(2019高考題 2019模擬題)2020高考數(shù)學(xué) 素養(yǎng)提升練(七)文(含解析)

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1、素養(yǎng)提升練(七) 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·吉林實(shí)驗(yàn)中學(xué)一模)在復(fù)平面內(nèi)與復(fù)數(shù)z=所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)關(guān)于實(shí)軸對(duì)稱的點(diǎn)為A,則A對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)為(  ) A.1+i B.1-i C.-1-i D.-1+i 答案 B 解析 ∵復(fù)數(shù)z===1+i,∴復(fù)數(shù)z的共軛復(fù)數(shù)是1-i,就是復(fù)數(shù)z=所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)關(guān)于實(shí)軸對(duì)稱的點(diǎn)為A對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù),故選B. 2.(2019·永州三模)已知集合A={0

2、,1,2,3,4},B=|x|ex-1>1},則A∩B=(  ) A.{1,2,3,4} B.{2,3,4} C.{3,4} D.{4} 答案 B 解析 因?yàn)閑x-1>1=e0,所以,x-1>0,即x>1,集合A中大于1的有{2,3,4},故A∩B={2,3,4}. 3.(2019·衡陽聯(lián)考)為比較甲、乙兩名學(xué)生的數(shù)學(xué)學(xué)科素養(yǎng)的各項(xiàng)能力指標(biāo)值(滿分為5分,分值高者為優(yōu)),繪制了如圖所示的六維能力雷達(dá)圖,例如圖中甲的數(shù)學(xué)抽象指標(biāo)值為4,乙的數(shù)學(xué)抽象指標(biāo)值為5,則下面敘述正確的是(  ) A.乙的邏輯推理能力優(yōu)于甲的邏輯推理能力 B.甲的數(shù)學(xué)建模能力指標(biāo)值優(yōu)于乙的直觀想象

3、能力指標(biāo)值 C.乙的六維能力指標(biāo)值整體水平優(yōu)于甲的六維能力指標(biāo)值整體水平 D.甲的數(shù)學(xué)運(yùn)算能力指標(biāo)值優(yōu)于甲的直觀想象能力指標(biāo)值 答案 C 解析 對(duì)于選項(xiàng)A,甲的邏輯推理能力指標(biāo)值為4,優(yōu)于乙的邏輯推理能力指標(biāo)值為3,所以該命題是假命題;對(duì)于選項(xiàng)B,甲的數(shù)學(xué)建模能力指標(biāo)值為3,乙的直觀想象能力指標(biāo)值為5,所以乙的直觀想象能力指標(biāo)值優(yōu)于甲的數(shù)學(xué)建模能力指標(biāo)值,所以該命題是假命題;對(duì)于選項(xiàng)C,甲的六維能力指標(biāo)值的平均值為×(4+3+4+5+3+4)=,乙的六維能力指標(biāo)值的平均值為×(5+4+3+5+4+3)=4,因?yàn)椋?,所以選項(xiàng)C正確;對(duì)于選項(xiàng)D,甲的數(shù)學(xué)運(yùn)算能力指標(biāo)值為4,甲的直觀想象能

4、力指標(biāo)值為5,所以甲的數(shù)學(xué)運(yùn)算能力指標(biāo)值不優(yōu)于甲的直觀想象能力指標(biāo)值,故該命題是假命題.故選C. 4.(2019·西安中學(xué)二模)若橢圓的兩個(gè)焦點(diǎn)與短軸的一個(gè)端點(diǎn)構(gòu)成一個(gè)正三角形,則該橢圓的離心率為(  ) A. B. C. D. 答案 A 解析 由題意,橢圓的兩個(gè)焦點(diǎn)與短軸的一個(gè)端點(diǎn)構(gòu)成一個(gè)正三角形,即2c=a,所以橢圓的離心率e==,故選A. 5.(2019·鄭州一中三模)已知函數(shù)f (x)=則不等式f (x)≤1的解集為(  ) A.(-∞,2] B.(-∞,0]∪(1,2] C.[0,2] D.(-∞,0]∪[1,2] 答案 D 解析 當(dāng)x≥1時(shí),f (x

