廣東省2013年高考數(shù)學第二輪復習 專題二 函數(shù)與導數(shù)第3講 導數(shù)及其應用 文

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1、專題二 函數(shù)與導數(shù)第3講 導數(shù)及其應用 真題試做 1.(2012·遼寧高考,文8)函數(shù)y=x2-ln x的單調遞減區(qū)間為(  ). A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞) 2.(2012·遼寧高考,文12)已知P,Q為拋物線x2=2y上兩點,點P,Q的橫坐標分別為4,-2,過P,Q分別作拋物線的切線,兩切線交于點A,則點A的縱坐標為(  ). A.1 B.3 C.-4 D.-8 3.(2012·廣東高考,文21)設0<a<1,集合A={x∈R|x>0},B={x∈R|2x2-3(1+a)x+6a>0},

2、D=A∩B. (1)求集合D(用區(qū)間表示); (2)求函數(shù)f(x)=2x3-3(1+a)x2+6ax在D內的極值點. 4.(2012·天津高考,文20)已知函數(shù)f(x)=x3+x2-ax-a,x∈R,其中a>0. (1)求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內恰有兩個零點,求a的取值范圍; (3)當a=1時,設函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+3]上的最大值為M(t),最小值為m(t),記g(t)=M(t)-m(t),求函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值. 考向分析 文科用從近三年高考來看,該部分高考命題有以下特點: 從內容上看,考查導數(shù)主要有三

3、個層次:(1)導數(shù)的概念、求導公式與法則、導數(shù)的幾何意義;(2)導數(shù)的簡單應用,包括求函數(shù)極值、求函數(shù)的單調區(qū)間、證明函數(shù)的單調性等;(3)導數(shù)的綜合考查,包括導數(shù)的應用題以及導數(shù)與函數(shù)、不等式等的綜合題. 從形式上看,考查導數(shù)的試題有選擇題、填空題、解答題,有時三種題型會同時出現(xiàn). 熱點例析 熱點一 導數(shù)的幾何意義 【例1】設函數(shù)f(x)=ax+(a,b∈Z),曲線y=f(x)在點(2,f(2))處的切線方程為y=3. (1)求y=f(x)的解析式; (2)證明曲線y=f(x)上任一點處的切線與直線x=1和直線y=x所圍三角形的面積為定值,并求出此定值. 規(guī)律方法 1.導數(shù)

4、的幾何意義: 函數(shù)y=f(x)在x0處的導數(shù)f′(x0)的幾何意義是:曲線y=f(x)在點(x0,f(x0))處的切線的斜率(瞬時速度就是位移函數(shù)s(t)對時間t的導數(shù)). 2.求曲線切線方程的步驟: (1)求出函數(shù)y=f(x)在點x=x0的導數(shù)f′(x0),即曲線y=f(x)在點P(x0,f(x0))處切線的斜率; (2)已知或求得切點坐標P(x0,f(x0)),由點斜式得切線方程為y-y0=f′(x0)(x-x0). 特別提醒:①當曲線y=f(x)在點P(x0,f(x0))處的切線平行于y軸(此時導數(shù)不存在)時,由切線定義可知,切線方程為x=x0;②當切點坐標未知時,應首先設出切

5、點坐標,再求解. 變式訓練1 (1)設曲線y=ax2在點(1,a)處的切線與直線2x-y-6=0平行,則a=__________; (2)設f(x)=xln x+1,若f′(x0)=2,則f(x)在點(x0,y0)處的切線方程為__________. 熱點二 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性 【例2】已知函數(shù)f(x)=x2+aln x. (1)當a=-2時,求函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間; (2)若函數(shù)g(x)=f(x)+在[1,+∞)上單調,求實數(shù)a的取值范圍. 規(guī)律方法 利用導數(shù)研究函數(shù)單調性的一般步驟: (1)確定函數(shù)的定義域; (2)求導函數(shù)f′(x); (3)①若求單調區(qū)間

