江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八 二項(xiàng)式定理與數(shù)學(xué)歸納法(理)8.1 計(jì)數(shù)原理與二項(xiàng)式定理講義(含解析)
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1、專題八 二項(xiàng)式定理與數(shù)學(xué)歸納法(理) [江蘇卷5年考情分析] 本部分內(nèi)容在高考中基本年年都考,并以壓軸題形式考查.2014年考復(fù)合函數(shù)求導(dǎo)和數(shù)學(xué)歸納法;2015年主要考查計(jì)數(shù)原理,又涉及到數(shù)學(xué)歸納法;2016年考查組合數(shù)及其性質(zhì)等基礎(chǔ)知識(shí),考查考生的運(yùn)算求解能力和推理論證能力;2017年考查概率分布與期望及組合數(shù)的性質(zhì),既考查運(yùn)算能力,又考查思維能力.2018年考查計(jì)數(shù)原理,考查考生的運(yùn)算求解能力和推理論證能力. 近幾年高考對組合數(shù)的性質(zhì)要求較高,常與數(shù)列、集合、不等式、數(shù)學(xué)歸納法等知識(shí)交匯考查. 第一講 計(jì)數(shù)原理與二項(xiàng)式定理 題型(一) 計(jì)數(shù)原理的應(yīng)用 主要考查兩
2、個(gè)計(jì)數(shù)原理在集合或數(shù)列中的應(yīng)用.
[典例感悟]
[例1] (2018·江蘇高考)設(shè)n∈N*,對1,2,…,n的一個(gè)排列i1i2…in,如果當(dāng)s
3、有排列,有 τ(123)=0,τ(132)=1,τ(213)=1,τ(231)=2,τ(312)=2,τ(321)=3, 所以f3(0)=1,f3(1)=f3(2)=2. 對1,2,3,4的排列,利用已有的1,2,3的排列,將數(shù)字4添加進(jìn)去,4在新排列中的位置只能是最后三個(gè)位置. 因此f4(2)=f3(2)+f3(1)+f3(0)=5. (2)對一般的n(n≥4)的情形,逆序數(shù)為0的排列只有一個(gè):12…n,所以fn(0)=1. 逆序數(shù)為1的排列只能是將排列12…n中的任意相鄰兩個(gè)數(shù)字調(diào)換位置得到的排列,所以fn(1)=n-1. 為計(jì)算fn+1(2),當(dāng)1,2,…,n的排列及其逆序
4、數(shù)確定后,將n+1添加進(jìn)原排列,n+1在新排列中的位置只能是最后三個(gè)位置. 因此fn+1(2)=fn(2)+fn(1)+fn(0)=fn(2)+n. 當(dāng)n≥5時(shí),fn(2)=[fn(2)-fn-1(2)]+[fn-1(2)-fn-2(2)]+…+[f5(2)-f4(2)]+f4(2)=(n-1)+(n-2)+…+4+f4(2)=, 因此,當(dāng)n≥5時(shí),fn(2)=. [方法技巧] (1)深化對兩個(gè)計(jì)數(shù)原理的認(rèn)識(shí),培養(yǎng)“全局分類”和“局部分步”的意識(shí),并在操作中確保:①分類不重不漏;②分步要使各步具有連續(xù)性和獨(dú)立性. (2)解決計(jì)數(shù)應(yīng)用題的基本思想是“化歸”,即由實(shí)際問題建立組合模型
5、,再由組合數(shù)公式來計(jì)算其結(jié)果,從而解決實(shí)際問題. [演練沖關(guān)] (2018·蘇北三市三模)已知集合U={1,2,…,n}(n∈N*,n≥2),對于集合U的兩個(gè)非空子集A,B,若A∩B=?,則稱(A,B)為集合U的一組“互斥子集”.記集合U的所有“互斥子集”的組數(shù)為f(n)(視(A,B)與(B,A)為同一組“互斥子集”). (1)寫出f(2),f(3),f(4)的值; (2)求f(n). 解:(1)f(2)=1,f(3)=6,f(4)=25. (2)法一:設(shè)集合A中有k個(gè)元素,k=1,2,3,…,n-1. 則與集合A互斥的非空子集有2n-k-1個(gè). 于是f(n)=(2n-k-1)
