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2020屆高考數(shù)學(xué) 總復(fù)習(xí)階段性測試題九 平面解析幾何 北師大版

上傳人:艷*** 文檔編號:110243948 上傳時間:2022-06-17 格式:DOC 頁數(shù):18 大?。?60.50KB
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1、階段性測試題九(平面解析幾何) 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.考試時間120分鐘. 第Ⅰ卷(選擇題 共50分) 一、選擇題(本大題共10個小題,每小題5分,共50分,在每小題給出的四個選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.(文)(2020·濰坊模擬)若直線x-2y+5=0與直線2x+my-6=0互相垂直,則實(shí)數(shù)m的值為(  ) A.1            B.-1 C.1或-1 D.-4 [答案] A [解析] ∵兩直線x-2y+5=0與2x+my-6=0互相垂直. ∴1×2+(-2)m=0即m=1. (理)(2020·濰坊模

2、擬)已知兩直線l1:x+m2y+6=0, l2:(m-2)x+3my+2m=0,若l1∥l2,則實(shí)數(shù)m的值為(  ) A.0或3 B.-1或3 C.0或-1或3 D.0或-1 [答案] D [解析] (1)當(dāng)m=0時,l1:x+6=0,l2:x=0,l1∥l2; (2)當(dāng)m≠0時,l1:y=-x-, l2:y=x-, 由-=且-≠-, ∴m=-1. 故所求實(shí)數(shù)m的值為0或-1. 2.(文)(2020·陜西師大第一次模擬)過點(diǎn)P(1,2)的直線l平分圓C:x2+y2+4x+6y+1=0的周長,則直線l的斜率為(  ) A. B.1 C. D. [答案]

3、 A [解析] 圓的方程可化為(x+2)2+(y+3)2=12因?yàn)閘平分圓C的周長,所以l過圓C的圓心(-2,-3),又l過P(1,2),所以kl==,故選A. (理)(2020·商丘一模)若點(diǎn)P(1,1)為圓(x-3)2+y2=9的弦MN的中點(diǎn),則弦MN所在直線方程為(  ) A.2x+y-3=0 B.x-2y+1=0 C.x+2y-3=0 D.2x-y-1=0 [答案] D [解析] 圓心C(3,0),kCP=-,由kCP·kMN=-1,得kMN=2,所以MN所在直線方程是2x-y-1=0.故選D. 3.(2020·溫州模擬)若雙曲線-y2=1的一個焦點(diǎn)為(2,0),

4、則它的離心率為(  ) A. B. C. D.2 [答案] C [解析] 由題意知a2+1=4,∴a=, ∴e===. 4.(2020·西寧一模)已知點(diǎn)A(1,0),直線l:y=2x-4,點(diǎn)R是直線l上的一點(diǎn),若=,則點(diǎn)P的軌跡方程為(  ) A.y=-2x B.y=2x C.y=2x-8 D.y=2x+4 [答案] B [解析] 設(shè)點(diǎn)P(x,y),R(x1,y1), ∵=, ∴(1-x1,-y1)=(x-1,y), ∴即 又點(diǎn)R在直線l上,∴-y=2(2-x)-4, 即2x-y=0為所求. 5.(2020·咸陽調(diào)研)若橢圓+=1(a>b>0)的

5、離心率為,則雙曲線-=1的離心率為(  ) A. B. C. D. [答案] B [解析] 因?yàn)闄E圓離心率e=,即=,也即=,所以=,則1+=,即=,雙曲線離心率e′==,故選B. 6.(文)(2020·北京文)已知點(diǎn)A(0,2),B(2,0).若點(diǎn)C在函數(shù)y=x2的圖像上,則使得△ABC的面積為2的點(diǎn)C的個數(shù)為(  ) A.4 B.3 C.2 D.1 [答案] A [解析] 設(shè)C(t,t2), 由A(0,2),B(2,0)易求得直線AB的方程為y=-x+2. ∴點(diǎn)C到直線AB的距離d=. 又∵|AB|=2, ∴S△ABC=×|AB|·d=|t2+t-

6、2|. 令|t2+t-2|=2得t2+t-2=±2,∴t2+t=0或t2+t-4=0,符合題意的t值有4個,故滿足題意的點(diǎn)C有4個. (理)(2020·江西理)若曲線C1:x2+y2-2x=0與曲線C2:y(y-mx-m)=0有四個不同的交點(diǎn),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是(  ) A. (-,) B. (-,0)∪(0, ) C. [- ,] D.( -∞, - )∪( ,+∞) [答案] B [解析] C1:(x-1)2+y2=1. C2:y=0或y=mx+m=m(x+1). 當(dāng)m=0時,C2:y=0,此時C1與C2顯然只有兩個交點(diǎn); 當(dāng)m≠0時,要滿足題意,需圓(x-1)

