高考數(shù)學(xué)回歸課本 圓錐曲線(二)教案 舊人教版

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1、高考數(shù)學(xué)回歸課本教案 五、聯(lián)賽一試水平訓(xùn)練題 1.在平面直角坐標系中,若方程m(x2+y2+2y+1)=(x-2y+3)2表示的曲線為橢圓,則m的取值范圍是_________. 2.設(shè)O為拋物線的頂點,F(xiàn)為焦點,且PQ為過F的弦,已知|OF|=a,|PQ|=b,ΔOPQ面積為_________. 3.給定橢圓,如果存在過左焦點F的直線交橢圓于P,Q兩點,且OPOQ,則離心率e的取值范圍是_________. 4.設(shè)F1,F(xiàn)2分別是雙曲線(a>b>0)的左、右焦點,P為雙曲線上的動點,過F1作∠F1PF2平分線的垂線,垂足為M,則M的軌跡為_________. 5.ΔABC一邊的兩頂

2、點坐標為B(0,)和C(0,),另兩邊斜率的乘積為,若點T坐標為(t,0)(t∈R+),則|AT|的最小值為_________. 6.長為l(l<1)的線段AB的兩端點在拋物線y=x2上滑動,則線段AB的中點M到x軸的最短距離等于_________. 7.已知拋物線y2=2px及定點A(a,b),B(-a,0),ab≠0,b2≠2pa,M是拋物線上的點,設(shè)直線AM,BM與拋物線的另一個交點分別為M1,M2,當M變動時,直線M1M2恒過一個定點,此定點坐標為_________. 8.已知點P(1,2)既在橢圓內(nèi)部(含邊界),又在圓x2+y2=外部(含邊界),若a,b∈R+,則a+b的最小值

3、為_________. 9.已知橢圓的內(nèi)接ΔABC的邊AB,AC分別過左、右焦點F1,F(xiàn)2,橢圓的左、右頂點分別為D,E,直線DB與直線CE交于點P,當點A在橢圓上變動時,試求點P的軌跡。 10.設(shè)曲線C1:(a為正常數(shù))與C2:y2=2(x+m)在x軸上方有一個公共點P。(1)求實數(shù)m的取值范圍(用a表示); (2)O為原點,若C1與x軸的負半軸交于點A,當0

4、.在四邊形ABCD中,對角線AC平分∠BAD,在CD上取一點E,BE與AC相交于F,延長DF交BC于G,求證:∠GAC=∠EAC。 2.求證:在坐標平面上不存在一條具有奇數(shù)個頂點,每段長都為1的閉折線,它的每個頂點坐標都是有理數(shù)。 3.以B0和B1為焦點的橢圓與ΔAB0B1的邊ABi交于Ci(i=0,1),在AB0的延長線上任取點P0,以B0為圓心,B0P0為半徑作圓弧交C1B0的延長線于Q0;以C1為圓心,C1Q0為半徑作圓弧Q0P1交B1A的延長線于P1;B1為圓心,B1P1為半徑作圓弧P1Q1交B1C0的延長線于Q1;以C0為圓心,C0Q1為半徑作圓弧Q1,交AB0的延長線于。求證:

5、(1)點與點P0重合,且圓弧P0Q0與P0Q1相內(nèi)切于P0;(2)P0,Q0,P1,Q1共圓。 4.在坐標平面內(nèi),從原點出發(fā)以同一初速度v0和不同發(fā)射角(即發(fā)射方向與x軸正向之間 的夾角)α(α∈[0,π],α≠)射出的質(zhì)點,在重力的作用下運動軌跡是拋物線,所有這些拋物線組成一個拋物線族,若兩條拋物線在同一個交點處的切線互相垂直,則稱這個交點為正交點。證明:此拋物線族的所有正交點的集合是一段橢圓弧,并求此橢圓弧的方程(確定變量取值范圍)。 5.直角ΔABC斜邊為AB,內(nèi)切圓切BC,CA,AB分別于D,E,F(xiàn)點,AD交內(nèi)切圓于P點。若CPBP,求證:PD=AE+AP。 6.已知BCCD,點

6、A為BD中點,點Q在BC上,AC=CQ,又在BQ上找一點R,使BR=2RQ,CQ上找一點S,使QS=RQ,求證:∠ASB=2∠DRC。 答案: 基礎(chǔ)訓(xùn)練題 1.圓。設(shè)AO交圓于另一點是A關(guān)于的對稱點。則因為AB,所以P在以為直徑的圓上。 2.圓或橢圓。設(shè)給定直線為y=±kx(k>0),P(x,y)為軌跡上任一點,則?;啚?k2x2+2y2=m2(1+k2). 當k≠1時,表示橢圓;當k=1時,表示圓。 3.12.由題設(shè)a=10,b=6,c=8,從而P到左焦點距離為10e=10×=8,所以P到右焦點的距離為20-8=12。 4.-2

