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2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 分層特訓(xùn)卷 模擬仿真專練(四) 文

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2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 分層特訓(xùn)卷 模擬仿真專練(四) 文

專練(四)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)12019·廣東深圳高級(jí)中學(xué)期末已知集合AxZ|1x4,B2,1,4,8,9,設(shè)CAB,則集合C的元素個(gè)數(shù)為()A9B8C3 D2答案:D解析:AxZ|1x41,0,1,2,3,4,B2,1,4,8,9,則CAB1,4,集合C的元素個(gè)數(shù)為2,故選D.22019·福建晉江四校聯(lián)考復(fù)數(shù)zai(aR)的共軛復(fù)數(shù)為,滿足|1,則復(fù)數(shù)z()A2i B2iC1i Di答案:D解析:根據(jù)題意可得ai,所以|1,解得a0,所以復(fù)數(shù)zi.故選D.32019·重慶一中月考設(shè)a,b,c是平面向量,則a·bb·c是ac的()A充分不必要條件 B必要不充分條件C充要條件 D既不充分也不必要條件答案:B解析:由a·bb·c得(ac)·b0,ac或b0或(ac)b,a·bb·c是ac的必要不充分條件故選B.42019·黑龍江牡丹江一中月考關(guān)于函數(shù)f(x)sin與函數(shù)g(x)cos,下列說(shuō)法正確的是()A函數(shù)f(x)和g(x)的圖象有一個(gè)交點(diǎn)在y軸上B函數(shù)f(x)和g(x)的圖象在區(qū)間(0,)內(nèi)有3個(gè)交點(diǎn)C函數(shù)f(x)和g(x)的圖象關(guān)于直線x對(duì)稱D函數(shù)f(x)和g(x)的圖象關(guān)于原點(diǎn)(0,0)對(duì)稱答案:D解析:g(x)coscoscossin,g(x)f(x),函數(shù)f(x)和g(x)的圖象關(guān)于原點(diǎn)(0,0)對(duì)稱,故選D.52019·湖北武漢武昌調(diào)研考已知數(shù)列an的前n項(xiàng)和Snn21,則a1a3a5a7a9()A40 B44C45 D49答案:B解析:解法一因?yàn)镾nn21,所以當(dāng)n2時(shí),anSnSn1n21(n1)212n1,又a1S10,所以an所以a1a3a5a7a9059131744.故選B.解法二因?yàn)镾nn21,所以當(dāng)n2時(shí),anSnSn1n21(n1)212n1,又a1S10,所以an所以an從第二項(xiàng)起是等差數(shù)列,a23,公差d2,所以a1a3a5a7a904a64×(2×61)44.故選B.62019·黑龍江哈爾濱四校聯(lián)考已知函數(shù)f(x)cos,執(zhí)行如圖所示的程序框圖,則輸出的S值為()A670 B670C671 D672答案:C解析:執(zhí)行程序框圖,yf(1)cos,S0,n112;yf(2)cos,S,n213;yf(3)cos 1,S,n314;yf(4)cos,S,n415;yf(5)cos,S1,n6;yf(6)cos21,S112,n7直到n2 016時(shí),退出循環(huán)函數(shù)ycos是以6為周期的周期函數(shù),2 0156×3355,f(2 016)cos 336cos(2×138)1,輸出的S336×21671.故選C.72019·湖南衡陽(yáng)八中模擬如圖,在棱長(zhǎng)為2的正方體ABCDA1B1C1D1中,A1B1的中點(diǎn)是P,過(guò)點(diǎn)A1作與截面PBC1平行的截面,則該截面的面積為()A2 B2C2 D4答案:C解析:易知截面是菱形,如圖,分別取棱D1C1,AB的中點(diǎn)E,F(xiàn),連接A1E,A1F,CF,CE,則菱形A1ECF為符合題意的截面連接EF,A1C,易知EF2,A1C2,EFA1C,所以截面的面積SEF·A1C2.故選C.82019·河北張家口期中已知x>0,y>0,lg 2xlg 8ylg 2,則的最小值是()A1 B2C2 D4答案:D解析:通解lg 2xlg 8ylg 2,lg 2x3ylg 2,x3y1.