5、)≤1,即log2x≤1,解得1≤x≤2;當(dāng)x<1時(shí),f (x)≤1,即≤1,解得x≤0,綜上可得,原不等式的解集為(-∞,0]∪[1,2],故選D. 6.(2019·河北衡水中學(xué)一模)若將函數(shù)f (x)=sinωx+cos(ω>0)的圖象向左平移個(gè)單位長度后的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,則當(dāng)ω取最小整數(shù)時(shí),函數(shù)f (x)的圖象的一個(gè)對(duì)稱中心是(  ) A. B. C. D. 答案 B 解析 因?yàn)閒 (x)=sinωx+cos=sinωx+cosωx-sinωx=sinωx+cosωx=sin,又將函數(shù)f (x)的圖象向左平移個(gè)單位長度后的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,所以函數(shù)f (x)的圖象關(guān)于

6、直線x=對(duì)稱,則ω+=kπ+(k∈Z),即ω=6k+1(k∈Z).因?yàn)棣兀?,所以ωmin=1,此時(shí)f (x)=sin,令x+=kπ(k∈Z),得x=kπ-(k∈Z),易知B正確. 7.(2019·聊城一模)數(shù)學(xué)名著《九章算術(shù)》中有如下問題:“今有芻甍(méng),下廣三丈,袤(mào)四丈;上袤二丈,無廣;高一丈,問:積幾何?”其意思為:“今有底面為矩形的屋脊?fàn)畹男w,下底面寬3丈,長4丈;上棱長2丈,高1丈,問它的體積是多少?”.現(xiàn)將該楔體的三視圖給出,其中網(wǎng)格紙上小正方形的邊長為1丈,則該楔體的體積為(單位:立方丈)(  ) A.5.5 B.5 C.6 D.6.5 答案 

7、B 解析 根據(jù)三視圖可知,該幾何體是三棱柱,截去兩個(gè)三棱錐,如圖所示: 結(jié)合圖中數(shù)據(jù),計(jì)算該幾何體的體積為 V=V三棱柱-2V三棱錐=×3×1×4-2×××3×1×1=5(立方丈).故選B. 8.(2019·浙江高考)若實(shí)數(shù)x,y滿足約束條件則z=3x+2y的最大值是(  ) A.-1 B.1 C.10 D.12 答案 C 解析 如圖,不等式組表示的平面區(qū)域是以A(-1,1),B(1,-1),C(2,2)為頂點(diǎn)的△ABC區(qū)域(包含邊界).作出直線y=-x并平移,知當(dāng)直線y=-x+經(jīng)過C(2,2)時(shí),z取得最大值,且zmax=3×2+2×2=10.故選C. 9.

8、(2019·吉林模擬)已知角α的頂點(diǎn)與坐標(biāo)原點(diǎn)O重合,始邊與x軸的非負(fù)半軸重合,在α的始邊上有點(diǎn)A,終邊上有點(diǎn)B(-m,2m)(m>0),滿足|OA|=|OB|,若∠OAB=θ,則=(  ) A. B.2 C.4 D.1 答案 D 解析 根據(jù)題意知α+2θ=2kπ+π(k∈Z),所以 tan2θ=tan(2kπ+π-α)=-tanα=2,即=2.整理得tanθ+tan2θ=1,所以==tanθ+tan2θ=1.故選D. 10.(2019·九江二模)勒洛三角形是由德國機(jī)械工程專家、機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)學(xué)家勒洛(1829~1905)首先發(fā)現(xiàn),所以以他的名字命名,其作法為:以等邊三角形每個(gè)頂點(diǎn)為

9、圓心,以邊長為半徑,在另兩個(gè)頂點(diǎn)間作一段弧,三段弧圍成的曲邊三角形就是勒洛三角形.現(xiàn)在勒洛三角形內(nèi)部隨機(jī)取一點(diǎn),則此點(diǎn)取自等邊三角形內(nèi)部的概率為(  ) A. B. C. D. 答案 B 解析 如圖,設(shè)BC=2,以B為圓心的扇形的面積為=, ∴△ABC的面積為××2×2=,∴勒洛三角形的面積為3個(gè)扇形面積減去2個(gè)正三角形的面積,即×3-2=2π-2,故在勒洛三角形中隨機(jī)取一點(diǎn),則此點(diǎn)取自正三角形的概率為=,故選B. 11.(2019·啟東中學(xué)一模)若橢圓+=1和雙曲線-=1的共同焦點(diǎn)為F1,F(xiàn)2,P是兩曲線的一個(gè)交點(diǎn),則|PF1|·|PF2|的值為(  ) A. B

