(2019高考題 2019模擬題)2020高考數(shù)學(xué) 基礎(chǔ)鞏固練(一)文(含解析)

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1、基礎(chǔ)鞏固練(一) 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分.滿分150分,考試時(shí)間120分鐘. 第Ⅰ卷 (選擇題,共60分) 一、選擇題:本大題共12小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的. 1.(2019·安徽第二次聯(lián)考)已知集合A={x|x-2<0},B={x|-3<2x<6},則A∩B=(  ) A. B.{x|-2

2、+i D.-+i 答案 B 解析?。剑剑璱.故選B. 3.(2019·合肥二模)如表是某電器銷售公司2018年度各類電器營業(yè)收入占比和凈利潤占比統(tǒng)計(jì)表: 空調(diào)類 冰箱類 小家電類 其他類 營業(yè)收入占比 90.10% 4.98% 3.82% 1.10% 凈利潤占比 95.80% -0.48% 3.82% 0.86% 則下列判斷中不正確的是(  ) A.該公司2018年度冰箱類電器銷售虧損 B.該公司2018年度小家電類電器營業(yè)收入和凈利潤相同 C.該公司2018年度凈利潤主要由空調(diào)類電器銷售提供 D.剔除冰箱類電器銷售數(shù)據(jù)后,該公司2018年度

3、空調(diào)類電器銷售凈利潤占比將會(huì)降低 答案 B 解析 根據(jù)表中數(shù)據(jù)知,該公司2018年度冰箱類電器銷售凈利潤所占比為-0.48%,是虧損的,A正確;小家電類電器營業(yè)收入所占比和凈利潤所占比是相同的,但收入與凈利潤不一定相同,B錯(cuò)誤;該公司2018年度凈利潤空調(diào)類電器銷售所占比為95.80%,是主要利潤來源,C正確;剔除冰箱類電器銷售數(shù)據(jù)后,該公司2018年度空調(diào)類電器銷售凈利潤占比將會(huì)降低,D正確.故選B. 4.(2019·株洲一模)在區(qū)間[-2,2]上任意取一個(gè)數(shù)x,使不等式x2-x<0成立的概率為(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 由x2-x<0,得0

4、所以在區(qū)間[-2,2]上任意取一個(gè)數(shù)x,使不等式x2-x<0成立的概率為=.故選D. 5.(2019·青島一模)已知雙曲線C:-=1(a>0,b>0),O為坐標(biāo)原點(diǎn),過C的右頂點(diǎn)且垂直于x軸的直線交C的漸近線于A,B兩點(diǎn),過C的右焦點(diǎn)且垂直于x軸的直線交C的漸近線于M,N兩點(diǎn),若△OAB與△OMN的面積比為1∶9,則雙曲線C的漸近線方程為(  ) A.y=±2x B.y=±2x C.y=±2x D.y=±8x 答案 B 解析 由相似三角形的面積比等于相似比的平方,則=,∴=9?b2=8a2,∴=2,∴雙曲線C的漸近線方程為y=±2x,故選B. 6.(2019·江西南康中

5、學(xué)二模)偶函數(shù)f (x)=x(ex-ae-x)的圖象在x=1處的切線斜率為(  ) A.2e B.e C. D.e+ 答案 A 解析 偶函數(shù)f (x)=x(ex-ae-x),可得f (-x)=f (x),即-x(e-x-aex)=x(ex-ae-x),可得(a-1)x·(ex+e-x)=0,對(duì)x∈R恒成立,則a=1,函數(shù)f (x)=x(ex-e-x),f′(x)=x(ex+e-x)+ex-e-x,則f′(1)=2e.故選A. 7.(2019·長沙一模)在△ABC中,AB=10,BC=6,CA=8,且O是△ABC的外心,則·=(  ) A.16 B.32 C.-16

6、 D.-32 答案 D 解析 ∵AB2=BC2+CA2,∴△ABC是以AB為斜邊的直角三角形,∴外心O是AB的中點(diǎn),·=·=·(-)=·-2=-×82=-32,故選D. 8.(2019·鄭州一模)如圖,網(wǎng)格紙上小正方形的邊長為1,粗線畫出的是某個(gè)幾何體的三視圖,則該幾何體的表面積為(  ) A.(4+4)π+4 B.(4+4)π+4+4 C.12π+12 D.12π+4+4 答案 A 解析 由題意可知,幾何體下部是圓錐,上部是四棱柱(如圖),可得幾何體的表面積為4π+×4π×+1×4=(4+4)π+4.故選A. 9.(2019·深圳一模)在平面直角坐標(biāo)系xO

