高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷理數(shù)文檔:第三部分 高考仿真模擬卷六 Word版含解析

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1、 2020高考仿真模擬卷(六) 一、選擇題:本題共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.已知復(fù)數(shù)z滿足z(1+i)=|-1+i|,則復(fù)數(shù)z的共軛復(fù)數(shù)為(  ) A.-1+i B.-1-i C.1+i D.1-i 答案 C 解析 由z(1+i)=|-1+i|==2,得z===1-i,∴=1+i.故選C. 2.已知集合A={(x,y)|x2=4y},B={(x,y)|y=x},則A∩B的真子集的個(gè)數(shù)為(  ) A.1 B.3 C.5 D.7 答案 B 解析 依題意,在同一平面直角坐標(biāo)系中分別作出x2=4y與y=x的圖象

2、,觀察可知,它們有2個(gè)交點(diǎn),即A∩B有2個(gè)元素,故A∩B的真子集的個(gè)數(shù)為3,故選B. 3.已知命題p:“?a>b,|a|>|b|”,命題q:“?x0<0,2>0”,則下列為真命題的是(  ) A.p∧q B.(綈p)∧(綈q) C.p∨q D.p∨(綈q) 答案 C 解析 對于命題p,當(dāng)a=0,b=-1時(shí),0>-1, 但是|a|=0,|b|=1,|a|<|b|,所以命題p是假命題. 對于命題q,?x0<0,2>0,如x0=-1,2-1=>0. 所以命題q是真命題,所以p∨q為真命題. 4.(2019·全國卷Ⅰ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,已知asinA-b

3、sinB=4csinC,cosA=-,則=(  ) A.6 B.5 C.4 D.3 答案 A 解析 由題意,得a2-b2=4c2,則-=cosA=,∴=-,∴=,∴=×4=6,故選A. 5.執(zhí)行如圖所示的程序框圖,則輸出的T=(  ) A.8 B.6 C.7 D.9 答案 B 解析 由題意,得T=1×log24×log46×…×log6264=××…×==6,故選B. 6.要得到函數(shù)y=sin的圖象,只需將函數(shù)y=2sinxcosx的圖象(  ) A.向左平移個(gè)單位 B.向右平移個(gè)單位 C.向左平移個(gè)單位 D.向右平移個(gè)單位 答案 C 解析 將函數(shù)y=2sinx

4、cosx=sin2x的圖象向左平移個(gè)單位可得到y(tǒng)=sin2,即y=sin的圖象,故選C. 7.已知雙曲線C:-=1(a>0,b>0)的離心率為,且經(jīng)過點(diǎn)(2,2),則雙曲線的實(shí)軸長為(  ) A. B.1 C.2 D. 答案 C 解析 由題意雙曲線C:-=1(a>0,b>0)的離心率為,即=?c2=3a2.又由c2=a2+b2,即b2=2a2,所以雙曲線的方程為-=1,又因?yàn)殡p曲線過點(diǎn)(2,2),代入雙曲線的方程,得-=1,解得a=,所以雙曲線的實(shí)軸長為2a=2. 8.若x,y滿足則x2+y2的最大值為(  ) A.5 B.11.6 C.17 D.25 答案 C 解析 作出

5、不等式組所表示的可行域如下圖所示,則x2+y2的最大值在點(diǎn)B(1,4)處取得,故x2+y2的最大值為17. 9.設(shè)函數(shù)f(x)=|lg x|,若存在實(shí)數(shù)0N>Q B.M>Q>N C.N>Q>M D.N>M>Q 答案 B 解析 ∵f(a)=f(b),∴|lg a|=|lg b|, ∴l(xiāng)g a+lg b=0,即ab=1, ∵2==<=, ∴N=log22<-2, 又>=,∴>>2, ∴M=log2>-2, 又Q=ln =-2,∴M>Q>N. 10.正三棱柱ABC-A