10、.84 C.3 D.21 答案 D 解析 依據(jù)題意作出橢圓與雙曲線的圖象如下圖所示: 由橢圓的方程+=1,可得a=25,a1=5, 由橢圓的定義可得|PF1|+|PF2|=2a1=10.① 由雙曲線的方程-=1,可得a=4,a2=2, 由雙曲線的定義可得|PF1|-|PF2|=2a2=4.② 聯(lián)立方程①②,解得|PF1|=7,|PF2|=3, 所以|PF1|·|PF2|=3×7=21,故選D. 12.(2019·江西分宜中學(xué)、玉山一中、臨川一中等九校聯(lián)考)已知定義在R上的函數(shù)f (x)是奇函數(shù),且滿足f=f (x),f (-2)=-2,數(shù)列{an}滿足a1=-1,且=

11、2×+1(Sn為{an}的前n項(xiàng)和),則f (a5)=(  ) A.-3 B.-2 C.3 D.2 答案 D 解析 ∵函數(shù)f (x)是奇函數(shù),∴f (-x)=-f (x). ∴f=-f (-x).∴f (3+x)=-f=-f (-x)=f (x).∴f (x)是以3為周期的周期函數(shù). ∵數(shù)列{an}滿足a1=-1,且=2×+1,∴a1=-1,且Sn=2an+n,∴a5=-31,f (a5)=f (-31)=f (2)=-f (-2)=2.故選D. 第Ⅱ卷 (選擇題,共90分) 二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分. 13.(2019·衡水二中模擬)已知函數(shù)f

12、(x)=則f=________. 答案  解析 因?yàn)閒=sin2-tan=+1=,所以f=e=e-3=. 14.(2019·江蘇高考)如圖,長方體ABCD-A1B1C1D1的體積是120,E為CC1的中點(diǎn),則三棱錐E-BCD的體積是________. 答案 10 解析 設(shè)長方體中BC=a, CD=b,CC1=c,則abc=120, ∴VE-BCD=×ab×c=abc=10. 15.(2019·天津高考)在四邊形ABCD中,AD∥BC,AB=2,AD=5,∠A=30°,點(diǎn)E在線段CB的延長線上,且AE=BE,則·=________. 答案?。? 解析 ∵AD∥BC,且∠D

13、AB=30°, ∴∠ABE=30°. 又∵AE=BE,∴∠EAB=30°. ∴∠E=120°. ∴在△AEB中,AE=BE=2. ∴·=(+)·(+) =-2+·+·+· =-12+2×2×cos30°+5×2×cos30°+5×2×cos180° =-12+6+15-10=-1. 16.(2019·遼南一模)若直線y=x+1是曲線f (x)=x+-aln x(a∈R)的切線,則a的值是________. 答案?。? 解析 設(shè)切點(diǎn)的橫坐標(biāo)為x0,f′(x)=1--==1?x0=-?-a=, 則有f (x0)=x0+-aln x0=x0+1?ln x0-x0+1=0,

14、令h(x)=ln x-x+1?h′(x)=-1=0?x=1, 則h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 又因?yàn)閔(1)=0,所以x0=1?a=-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·石家莊一模)已知△ABC的面積為3,且內(nèi)角A,B,C依次成等差數(shù)列. (1)若sinC=3sinA,求邊AC的長; (2)設(shè)D為AC邊的中點(diǎn),求線段BD長的最小值. 解 (1)∵△ABC的三個(gè)內(nèi)角A

15、,B,C依次成等差數(shù)列,∴B=60°. 設(shè)A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,由△ABC的面積 S=3=acsinB可得ac=12. ∵sinC=3sinA,∴由正弦定理知c=3a,∴a=2,c=6. 在△ABC中,b2=a2+c2-2accosB=28,∴b=2. 即AC的長為2. (2)∵BD是AC邊上的中線,∴=(+), ∴2=(2+2+2·)=(a2+c2+2accos∠ABC)=(a2+c2+ac)≥(2ac+ac)=9,當(dāng)且僅當(dāng)a=c時(shí)取“=”, ∴||≥3,即BD長的最小值為3. 18.(本小題滿分12分)(2019·云南師大附中一模)互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的今天,移動(dòng)互聯(lián)

