 所以f′(x)<0,f(x)在(0,e]上單調遞減, 所以f(x)min=f(e)=2ae-ln(2e)=3, 解得a=(舍去), ②當0<時,f(x)在上單調遞減,在上單調遞增, 所以f(x)min=f?=1-ln=3, 解得a=e2,滿足條件, ③當≥e,即0

13、值后,要代回驗證參數(shù)值是否滿足極值的定義. (2)討論極值點的實質是討論函數(shù)的單調性,即f′(x)的正負. (3)求最大值要在極大值與端點值中取最大者,求最小值要在極小值與端點值中取最小者. 跟蹤訓練4 設函數(shù)f(x)=cln x+x2+bx(b,c∈R,c≠0),且x=1為f(x)的極值點. (1)若x=1為f(x)的極大值點,求f(x)的單調區(qū)間(用c表示); (2)若函數(shù)f(x)恰有兩個零點,求實數(shù)c的取值范圍. 考點 函數(shù)極值的綜合應用 題點 函數(shù)零點與方程的根 解 f′(x)=+x+b=, ∵x=1為f(x)的極值點,∴f′(1)=0, ∴f′(x)=且c≠1,b

14、+c+1=0. (1)若x=1為f(x)的極大值點,∴c>1, 當00; 當1c時,f′(x)>0. ∴f(x)的單調遞增區(qū)間為(0,1),(c,+∞);單調遞減區(qū)間為(1,c). (2)①若c<0,則f(x)在(0,1)上單調遞減,在(1,+∞)上單調遞增, 函數(shù)f(x)恰有兩個零點,則f(1)<0,即+b<0, ∴-

15、c-c-c2<0, f(x)極小值=--c,從而得f(x)只有一個零點; ③若c>1,則f(x)極小值=f(c)=cln c+c2+c(-1-c)=cln c-c-c2<0, f(x)極大值=f(1)=--c,從而得f(x)只有一個零點. 綜上,使f(x)恰有兩個零點的c的取值范圍為. 1.已知函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx的圖象如圖所示,則x+x等于(  ) A. B. C. D. 考點 函數(shù)極值的綜合應用 題點 函數(shù)極值在函數(shù)圖象上的應用 答案 C 解析 由題意可知f(0)=0,f(1)=0,f(2)=0, 可得1+b+c=0,8+4b+2c=0,

16、解得b=-3,c=2, 所以函數(shù)的解析式為f(x)=x3-3x2+2x. f′(x)=3x2-6x+2, 由方程3x2-6x+2=0,可得x1+x2=2,x1x2=, 所以x+x=(x1+x2)2-2x1x2=4-2×=. 2.已知f(x)是定義在(0,+∞)上的非負可導函數(shù),且滿足xf′(x)+f(x)≤0,對任意的正數(shù)a,b,若a

17、,+∞), 則g′(x)=xf′(x)+f(x)≤0, ∴g(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調遞減或g(x)為常函數(shù). ∵a

18、, 即3m-≥-9,∴m≥. 4.已知函數(shù)f(x)=x(x2-ax+3). (1)若x=是f(x)的極值點,求f(x)在區(qū)間[-1,4]上的最大值與最小值; (2)若f(x)在[1,+∞)上是增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍. 考點 利用導數(shù)求函數(shù)的單調區(qū)間 題點 已知函數(shù)的單調性求參數(shù)(或其范圍) 解 (1)由f(x)=x3-ax2+3x, 得f′(x)=3x2-2ax+3, 由已知得f′=0,解得a=5, ∴f(x)=x3-5x2+3x,f′(x)=3x2-10x+3, 由f′(x)=0,解得x=或x=3, 當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x -1

19、 3 (3,4) 4 f′(x) + 0 - 0 + f(x) -9 ↗ ↘ -9 ↗ -4 ∴函數(shù)f(x)在[-1,4]上的最小值為-9,最大值是. (2)f′(x)=3x2-2ax+3, 由f(x)在[1,+∞)上單調遞增,得3x2-2ax+3≥0, 即a≤, 要使上式成立,只要a≤min即可, 設g(x)=x+(x≥1), 由于g(x)在[1,+∞)上單調遞增, ∴g(x)min=2,∴a≤3, 即實數(shù)a的取值范圍是(-∞,3]. 導數(shù)作為一種重要的工具,在研究函數(shù)中具有重要的作用,例如函數(shù)的單調性、極值

20、與最值等問題,都可以通過導數(shù)得以解決.不但如此,利用研究導數(shù)得到函數(shù)的性質后,還可以進一步研究方程、不等式等諸多代數(shù)問題,所以一定要熟練掌握利用導數(shù)來研究函數(shù)的各種方法. 一、選擇題 1.函數(shù)f(x)=xcos x-sin x在下面哪個區(qū)間內是增函數(shù)(  ) A. B.(π,2π) C. D.(2π,3π) 考點 函數(shù)的單調性與導數(shù)的關系 題點 利用導數(shù)值的正負號判定函數(shù)的單調性 答案 B 解析 f′(x)=cos x-xsin x-cos x=-xsin x,若f(x)在某區(qū)間內是增函數(shù),只需在此區(qū)間內f′(x)大于或等于0(不恒為0)即可. ∴只有選項B符合題