6、1B1C1中,各棱長均為2,M為AA1的中點(diǎn),N為BC的中點(diǎn),則在棱柱的表面上從點(diǎn)M到點(diǎn)N的最短距離是(  ) A. B.4+ C.2+ D. 答案 D 解析?、購膫?cè)面到N,如圖1,沿棱柱的側(cè)棱AA1剪開,并展開,則MN===. ②從底面到N點(diǎn),沿棱柱的AC,BC剪開、展開,如圖2. 則MN= = = , ∵<,∴MNmin= . 11.(2019·江西景德鎮(zhèn)第二次質(zhì)檢)已知F是拋物線x2=4y的焦點(diǎn),點(diǎn)P在拋物線上,點(diǎn)A(0,-1),則的最小值是(  ) A. B. C.1 D. 答案 A 解析 由題意可得,拋物線x2=4y的焦點(diǎn)F(0,1),準(zhǔn)線方程為y=-1

7、,過點(diǎn)P作PM垂直于準(zhǔn)線,垂足為M, 由拋物線的定義可得|PF|=|PM|,則==sin∠PAM,因?yàn)椤螾AM為銳角,故當(dāng)∠PAM最小時(shí),最小,即當(dāng)PA和拋物線相切時(shí),最小,設(shè)切點(diǎn)P(2,a),由y=x2,得y′=x,則切線PA的斜率為×2==,解得a=1,即P(2,1),此時(shí)|PM|=2,|PA|=2,所以sin∠PAM==,故選A. 12.(2019·天津部分區(qū)一模聯(lián)考)已知函數(shù)y=f(x)的定義域?yàn)?-π,π),且函數(shù)y=f(x+2)的圖象關(guān)于直線x=-2對稱,當(dāng)x∈(0,π)時(shí),f(x)=πl(wèi)n x-f′sinx(其中f′(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù)),若a=f(logπ3),b=

8、f(log9),c=f(π),則a,b,c的大小關(guān)系是(  ) A.b>a>c B.a(chǎn)>b>c C.c>b>a D.b>c>a 答案 D 解析 ∵f(x)=πl(wèi)n x-f′sinx,∴f′(x)=-f′cosx,則f′=2-f′cos=2,即f′(x)=-2cosx,當(dāng)≤x<π時(shí),2cosx≤0,f′(x)>0;當(dāng)02,2cosx<2,∴f′(x)>0,即f(x)在(0,π)上單調(diào)遞增,∵y=f(x+2)的圖象關(guān)于x=-2對稱,∴y=f(x+2)向右平移2個(gè)單位得到y(tǒng)=f(x)的圖象關(guān)于y軸對稱,即y=f(x)為偶函數(shù),b=f(log9)=f(-2)=f(2),0=logπ

9、1f(π)>f(logπ3),即b>c>a. 二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分. 13.平面向量a與b的夾角為45°,a=(1,-1),|b|=1,則|a+2b|=________. 答案  解析 由題意,得a·b=|a||b|cos45°=×1×=1,所以|a+2b|2=a2+4a·b+4b2=2+4×1+4×1=10,所以|a+2b|=. 14.已知函數(shù)f(x)=ax-log2(2x+1)(a∈R)為偶函數(shù),則a=________. 答案  解析 由f(x)=f(-x)

10、,得 ax-log2(2x+1)=-ax-log2(2-x+1), 2ax=log2(2x+1)-log2(2-x+1)=log2=x, 由于x的任意性,所以a=. 15.如圖,為測量豎直旗桿CD的高度,在旗桿底部C所在水平地面上選取相距4 m的兩點(diǎn)A,B且AB所在直線為東西方向,在A處測得旗桿底部C在西偏北20°的方向上,旗桿頂部D的仰角為60°;在B處測得旗桿底部C在東偏北10°方向上,旗桿頂部D的仰角為45°,則旗桿CD的高度為________ m. 答案 12 解析 設(shè)CD=x, 在Rt△BCD中,∠CBD=45°,∴BC=x, 在Rt△ACD中,∠CAD=60°,

11、∴AC==, 在△ABC中,∠CAB=20°,∠CBA=10°,AB=4, ∴∠ACB=180°-20°-10°=150°, 由余弦定理可得AB2=AC2+BC2-2AC·BC·cos150°, 即(4)2=x2+x2+2··x·=x2, 解得x=12.即旗桿CD的高度為12 m. 16.已知腰長為2的等腰直角△ABC中, M為斜邊AB的中點(diǎn),點(diǎn)P為該平面內(nèi)一動(dòng)點(diǎn),若||=2,則(·)·(·) 的最小值是________. 答案 32-24 解析 根據(jù)題意,建立平面直角坐標(biāo)系, 如圖所示, 則C(0,0),B(2,0),A(0,2),M(1,1), 由||=2,知點(diǎn)P