7、2+y2=1與直線y=m(x+1)有兩交點(diǎn),當(dāng)圓與直線相切時,m=±. 即直線處于兩切線之間時滿足題意,則-

8、. 8.(2020·廈門模擬)若橢圓+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,拋物線y2=2bx的焦點(diǎn)為F.若=3,則此橢圓的離心率為(  ) A. B. C. D. [答案] B [解析] ∵F,F(xiàn)1(-c,0),F(xiàn)2(c,0), 且=3, ∴=,=, ∴+c=3c-,即b=c. ∴a2=b2+c2=2c2, ∴=e=. 9.(2020·鄭州一模)如下圖,F(xiàn)1和F2分別是雙曲線-=1(a>0,b>0)的兩個焦點(diǎn),A和B是以O(shè)為圓心,以|OF1|為半徑的圓與該雙曲線左支的兩個交點(diǎn),且△F2AB是等邊三角形,則雙曲線的離心率為(  ) A. B.

9、 C. D.1+ [答案] D [解析] 連接AF1,則∠F1AF2=90°,∠AF2B=60°, ∴|AF1|=|F1F2|=c, |AF2|=|F1F2|=c, ∴c-c=2a, ∴e===1+. 10.(2020·洛陽調(diào)研)如圖,過拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)F的直線l交拋物線于兩點(diǎn)A、B,交其準(zhǔn)線于C,若|BC|=2|BF|,且|AF|=3,則此拋物線的方程為(  ) A.y2=9x B.y2=6x C.y2=3x D.y2=x [答案] C [解析] 如下圖所示,分別過點(diǎn)A、B作AA1、BB1與準(zhǔn)線垂直,且垂足分別為A1、B1,

10、由已知條件|BC|=2|BF|得|BC|=2|BB1|, ∴∠BCB1=30°,于是可得直線AB的傾斜角為60°. 又由|AF|=3得|AF|=|AA1|=3=|AC|, 于是可得|CF|=|AC|-|AF|=6-3=3, ∴|BF|=|CF|=1. ∴|AB|=|AF|+|BF|=3+1=4. 設(shè)直線AB的方程為y=(x-),代入y2=2px得 3x2-5px+p2=0, ∵|AB|=|AF|+|BF|=|AA1|+|BB1|=xA++xB+=xA+xB+p=p+p=p=4, ∴p=,即得拋物線方程為y2=3x.故選C. 解法二:點(diǎn)F到拋物線準(zhǔn)線的距離為p,又由|BC|=

11、2|BF|得點(diǎn)B到準(zhǔn)線的距離為|BF|,則=, ∴l(xiāng)與準(zhǔn)線夾角為30°,則直線l的傾斜角為60°. 由|AF|=3,如圖作AH⊥HC,EF⊥AH,則AE=3-p, 則cos60°=,故p=. ∴拋物線方程為y2=3x. 第Ⅱ卷(非選擇題 共100分) 二、填空題(本大題共5個小題,每小題5分,共25分,把正確答案填在題中橫線上) 11.(2020·長春模擬)設(shè)圓C與圓x2+(y-3)2=1外切,與直線y=0相切,則C的圓心軌跡為________. [答案] 拋物線 [解析] 設(shè)圓C的半徑為r,則圓心C到直線y=0的距離為r.由兩圓外切可得,圓心C到點(diǎn)(0,3)的距離為r+

12、1,也就是說,圓心C到點(diǎn)(0,3)的距離比到直線y=0的距離大1,故點(diǎn)C到點(diǎn)(0,3)的距離和它到直線y=-1的距離相等,符合拋物線的特征,故點(diǎn)C的軌跡為拋物線. [點(diǎn)評] 本題考查用定義法求點(diǎn)的軌跡,考查學(xué)生數(shù)形結(jié)合和轉(zhuǎn)化與化歸的思想方法. 12.(文)(2020·北京文)已知雙曲線x2-=1(b>0)的一條漸近線的方程為y=2x,則b=________. [答案] 2 [解析] 本題主要考查雙曲線的基本性質(zhì). 雙曲線的漸近線方程為y=±x,因?yàn)閍=1,又知一條漸近線方程為y=2x,所以b=2. (理)(2020·江西文)若雙曲線-=1的離心率e=2,則m=________.