又x>0,y>0,(x3y)2224,當(dāng)且僅當(dāng)x,y時(shí)等號(hào)成立,所以的最小值是4.故選D.優(yōu)解lg 2xlg 8ylg 2,lg 2x3ylg 2,x3y1.又x>0,y>0,4,當(dāng)且僅當(dāng)x,y時(shí)等號(hào)成立,所以的最小值是4,故選D.92019·河北唐山摸底已知函數(shù)f(x)sin xsin 3x,x0,2,則f(x)的所有零點(diǎn)之和等于()A5 B6C7 D8答案:C解析:f(x)sin xsin(2xx)sin xsin 2xcos xcos 2xsin xsin x2sin x(1sin2x)(12sin2x)sin xsin x(3sin x4sin3x)2sin x(2sin2x1),令f(x)0得sin x0或sin x±.于是,f(x)在0,2上的所有零點(diǎn)為x0,2.故f(x)的所有零點(diǎn)之和為027,故選C.102019·江西七校聯(lián)考圖中的圖案是我國(guó)古代建筑中的一種裝飾圖案,形若銅錢,寓意富貴吉祥,在圓內(nèi)隨機(jī)取一點(diǎn),則該點(diǎn)取自陰影區(qū)域(由四條半徑與大圓半徑相等的四分之一圓弧圍成)內(nèi)的概率是()A. B.C.1 D2答案:C解析:設(shè)圓的半徑為1,則該點(diǎn)取自陰影區(qū)域內(nèi)的概率P1,故選C.112019·四川內(nèi)江一模設(shè)函數(shù)f(x)在R上存在導(dǎo)數(shù)f(x),對(duì)任意的xR,有f(x)f(x)0,且x0,)時(shí),f(x)>2x,若f(a2)f(a)44a,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為()A(,1 B1,)C(,2 D2,)答案:A解析:對(duì)任意的xR,有f(x)f(x)0,所以f(x)為偶函數(shù)設(shè)g(x)f(x)x2,所以g(x)f(x)2x,因?yàn)閤0,)時(shí)f(x)>2x,所以x0,)時(shí),g(x)f(x)2x>0,所以g(x)在0,)上為增函數(shù)因?yàn)閒(a2)f(a)44a,所以f(a2)(a2)2f(a)a2,所以g(a2)g(a),易知g(x)為偶函數(shù),所以|a2|a|,解得a1,故選A.122019·河北衡水中學(xué)五調(diào)已知拋物線C:y22px(p>0)的焦點(diǎn)為F,過(guò)點(diǎn)F的直線l與拋物線C交于A,B兩點(diǎn),且直線l與圓x2pxy2p20交于C,D兩點(diǎn)若|AB|2|CD|,則直線l的斜率為()A± B±C±1 D±答案:C解析:由題設(shè)可得圓的方程為2y2p2,故圓心坐標(biāo)為,為拋物線C的焦點(diǎn),所以|CD|2p,所以|AB|4p.設(shè)直線l:xty,代入y22px(p>0),得y22ptyp20.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1y22pt,y1y2p2,則|AB|2p(1t2)4p,所以1t22,解得t±1,故選C.二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分將正確答案填在題中的橫線上)13某學(xué)校舉辦科技節(jié)活動(dòng),有甲、乙、丙、丁四個(gè)團(tuán)隊(duì)參加“智能機(jī)器人”項(xiàng)目比賽,該項(xiàng)目只設(shè)置一個(gè)一等獎(jiǎng),在評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果揭曉前,小張、小王、小李、小趙四位同學(xué)對(duì)這四個(gè)參賽團(tuán)隊(duì)獲獎(jiǎng)結(jié)果預(yù)測(cè)如下:小張說(shuō):“甲團(tuán)隊(duì)獲得一等獎(jiǎng)”小王說(shuō):“甲或乙團(tuán)隊(duì)獲得一等獎(jiǎng)”小李說(shuō):“丁團(tuán)隊(duì)獲得一等獎(jiǎng)”小趙說(shuō):“乙、丙兩個(gè)團(tuán)隊(duì)均未獲得一等獎(jiǎng)”若這四位同學(xué)中只有兩位的預(yù)測(cè)結(jié)果是對(duì)的,則獲得一等獎(jiǎng)的團(tuán)隊(duì)是_答案:丁解析:若獲得一等獎(jiǎng)的團(tuán)隊(duì)是甲團(tuán)隊(duì),則小張、小王、小趙的預(yù)測(cè)結(jié)果是對(duì)的,小李的預(yù)測(cè)結(jié)果是錯(cuò)的,與題設(shè)矛盾;若獲得一等獎(jiǎng)的團(tuán)隊(duì)是乙團(tuán)隊(duì),則小王的預(yù)測(cè)結(jié)果是對(duì)的,小張、小李、小趙的預(yù)測(cè)結(jié)果是錯(cuò)的,與題設(shè)矛盾;若獲得一等獎(jiǎng)的團(tuán)隊(duì)是丙團(tuán)隊(duì),則四人的預(yù)測(cè)結(jié)果都是錯(cuò)的,與題設(shè)矛盾;若獲得一等獎(jiǎng)的團(tuán)隊(duì)是丁團(tuán)隊(duì),則小李、小趙的預(yù)測(cè)結(jié)果是對(duì)的,小張、小王的預(yù)測(cè)結(jié)果是錯(cuò)的,與題設(shè)相符故獲得一等獎(jiǎng)的團(tuán)隊(duì)是丁142019·江蘇無(wú)錫模考以雙曲線1的右焦點(diǎn)為焦點(diǎn)的拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程是_答案:y212x解析:雙曲線中,c3,所以右焦點(diǎn)坐標(biāo)為(3,0),故拋物線的焦點(diǎn)坐標(biāo)為(3,0),所以3,p6,拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程為y212x.152019·云南第一次統(tǒng)一檢測(cè)已知函數(shù)f(x)若f(m)6,則f(m61)_.答案:4解析:函數(shù)f(x)f(m)6,當(dāng)m<3時(shí),f(m)3m256,無(wú)解;當(dāng)m3時(shí),f(m)log2(m1)6,解得m63,f(m61)f(2)32254.162019·安徽定遠(yuǎn)中學(xué)月考已知等差數(shù)列an滿足a36,a47,bn(an3)·3n,則數(shù)列bn的前n項(xiàng)和Tn_.答案:解析:因?yàn)閍36,a47,所以d1,所以a14,ann3,bn(an3)·3nn·3n,所以Tn1×312×323×33n×3n,3Tn1×322×333×34n×3n1,得2Tn332333nn×3n1n×3n1,所以Tn.三、解答題(本大題共6小題,共70分解答應(yīng)寫出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟)17(12分)2019·華大新高考聯(lián)盟教學(xué)質(zhì)量測(cè)評(píng)在ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,ABC的面積為S,b4,accos BS.(1)若a,b,c成等差數(shù)列,試判斷ABC的形狀;(2)求ac的取值范圍解析:(1)由已知得accos Bacsin B,得tan B,因?yàn)?<B<,所以B.因?yàn)閍,b,c成等差數(shù)列,b4,所以ac2b8,由余弦定理,得16a2c22accos ,所以16(ac)23ac,得ac16,所以acb4,所以ABC是等邊三角形(2)解法一由(1)得(ac)23ac16(ac)232(當(dāng)且僅當(dāng)ac時(shí)取等號(hào)),解得0<ac8.又ac>b4,所以4<ac8,所以ac的取值范圍是(4,8解法二根據(jù)正弦定理,得,所以asin A,csin C,所以ac(sin Asin C)因?yàn)锳BC,B,所以AC,所以ac8sin,因?yàn)?<A<,所以A,所以sin則ac(4,8所以ac的取值范圍是(4,818(12分)2019·江西南昌模擬如圖,在四棱錐PABCD中,平面PAD平面ABCD,底面ABCD為梯形,ABCD,AB2DC2,且PAD與ABD均為正三角形,E為AD的中點(diǎn),G為PAD的重心,AC與BD交于點(diǎn)F.(1)求證:GF平面PDC;(2)求三棱錐GPCD的體積解析:(1)連接AG并延長(zhǎng),交PD于點(diǎn)H,連接CH.在梯形ABCD中,ABCD且AB2DC,.又E為AD的中點(diǎn),G為PAD的重心,.在AHC中,故GFHC.HC平面PCD,GF平面PCD,GF平面PDC.