6、=(2n-k-). 因?yàn)?n-k=2n-k-C2n-C20=(2+1)n-2n-1=3n-2n-1, =-C-C=2n-2, 所以f(n)=[(3n-2n-1)-(2n-2)]=(3n-2n+1+1). 法二:任意一個(gè)元素只能在集合A,B,C=?U(A∪B)之一中, 則這n個(gè)元素在集合A,B,C中,共有3n種, 其中A為空集的種數(shù)為2n,B為空集的種數(shù)為2n, 所以A,B均為非空子集的種數(shù)為3n-2×2n+1. 又(A,B)與(B,A)為同一組“互斥子集”, 所以f(n)=(3n-2n+1+1). 題型(二) 二項(xiàng)式定理的應(yīng)用 主要考查利用二項(xiàng)式定理求和或
7、利用二項(xiàng)式定理論證整除問題. [典例感悟] [例2] (2018·江蘇六市二調(diào))已知(1+x)2n+1=a0+a1x+a2x2+…+a2n+1x2n+1,n∈N*.記Tn=(2k+1)an-k. (1)求T2的值; (2)化簡Tn的表達(dá)式,并證明:對任意的n∈N*,Tn都能被4n+2整除. [解] 由二項(xiàng)式定理,得ai=C(i=0,1,2,…,2n+1). (1)T2=a2+3a1+5a0=C+3C+5C=30. (2)因?yàn)?n+1+k)C =(n+1+k)· = =(2n+1)C, 所以Tn=(2k+1)an-k =(2k+1)C =(2k+1)C =2(n+
8、1+k)-(2n+1)]C =2(n+1+k)C-(2n+1) =2(2n+1)-(2n+1) =2(2n+1)··(22n+C)-(2n+1)··22n+1 =(2n+1)C. Tn=(2n+1)C=(2n+1)(C+C) =2(2n+1)C=(4n+2)C. 因?yàn)镃∈N*,所以Tn能被4n+2整除. [方法技巧] 二項(xiàng)式定理中的應(yīng)用主要是構(gòu)造一個(gè)生成相應(yīng)二項(xiàng)式系數(shù)的函數(shù),通過研究函數(shù)關(guān)系證明恒等式、不等式和整除性問題.將二項(xiàng)式定理(a+b)n=Can+Can-1b+…+Can-rbr+…+Cbn中的a,b進(jìn)行特殊化就會(huì)得到很多有關(guān)組合數(shù)的相關(guān)和的結(jié)果,這是研究有關(guān)組合
9、數(shù)的和的問題的常用方法.還可以利用求函數(shù)值的思想進(jìn)行賦值求解. [演練沖關(guān)] 設(shè)a,b,n∈N*,且a≠b,對于二項(xiàng)式(-)n. (1)當(dāng)n=3,4時(shí),分別將該二項(xiàng)式表示為-(p,q∈N*)的形式; (2)求證:存在p,q∈N*,使得等式(-)n=-與(a-b)n=p-q同時(shí)成立. 解:(1)當(dāng)n=3時(shí),(-)3=(a+3b)-(b+3a), =- . 當(dāng)n=4時(shí),(-)4=a2-4a+6ab-4b+b2=(a2+6ab+b2)-4(a+b), =- . (2)證明:由二項(xiàng)式定理得 (-)n=(-1)kC()n-k()k, 若n為奇數(shù),則(-)n=[C()n+C()n-2
10、()2+…+C()3()n-3+C()()n-1]-[C()n-1()+C()n-3()3+…+C()2·()n-2+C()n], 分析各項(xiàng)指數(shù)的奇偶性易知,可將上式表示為 (-)n=u1-v1的形式,其中u1,v1∈N*, 也即(-)n=-=-,其中p=ua,q=vb,p,q∈N*, 若n為偶數(shù),則(-)n=[C()n+C()n-2()2+…+C()2()n-2+C()n]-[C()n-1·()+C()n-3()3+…+C()3()n-3+C()()n-1] 類似地,可將上式表示為(-)n=u2-v2的形式,其中u2,v2∈N*, 也即(-)n=-=-,其中p=u,q=vab,p