13、[答案] 48 [解析] 本題主要考查雙曲線的基本性質(zhì). c2=a2+b2=16+m,又∵e=, ∴e=2=,∴m=48. 13.(2020·濟(jì)南一模)設(shè)a、b、c分別是△ABC中∠A、∠B、∠C所對邊的邊長,則直線x·sinA+ay+c=0與bx-y·sinB+cosC=0的位置關(guān)系是________. [答案] 垂直 [解析] 在△ABC中,由正弦定理得=, ∴asinB-bsinA=0, ∴兩直線垂直. 14.(文)(2020·伊春一模)已知點(diǎn)A(1,0),B(2,0).若動點(diǎn)M滿足·+||=0,則點(diǎn)M的軌跡方程為________. [答案]?。珁2=1 [解析] 

14、(1)設(shè)M(x,y),則=(1,0),=(x-2,y),=(x-1,y), 由·+||=0得, (x-2)+·=0.整理得+y2=1. (理)(2020·洛陽調(diào)研)若焦點(diǎn)在x軸上的橢圓+=1上有一點(diǎn),使它與兩個焦點(diǎn)的連線互相垂直,則b的取值范圍是________. [答案]?。躡≤且b≠0 [解析] 設(shè)橢圓的兩焦點(diǎn)為F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0)以F1F2為直徑的圓與橢圓有公共點(diǎn)時,在橢圓上必存在點(diǎn)滿足它與兩個焦點(diǎn)的連線互相垂直,此時條件滿足c≥b,從而得c2≥b2?a2-b2≥b2?b2≤a2=, 解得-≤b≤且b≠0. 15.(2020·杭州質(zhì)檢)過拋物線x2=2py(p

15、>0)的焦點(diǎn)作斜率為1的直線與該拋物線交于A,B兩點(diǎn),A,B在x軸上的正射影分別為D,C.若梯形ABCD的面積為12,則p=________. [答案] 2 [解析] 拋物線的焦點(diǎn)坐標(biāo)為F(0,),則過焦點(diǎn)斜率為1的直線方程為y=x+,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2)(x2>x1)由題意可知y1>0,y2>0. 由,消去y得x2-2px-p2=0. 由韋達(dá)定理得:x1+x2=2p,x1x2=-p2. 所以梯形ABCD的面積為S=(y1+y2)(x2-x1) =(x1+x2+p)(x2-x1)=×3p=×3p=3p2.所以3p2=12,又p>0.所以p=2. 三、解答題(本大題

16、共6個小題,共75分,解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟) 16.(本小題滿分12分)(2020·南京模擬)已知A(x1,y1),B(x2,y2)分別在直線x+y-7=0及x+y-5=0上,求AB中點(diǎn)M到原點(diǎn)距離的最小值. [解析] 設(shè)AB中點(diǎn)為(x0,y0),∴ 又∵ ∴(x1+x2)+(y1+y2)=12, ∴2x0+2y0=12, ∴x0+y0=6. ∴原點(diǎn)到x0+y0=6距離為所求,即d==3. 17.(本小題滿分12分)(2020·銀川一模)在直角坐標(biāo)系xOy中,以O(shè)為圓心的圓與直線x-y=4相切. (1)求圓O的方程; (2)圓O與x軸相交于A、B兩點(diǎn),圓內(nèi)

17、的動點(diǎn)P使|PA|、|PO|、|PB|成等比數(shù)列,求·的取值范圍. [解析] (1)依題設(shè),圓O的半徑r等于原點(diǎn)O到直線x-y=4的距離,即r==2. 得圓 O的方程為x2+y2=4. (2)不妨設(shè)A(x1,0),B(x2,0),x1

18、建理)已知直線l:y=x+m,m∈R. (1)若以點(diǎn)M(2,0)為圓心的圓與直線l相切于點(diǎn)P,且點(diǎn)P在y軸上,求該圓的方程; (2)若直線l關(guān)于x軸對稱的直線為l′,問直線l′與拋物線C:x2=4y是否相切?說明理由. [解析]  解法一:(1)依題意,點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,m). 因?yàn)镸P⊥l,所以×1=-1, 解得m=2,即點(diǎn)P的坐標(biāo)為(0,2). 從而圓的半徑 r=|MP|==2, 故所求圓的方程為(x-2)2+y2=8. (2)因?yàn)橹本€l的方程為y=x+m, 所以直線l′的方程為y=-x-m. 由得x2+4x+4m=0. Δ=42-4×4m=16(1-m).

