(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用練習(xí)

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(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用練習(xí)_第1頁(yè)
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《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用練習(xí)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用練習(xí)(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用練習(xí) A組 1.函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx+d的圖象如圖所示,則下列結(jié)論成立的是( A ) A.a(chǎn)>0,b<0,c>0,d>0  B.a(chǎn)>0,b<0,c<0,d>0 C.a(chǎn)<0,b<0,c>0,d>0 D.a(chǎn)>0,b>0,c>0,d<0 [解析] 由圖象知f(0)=d>0,因?yàn)閒′(x)=3ax2+2bx+c=0有兩個(gè)不相等的正實(shí)根,所以a>0,-=->0,所以b<0,又f′(0)=c>0,所以a>0,b<0,c>0,d>0. 2.已知函數(shù)f(x)=x3-2x2+3m

2、,x∈[0,+∞),若f(x)+5≥0恒成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是( A ) A.[,+∞) B.(,+∞) C.(-∞,2]  D.(-∞,2) [解析] f′(x)=x2-4x,由f′(x)>0,得x>4或x<0. ∴f(x)在(0,4)上單調(diào)遞減,在(4,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x∈[0,+∞)時(shí),f(x)min=f(4). ∴要使f(x)+5≥0恒成立,只需f(4)+5≥0恒成立即可,代入解之得m≥. 3.若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立,則a的取值范圍是( D ) A.(-∞,+∞) B.(-2,+∞) C.(0,+∞) D.(-1,+∞) [

3、解析] ∵2x(x-a)<1,∴a>x-. 令f(x)=x-, ∴f′(x)=1+2-xln2>0. ∴f(x)>f(0)=0-1=-1, ∴a的取值范圍為(-1,+∞),故選D. 4.(2018·濰坊模擬)當(dāng)x∈[-2,1]時(shí),不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( C ) A.[-5,-3] B.[-6,-] C.[-6,-2] D.[-4,-3] [解析] 當(dāng)x∈(0,1]時(shí),得a≥-3()3-4()2+, 令t=,則t∈[1,+∞),a≥-3t3-4t2+t, 令g(t)=-3t3-4t2+t,t∈[1,+∞),則g′(t)=-9t2

4、-8t+1=-(t+1)·(9t-1),顯然在[1,+∞)上,g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減, 所以g(t)max=g(1)=-6,因此a≥-6; 同理,當(dāng)x∈[-2,0)時(shí),得a≤-2. 由以上兩種情況得-6≤a≤-2,顯然當(dāng)x=0時(shí)也成立. 故實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-6,-2]. 5.(文)(2018·河北衡水中學(xué)調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=+的兩個(gè)極值點(diǎn)分別為x1,x2,且x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),點(diǎn)P(m,n)表示的平面區(qū)域?yàn)镈,若函數(shù)y=loga(x+4)(a>1)的圖象上存在區(qū)域D內(nèi)的點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( A ) A.(1,3) B.(1,3] C

5、.(3,+∞) D.[3,+∞) [解析] f ′(x)=x2+mx+=0的兩根為x1,x2,且x1∈(0,1),x2∈(1,+∞), 則? 即 作出區(qū)域D,如圖陰影部分, 可得loga(-1+4)>1,所以10,則函數(shù)F(x)=xf(x)+的零點(diǎn)個(gè)數(shù)是( B ) A.0 B.1 C.2 D.3 [解析] ∵x≠0時(shí),f ′(x)+>0, ∴>0,即>0.① 當(dāng)x>0時(shí),由①式知(xf(x))′>0, ∴U(x)=xf(x)在(0,+∞)上為增函

6、數(shù), 且U(0)=0·f(0)=0, ∴U(x)=xf(x)>0在(0,+∞)上恒成立. 又>0,∴F(x)>0在(0,+∞)上恒成立, ∴F(x)在(0,+∞)上無(wú)零點(diǎn). 當(dāng)x<0時(shí),(xf(x))′<0, ∴U(x)=xf(x)+在(-∞,0)上為減函數(shù), 且U(0)=0·f(0)=0, ∴U(x)=xf(x)>0在(-∞,0)上恒成立, ∴F(x)=xf(x)+在(-∞,0)上為減函數(shù). 當(dāng)x→0時(shí),xf(x)→0,∴F(x)≈<0, 當(dāng)x→-∞時(shí),→0, ∴F(x)≈xf(x)>0, ∴F(x)在(-∞,0)上有唯一零點(diǎn). 綜上所述,F(xiàn)(x)在(-∞,0)∪