11、,q∈N*. 所以存在p,q∈N*,使得等式(-)n=-. 同理可得(+)n可表示為(+)n=+, 從而有p-q=(+)(-)=(+)n(-)n=(a-b)n, 綜上可知結(jié)論成立. 題型(三) 組合數(shù)的性質(zhì)應(yīng)用 主要考查利用組合數(shù)性質(zhì)進(jìn)行代數(shù)化簡論證問題. [典例感悟] [例3] (2018·蘇北四市調(diào)研)在楊輝三角形中,從第3行開始,除1以外,其他每一個(gè)數(shù)值是它上面的兩個(gè)數(shù)值之和,這個(gè)三角形數(shù)陣開頭幾行如圖所示. (1)在楊輝三角形中是否存在某一行,且該行中三個(gè)相鄰的數(shù)之比為3∶4∶5?若存在,試求出是第幾行;若不存在,請說明理由; (2)已知
12、n,r為正整數(shù),且n≥r+3.求證:任何四個(gè)相鄰的組合數(shù)C,C,C,C不能構(gòu)成等差數(shù)列. [解] (1)楊輝三角形的第n行由二項(xiàng)式系數(shù)C, k=0,1,2,…,n組成. 如果第n行中有==, ==, 那么3n-7k=-3,4n-9k=5, 解得k=27,n=62. 即第62行有三個(gè)相鄰的數(shù)C,C,C的比為3∶4∶5. (2)證明:若有n,r(n≥r+3),使得C,C,C,C成等差數(shù)列, 則2C=C+C,2C=C+C, 即 =+, =+. 有=+, =+, 化簡整理得,n2-(4r+5)n+4r(r+2)+2=0, n2-(4r+9)n+4(r+1)(r+
13、3)+2=0. 兩式相減得,n=2r+3, 于是C,C,C,C成等差數(shù)列. 而由二項(xiàng)式系數(shù)的性質(zhì)可知C=C<C=C,這與等差數(shù)列的性質(zhì)矛盾,從而要證明的結(jié)論成立. [方法技巧] (1)對于組合數(shù)問題,需要熟記并能靈活運(yùn)用以下兩個(gè)組合數(shù)公式:C=C,C=C+C. (2)對于二項(xiàng)式定理問題,需掌握賦值法和二項(xiàng)式系數(shù)的性質(zhì),并能將二項(xiàng)式系數(shù)與二項(xiàng)展開式系數(shù)區(qū)別開來. [演練沖關(guān)] (2018·南京、鹽城一模)設(shè)n∈N*,n≥3,k∈N*. (1)求值:①kC-nC; ②k2C-n(n-1)C-nC(k≥2); (2)化簡:12C+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1
14、)2C. 解:(1)①kC-nC =k×-n× =-=0. ②k2C-n(n-1)C-nC=k2×-n(n-1)×-n×=k×--==0. (2)法一:由(1)可知,當(dāng)k≥2時(shí),(k+1)2C=(k2+2k+1)C=k2C+2kC+C=[n(n-1)C+nC]+2nC+C=n(n-1)C+3nC+C. 故12C+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1)2C=(12C+22C)+n(n-1)(C+C+…+C)+3n(C+C+…+C)+(C+C+…+C)=(1+4n)+n(n-1)2n-2+3n(2n-1-1)+(2n-1-n)=2n-2(n2+5n+4). 法二:當(dāng)n≥3