19、 ①當(dāng)m=1時,即Δ=0時,直線l′與拋物線C相切; ②當(dāng)m≠1,即Δ≠0時,直線l′與拋物線C不相切. 綜上,當(dāng)m=1時,直線l′與拋物線C相切;當(dāng)m≠1時,直線l′與拋物線C不相切. 解法二:(1)設(shè)所求圓的半徑為r,則圓的方程可設(shè)為(x-2)2+y2=r2. 依題意,所求圓與直線l:x-y+m=0相切于點(diǎn)P(0,m),則 解得 所以所求圓的方程為(x-2)2+y2=8. (2)同解法一. 19.(本小題滿分12分)(文)如圖,已知拋物線C1:x2+by=b2經(jīng)過橢圓C2:+=1(a>b>0)的兩個焦點(diǎn). (1)求橢圓C2的離心率; (2)設(shè)點(diǎn)Q(3,b),又M,N

20、為C1與C2不在y軸上的兩個交點(diǎn),若△QMN的重心在拋物線C1上,求C1和C2 的方程. [解析] 本題主要考查了拋物線及橢圓的方程和性質(zhì),并涉及求離心率問題,重心坐標(biāo)公式,曲線與曲線的交點(diǎn)等內(nèi)容,注重運(yùn)算變形能力的考查,綜合性較強(qiáng). (1)橢圓的焦點(diǎn)為(±,0),代入拋物線方程a2-b2+b·0=b2?=,∴e==. (2)由(1)問a2=2b2,∴橢圓方程為+=1, 即x2+2y2=2b2. 設(shè)N(x0,y0),M(-x0,y0),Q(3,b),則重心(1,),代入拋物線方程, ? ∴拋物線C1的方程為y=1-x2, 橢圓C2的方程為:+y2=1. (理)(2020·惠州

21、調(diào)研)已知點(diǎn)(x,y)在曲線C上,將此點(diǎn)的縱坐標(biāo)變?yōu)樵瓉淼?倍,對應(yīng)的橫坐標(biāo)不變,得到的點(diǎn)滿足方程x2+y2=8;定點(diǎn)M(2,1),平行于OM的直線l在y軸上的截距為m(m≠0),直線l與曲線C交于A,B兩個不同點(diǎn). (1)求曲線C的方程; (2)求m的取值范圍. [解析] (1)在曲線C上任取一個動點(diǎn)P(x,y), 則點(diǎn)(x,2y)在圓x2+y2=8上. 所以有x2+(2y)2=8. 整理得曲線C的方程為+=1. (2)∵直線l平行于OM,且在y軸上的截距為m, 又kOM=, ∴直線l的方程為y=x+m. 由得x2+2mx+2m2-4=0. ∵直線l與橢圓交于A、B兩個

22、不同點(diǎn), ∴Δ=(2m)2-4(2m2-4)>0, 解得-20)的左、右焦點(diǎn). (1)當(dāng)P∈C,且·=0,|PF1|·|PF2|=4時,求橢C的左、右焦點(diǎn)F1、F2; (2)F1、F2是(1)中橢圓的左、右焦點(diǎn),已知⊙F2的半徑為1,過動點(diǎn)Q作⊙F2的切線QM,使得|QF1|=|QM|(M是切點(diǎn)),如圖所示,求動點(diǎn)Q的軌跡方程. [解析] (1)∵c2=a2-b2,∴c2=4m2. 又∵·=0,∴PF1⊥PF2, ∴|

23、|2+||2=(2c)2=16m2. 由橢圓定義可知|PF1|+|PF2|=2a=2m, (|PF1|+|PF2|)2=16m2+8=24m2. 從而得m2=1,c2=4m2=4,c=2, ∴F1(-2,0),F(xiàn)2(2,0). (2)∵F1(-2,0),F(xiàn)2(2,0),已知|QF1|=|QM|, 即|QF1|2=2|QM|2,∴|QF1|2=2(|QF2|2-1), 設(shè)Q(x,y),則(x+2)2+y2=2[(x-2)2+y2-1], 即(x-6)2+y2=34(或x2+y2-12x+2=0). 綜上所述,所求軌跡方程為(x-6)2+y2=34. [點(diǎn)評] 基礎(chǔ)知識熟練即可