16、快速發(fā)展,智能手機(jī)(Smartphone)技術(shù)不斷成熟,價(jià)格卻不斷下降,成為了生活中必不可少的工具.中學(xué)生是對(duì)新事物和新潮流反應(yīng)最快的一個(gè)群體之一.逐漸地,越來越多的中學(xué)生開始在學(xué)校里使用手機(jī).手機(jī)特別是智能手機(jī)在讓我們的生活更便捷的同時(shí)也會(huì)帶來一些問題,同學(xué)們?yōu)榱私馐謾C(jī)在中學(xué)生中的使用情況,對(duì)本校高二年級(jí)100名同學(xué)使用手機(jī)的情況進(jìn)行調(diào)查.針對(duì)調(diào)查中獲得的“每天平均使用手機(jī)進(jìn)行娛樂活動(dòng)的時(shí)間”進(jìn)行分組整理得到如圖所示的餅圖. 注:圖中i(i=1,2,…7)(單位:小時(shí))代表分組為[i-1,i)的情況. (1)求餅圖中a的值; (2)假設(shè)同一組中的每個(gè)數(shù)據(jù)可用給定區(qū)間的中點(diǎn)值代替,試

17、估計(jì)樣本中的100名學(xué)生每天平均使用手機(jī)的平均時(shí)間在第幾組?(只需寫出結(jié)論) (3)從該校隨機(jī)選取一名同學(xué),能否根據(jù)題目中所給信息估計(jì)出這名學(xué)生每天平均使用手機(jī)進(jìn)行娛樂活動(dòng)小于3.5小時(shí)的概率?若能,請(qǐng)算出這個(gè)概率;若不能,請(qǐng)說明理由. 解 (1)由餅圖得100%-6%-9%-27%-12%-14%-3%=29%. (2)假設(shè)同一組中的每個(gè)數(shù)據(jù)可用給定區(qū)間的中點(diǎn)值代替,估計(jì)樣本中的100名學(xué)生每天平均使用手機(jī)的平均時(shí)間在第4組. (3)∵樣本是從高二年級(jí)抽取的,根據(jù)抽取的樣本只能估計(jì)該校高二年級(jí)學(xué)生每天使用手機(jī)進(jìn)行娛樂活動(dòng)的平均時(shí)間,不能估計(jì)全校學(xué)生情況, ∴若抽取的同學(xué)是高二年級(jí)的

18、學(xué)生,則可以估計(jì)這名同學(xué)每天平均使用手機(jī)小于3.5小時(shí)的概率大約為0.48,若抽到高一、高三的同學(xué)則不能估計(jì). 19.(本小題滿分12分)(2019·全國卷Ⅱ) 如圖,長方體ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,點(diǎn)E在棱AA1上,BE⊥EC1. (1)證明:BE⊥平面EB1C1; (2)若AE=A1E,AB=3,求四棱錐E-BB1C1C的體積. 解 (1)證明:由已知得B1C1⊥平面ABB1A1,BE?平面ABB1A1,故B1C1⊥BE.又BE⊥EC1,B1C1∩EC1=C1,所以BE⊥平面EB1C1. (2)由(1)知∠BEB1=90°. 由題設(shè)知Rt△ABE≌R

19、t△A1B1E, 所以∠AEB=∠A1EB1=45°, 故AE=AB=3,AA1=2AE=6. 如圖,作EF⊥BB1,垂足為F,則EF⊥平面BB1C1C,且EF=AB=3. 所以四棱錐E-BB1C1C的體積 V=×3×6×3=18. 20.(本小題滿分12分)(2019·煙臺(tái)一模)已知F為拋物線C:y2=2px(p>0)的焦點(diǎn),過F的動(dòng)直線交拋物線C于A,B兩點(diǎn).當(dāng)直線與x軸垂直時(shí),|AB|=4. (1)求拋物線C的方程; (2)設(shè)直線AB的斜率為1且與拋物線的準(zhǔn)線l相交于點(diǎn)M,拋物線C上存在點(diǎn)P使得直線PA,PM,PB的斜率成等差數(shù)列,求點(diǎn)P的坐標(biāo). 解 (1)因?yàn)镕,