(2)連接BE,由平面PAD平面ABCD,PAD與ABD均為正三角形,E為AD的中點(diǎn),知PEAD,BEAD.平面PAD平面ABCDAD,PE平面PAD,PE平面ABCD,且PE3.由(1)知GF平面PDC,連接FP,V三棱錐GPCDV三棱錐FPCDV三棱錐PCDF×PE×SCDF.ABD為正三角形,BDAB2,則DFBD.又CDFABD60°,SCDF×CD×DF×sinFDC,則V三棱錐PCDF×PE×SCDF,三棱錐GPCD的體積為.19(12分)2019·湖南省長(zhǎng)沙市檢測(cè)卷某互聯(lián)網(wǎng)公司為了確定下一季度的前期廣告投入計(jì)劃,收集了近6個(gè)月廣告投入量x(單位:萬(wàn)元)和收益y(單位:萬(wàn)元)的數(shù)據(jù)如下表:月份123456廣告投入量x24681012收益y14.2120.3131.831.1837.8344.67他們分別用兩種模型ybxa,yaebx進(jìn)行擬合,得到相應(yīng)的回歸方程并進(jìn)行殘差分析,得到如圖所示的殘差圖及一些統(tǒng)計(jì)量的值:(每個(gè)樣本點(diǎn)的殘差等于其實(shí)際值減去該模型的估計(jì)值)iyi7301 464.24364(1)根據(jù)殘差圖,比較模型,的擬合效果,應(yīng)選擇哪個(gè)模型?并說(shuō)明理由;(2)殘差絕對(duì)值大于2的數(shù)據(jù)被認(rèn)為是異常數(shù)據(jù),需要剔除:剔除異常數(shù)據(jù)后求出(1)中所選模型的回歸方程;當(dāng)廣告投入量x18時(shí),該模型收益的預(yù)報(bào)值是多少?附:對(duì)于一組數(shù)據(jù)(x1,y1),(x2,y2),(xn,yn),其回歸直線x的斜率和截距的最小二乘估計(jì)分別為,.解析:(1)應(yīng)該選擇模型,因?yàn)槟P蜌埐铧c(diǎn)比較均勻地落在水平的帶狀區(qū)域中,說(shuō)明模型擬合精度高,回歸方程的預(yù)報(bào)精度高(2)剔除異常數(shù)據(jù),即月份為3的數(shù)據(jù)后,得×(7×66)7.2;×(30×631.8)29.64.iyi1 464.246×31.81 273.44;36462328.3;29.643×7.28.04,所以y關(guān)于x的線性回歸方程為3x8.04.把x18代入回歸方程得3×188.04 62.04.故預(yù)報(bào)值約為62.04萬(wàn)元20(12分)2019·廣東廣州調(diào)研已知?jiǎng)訄AC過(guò)定點(diǎn)F(1,0),且與定直線x1相切(1)求動(dòng)圓圓心C的軌跡E的方程;(2)過(guò)點(diǎn)M(2,0)的任一直線l與軌跡E交于不同的兩點(diǎn)P,Q,試探究在x軸上是否存在定點(diǎn)N(異于點(diǎn)M),使得QNMPNM?若存在,求出點(diǎn)N的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由解析:(1)方法一依題意知,動(dòng)圓圓心C到定點(diǎn)F(1,0)的距離與到定直線x1的距離相等結(jié)合拋物線的定義,可得動(dòng)圓圓心C的軌跡E是以F(1,0)為焦點(diǎn),直線x1為準(zhǔn)線的拋物線,易知p2.所以動(dòng)圓圓心C的軌跡E的方程為y24x.方法二設(shè)動(dòng)圓圓心C(x,y),依題意得 |x1|,化簡(jiǎn)得y24x,此即動(dòng)圓圓心C的軌跡E的方程(2)假設(shè)存在點(diǎn)N(x0,0)滿足題設(shè)條件由QNMPNM可知,直線PN與QN的斜率互為相反數(shù),即kPNkQN0.(*)依題意易知直線PQ的斜率必存在且不為0,設(shè)直線PQ:xmy2(m0),由得y24my80.由(4m)24×8>0,求得m>或m<.設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),則y1y24m,y1y28.由(*)得kPNkQN0,所以y1(x2x0)y2(x1x0) 0,即y1x2y2x1x0 (y1y2)0.消去x1,x2,得y1yy2yx0(y1y2)0,即y1y2(y1y2)x0(y1y2)0.因?yàn)閥1y20,所以x0y1y22,于是存在點(diǎn)N(2,0),使得QNMPNM.21(12分)2019·陜西西安中學(xué)期中已知函數(shù)f(x)x2(1x)ex,g(x)xln xa,a<1.