12、的軌跡為圓心在原點(diǎn),半徑為2的圓, 設(shè)點(diǎn)P(2cosθ,2sinθ),θ∈[0,2π); 則=(-2cosθ,2-2sinθ), =(2-2cosθ,-2sinθ), =(-2cosθ,-2sinθ), =(1-2cosθ,1-2sinθ), ∴(·)·(·)=[(-2cosθ)(2-2cosθ)+(-2sinθ)(2-2sinθ)]·[(-2cosθ)(1-2cosθ)+(-2sinθ)(1-2sinθ)] =(4-4cosθ-4sinθ)(4-2cosθ-2sinθ) =8(3-3cosθ-3sinθ+2sinθcosθ), 設(shè)t=sinθ+cosθ, ∴t=sin∈[

13、-,], ∴t2=1+2sinθcosθ, ∴2sinθcosθ=t2-1, ∴y=8(3-3t+t2-1)=82-2, 當(dāng)t=時(shí),y取得最小值為32-24. 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:共60分. 17.(本小題滿分12分)已知等比數(shù)列{an}中,an>0,a1=,-=,n∈N*. (1)求{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=(-1)n·(log2an)2,求數(shù)列{bn}的前2n項(xiàng)和T2n. 解 (1)設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,則

14、q>0, 因?yàn)椋剑裕剑? 因?yàn)閝>0,解得q=2, 所以an=×2n-1=2n-7,n∈N*.4分 (2)bn=(-1)n·(log2an)2=(-1)n·(log22n-7)2=(-1)n·(n-7)2, 設(shè)cn=n-7,則bn=(-1)n·(cn)2,6分 T2n=b1+b2+b3+b4+…+b2n-1+b2n=-(c1)2+(c2)2+[-(c3)2]+(c4)2+…+[-(c2n-1)2]+(c2n)2=(-c1+c2)(c1+c2)+(-c3+c4)·(c3+c4)+…+(-c2n-1+c2n)(c2n-1+c2n)=c1+c2+c3+c4+…+c2n-1+c2n=

15、=n(2n-13)=2n2-13n.12分 18.(2019·四川百校模擬沖刺)(本小題滿分12分)如圖,在三棱柱A1B1C1-ABC中,D是棱AB的中點(diǎn). (1)證明:BC1∥平面A1CD; (2)若AA1⊥平面ABC,AB=2,BB1=4,AC=BC,E是棱BB1的中點(diǎn),當(dāng)二面角E-A1C-D的大小為時(shí),求線段DC的長度. 解 (1)證明:連接AC1交A1C于點(diǎn)F,則F為AC1的中點(diǎn),連接DF,而D是AB的中點(diǎn),則BC1∥DF, 因?yàn)镈F?平面A1CD,BC1?平面A1CD, 所以BC1∥平面A1CD. 4分 (2)因?yàn)锳A1⊥平面ABC,所以AA1⊥CD,又AC=BC

16、,E是棱BB1的中點(diǎn), 所以DC⊥AB,所以DC⊥平面ABB1A1,5分 以D為坐標(biāo)原點(diǎn),過D作AB的垂線為x軸,DB為y軸,DC為z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz, 設(shè)DC的長度為t, 則C(0,0,t),E(2,1,0),A1(4,-1,0),D(0,0,0), 所以=(2,-2,0),=(-4,1,t),=(4,-1,0),=(0,0,t), 分別設(shè)平面EA1C與平面DA1C的法向量為m=(x1,y1,z1),n=(x2,y2,z2), 由令x1=1,得m=, 同理可得n=(1,4,0),9分 由cos〈m,n〉==,解得t=, 所以線段DC的長度為.12

17、分 19.(2019·湖南長沙統(tǒng)一檢測)(本小題滿分12分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,A為橢圓C上一點(diǎn),AF1與y軸相交于點(diǎn)B,|AB|=|F2B|,|OB|=. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)橢圓C的左、右頂點(diǎn)分別為A1,A2,過A1,A2分別作x軸的垂線l1,l2,橢圓C的一條切線l:y=kx+m(k≠0)與l1,l2交于M,N兩點(diǎn),求證:∠MF1N=∠MF2N. 解 (1)連接AF2,由題意,得|AB|=|F2B|=|F1B|, 所以BO為△F1AF2的中位線, 又因?yàn)锽O⊥F1F2,所以AF2⊥F1F2,且|AF2|=2|BO

18、|==, 又e==,a2=b2+c2,得a2=9,b2=8, 故所求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1.4分 (2)證明:由題意可知,l1的方程為x=-3, l2的方程為x=3. 直線l與直線l1,l2聯(lián)立可得M(-3,-3k+m),N(3,3k+m),又F1(-1,0), 所以=(-2,-3k+m),=(4,3k+m), 所以·=-8+m2-9k2. 聯(lián)立 得(9k2+8)x2+18kmx+9m2-72=0.7分 因?yàn)橹本€l與橢圓C相切, 所以Δ=(18km)2-4(9k2+8)(9m2-72)=0,化簡,得m2=9k2+8. 所以·=-8+m2-9k2=0, 則⊥,故∠MF

19、1N為定值.10分 同理=(-4,-3k+m),=(2,3k+m), 因?yàn)椤ぃ?, 所以⊥,∠MF2N=. 故∠MF1N=∠MF2N.12分 20.(本小題滿分12分)某快遞公司收取快遞費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)是:重量不超過1 kg的包裹收費(fèi)10元;重量超過1 kg 的包裹,除1 kg收費(fèi)10元之外,超過1 kg的部分,每超出1 kg(不足1 kg,按1 kg計(jì)算)需再收5元.該公司將最近承攬的100件包裹的重量統(tǒng)計(jì)如下: 包裹重量(單位:kg) 1 2 3 4 5 包裹件數(shù) 43 30 15 8 4 公司對近60天,每天攬件數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下表: 包裹件數(shù)范圍 0~100

20、 101~200 201~300 301~400 401~500 包裹件數(shù) (近似處理) 50 150 250 350 450 天數(shù) 6 6 30 12 6 以上數(shù)據(jù)已做近似處理,并將頻率視為概率. (1)計(jì)算該公司未來3天內(nèi)恰有2天攬件數(shù)在101~400之間的概率; (2)①估計(jì)該公司對每件包裹收取的快遞費(fèi)的平均值; ②公司將快遞費(fèi)的三分之一作為前臺(tái)工作人員的工資和公司利潤,剩余的用作其他費(fèi)用.目前前臺(tái)有工作人員3人,每人每天攬件不超過150件,日工資100元.公司正在考慮是否將前臺(tái)工作人員裁減1人,試計(jì)算裁員前后公司每日利潤的數(shù)學(xué)期望,并判斷裁員是

21、否對提高公司利潤更有利? 解 (1)樣本中包裹件數(shù)在101~400之間的天數(shù)為48,頻率f==,故可估計(jì)概率為. 顯然未來3天中,包裹件數(shù)在101~400之間的天數(shù)X服從二項(xiàng)分布,即X~B, 故所求概率為C×2×=.4分 (2)①樣本中快遞費(fèi)用及包裹件數(shù)如下表: 包裹重量(單位:kg) 1 2 3 4 5 快遞費(fèi)(單位:元) 10 15 20 25 30 包裹件數(shù) 43 30 15 8 4 故樣本中每件包裹收取的快遞費(fèi)的平均值為 =15(元), 故該公司對每件包裹收取的快遞費(fèi)的平均值可估計(jì)為15元.6分 ②根據(jù)題意及①,攬件數(shù)每增加1,可使前

22、臺(tái)工資和公司利潤增加15×=5(元), 將題目中的天數(shù)轉(zhuǎn)化為頻率,得 包裹件數(shù)范圍 0~100 101~200 201~300 301~400 401~500 包裹件數(shù) (近似處理) 50 150 250 350 450 天數(shù) 6 6 30 12 6 頻率 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 若不裁員,則每天可攬件的上限為450件,公司每日攬件數(shù)情況如下: 包裹件數(shù) (近似處理) 50 150 250 350 450 實(shí)際攬件數(shù)Y 50 150 250 350 450 頻率 0.1 0.1 0.5