15、時(shí),由二項(xiàng)式定理, 有(1+x)n=1+Cx+Cx2+…+Cxk+…+Cxn, 兩邊同乘以x,得(1+x)nx=x+Cx2+Cx3+…+Cxk+1+…+Cxn+1, 兩邊對x求導(dǎo),得(1+x)n+n(1+x)n-1x=1+2Cx+3Cx2+…+(k+1)Cxk+…+(n+1)Cxn, 兩邊再同乘以x,得(1+x)nx+n(1+x)n-1x2=x+2Cx2+3Cx3+…+(k+1)Cxk+1+…+(n+1)Cxn+1, 兩邊再對x求導(dǎo),得 (1+x)n+n(1+x)n-1x+n(n-1)(1+x)n-2x2+2n(1+x)n-1x=1+22Cx+32Cx2+…+(k+1)2Cxk+…
16、+(n+1)2Cxn. 令x=1,得2n+n·2n-1+n(n-1)2n-2+2n·2n-1=1+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1)2C, 即12C+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1)2C=2n-2(n2+5n+4). A組——大題保分練 1.設(shè)集合A,B是非空集合M的兩個(gè)不同子集,滿足:A不是B的子集,且B也不是A的子集. (1)若M={a1,a2,a3,a4},直接寫出所有不同的有序集合對(A,B)的個(gè)數(shù); (2)若M={a1,a2,a3,…,an},求所有不同的有序集合對(A,B)的個(gè)數(shù). 解:(1)110. (2)集合M有2n個(gè)子集,
17、不同的有序集合對(A,B)有2n(2n-1)個(gè). 當(dāng)A?B,并設(shè)B中含有k(1≤k≤n,k∈N*)個(gè)元素, 則滿足A?B的有序集合對(A,B)有(2k-1)=2k-=3n-2n個(gè). 同理,滿足B?A的有序集合對(A,B)有3n-2n個(gè). 故滿足條件的有序集合對(A,B)的個(gè)數(shù)為2n(2n-1)-2(3n-2n)=4n+2n-2×3n. 2.記1,2,…,n滿足下列性質(zhì)T的排列a1,a2,…,an的個(gè)數(shù)為f(n)(n≥2,n∈N*).性質(zhì)T:排列a1,a2,…,an中有且只有一個(gè)ai>ai+1(i∈{1,2,…,n-1}). (1)求f(3); (2)求f(n). 解:(1)當(dāng)n
18、=3時(shí),1,2,3的所有排列有(1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),(3,2,1),其中滿足僅存在一個(gè)i∈{1,2,3},使得ai>ai+1的排列有(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),所以f(3)=4. (2)在1,2,…,n的所有排列(a1,a2,…,an)中, 若ai=n(1≤i≤n-1),從n-1個(gè)數(shù)1,2,3,…,n-1中選i-1個(gè)數(shù)按從小到大的順序排列為a1,a2,…,ai-1,其余按從小到大的順序排列在余下位置,于是滿足題意的排列個(gè)數(shù)為C. 若an=n,則滿足題意的排列個(gè)數(shù)為f(n-1). 綜上,f(n)
19、=f(n-1)+=f(n-1)+2n-1-1. 從而f(n)=-(n-3)+f(3)=2n-n-1. 3.(2018·南京、鹽城一模)已知n∈N*,nf(n)=CC+2CC+…+rCC+…+nCC. (1)求f(1),f(2),f(3)的值; (2)試猜想f(n)的表達(dá)式(用一個(gè)組合數(shù)表示),并證明你的猜想. 解:(1)由條件,nf(n)=CC+2CC+…+rCC+…+nCC,① 在①中令n=1,得f(1)=CC=1. 在①中令n=2,得2f(2)=CC+2CC=6,得f(2)=3. 在①中令n=3,得3f(3)=CC+2CC+3CC=30,得f(3)=10. (2)猜想f(