(1)求函數(shù)g(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若對(duì)任意x11,0,總存在x2e,3,使得f(x1)>g(x2)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍解析:(1)因?yàn)間(x)1a,a<1,又注意到函數(shù)g(x)的定義域?yàn)?0,),所以討論如下當(dāng)0<a<1時(shí),令g(x)>0,解得0<x<a或x>1,令g(x)<0,解得a<x<1,所以函數(shù)g(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,a)和(1,),單調(diào)遞減區(qū)間為(a,1);當(dāng)a0時(shí),令g(x)>0,解得x>1,令g(x)<0,解得0<x<1,所以函數(shù)g(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1)綜上,當(dāng)0<a<1時(shí),函數(shù)g(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,a)和(1,),單調(diào)遞減區(qū)間為(a,1);當(dāng)a0時(shí),函數(shù)g(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1)(2)對(duì)任意x11,0,總存在x2e,3,使得f(x1)>g(x2)成立,等價(jià)于函數(shù)f(x)在1,0上的最小值大于函數(shù)g(x)在e,3上的最小值當(dāng)x1,0時(shí),因?yàn)閒(x)x(1ex)0,當(dāng)且僅當(dāng)x0時(shí)不等式取等號(hào),所以f(x)在1,0上單調(diào)遞減,所以f(x)在1,0上的最小值為f(0)1.由(1)可知,函數(shù)g(x)在e,3上單調(diào)遞增,所以g(x)在e,3上的最小值為g(e)e(a1).所以1>e(a1),即a>.又a<1,故所求實(shí)數(shù)a的取值范圍是.選考題(請(qǐng)考生在第22、23題中任選一題作答,多答、不答按本選考題的首題進(jìn)行評(píng)分)22(10分)2019·山東濟(jì)南質(zhì)量評(píng)估選修44:坐標(biāo)系與參數(shù)方程在平面直角坐標(biāo)系xOy中,以坐標(biāo)原點(diǎn)O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cos2sin ,直線l的參數(shù)方程為(t為參數(shù)),其中a>0,直線l與曲線C相交于M,N兩點(diǎn)(1)求曲線C的直角坐標(biāo)方程;(2)若點(diǎn)P(0,a)滿足4,求a的值解析:(1)由已知可知2cos2sin ,由得曲線C的直角坐標(biāo)方程為yx2.(2)將直線l的參數(shù)方程(t為參數(shù))代入yx2,得t2ta0,且3a>0.設(shè)M,N對(duì)應(yīng)的參數(shù)分別為t1,t2,則t1t2,t1t2a,所以t1、t2異號(hào)所以4,化簡(jiǎn)得64a212a10,解得a或a(舍)所以a的值為.23(10分)2019·河南省鄭州市檢測(cè)卷選修45:不等式選講已知函數(shù)f(x)|3x2a|2x2|(aR)(1)當(dāng)a時(shí),解不等式f(x)>6;(2)若對(duì)任意x0R,不等式f(x0)3x0>4|2x02|都成立,求a的取值范圍解析:(1)當(dāng)a時(shí),不等式f(x)>6可化為|3x1|2x2|>6,當(dāng)x<時(shí),不等式即為13x22x>6,x<;當(dāng)x1時(shí),不等式即為3x122x>6,無(wú)解;當(dāng)x>1時(shí),不等式即為3x12x2>6,x>.綜上所述,不等式的解集為.(2)不等式f(x0)3x0>4|2x02|恒成立可化為|3x02a|3x0>4恒成立,令g(x)|3x2a|3x函數(shù)g(x)的最小值為2a,根據(jù)題意可得2a>4,即a>2,所以a的取值范圍為(2,)14

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