7、(0,+∞)上有唯一零點(diǎn). 故選B. 6.(2018·武漢一模)已知函數(shù)f(x)=,g(x)=-(x-1)2+a2,若當(dāng)x>0時(shí),存在x1,x2∈R,使得f(x2)≤g(x1)成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-]∪[,+∞). [解析] 由題意得存在x1,x2∈R ,使得f(x2)≤g(x1)成立,等價(jià)于f(x)min≤g(x)max. 因?yàn)間(x)=-(x-1)2+a2,x>0, 所以當(dāng)x=1時(shí),g(x)max=a2. 因?yàn)閒(x)=,x>0, 所以f′(x)==. 所以f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增, 所以f(x)min=f(1)=e.又g(x

8、)max=a2, 所以a2≥e?a≤-或a≥. 故實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-]∪[,+∞). 7.已知x∈(0,2),若關(guān)于x的不等式<恒成立,則實(shí)數(shù)k的取值范圍為[0,e-1). [解析] 依題意,知k+2x-x2>0,即k>x2-2x對(duì)任意x∈(0,2)恒成立,從而k≥0,所以由<可得k<+x2-2x.令f(x)=+x2-2x,則f ′(x)=+2(x-1)=(x-1)(+2). 令f ′(x)=0,得x=1,當(dāng)x∈(1,2)時(shí),f ′(x)>0,函數(shù)f(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f ′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,所以k

9、=f(1)=e-1,故實(shí)數(shù)k的取值范圍是[0,e-1). 8.已知f(x)=ln x+ax,a∈R. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)若函數(shù)f(x)的兩個(gè)零點(diǎn)為x1,x2,且≥e2, 求證:(x1-x2)f ′(x1+x2)>. [解析] (1)函數(shù)f(x)=ln x+ax的定義域?yàn)閧x|x>0}, 所以f ′(x)=+a. ①若a≥0,則f ′(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增; ②若a<0,則f ′(x)=+a,由f′(x)>0,得0-, ∴f(x)在(-,+∞)內(nèi)單調(diào)

10、遞減. (2)證明:∵ln x1+ax1=0,ln x2+ax2=0, ∴l(xiāng)n x2-ln x1=a(x1-x2). (x1-x2)f ′(x1+x2)=(x1-x2)(+a)=+ a(x1-x2)=+ln=+ln. 令=t≥e2,令φ(t)=+ln t, 則φ′(t)=>0, ∴φ(t)在[e2,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增, φ(t)≥φ(e2)=1+>1+=. ∴(x1-x2)f′(x1+x2)>. 9.某造船公司年最大造船量是20艘,已知造船x艘的產(chǎn)值函數(shù)為R(x)=3 700x+45x2-10x3(單位:萬(wàn)元),成本函數(shù)為C(x)=460x+5 000(單位:萬(wàn)元),又在經(jīng)濟(jì)

11、學(xué)中,函數(shù)f(x)的邊際函數(shù)Mf(x)定義為Mf(x)=f(x+1)-f(x). (1)求利潤(rùn)函數(shù)P(x)及邊際利潤(rùn)函數(shù)MP(x); (提示:利潤(rùn)=產(chǎn)值-成本) (2)問(wèn)年造船量安排多少艘時(shí),可使公司造船的年利潤(rùn)最大? (3)求邊際利潤(rùn)函數(shù)MP(x)的單調(diào)遞減區(qū)間,并說(shuō)明單調(diào)遞減在本題中的實(shí)際意義是什么? [解析] (1)P(x)=R(x)-C(x)=-10x3+45x2+3 240x-5 000(x∈N*,且1≤x≤20); MP(x)=P(x+1)-P(x)=-30x2+60x+3 275(x∈N*,且1≤x≤19). (2)P′(x)=-30x2+90x+3 240 =-3

12、0(x-12)(x+9), 因?yàn)閤>0,所以P′(x)=0時(shí),x=12, 當(dāng)00,當(dāng)x>12時(shí),P′(x)<0, 所以x=12時(shí),P(x)有極大值,也是最大值. 即年造船量安排12艘時(shí),可使公司造船的年利潤(rùn)最大. (3)MP(x)=-30x2+60x+3 275 =-30(x-1)2+3 305. 所以,當(dāng)x≥1時(shí),MP(x)單調(diào)遞減, MP(x)是減函數(shù)的實(shí)際意義是:隨著產(chǎn)量的增加,每艘利潤(rùn)與前一艘比較,利潤(rùn)在減少. B組 1.對(duì)于R上可導(dǎo)的任意函數(shù)f(x),若滿足≤0,則必有( A ) A.f(0)+f(2)>2f(1) B.f(0)+

13、f(2)≤2f(1) C.f(0)+f(2)<2f(1) D.f(0)+f(2)≥2f(1) [解析] 當(dāng)x<1時(shí),f ′(x)<0,此時(shí)函數(shù)f(x)遞減;當(dāng)x>1時(shí),f ′(x)>0,此時(shí)函數(shù)f(x)遞增,即當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)f(x)取得極小值同時(shí)也取得最小值f(1),所以f(0)>f(1),f(2)>f(1),則f(0)+f(2)>2f(1). 故選A. 2.已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( B ) A.(-∞,0) B.(0,) C.(0,1) D.(0,+∞) [解析] ∵f(x)=x(ln x-ax),∴f ′(x)=l