7、y中,設(shè)角α的頂點(diǎn)與原點(diǎn)O重合,始邊與x軸的非負(fù)半軸重合,若角α的終邊過點(diǎn)P(2,-1),則sin(π-2α)的值為(  ) A.- B.- C. D. 答案 A 解析 ∵角α的頂點(diǎn)與原點(diǎn)O重合,始邊與x軸非負(fù)半軸重合,終邊過點(diǎn)P(2,-1),∴x=2,y=-1,|OP|=,∴sinα==-,cosα==,則sin2α=2sinαcosα=2××=-,∴sin(π-2α)=sin2α=-.故選A. 10.(2019·宜賓二模)在△ABC中,A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且b=2,B=60°,△ABC的面積為,則a+c=(  ) A.4 B. C.2 D.4+2 答案

8、 A 解析 △ABC中,b=2,B=60°,所以△ABC的面積為S=acsinB=ac·=,解得ac=4.又b2=a2+c2-2accosB,即4=a2+c2-ac=(a+c)2-3ac=(a+c)2-12,所以(a+c)2=16,解得a+c=4.故選A. 11.(2019·荊州中學(xué)一模)已知log(x+y+4)

9、分所示, 在可行域內(nèi)平移直線z=x-y,當(dāng)直線在可行域內(nèi)無限接近經(jīng)過3x+y-2=0與x=3的交點(diǎn)A(3,-7)時(shí),目標(biāo)函數(shù)z=x-y的最大值無限接近3+7=10.由x-y<λ+恒成立,即λ+≥10,即亦≥0.解得λ∈(0,1]∪[9,+∞).故選D. 12.(2019·山東濰坊二模)已知函數(shù)f (x)=2x-1,g(x)=(a∈R),若對(duì)任意x1∈[1,+∞),總存在x2∈R,使f (x1)=g(x2),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A. B. C.∪[1,2] D.∪ 答案 C 解析 對(duì)任意x1∈[1,+∞),則f (x1)=2x1-1≥20=1,即函數(shù)f (x1)

10、的值域?yàn)閇1,+∞),若對(duì)任意x1∈[1,+∞),總存在x2∈R,使f (x1)=g(x2),設(shè)函數(shù)g(x)的值域?yàn)锳,則滿足[1,+∞)?A即可.當(dāng)x<0時(shí),函數(shù)g(x)=x2+2a為減函數(shù),則此時(shí)g(x)>2a.當(dāng)x≥0時(shí),g(x)=acosx+2∈[2-|a|,2+|a|],①當(dāng)2a<1(如圖中①曲線),即a<時(shí),滿足條件[1,+∞)?A,②當(dāng)a≥時(shí),2a≥1,要使[1,+∞)?A成立,則此時(shí)當(dāng)x≥0時(shí),g(x)=acosx+2∈[2-a,2+a],此時(shí)滿足(如圖中②曲線),即得1≤a≤2, 綜上a<或1≤a≤2,故選C. 第Ⅱ卷 (非選擇題,共90分) 二、填空題:本大題

11、共4小題,每小題5分,共20分. 13.(2019·內(nèi)江一模)若函數(shù)f (x)滿足f (x+1)=-f (x),且f (0)=2,則f (15)=________. 答案?。? 解析 根據(jù)題意,函數(shù)f (x)滿足f (x+1)=-f (x), 則有f (x+2)=-f (x+1)=f (x),即函數(shù)是周期為2的周期函數(shù), 則f (15)=f (1+14)=f (1), 又由f (1)=-f (0)=-2, 故f (15)=-2. 14.(2019·北京高考)李明自主創(chuàng)業(yè),在網(wǎng)上經(jīng)營一家水果店,銷售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃,價(jià)格依次為60元/盒、65元/盒、80元/盒、9

12、0元/盒.為增加銷量,李明對(duì)這四種水果進(jìn)行促銷:一次購買水果的總價(jià)達(dá)到120元,顧客就少付x元.每筆訂單顧客網(wǎng)上支付成功后,李明會(huì)得到支付款的80%. ①當(dāng)x=10時(shí),顧客一次購買草莓和西瓜各1盒,需要支付________元; ②在促銷活動(dòng)中,為保證李明每筆訂單得到的金額均不低于促銷前總價(jià)的七折,則x的最大值為________. 答案?、?30 ②15 解析?、兕櫩鸵淮钨徺I草莓和西瓜各1盒時(shí), 總價(jià)為60+80=140(元),達(dá)到120元, 又∵x=10,∴顧客需要支付140-10=130(元). ②解法一:當(dāng)單筆訂單的總價(jià)達(dá)不到120元時(shí),顧客不少付,則李明得到總價(jià)的80%;