21、意,當x∈(π,2π)時,f′(x)>0恒成立. 2.對任意的x∈R,函數(shù)f(x)=x3+ax2+7ax不存在極值點的充要條件是(  ) A.0≤a≤21 B.a(chǎn)=0或a=7 C.a(chǎn)<0或a>21 D.a(chǎn)=0或a=21 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的極值 題點 極值存在性問題 答案 A 解析 f′(x)=3x2+2ax+7a, 當Δ=4a2-84a≤0, 即0≤a≤21時,f′(x)≥0恒成立,函數(shù)f(x)不存在極值點. 3.若函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1的一個極值點為x=1,則f(x)的極大值為(  ) A.-1 B.-2e-3 C.5e-3 D

22、.1 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的極值 題點 已知極值求參數(shù) 答案 C 解析 由題意知f′(1)=0,解得a=-1, ∴f′(x)=(x2+x-2)ex-1, 則函數(shù)的極值點為x1=-2,x2=1, 當x<-2或x>1時,f′(x)>0,函數(shù)是增函數(shù), 當x∈(-2,1)時,函數(shù)是減函數(shù), ∴f(x)極大值=f(-2)=5e-3. 4.已知定義在R上的函數(shù)f(x)的圖象如圖,則x·f′(x)>0的解集為(  ) A.(-∞,0)∪(1,2) B.(1,2) C.(-∞,1) D.(-∞,1)∪(2,+∞) 考點 函數(shù)的單調性與導數(shù)的關系 題點 根據(jù)單調性

23、確定導數(shù)值的正負號 答案 A 解析 不等式x·f′(x)>0等價于當x>0時,f′(x)>0,即當x>0時,函數(shù)單調遞增,此時1

24、,x∈(-1,+∞), 即f′(x)=≤0, 即-x2-2x+b=-(x+1)2+1+b≤0, ∴1+b≤0,b≤-1. 6.已知函數(shù)f(x)=x2-2ln x,若關于x的不等式f(x)-m≥0在[1,e]上有實數(shù)解,則實數(shù)m的取值范圍是(  ) A.(-∞,e2-2) B.(-∞,e2-2] C.(-∞,1) D.(-∞,1] 考點 利用導數(shù)求函數(shù)中參數(shù)的取值范圍 題點 利用導數(shù)求函數(shù)中參數(shù)的取值范圍 答案 B 解析 由f(x)-m≥0得f(x)≥m, 函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=2x-=, 當x∈[1,e]時,f′(x)≥0, 此時

25、,函數(shù)f(x)單調遞增, 所以f(1)≤f(x)≤f(e). 即1≤f(x)≤e2-2, 要使f(x)-m≥0在[1,e]上有實數(shù)解, 則有m≤e2-2. 7.定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f′(x)>1-f(x),f(0)=6,其中f′(x)是f(x)的導函數(shù),則不等式exf(x)>ex+5(其中e為自然對數(shù)的底數(shù))的解集為(  ) A.(0,+∞) B.(-∞,0)∪(3,+∞) C.(-∞,0)∪(1,+∞) D.(3,+∞) 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性 題點 構造法的應用 答案 A 解析 不等式exf(x)>ex+5可化為exf(x)-ex-5>0.

26、設g(x)=exf(x)-ex-5, 則g′(x)=exf(x)+exf′(x)-ex=ex[f(x)+f′(x)-1]>0, 所以函數(shù)g(x)在定義域R上單調遞增. 又g(0)=0,所以g(x)>0的解集為(0,+∞). 二、填空題 8.函數(shù)f(x)=x3-3ax+b(a>0)的極大值為6,極小值為2,則f(x)的單調遞增區(qū)間為________________. 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的極值 題點 已知極值求參數(shù) 答案 (-∞,-1)和(1,+∞) 解析 令f′(x)=3x2-3a=0,得x=±. 由題意得f()=2,f(-)=6,得a=1,b=4. 由f′(x)=3x

27、2-3>0,得f(x)的單調遞增區(qū)間為(-∞,-1)和(1,+∞). 9.已知函數(shù)f(x)滿足f(x)=f(π-x),且當x∈時,f(x)=x+sin x,設a=f(1),b=f(2),c=f(3),則a,b,c的大小關系是________. 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性 題點 比較函數(shù)值的大小 答案 cπ-2>1>π-3>0, 所以f(π-2)>f(1)>f(π-3). 即c