14、n x-2ax+1,故f ′(x)在(0,+∞)上有兩個(gè)不同的零點(diǎn),令f ′(x)=0,則2a=,設(shè)g(x)=,則g′(x)=, ∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,又∵當(dāng)x→0時(shí),g(x)→-∞,當(dāng)x→+∞時(shí),g(x)→0,而g(x)max=g(1)=1,∴只需0<2a<1?00,b∈R),若對(duì)任意x>0,f(x)≥f(1),則( A ) A.ln a<-2b B.ln a≤-2b C.ln a>-2b D.ln a≥-2b [解析] f ′(x)=2ax+b-,由題意可知f ′(1)

15、=0,即2a+b=1,由選項(xiàng)可知,只需比較ln a+2b與0的大小,而b=1-2a,所以只需判斷l(xiāng)n a+2-4a的符號(hào).構(gòu)造一個(gè)新函數(shù)g(x)=2-4x+ln x,則g′(x)=-4,令g′(x)=0,得x=,當(dāng)x<時(shí),g(x)為增函數(shù),當(dāng)x>時(shí),g(x)為減函數(shù),所以對(duì)任意x>0有g(shù)(x)≤g()=1-ln 4<0,所以有g(shù)(a)=2-4a+ln a=2b+ln a<0?ln a<-2b.故選A. (理)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2.若f(x1)=x1

16、B.4 C.5 D.6 [解析] f ′(x)=3x2+2ax+b,原題等價(jià)于方程3x2+2ax+b=0有兩個(gè)不等實(shí)數(shù)根x1,x2,且x10,f(x)單調(diào)遞增;x∈(x1,x2)時(shí),f ′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;x∈(x2,+∞)時(shí),f ′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增. ∴x1為極大值點(diǎn),x2為極小值點(diǎn). ∴方程3(f(x))2+2af(x)+b=0有兩個(gè)不等實(shí)根, f(x)=x1或f(x)=x2. ∵f(x1)=x1, ∴由圖知f(x)=x1有兩個(gè)不同的解,f(x)=x2僅有一個(gè)解.故選A. 4.已知函數(shù)f(x)=2ax

17、3-3ax2+1,g(x)=-x+,若任意給定的x0∈[0,2],總存在兩個(gè)不同的xi(i=1,2)∈[0,2],使得f(xi)=g(x0)成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( A ) A.(-∞,-1) B.(1,+∞) C.(-∞,-1)∪(1,+∞) D.[-1,1] [解析] 當(dāng)a=0時(shí),顯然不成立,故排除D;當(dāng)a>0時(shí),注意到f′(x)=6ax2-6ax=6ax(x-1),即f(x)在[0,1]上是減函數(shù),在[1,2]上是增函數(shù),又f(0)=1<=g(0),當(dāng)x0=0時(shí),結(jié)論不可能成立;進(jìn)一步,可知a<0,此時(shí)g(x)在[0,2]上是增函數(shù), 且取值范圍是[,-+], 同時(shí)

18、f(x)在0≤x≤1時(shí),函數(shù)值從1增大到1-a, 在1≤x≤2時(shí),函數(shù)值從1-a減少到1+4a, 所以“任意給定的x0∈[0,2], 總存在兩個(gè)不同的xi(i=1,2)∈[0,2], 使得f(xi)=g(x0)成立”, 當(dāng)且僅當(dāng) 即解得a<-1. 5.(2017·廣州模擬)已知y=f(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),且xf ′(x)+f(x)>0,則函數(shù)g(x)=xf(x)+1(x>0)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為0. [解析] 因?yàn)間(x)=xf(x)+1(x>0),g′(x)=xf ′(x)+f(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,又g(0)=1,y=f(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),所

19、以g(x)為(0,+∞)上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),所以g(x)>g(0)=1,所以g(x)在(0,+∞)上無(wú)零點(diǎn). 6.(文)已知函數(shù)f(x)=x2+mx-1,若對(duì)于任意x∈[m,m+1],都有f(x)<0成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是. [解析]  解得-

20、=ex-1+x,當(dāng)x<0時(shí),g′(x)<0,當(dāng)x>0時(shí),g′(x)>0,所以當(dāng)x=0時(shí),函數(shù)g(x)取得最小值g(0)=1,根據(jù)題意將不等式轉(zhuǎn)化為2m-1≥g(x)min=1,所以m≥1. 7.已知函數(shù)f(x)=x+aln x-1. (1)當(dāng)a∈R時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)+≥0對(duì)于任意x∈[1,+∞)恒成立,求a的取值范圍. [解析] (1)由f(x)=x+aln x-1, 得f ′(x)=1+=, 當(dāng)a≥0時(shí),f ′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù), 當(dāng)a<0時(shí),當(dāng)0-a時(shí)f ′(x)>0,所以f(x)在