13、 當(dāng)單筆訂單的總價(jià)達(dá)到120元時(shí),顧客少付x元,設(shè)總價(jià)為a元(a≥120),則李明每筆訂單得到的金額與總價(jià)的比為=0.8, ∴當(dāng)a越小時(shí),此比值越小.又a最小為120元(即買兩盒草莓),∴0.8(120-x)≥120×0.7,解得x≤15. ∴x的最大值為15. 解法二:購買水果總價(jià)剛好達(dá)到120元時(shí),顧客少付x元,這時(shí)x占全部付款的比例最高,此時(shí)如果滿足李明所得金額是促銷前總價(jià)的70%,那么其x值最大.由此列式得(120-x)×0.8=120×0.7,解得x=15.∴x的最大值為15. 15.(2019·全國卷Ⅰ)記Sn為等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,若a1=1,S3=,則S4=___

14、_____. 答案  解析 設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,則an=a1qn-1=qn-1. ∵a1=1,S3=,∴a1+a2+a3=1+q+q2=, 即4q2+4q+1=0,∴q=-, ∴S4==. 16.(2019·全國卷Ⅱ)中國有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形狀多為長方體、正方體或圓柱體,但南北朝時(shí)期的官員獨(dú)孤信的印信形狀是“半正多面體”(圖1).半正多面體是由兩種或兩種以上的正多邊形圍成的多面體.半正多面體體現(xiàn)了數(shù)學(xué)的對(duì)稱美.圖2是一個(gè)棱數(shù)為48的半正多面體,它的所有頂點(diǎn)都在同一個(gè)正方體的表面上,且此正方體的棱長為1.則該半正多面體共有________個(gè)面

15、,其棱長為________.(本題第一空2分,第二空3分) 答案 26?。? 解析 先求面數(shù),有如下兩種方法. 解法一:由“半正多面體”的結(jié)構(gòu)特征及棱數(shù)為48可知,其上部分有9個(gè)面,中間部分有8個(gè)面,下部分有9個(gè)面,共有2×9+8=26個(gè)面. 解法二:一般地,對(duì)于凸多面體, 頂點(diǎn)數(shù)(V)+面數(shù)(F)-棱數(shù)(E)=2(歐拉公式). 由圖形知,棱數(shù)為48的半正多面體的頂點(diǎn)數(shù)為24, 故由V+F-E=2,得面數(shù)F=2+E-V=2+48-24=26. 再求棱長. 作中間部分的橫截面,由題意知該截面為各頂點(diǎn)都在邊長為1的正方形上的正八邊形ABCDEFGH,如圖,設(shè)其邊長為x,則

16、正八邊形的邊長即為半正多面體的棱長.連接AF,過H,G分別作HM⊥AF,GN⊥AF,垂足分別為M,N, 則AM=MH=NG=NF=x. 又AM+MN+NF=1,即x+x+x=1. 解得x=-1,即半正多面體的棱長為-1. 三、解答題:共70分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.第17~21題為必考題,每個(gè)試題考生都必須作答.第22、23題為選考題,考生根據(jù)要求作答. (一)必考題:60分. 17.(本小題滿分12分)(2019·洛陽一模)在公差為d的等差數(shù)列{an}中,已知a1=10,且a1,2a2+2,5a3成等比數(shù)列,Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和. (1)求數(shù)列{an}

17、的通項(xiàng)公式; (2)若d<0,求Sn的最大值. 解 (1)由題意得5a3a1=(2a2+2)2, ∵a1=10, ∴50(10+2d)=(22+2d)2, 化簡得d2-3d-4=0,解得d=-1或d=4, ∴an=-n+11或an=4n+6. (2)∵d<0,∴d=-1,an=-n+11, Sn==-n2+n=-2+,∴n等于10或11時(shí),Sn取得最大值55. 18.(本小題滿分12分)(2019·江西南昌一模)如圖,四棱臺(tái)ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是菱形,CC1⊥底面ABCD,且∠BAD=60°,CD=CC1=2C1D1=4,E是棱BB1的中點(diǎn). (1