7、解得k>5或-2

8、題設(shè),將雙曲線沿向量m=(-2,-1)平移后中心在原點,其標準方程為=1。由平移公式平移后準線為,再結(jié)合,解得a2=9,b2=16,故雙曲線為=1。 9.2.曲線y2=ax關(guān)于點(1,1)的對稱曲線為(2-y)2=a(2-x), 由得y2-2y+2-a=0,故y1+y2=2,從而= =1,所以a=2. 10.(2,]。設(shè)P(x1,y1)及,由|PF1|=ex1+a ,|PF2|=ex1-a,|PF1|+|PF2|=2ex1, 所以,即。因,所以,所以即2

9、a1+a2,|PF2|=a1-a2. 在ΔF1PF2中,由余弦定理 從而 又sin∠F1PF2= 所以 12.解:以直線AB為x軸,AT的中垂線為y軸建立直角坐標系,則由定義知M,N兩點既在拋物線y2=4ax上,又在圓[x-(a+r)]2+y2=r2上,兩方程聯(lián)立得x2+(2a-2r)x+2ra+a2=0,設(shè)點M,N坐標分別為(x1,y1),(x2,y2),則x1+x2=2r-2a.又|AM|=|MP|=x1+a,|AN|=|NP|=x2+a. |AB|=2r,所以 |AM|+|AN|=x1+x2+2a=2r=|AB|. 得證。 13.解:若直線l垂直于x軸,因其過

10、點A(2,1),根據(jù)對稱性,P1P2的中點為(2,0)。 若l不垂直于x軸,設(shè)l的方程為y-1=k(x-2),即 y=kx+1-2k. ① 將①代入雙曲線方程消元y得 (2-k2)x2+2k(2k-1)x-(4k2-4k+3)=0. ② 這里且Δ=[2k(2k-1)]2+4(2-k)2(4k2-4k+3)=8(3k2-4k+3)>0, 設(shè)x1,x2是方程②的兩根,由韋達定理 ③ 由①,③得 y1+y2=kx1+(1-2k)+kx2+(1-2k) =k(x1+x2)+2(1-2k)= ④ 設(shè)P1P2的中點P坐標(x,y),由中點公式及③,④得 消

11、去k得 點(2,0)滿足此方程,故這就是點P的軌跡方程。 高考水平測試題 1.由橢圓方程得焦點為,設(shè)雙曲線方程,漸近線為由題設(shè),所以a2=3b2,又,c2=a2+b2. 所以b2=12, a2=36. 2. 900。見圖1,由定義得|FA|=|AA1|,|FB|=|BB1|,有∠1=∠BFB1,∠2=∠AFA1,又∠1=∠3,∠2=∠4,所以∠3+∠4=∠BFB1+∠AFA1=900。 3.相切,若P(x,y)在左支上,設(shè)F1為左焦點,F(xiàn)2為右焦點,M為PF1中點,則|MO|=|PF2|=(a-ex),又|PF1|=-a-ex,所以兩圓半徑之和(-a-ex)+a=(a-ex)=|

12、MO|,所以兩圓外切。當P(x,y)在右支上時,同理得兩圓內(nèi)切。 4.與F1對應(yīng)的另一條準線為x=-11,因|MF1|與M到直線x=-11距離d1之比為e,且d1=|xm+11|=10.所以,所以|MF1|= 5.充要。將y=2x+1代入橢圓方程得(b2+4a2)x2+4a2x+a2 (1-b2)=0. ① 若Δ=(4a2) 2-4(b2+4a2)a2 (1-b2)=0,則直線與橢圓僅有一個公共點,即b2+4a2=1;反之,4a2+b2=1,直線與橢圓有一個公共點。 6.y=2(x-1)。消去參數(shù)得(y-2m) 2=4(x-m),焦點為它在直線y=2(x-1)上。 7.1≤m<5