20、n)=C(或f(n)=C). 欲證猜想成立,只要證等式nC=CC+2CC+…+rCC+…+nCC成立. 法一:(直接法)當(dāng)n=1時(shí),等式顯然成立. 當(dāng)n≥2時(shí),因?yàn)閞C== =n×=nC, 故rCC=(rC)C=nCC. 故只需證明nC=nCC+nCC+…+nC·C+…+nCC. 即證C=CC+ CC+…+ CC+…+ CC. 而C=C,故即證C=CC+ CC+…+ CC+…+ CC.② 由等式(1+x)2n-1=(1+x)n-1(1+x)n可得,左邊xn的系數(shù)為C. 而右邊(1+x)n-1(1+x)n=(C+Cx+Cx2+…+Cxn-1)(C+Cx+Cx2+…+Cxn)
21、, 所以xn的系數(shù)為CC+ CC+…+ C·C+…+ CC. 由(1+x)2n-1=(1+x)n-1(1+x)n恒成立可得②成立. 綜上,f(n)=C成立. 法二:(構(gòu)造模型)構(gòu)造一個(gè)組合模型,一個(gè)袋中裝有(2n-1)個(gè)小球,其中n個(gè)是編號為1,2,…,n的白球,其余(n-1)個(gè)是編號為1,2,…,n-1的黑球.現(xiàn)從袋中任意摸出n個(gè)小球,一方面,由分步計(jì)數(shù)原理其中含有r個(gè)黑球((n-r)個(gè)白球)的n個(gè)小球的組合的個(gè)數(shù)為C·C,0≤r≤n-1,由分類計(jì)數(shù)原理有從袋中任意摸出n個(gè)小球的組合的總數(shù)為CC+ CC+…+ CC+…+ CC. 另一方面,從袋中(2n-1)個(gè)小球中任意摸出n個(gè)小球
22、的組合的個(gè)數(shù)為C. 故C=CC+ CC+…+ CC+…+ CC,余下同法一. 法三:(利用導(dǎo)數(shù))由二項(xiàng)式定理, 得(1+x)n=C+Cx+Cx2+…+Cxn.③ 兩邊求導(dǎo),得n(1+x)n-1=C+2Cx+…+rCxr-1 +…+nCxn-1.④ ③×④,得n(1+x)2n-1=(C+Cx+Cx2+…+Cxn)·(C+2Cx+…+rCxr-1 +…+nCxn-1).⑤ 左邊xn的系數(shù)為nC. 右邊xn的系數(shù)為CC+2CC+…+rCC+…+nCC=CC+2CC+…+r CC+…+nCC=CC+2CC+…+r CC+…+nCC. 由⑤恒成立,得nC=CC+2CC+…+r CC+…+
23、nCC. 故f(n)=C成立. 法四:(構(gòu)造模型)由nf(n)=CC+2CC+…+rCC+…+nCC, 得nf(n)=nCC+(n-1)CC+…+CC=nCC+(n-1)CC+…+CC, 所以2nf(n)=(n+1)(CC+CC+…+CC) =(n+1)(CC+CC+…+CC), 構(gòu)造一個(gè)組合模型,從2n個(gè)元素中選取(n+1)個(gè)元素,則有C種選法,現(xiàn)將2n個(gè)元素分成兩個(gè)部分n,n,若(n+1)個(gè)元素中,從第一部分中取n個(gè),第二部分中取1個(gè),則有CC種選法,若從第一部分中取(n-1)個(gè),第二部分中取2個(gè),則有CC種選法,…,由分類計(jì)數(shù)原理可知C=CC+CC+…+CC. 故2nf(n)
24、=(n+1)C, 所以f(n)=·==C. 4.(2018·蘇錫常鎮(zhèn)調(diào)研(二))已知函數(shù)f(x)=(x+)2n+1(n∈N*,x∈R). (1)當(dāng)n=2時(shí),若f(2)+f(-2)=A,求實(shí)數(shù)A的值; (2)若f(2)=m+α(m∈N*,0<α<1),求證:α(m+α)=1. 解:(1)當(dāng)n=2時(shí),f(x)=(x+)5=Cx5+Cx4+Cx3()2+Cx2()3+Cx()4+C()5, 所以f(2)+f(-2)=(2+)5+(-2+)5=2[C()124+C()322+C()5]=2(5×16+10×4×5+25)=610, 所以A=610. (2)證明:因?yàn)閒(x)=(x+