23、 0.2 0.1 E(Y) 50×0.1+150×0.1+250×0.5+350×0.2+450×0.1=260 故公司平均每日利潤的數(shù)學(xué)期望為260×5-3×100=1000(元);8分 若裁員1人,則每天可攬件的上限為300件,公司每日攬件數(shù)情況如下: 包裹件數(shù) (近似處理) 50 150 250 350 450 實(shí)際攬件數(shù)Z 50 150 250 300 300 頻率 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 E(Z) 50×0.1+150×0.1+250×0.5+300×0.2+300×0.1=235 故公司平均每日利潤的數(shù)學(xué)期望

24、為235×5-2×100=975(元),10分 因975<1000,故公司將前臺(tái)工作人員裁員1人對提高公司利潤不利.12分 21.(2019·江西南昌一模)(本小題滿分12分)已知函數(shù)f(x)=ex(-x+ln x+a)(e為自然對數(shù)的底數(shù),a為常數(shù),且a≤1). (1)判斷函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,e)內(nèi)是否存在極值點(diǎn),并說明理由; (2)若當(dāng)a=ln 2時(shí),f(x)

25、上單調(diào)遞減, 所以g(x)<g(1)=a-1≤0, 所以f′(x)=0在(1,e)內(nèi)無解. 所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,e)內(nèi)無極值點(diǎn).5分 (2)當(dāng)a=ln 2時(shí),f(x)=ex(-x+ln x+ln 2),定義域?yàn)?0,+∞), f′(x)=ex, 令h(x)=ln x-x++ln 2-1, 由(1)知,h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減, 又h=>0,h(1)=ln 2-1<0, 所以存在x1∈,使得h(x1)=0,且當(dāng)x∈(0,x1)時(shí),h(x)>0,即f′(x)>0, 當(dāng)x∈(x1,+∞)時(shí),h(x)<0,即f′(x)<0. 所以f(x)在(0,x1)上單調(diào)遞增,

26、在(x1,+∞)上單調(diào)遞減,所以f(x)max=f(x1)=e(-x1+ln x1+ln 2).8分 由h(x1)=0,得ln x1-x1++ln 2-1=0, 即ln x1-x1+ln 2=1-, 所以f(x1)=e,x1∈, 令r(x)=ex,x∈, 則r′(x)=ex>0恒成立, 所以r(x)在上單調(diào)遞增,所以r-1, 所以-1<f(x)max<0,所以若f(x)<k(k∈Z)恒成立,則k的最小值為0.12分 (二)選考題:共10分.請考生在第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

27、. 22.(本小題滿分10分)選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程 已知曲線C的極坐標(biāo)方程是ρ=2,以極點(diǎn)為原點(diǎn),極軸為x軸的正半軸,取相同的單位長度,建立平面直角坐標(biāo)系,直線l的參數(shù)方程為(t為參數(shù)). (1)寫出直線l的普通方程與曲線C的直角坐標(biāo)方程; (2)設(shè)曲線C經(jīng)過伸縮變換得到曲線C′,設(shè)曲線C′上任一點(diǎn)為M(x0,y0),求x0+y0的取值范圍. 解 (1)由直線l的參數(shù)方程消去參數(shù)可得它的普通方程為x+y-2-1=0,由ρ=2兩端平方可得曲線C的直角坐標(biāo)方程為x2+y2=4.4分 (2)曲線C經(jīng)過伸縮變換得到曲線C′的方程為x′2+=4,即+=1,則點(diǎn)M的參數(shù)方程為(θ為參數(shù)

28、),代入x0+y0,得×2cosθ+×4sinθ=2sinθ+2cosθ=4sin,由三角函數(shù)的基本性質(zhì),知4sin∈[-4,4].10分 23.(本小題滿分10分)選修4-5:不等式選講 已知函數(shù)f(x)=|x-a|-|3x+2|(a>0). (1)當(dāng)a=1時(shí),解不等式f(x)>x-1; (2)若關(guān)于x的不等式f(x)>4有解,求a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=1時(shí),即解不等式|x-1|-|3x+2|>x-1. 當(dāng)x>1時(shí),不等式可化為-2x-3>x-1,即x<-,與x>1矛盾,無解. 當(dāng)-≤x≤1時(shí),不等式可化為-4x-1>x-1, 即x<0,所以解得-≤x<0. 當(dāng)x<-時(shí),不等式可化為2x+3>x-1, 即x>-4,所以解得-44有解等價(jià)于f(x)max=+a>4, 解得a>. 故a的取值范圍為.10分

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