28、調遞增,則實數(shù)m的取值范圍是________. 考點 利用導數(shù)求函數(shù)的單調區(qū)間 題點 已知函數(shù)的單調性求參數(shù)(或其范圍) 答案 (-1,0] 解析 f′(x)=,令f′(x)>0,得-11在區(qū)間(1,+∞)內恒成立,則實數(shù)a的取值范圍為________. 考點 利用導數(shù)求函數(shù)中參數(shù)的取值范圍 題點 利用導數(shù)求恒成立問題中參數(shù)的取值范圍 答案 [1,+∞) 解析 由f(x)>1,得ax-ln x>1,

29、∵x>1,∴原不等式轉化為a>, 設g(x)=,得g′(x)=, 當x∈(1,+∞)時,g′(x)<0, 則g(x)在(1,+∞)上單調遞減, 則g(x)在(1,+∞)上恒成立,∴a≥1. 三、解答題 12.已知函數(shù)f(x)=-x3+3x2+9x+a. (1)求f(x)的單調遞減區(qū)間; (2)若f(x)在區(qū)間[-2,2]上的最大值為20,求它在該區(qū)間上的最小值. 考點 導數(shù)在最值問題中的應用 題點 求函數(shù)的最值 解 (1)∵f′(x)=-3x2+6x+9, 令f′(x)<0,解得x<-1或x>3, ∴函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間為(-∞,-1)

30、,(3,+∞). (2)∵f(-2)=8+12-18+a=2+a, f(2)=-8+12+18+a=22+a,∴f(2)>f(-2). 于是有22+a=20,∴a=-2, ∴f(x)=-x3+3x2+9x-2. 當x∈(-1,3)時,f′(x)>0,∴f(x)在[-1,2]上單調遞增. 又由于f(x)在[-2,-1)上單調遞減, ∴f(2)和f(-1)分別是f(x)在區(qū)間[-2,2]上的最大值和最小值, ∴f(-1)=1+3-9-2=-7,即f(x)的最小值為-7. 13.已知函數(shù)f(x)=x2-aln x(a∈R). (1)若f(x)在x=2時取得極值,求a的值; (2

31、)求f(x)的單調區(qū)間; (3)求證:當x>1時,x2+ln x0, 所以當a=4時,x=2是一個極小值點,故a=4. (2)解 因為f′(x)=x-=, 所以當a≤0時,f(x)的單調遞增區(qū)間為(0,+∞). 當a>0時,f′(x)=x-==, 所以函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間為(,+

32、∞);單調遞減區(qū)間為(0,). (3)證明 設g(x)=x3-x2-ln x, 則g′(x)=2x2-x-, 因為當x>1時,g′(x)=>0, 所以g(x)在x∈(1,+∞)上是增函數(shù), 所以g(x)>g(1)=>0, 所以當x>1時,x2+ln x0時,有>0,則不等式x2f(x)>0的解集是________________. 考點 利用導數(shù)求函數(shù)的單調區(qū)間 題點 求不等式的解集 答案 (-1,0)∪(1,+∞) 解析 令g(x)=(x≠0), 則g′(x)=. ∵當x>0

33、時,>0,即g′(x)>0, ∴g(x)在(0,+∞)上為增函數(shù). 又f(1)=0,∴g(1)=f(1)=0, ∴在(0,+∞)上,g(x)>0的解集為(1,+∞). ∵f(x)為奇函數(shù),∴g(x)為偶函數(shù), ∴在(-∞,0)上,g(x)<0的解集為(-1,0). 由x2f(x)>0,得f(x)>0(x≠0). 又f(x)>0的解集為(-1,0)∪(1,+∞), ∴不等式x2f(x)>0的解集為(-1,0)∪(1,+∞). 15.設函數(shù)f(x)=-x3+x2+2ax. (1)若f(x)在上存在單調遞增區(qū)間,求a的取值范圍; (2)當0

34、小值為-,求f(x)在該區(qū)間上的最大值. 考點 導數(shù)在最值問題中的應用 題點 已知最值求參數(shù) 解 (1)已知f(x)=-x3+x2+2ax, 則f′(x)=-x2+x+2a, 由于函數(shù)f(x)在上存在單調遞增區(qū)間, 即導函數(shù)在上存在函數(shù)值大于零的部分, 故f′=-2++2a>0,即a>-. 即實數(shù)a的取值范圍為. (2)已知00, f′(4)=-16+4+2a=2a-12<0, 則必有一點x0∈[1,4],使得f′(x0)=0,此時函數(shù)f(x)在[1,x0]上單調遞增,在[x0,4]上單調遞減, 因為f(1)=-++2a=+2a>0, 所以f(4)=-×64+×16+8a=-+8a<0. 所以f(4)=-+8a=-,即a=1. 此時,由f′(x0)=-x+x0+2=0, 得x0=2或-1(舍去), 即f(x)在[1,2]上單調遞增,在[2,4]上單調遞減. 所以函數(shù)f(x)max=f(2)=. 18

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