25、)2n+1=Cx2n+1+Cx2n+Cx2n-1()2+…+C()2n+1, 所以f(2)=C22n+1+C22n+C22n-1()2+…+C()2n+1, 由題意知,f(2)=(+2)2n+1=m+α(m∈N*,0<α<1), 首先證明對于固定的n∈N*,滿足條件的m,α是唯一的. 假設(shè)f(2)=(2+)2n+1=m1+α1=m2+α2(m1,m2∈N*,0<α1<1,0<α2<1,m1≠m2,α1≠α2), 則m1-m2=α2-α1≠0,而m1-m2∈Z,α2-α1∈(-1,0)∪(0,1),矛盾. 所以滿足條件的m,α是唯一的. 下面我們求m及α的值: 因?yàn)閒(2)-f
26、(-2)=(2+)2n+1-(-2+)2n+1=(2+)2n+1+(2-)2n+1=2[C22n+1+C·22n-1()2+C22n-3()4+…+C21()2n], 顯然f(2)-f(-2)∈N*. 又因?yàn)椋?∈(0,1),故(-2)2n+1∈(0,1), 即f(-2)=(-2+)2n+1=(-2)2n+1∈(0,1). 所以令m=2[C22n+1+C22n-1()2+C·22n-3()4+…+C21()2n], α=(-2+)2n+1, 則m=f(2)-f(-2),α=f(-2),又m+α=f(2), 所以α(m+α)=f(-2)·f(2)=(2+)2n+1·(-2+)
27、2n+1=(5-4)2n+1=1. B組——大題增分練 1.(2016·江蘇高考)(1)求7C-4C的值; (2)設(shè)m,n∈N*,n≥m,求證:(m+1)C+(m+2)·C+(m+3)C+…+nC+(n+1)C=(m+1)C. 解:(1)7C-4C=7×-4×=0. (2)證明:當(dāng)n=m時(shí),結(jié)論顯然成立. 當(dāng)n>m時(shí),(k+1)C= =(m+1)· =(m+1)C,k=m+1,m+2,…,n. 又因?yàn)镃+C=C, 所以(k+1)C=(m+1)(C-C),k=m+1,m+2,…,n. 因此,(m+1)C+(m+2)C+(m+3)C+…+(n+1)C=(m+1)C+[(m+
28、2)C+(m+3)C+…+(n+1)C]
=(m+1)C+(m+1)[(C-C)+(C-C)+…+(C-C)]
=(m+1)C.
2.(2018·南京、鹽城二模)現(xiàn)有(n≥2,n∈N*)個(gè)給定的不同的數(shù)隨機(jī)排成一個(gè)下圖所示的三角形數(shù)陣:
設(shè)Mk是第k行中的最大數(shù),其中1≤k≤n,k∈N*.記M1
29、==.
由于2n=(1+1)n=C+C+C+…+C≥C+C+C>C+C=C,
故>,即pn>.
3.(2018·蘇州暑假測試)設(shè)集合M={-1,0,1},集合An={(x1,x2,…,xn)|xi∈M,i=1,2,…,n},集合An中滿足條件“1≤|x1|+|x2|+…+|xn|≤m”的元素個(gè)數(shù)記為S.
(1)求S和S的值;
(2)當(dāng)m 30、21種可能,即為C21,
同理,|x1|+|x2|+…+|xn|=2,即x1,x2,x3,…,xn中有n-2個(gè)取自集合P,2個(gè)取自集合Q,
故共有C22種可能,即為C22,
若|x1|+|x2|+…+|xn|=m,即x1,x2,x3,…,xn中有n-m個(gè)取自集合P,m個(gè)取自集合Q,
故共有C2m種可能,即為C2m,
所以S=C21+C22+…+C2m,
因?yàn)楫?dāng)0≤k≤n時(shí),C≥1,所以C-1≥0,
所以S=C21+C22+…+C2m
31、)-(2m+1+2m+2+…+2n)
=(1+2)n-(2n+1-2m+1)=3n-2n+1+2m+1.
所以當(dāng)m
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