24、順利解決第(1)問,第(2)問用到了直譯法求軌跡方程,運(yùn)算要細(xì)心. (理)(2020·太原一模)如下圖所示,等腰三角形ABC的底邊BC的兩端點(diǎn)是橢圓E:+=1(a>b>0)的兩焦點(diǎn),且AB的中點(diǎn)D在橢圓E上. (1)若∠ABC=60°,|AB|=4,試求橢圓E的方程; (2)設(shè)橢圓離心率為e,求cos∠ABC. [解析] (1)因?yàn)椤螦BC=60°,且△ABC為等腰三角形,所以△ABC是正三角形. 又因?yàn)辄c(diǎn)B,C是橢圓的兩焦點(diǎn),設(shè)橢圓焦距為2c, 則2c=|BC|=|AB|=4,如圖所示,連結(jié)CD,由AB中點(diǎn)D在橢圓上,得 2a=|BD|+|CD|=|AB|+|AB|=2

25、+2, 所以a=1+, 從而a2=4+2,b2=a2-c2=2, 故所求橢圓E的方程為+=1. (2)設(shè)橢圓的長半軸、短半軸、半焦距分別為a,b,c,且|AD|=|DB|=m,連結(jié)CD, 則|BO|=|OC|=c,|DC|=2a-m, 在Rt△AOB中,cos∠ABC=. ① 在△BCD中,由余弦定理,得 cos∠ABC=. ② 由①②式得2m=,代入①式得 cos∠ABC==. 21.(本小題滿分14分)(文)(2020·北京東城區(qū)模擬)已知橢圓C的中心在原點(diǎn),一個焦點(diǎn)為F(-2,0),且長軸長與短軸長的比是

26、2:. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)點(diǎn)M(m,0)在橢圓C的長軸上,點(diǎn)P是橢圓上任意一點(diǎn).當(dāng)||最小時,點(diǎn)P恰好落在橢圓的右頂點(diǎn),求實(shí)數(shù)m的取值范圍. [解析] (1)設(shè)橢圓C的方程為+=1(a>b>0). 由題意,得解得a2=16,b2=12. 所以橢圓C的方程為+=1. (2)設(shè)P(x,y)為橢圓上的動點(diǎn), 由于橢圓方程為+=1, 故-4≤x≤4.因?yàn)椋?x-m,y), 所以||2=(x-m)2+y2 =(x-m)2+12·(1-) =x2-2mx+m2+12 =(x-4m)2+12-3m2. 因?yàn)楫?dāng)||最小時,點(diǎn)P恰好落在橢圓的右頂點(diǎn),即當(dāng)x=4時,||2取

27、得最小值.而x∈[-4,4],故有4m≥4,解得m≥1. 又點(diǎn)M在橢圓的長軸上,所以-4≤m≤4. 故實(shí)數(shù)m的取值范圍是[1,4]. (理)(2020·湖南文)已知平面內(nèi)一動點(diǎn)P到點(diǎn)F(1,0)的距離與點(diǎn)P到y(tǒng)軸的距離的差等于1. (1)求動點(diǎn)P的軌跡C的方程; (2)過點(diǎn)F作兩條斜率存在且互相垂直的直線l1、l2,設(shè)l1與軌跡C相交于點(diǎn)A、B,l2與軌跡C相交于點(diǎn)D、E,求·的最小值. [解析]  (1)設(shè)動點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),由題意有-|x|=1. 化簡得y2=2x+2|x|. 當(dāng)x≥0時,y2=4x;當(dāng)x<0時,y=0. 所以,動點(diǎn)P的軌跡C的方程為y2=4x

28、(x≥0)和y=0(x<0). (2)由題意知,直線l1的斜率存在且不為0,設(shè)為k, 則l1的方程為y=k(x-1). 由得 k2x2-(2k2+4)x+k2=0. 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2是上述方程的兩個實(shí)根,于是 x1+x2=2+,x1x2=1. 因?yàn)閘1⊥l2,所以l2的斜率為-. 設(shè)D(x3,y3),E(x4,y4),則同理可得 x3+x4=2+4k2,x3x4=1. 故·=(+)·(+) =·+·+·+· =||·||+||·|| =(x1+1)(x2+1)+(x3+1)(x4+1) =x1x2+(x1+x2)+1+x3x4+(x3+x4)+1 =1+(2+)+1+1+(2+4k2)+1 =8+4(k2+)≥8+4×2=16. 當(dāng)且僅當(dāng)k2=,即k=±1時,·取最小值16.

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