18、)求證:AA1⊥BD; (2)求三棱錐B1-A1C1E的體積. 解 (1)證明:因?yàn)镃C1⊥底面ABCD,所以CC1⊥BD. 因?yàn)榈酌鍭BCD是菱形,所以BD⊥AC. 又AC∩CC1=C,所以BD⊥平面ACC1. 又由四棱臺(tái)ABCD-A1B1C1D1知,A1,A,C,C1四點(diǎn)共面,所以BD⊥AA1. (2)由已知,得V=V=V=V,又因?yàn)閂=S·CC1=××22×sin×4=, 所以三棱錐B1-A1C1E的體積V=. 19.(本小題滿分12分)(2019·黃山二模)2019年全國“兩會(huì)”,即中華人民共和國第十三屆全國人大二次會(huì)議和中國人民政治協(xié)商會(huì)議第十三屆全國委員會(huì)第二次

19、會(huì)議,分別于2019年3月5日至15日和3月3日至13日在北京召開.為了了解哪些人更關(guān)注“兩會(huì)”,某機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽取了年齡在15~75歲之間的200人進(jìn)行調(diào)查,并按年齡繪制的頻率分布直方圖如下圖所示,把年齡落在區(qū)間[15,35)和[35,75]內(nèi)的人分別稱為“青少年人”和“中老年人”.經(jīng)統(tǒng)計(jì)“青少年人”和“中老年人”的人數(shù)之比為19∶21.其中“青少年人”中有40人關(guān)注“兩會(huì)”,“中老年人”中關(guān)注“兩會(huì)”和不關(guān)注“兩會(huì)”的人數(shù)之比是2∶1. (1)求圖中a,b的值; (2)現(xiàn)采用分層抽樣的方法在[25,35)和[45,55)中隨機(jī)抽取8名代表,從8人中任選2人,求2人中至少有1人是“中老年

20、人”的概率是多少? (3)根據(jù)已知條件,完成下面的2×2列聯(lián)表,并根據(jù)此統(tǒng)計(jì)結(jié)果判斷:能否有99.9%的把握認(rèn)為“中老年人”比“青少年人”更加關(guān)注“兩會(huì)”? 關(guān)注 不關(guān)注 合計(jì) 青少年人 中老年人 合計(jì) 附: P(K2≥k0) 0.050 0.010 0.001 k0 3.841 6.635 10.828 K2=,其中n=a+b+c+d. 解 (1)由題意得, 解得 (2)由題意得,在[25,35)中抽取6人,記為A,B,C,D,E,F(xiàn),在[45,55)中抽取2人,記為a,b.則從8人中任選2人的全部基本事件有:

21、 AB,AC,AD,AE,AF,Aa,Ab,BC,BD,BE,BF,Ba,Bb,CD,CE,CF,Ca,Cb,DE,DF,Da,Db,EF,Ea,Eb,F(xiàn)a,F(xiàn)b,ab,共28種. 選取的2人中至少有1人是“中老年人”的基本事件有:Aa,Ab,Ba,Bb,Ca,Cb,Da,Db,Ea,Eb,F(xiàn)a,F(xiàn)b,ab,共13種. 記2人中至少有1個(gè)是“中老年人”的概率是P,則P=. (3)2×2列聯(lián)表如下: 關(guān)注 不關(guān)注 合計(jì) 青少年人 40 55 95 中老年人 70 35 105 合計(jì) 110 90 200 K2=≈12.157>10.828. 所以有99

22、.9%的把握認(rèn)為“中老年人”比“青少年人”更加關(guān)注“兩會(huì)”. 20.(本小題滿分12分)(2019·湘潭一模)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,焦點(diǎn)在x軸上的橢圓+=1(b>0)的右頂點(diǎn)和上頂點(diǎn)分別為A,B,M為線段AB的中點(diǎn),且·=-b2. (1)求橢圓的離心率; (2)四邊形ABCD內(nèi)接于橢圓,AB∥CD.記直線AD,BC的斜率分別為k1,k2,求證:k1·k2為定值. 解 (1)由題意知A(2,0),B(0,b),線段AB的中點(diǎn)為M. =(-2,b),=. ∵·=-b2. ∴-2+=-b2,解得b=1. 又a=2,∴c==, ∴橢圓的離心率e==. (2)證明:由(