20、在拋物線方程y2=2px中,令x=,可得y=±p. 于是當(dāng)直線與x軸垂直時(shí),|AB|=2p=4,解得p=2. 所以拋物線的方程為y2=4x. (2)因?yàn)閽佄锞€y2=4x的準(zhǔn)線方程為x=-1, 由題意可得直線AB的方程為y=x-1, 所以M(-1,-2). 聯(lián)立消去x,得y2-4y-4=0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1+y2=4,y1y2=-4. 若點(diǎn)P(x0,y0)滿足條件,則2kPM=kPA+kPB, 即2·=+, 因?yàn)辄c(diǎn)P,A,B均在拋物線C上, 所以x0=,x1=,x2=. 代入化簡可得=, 將y1+y2=4,y1y2=-4代入,解得y0=±2

21、. 將y0=±2代入拋物線方程,可得x0=1. 于是點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1,2)或(1,-2). 21.(本小題滿分12分)(2019·漢中二模)已知函數(shù)f (x)=-kx(k∈R). (1)當(dāng)k=0時(shí),求曲線y=f (x)在點(diǎn)(1,f (1))處的切線方程; (2)若f (x)<0恒成立,求k的取值范圍. 解 (1)當(dāng)k=0時(shí),f (x)=,則f′(x)=, ∴f (1)=0,f′(1)=1, ∴曲線y=f (x)在點(diǎn)(1,f (1))處的切線方程為y=x-1. (2)若f (x)<0對(duì)x∈(0,+∞)恒成立,即k>對(duì)x>0恒成立, 設(shè)g(x)=,可得g′(x)=, 由g′(

22、x)=0,可得x=, 當(dāng)0<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. ∴g(x)在x=處取得極大值,且極大值也是最大值為,∴k的取值范圍為. (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·鄭州二模)以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系,曲線C的極坐標(biāo)方程為ρ2cos2θ+3ρ2sin2θ=12,直線l的參數(shù)方程為(t為參數(shù)).直線l與曲線C分別交于M,N兩點(diǎn). (1)若點(diǎn)P的極坐標(biāo)為(2,π),求|PM

23、|·|PN|的值; (2)求曲線C的內(nèi)接矩形周長的最大值. 解 (1)已知曲線C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1,P的直角坐標(biāo)為(-2,0), 將直線l的參數(shù)方程與曲線C的標(biāo)準(zhǔn)方程+=1聯(lián)立,得 t2-t-4=0,則|PM|·|PN|=|t1t2|=4. (2)由曲線C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1,可設(shè)曲線C上的動(dòng)點(diǎn)A(2cosθ,2sinθ),則以A為頂點(diǎn)的內(nèi)接矩形的周長為4(2cosθ+2sinθ)=16sin,0<θ<. 因此該內(nèi)接矩形周長的最大值為16,當(dāng)且僅當(dāng)θ=時(shí)等號(hào)成立. 23.(本小題滿分10分)[選修4-5:不等式選講] (2019·鄭州二模)設(shè)函數(shù)f (x)=|ax+1|+|x-a

24、|(a>0),g(x)=x2-x. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式g(x)≥f (x)的解集; (2)已知f (x)≥2恒成立,求a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=1時(shí), f (x)=|x+1|+|x-1|= 當(dāng)x≤-1時(shí),由x2-x≥-2x,得x≤-1. 當(dāng)-1<x<1時(shí),由x2-x≥2,得x≤-1或x≥2,舍去. 當(dāng)x≥1時(shí),由x2-x≥2x,得x≥3. 綜上,原不等式的解集為{x|x≤-1或x≥3}. (2)f (x)=|ax+1|+|x-a| = 當(dāng)0<a≤1時(shí),由f (x)min=f (a)=a2+1≥2,得a=1; 當(dāng)a>1時(shí),f (x)min=f=a+>2,所以a>1;綜上,a∈[1,+∞). 12

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