13、。直線過定點(0,1),所以0≤1.又因為焦點在x軸上,所以5>m,所以1≤m<5。 8.3.雙曲線實軸長為6,通徑為4,故線段端點在異支上一條,在同支上有二條,一共有三條。 9.或。設(shè)直線l: y=kx與橢圓交于A(x1,y1),B(x2,y2),把y=kx代入橢圓方程得(1+3k2)x2-6x+3=0,由韋達定理得 ① ② 因F(1,0),AFBF,所以(x1-1)(x2-1)+y1y2=0,即 x1x2-(x1+x2)+1+k2x1x2=0. ③ 把①,②代入③得,所以傾斜角為或 10.3.首先這樣的三角形一定存在,不妨設(shè)A,B分別位于y軸左、右

14、兩側(cè),設(shè)CA斜率為k(k>0),CA的直線方程為y=kx+1,代入橢圓方程為(a2k2+1)x2+2a2kx=0,得x=0或,于是,|CA|= 由題設(shè),同理可得|CB|=,利用|CA|=|CB|可得 (k-1)[k2-(a2-1)k+1]=0, 解得 k=1或k2-(a2-1)k+1]=0。① 對于①,當1時,①有兩個不等實根,故最多有3個。 11.解 設(shè)焦點為F1,F(xiàn)2,橢圓上任一點為P(x0,y0),∠F1PF2=θ,根據(jù)余弦定理得 |F1F2|2=|PF1|2+|PF2|2-2|PF1|?|PF2|cosθ, 又|PF1|+|P

15、F2|=2a,則4c2=(2a)2-2|PF1|?|PF2|(1+cosθ),再將|PF1|=a+ex0,|PF2|=a-ex0及a2=b2+c2代入得4b2=2(a2-e2)(1+cosθ). 于是有 由0,得,所以。因θ∈[0,π],所以cosθ為減函數(shù),故0 當2b2>a2即時,,arccos,sinθ為增函數(shù),sinθ取最大值;當2b2≤a2時,arccos,θ∈[0,π],則sinθ最大值為1。 12.解 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),若AB斜率不為0,設(shè)為k,直線AB方程為y=k(x+c),代入橢圓方程并化簡得 (b2+a2k2)x2+2a2k2cx+a2 (k

16、2c2-b2)=0. ① 則x1,x2為方程①的兩根,由韋達定理得 ② ③ 因為y1y2=k2(x1+c)(x2+c),再由②,③得 所以=x1x2+y1y2=,O點在以AB為直徑的圓內(nèi),等價<0,即k2(a2c2-b4)-a2b2<0對任意k∈R成立,等價于a2c2-b2≤0,即ac-b2≤0,即e2+e-1≤0.所以00,所以方程②必有兩個不同實根,設(shè)為x1,

17、x2,由韋達定理得x1x2=-a2<0,所以②必有一個負根設(shè)為x1,把x1代入①得y2=,所以(因為x1≠0),所以C1,C2總有兩個不同交點。 (2)設(shè)過F1(,0)的直線AB為my=(x+a),由得y2+4may-12a2=0,因為Δ=48m2a2+48a2>0,設(shè)y1,y2分別為A,B的縱坐標,則y1+y2=,y1y2=-12a2.所以(y1-y2)2=48a2(m2+1).所以SΔAOB=|y1-y2|?|OF1|=a?a?,當且僅當m=0時,SΔAOB的面積取最小值;當m→+∞時,SΔAOB→+∞,無最大值。所以存在過F的直線x=使ΔAOB面積有最小值6a2. 聯(lián)賽一試水平訓(xùn)練題

18、 1.m>5.由已知得,說明(x,y)到定點(0,-1)與到定直線x-2y+3=0的距離比為常數(shù),由橢圓定義<1,所以m>5. 2.因為b=|PQ|=|PF|+|QF|=,所以。所以SΔOPQ=absinθ=. 3.。設(shè)點P坐標為(r1cosθ,r1sinθ),點Q坐標為(-r2sinθ,r2cosθ),因為P,Q在橢圓上,可得,RtΔOPQ斜邊上的高為≤|OF|=c. 所以a2b2≤c2(a2+b2),解得≤e<1. 4.以O(shè)為圓心,a為半徑的圓。延長F1M交PF2延長線于N,則F2N,而|F2N|=|PN|-|PF2|=|PF1|-|PF2|=2a,所以|OM|=a. 5.t∈(

19、0,1]時|AT|min=,t>1時|AT|min=|t-2|.由題設(shè)kAB?kAC=-,設(shè)A(x,y),則(x≠0),整理得=1(x≠0),所以|AT|2=(x-t)2+y2=(x-t)2+(x-2t)2+2-t2.因為|x|≤2,所以當t∈(0,1]時取x=2t,|AT|取最小值。當t>1時,取x=2,|AT|取最小值|t-2|. 6.設(shè)點M(x0,y0) ,直線AB傾斜角為θ,并設(shè)A(x0-), B(x0+),因為A,B在拋物線上,所以 ① ② 由①,②得 2x0cosθ=sinθ. ③ 所以 因為l2<1,所以函數(shù)f(x)=.在(0,1]在遞減,