23、1)得橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+y2=1,A(2,0),B(0,1), 設(shè)直線BC的方程為y=k2x+1,聯(lián)立得(1+4k)x2+8k2x=0, 解得xC=,yC=, 即C, 設(shè)直線AD的方程為y=k1(x-2). 聯(lián)立 化簡得(1+4k)x2-16kx+16k-4=0, ∴2xD=,解得xD=,yD=, ∴D,∵AB∥CD, ∴kCD==-, 化為1-16kk+2k1-2k2+8k1k-8k2k=0, ∴(4k1k2-2k2+2k1+1)=0, ∴k1·k2=為定值. 21.(本小題滿分12分)(2019·合肥市第一次教學(xué)質(zhì)量檢測)已知函數(shù)f (x)=ex-1-a(x-1)

24、+ln x(a∈R,e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)). (1)設(shè)g(x)=f′(x)[其中f′(x)是f (x)的導(dǎo)數(shù)],求g(x)的極小值; (2)若對(duì)任意x∈[1,+∞),都有f (x)≥1成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解 (1)g(x)=f′(x)=ex-1+-a(x>0),g′(x)=ex-1-. 令φ(x)=g′(x)=ex-1-(x>0), ∴φ′(x)=ex-1+>0, ∴g′(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),g′(1)=0. ∵當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0, ∴g(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1),單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞), ∴g(

25、x)極小值=g(1)=2-a. (2)由(1)知,f′(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,在(0,1)上單調(diào)遞減, ∴f′(x)≥f′(1)=2-a. 當(dāng)a≤2時(shí),f′(x)≥0,f (x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,f (x)≥f (1)=1,滿足條件; 當(dāng)a>2時(shí),f′(1)=2-a<0. 又∵f′(ln a+1)=eln a-a+=>0, ∴?x0∈(1,ln a+1),使得f′(x0)=0, 此時(shí),x∈(1,x0),f′(x)<0;x∈(x0,ln a+1),f′(x)>0, ∴f (x)在(1,x0)上單調(diào)遞減,即當(dāng)x∈(1,x0)時(shí),都有f (x)

26、題意. 綜上所述,實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,2]. (二)選考題:10分.請(qǐng)考生在第22、23題中任選一題作答,如果多做,則按所做的第一題計(jì)分. 22.(本小題滿分10分)[選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程] (2019·全國卷Ⅲ)如圖,在極坐標(biāo)系Ox中,A(2,0),B,C,D(2,π),弧,,所在圓的圓心分別是(1,0),,(1,π),曲線M1是弧,曲線M2是弧,曲線M3是弧. (1)分別寫出M1,M2,M3的極坐標(biāo)方程; (2)曲線M由M1,M2,M3構(gòu)成,若點(diǎn)P在M上,且|OP|=,求P的極坐標(biāo). 解 (1)由題設(shè)可得,弧,,所在圓的極坐標(biāo)方程分別為ρ=2cosθ,ρ=2

27、sinθ,ρ=-2cosθ, 所以M1的極坐標(biāo)方程為ρ=2cosθ, M2的極坐標(biāo)方程為ρ=2sinθ, M3的極坐標(biāo)方程為ρ=-2cosθ. (2)設(shè)P(ρ,θ),由題設(shè)及(1)知 若0≤θ≤,則2cosθ=,解得θ=; 若≤θ≤,則2sinθ=,解得θ=或θ=; 若≤θ≤π,則-2cosθ=,解得θ=. 綜上,P的極坐標(biāo)為或或或. 23.(本小題滿分10分)[選修4-5:不等式選講] (2019·湖北模擬)已知函數(shù)f (x)=|ax-2|,不等式f (x)≤4的解集為{x|-2≤x≤6}. (1)求實(shí)數(shù)a的值; (2)設(shè)g(x)=f (x)+f (x+3),若存在x

28、∈R,使g(x)-tx≤2成立,求實(shí)數(shù)t的取值范圍. 解 (1)由|ax-2|≤4,得-4≤ax-2≤4,即-2≤ax≤6,當(dāng)a>0時(shí),-≤x≤,所以解得a=1;當(dāng)a<0時(shí),≤x≤-,所以無解,所以實(shí)數(shù)a的值為1. (2)由已知g(x)=f (x)+f (x+3)=|x-2|+|x+1|= 不等式g(x)-tx≤2,即g(x)≤tx+2, 由題意知,y=g(x)的圖象有一部分在直線y=tx+2的下方或在直線y=tx+2上,作出對(duì)應(yīng)圖象,如圖所示. 由圖可知,當(dāng)t<0時(shí),t≤kEM;當(dāng)t>0時(shí),t≥kFM, 又因?yàn)閗EM=-1,kFM=, 所以t≤-1或t≥, 即實(shí)數(shù)t的取值范圍為(-∞,-1]∪. 14

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