21、(0,-a)上為減函數(shù)上恒成立, f ′(x)在(-a,+∞)上為增函數(shù). (2)由題意知x+aln x-1+≥0在x∈[1,+∞), 設(shè)g(x)=x+aln x+-1,x∈[1,+∞), 則g′(x)=1++ =,x∈[1,+∞), 設(shè)h(x)=2x2+2ax+1-ln x,h′(x)=4x-+2a, 當(dāng)a≥0時(shí),4x-為增函數(shù),所以h′(x)≥+a>0, 所以g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)≥g(1)=0, 當(dāng)-≤a<0時(shí),h′(x)≥+a≥0, 所以g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)≥g(1)=0, 當(dāng)a<-時(shí),當(dāng)x∈[1,-]時(shí),2a+1<-2x

22、, 由(1)知 ,當(dāng)a=-1時(shí),x-ln x-1≥0,ln x≤x-1, -ln x≤-1,h(x)=2x2+2ax-ln x+1≤2x2+2ax+≤2x2+2ax+x=2x2+(2a+1)x<0, 此時(shí)g′(x)<0, 所以g(x)在[1,-]上單調(diào)遞減, 在[1,-)上,g(x)

23、∞,-1-)時(shí),f ′(x)<0; 當(dāng)x∈(-1-,-1+)時(shí),f ′(x)>0; 當(dāng)x∈(-1+,+∞)時(shí),f ′(x)<0. 所以f(x) 在(-∞,-1-),(-1+,+∞)單調(diào)遞減,在(-1-,-1+)單調(diào)遞增. (2)f(x)=(1+x)(1-x)ex. 當(dāng)a≥1時(shí),設(shè)函數(shù)h(x)=(1-x)ex, 則h′(x)=-xex<0(x>0), 因此h(x)在[0,+∞)單調(diào)遞減. 而h(0)=1,故h(x)≤1 所以f(x)=(x+1)h(x)≤x+1≤ax+1. 當(dāng)00(x>0), 所以g(x)

24、在[0,+∞)單調(diào)遞增. 而g(0)=0,故ex≥x+1. 當(dāng)0(1-x)(1+x)2,(1-x)(1+x)2-ax-1=x(1-a-x-x2), 取x0=, 則x0∈(0,1),(1-x0)(1+x0)2-ax0-1=0, 故f(x0)>ax0+1. 當(dāng)a≤0時(shí),取x0=,則x0∈(0,1),f(x0)>(1-x0)(1+x0)2=1≥ax0+1. 綜上,a的取值范圍是[1,+∞). (理)已知函數(shù)f(x)=ax2-ax-xln x,且f(x)≥0. (1)求a; (2)證明:f(x)存在唯一的極大值點(diǎn)x0,且e-2

25、 (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞). 設(shè)g(x)=ax-a-ln x, 則f(x)=xg(x),f(x)≥0等價(jià)于g(x)≥0. 因?yàn)間(1)=0,g(x)≥0,故g′(1)=0, 而g′(x)=a-,g′(1)=a-1,得a=1. 若a=1,則g′(x)=1-. 當(dāng)01時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增. 所以x=1是g(x)的極小值點(diǎn),故g(x)≥g(1)=0. 綜上,a=1. (2)證明:由(1)知f(x)=x2-x-xln x, f ′(x)=2x-2-ln x. 設(shè)h(x)=2x-2-ln x,則h′(x

26、)=2-. 當(dāng)x∈(0,)時(shí),h′(x)<0; 當(dāng)x∈(,+∞)時(shí),h′(x)>0. 所以h(x)在(0,)上單調(diào)遞減,在(,+∞)上單調(diào)遞增. 又h(e-2)>0,h()<0,h(1)=0, 所以h(x)在(0,)上有唯一零點(diǎn)x0,在[,+∞)上有唯一零點(diǎn)1,且當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),h(x)>0;當(dāng)x∈(x0,1)時(shí),h(x)<0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h(x)>0. 因?yàn)閒 ′(x)=h(x),所以x=x0是f(x)的唯一極大值點(diǎn). 由f ′(x0)=0,得ln x0=2(x0-1),故f(x0)=x0(1-x0). 由x0∈(0,)得f(x0)<. 因?yàn)閤=x0是f(x)在(0,1)上的最大值點(diǎn), 由e-1∈(0,1),f ′(e-1)≠0得f(x0)>f(e-1)=e-2. 所以e-2

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