20、 所以。當cosθ=1即l平行于x軸時,距離取最小值 7.設(shè),由A,M,M1共線得y1=,同理B,M,M2共線得,設(shè)(x,y)是直線M1M2上的點,則y1y2=y(y1+y2)-2px,將以上三式中消去y1,y2得 y02(2px-by)+y0?2pb(a-x)+2pa(by-2pa)=0. 當x=a,y=時上式恒成立,即定點為 8.。由題設(shè)且a2+2b2≤15,解得5≤b2≤6. 所以a+b≥(t=b2-4∈[1,2]),而 ,又t≤2可得上式成立。 9.解 設(shè)A(2cosθ,), B(2cosα,sinα),C(2cosβ,sinβ),這里α≠β,則過A,B的直線為lAB

21、:,由于直線AB過點F1(-1,0),代入有(sinθ-sinα)?(1+2cosθ)=2sinθ(cosθ-cosα),即2sin(α-θ)=sinθ-sinα=2?,故 ,即?。又lBD: ?(x+2)=,同理得。lCE: (x-2)= ?(x-2). 兩直線方程聯(lián)立,得P點坐標為,消去得點P(x,y)在橢圓上(除去點(-2,0),(2,0)). 10.解 (1)由消去y得x2+2a2x+2a2m-a2=0,①設(shè)f(x)=x2+2a2x+2a2m-a2,問題(1)轉(zhuǎn)化為方程①在x∈(-a,a)上有唯一解或等根。只需討論以下三種情況: 10.Δ=0,得,此時xp=-a2,當且僅當-

22、a<-a20,從而時取值最大,此時,故;當時,xp=-a2,yp=,此時以下比較與的大小。令,得,故當0

23、此時 11.解:設(shè)A,B關(guān)于l的對稱點分別為A1(x2,y2),B1(x1,y1),則AA1中點在l上, 所以 y2=k(x2-1) ① 又lAA1,所以 ② 由①,②得 同理,由BB1中點在l上,且lBB1,解得 設(shè)拋物線方程為y2=2px,將A1,B1坐標代入并消去p得k2-k-1=0. 所以,由題設(shè)k>0,所以,從而 所以直線l的方程為,拋物線C的方程為 聯(lián)賽二試水平訓(xùn)練題 1.以A為原點,直線AC為x軸,建立直角坐標系,設(shè)C(c,0),F(f,0),D(xD,kxD),B(xB,-kxB),則直線DF的方程為 ① 直線BC的方程為

24、 ② c×①-f×②得 (c-f)x+ ③ ③表示一條直線,它過原點,也過DF與BC的交點G,因而③就是直線AG的方程。 同理 ,直線AE的方程為 (c-f)x+ ④ ③,④的斜率互為相反數(shù),所以∠GAC=∠EAC。 2.證明 假設(shè)這樣的閉折線存在,不妨設(shè)坐標原點是其中一個頂點,記它為A0,其他頂點坐標為:,…,,其中都是既約分數(shù),并記An+1=A0.若p與q奇偶性相同,則記p≡q,否則記p≠q,下面用數(shù)學(xué)歸納法證明。 bk≡1,dk≡1(k=1,2,…,n),ak+ck≠ak-1+ck-1(k=1,2,…,n,n+1)。 當k=1時,由,得,因為a1,b

25、1互質(zhì),所以d1被b1整除,反之亦然(即b1被d1整除)。 因此b1=±d1,從而不可能都是偶數(shù)(否則b1也是偶數(shù),與互質(zhì)矛盾);不可能都是奇數(shù),因為兩個奇數(shù)的平方和模8余2不是4的倍數(shù),也不可能是完全平方數(shù),因此,a1≠c1,b1≡d1≡1,并且a1+c1≠0=a0+c0. 設(shè)結(jié)論對k=1,2,…,m-1≤n都成立,令 這里是既約分數(shù),因為每一段的長為1,所以=1,與k=1情況類似:a≡c,d≡b≡1,又因為,分數(shù)既約,所以bm是bbm-1的一個因子,bm≡1. 同理可知dm≡1,又am≡abm-1+bam-1(同理cm≡cdm-1+dcm-1). 因此(am+cm-am-1-cm

26、-1)≡(abm-1+bam-1+cdm-1+dcm-1-am-1-cm-1)≡am-1(b-1)+abm-1+cm-1(d-1)+cdm-1≡a+c≡1. 所以am+cm≠am-1+cm-1,結(jié)論成立,于是在頂點數(shù)n+1為奇數(shù)時,an+1+cn+1≠a0+c0,故折線不可能是閉的。 3.證明 (1)由已知B0P0=B0Q0,并由圓弧P0Q0和Q0P0,Q0P1和P1Q1,P1Q1和Q1P1分別相內(nèi)切于點Q0,P1,Q1,得C1B0+B0Q0=C1P1,B1C1+C1P1=B1C0+C0Q1以及C0Q1=C0B0+,四式相加,利用B1C1+C1B0=B1C0+C0B0,以及。在B0P0或

27、其延長線上,有B0P0=B0,從而可知點與點P0重合。由于圓弧Q1P0的圓心C0,圓弧P0Q0的圓心B0以及P0在同一直線上,所以圓弧Q1P0和P0Q0相內(nèi)切于點P0。 (2)現(xiàn)分別過點P0和P1引上述相應(yīng)相切圓弧的公切線P0T和P1T交于點T。又過點Q1引相應(yīng)相切圓弧的公切線R1S1,分別交P0T和P1T于點R1和S1,連接P0Q1和P1Q1,得等腰ΔP0Q1R1和ΔP1Q1S1,由此得∠P0Q1P1=π-∠P0Q1P1-∠P1Q1S1=π-(∠P1P0T-∠Q1P0P)-(∠P0P1T-∠Q1P1P0),而π-∠P0Q1P1=∠Q1P0P1+∠Q1P1P0,代入上式后,即得∠P0Q1P1

28、=π-(∠P0B0Q0+∠P1C1Q0). 同理得∠P0Q0P1=π-(∠P0B0Q0+∠P1C1Q0),所以P0,Q0,Q1,P1共圓。 4.證明 引理:拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)在(x0,y0)處的切線斜率是2ax0+b. 引理的證明:設(shè)(x0,y0)處的切線方程為y-y0=k(x-x0),代入拋物線方程得 ax2+(b-k)x+c+kx0-y0=0. ① 又 故①可化簡成 (x-x0)[a(x+x0)+b-k]=0, ② 因為②只有一個實根,所以k=2ax0+b.引理得證。 設(shè)P(x0,y0)為任一正交點,則它是由線y=x?tan

29、?x2與y=x?tan?x2的交點,則兩條切線的斜率分別為(由引理) 又由題設(shè)k1k2=-1,所以 ③ 又因為P(x0,y0)在兩條拋物線上,所以 代入③式得 (※) 又因為tanα1,tanα2是方程?t2-t+=0的兩根,所以 tanα1+tanα2= ④ tanα1?tanα2=。 ⑤ 把④,⑤代入(※)式得 ,即 5.證明 以C為原點,CB所在直線為x軸,建立直角坐標系,設(shè)∠ADC=θ,|PD|=r.各點坐標分別為D(x1,0),E(0,x1),A(0,x1tanθ),B(x0,0),P(x1-rcosθ,rsinθ). 則lAB方程

30、為,即x1x+x0?cotθ?y-x1x0=0,因為lAB與圓相切,可得x1?=x0x1?cotθ-x1x0|,約去x1,再兩邊平方得 ,所以?x1. ① 又因為點P在圓上,所以(rcos)2+(x1-rsin)2=,化簡得r=2x1sin. ② 要證DP=AP+AE2DP=AD+AE2r=+x1tan-x11+sin-cos=4sincos. ③ 又因為,所以 因為=(x1-x0-rcosθ,rsinθ),=(x1-rcosθ,rsinθ), 所以 (x1-rcosθ)(x1-rcosθ-x0)+r2sin2θ=0. ④ 把②代入④化簡得 ⑤

31、 由①得x0=x1? 代入⑤并約去x1,化簡得4sin22-3sin2=0,因為sin2≠0,所以sin2=,又因為sin==cos,所以sin-cos>0. 所以sin-cos=,所以1+sin-cos==4sincos,即③成立。所以DP=AP+AE。 6.證明 設(shè)BC=d,CD=b,BD=c,則AC=CQ=,取BC中點M,則AMBC,以M為原點,直線BC為x軸建立直角坐標系,則各點坐標分別為,,,,,因為,所以點,所以 因為0<∠DRC<,0<∠ASQ<π,所以只需證tan∠ASQ=tan2∠DRC,即,化簡得9d2-9c2-9b2=0即d2=b2+c2,顯然成立。所以命題得證。

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