6、(或證明單調性),只需在函數(shù)f(x)的定義域內解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0.②若已知函數(shù)的單調性求參數(shù),只需轉化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調區(qū)間內恒成立問題求解.解題過程中要注意分類討論;函數(shù)單調性問題以及一些相關的逆向問題,都離不開分類討論思想. 變式訓練2 已知函數(shù)f(x)=x-+a(2-ln x),a>0.討論f(x)的單調性. 熱點三 利用導數(shù)研究函數(shù)極值和最值問題 【例3】已知函數(shù)f(x)=x3-ax2-3x, (1)若f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍; (2)若x=-是f(x)的極值點,求f(x)在[1,a]上

7、的最大值; (3)在(2)的條件下,是否存在實數(shù)b,使得函數(shù)g(x)=bx的圖象與函數(shù)f(x)的圖象恰有3個交點?若存在,請求出實數(shù)b的取值范圍;若不存在,試說明理由. 規(guī)律方法 利用導數(shù)研究函數(shù)極值的一般步驟是:(1)確定函數(shù)的定義域;(2)求函數(shù)f(x)的導數(shù)f′(x);(3)①若求極值,則先求出方程f′(x)=0的根,再檢驗f′(x)在方程根左右邊f(xié)′(x)的符號,求出極值.當根中有參數(shù)時要注意分類討論根是否在定義域內.②若已知極值大小或存在情況,則轉化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況,從而求解. 變式訓練3 設a∈R,函數(shù)f(x)=ax3-3x2. (1)若x=2是函

8、數(shù)y=f(x)的極值點,求a的值; (2)若函數(shù)g(x)=f(x)+f′(x),x∈[0,2]在x=0處取得最大值,求a的取值范圍. 思想滲透 轉化與化歸思想的含義 轉化與化歸思想方法,就是在研究和解決有關數(shù)學問題時,采用某種手段將問題通過變換使之轉化,進而使問題得到解決的一種數(shù)學方法.一般是將復雜的問題通過變換轉化為簡單的問題,將難解的問題通過變換轉化為容易求解的問題,將未解決的問題通過變換轉化為已解決的問題. 轉化與化歸常用的方法是等價轉化法:把原問題轉化為一個易于解決的等價問題,以達到化歸的目的. 【典型例題】已知函數(shù)f(x)=x(ln x+m),g(x)=x3+x. (1

9、)當m=-2時,求f(x)的單調區(qū)間; (2)若m=時,不等式g(x)≥f(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解:(1)當m=-2時,f(x)=x(ln x-2)=xln x-2x,定義域為(0,+∞),且f′(x)=ln x-1. 由f′(x)>0,得ln x-1>0,所以x>e. 由f′(x)<0,得ln x-1<0,所以0<x<e. 故f(x)的單調遞增區(qū)間是(e,+∞),遞減區(qū)間是(0,e). (2)當m=時,不等式g(x)≥f(x), 即x3+x≥x恒成立. 由于x>0,所以x2+1≥ln x+, 即x2≥ln x+,所以a≥ . 令h(x)= ,則h′(x)=,

10、 由h′(x)=0得x=1. 且當0<x<1時,h′(x)>0; 當x>1時,h′(x)<0, 即h(x)在(0,1)上單調遞增,在(1,+∞)上單調遞減, 所以h(x)在x=1處取得極大值h(1)=, 也就是函數(shù)h(x)在定義域上的最大值. 因此要使a≥恒成立,需有a≥,此即為a的取值范圍. 1.已知函數(shù)f(x)的導函數(shù)為f′(x),且滿足f(x)=3xf′(1)+x2,則f′(1)=(  ). A.-1 B.-2 C.1 D.2 2.曲線y=-在點M處的切線的斜率為(  ). A.- B. C.- D. 3.(2012·廣

11、東深圳高級中學月考,文9)已知f(x)=ln x(x>0),f(x)的導數(shù)是f′(x),若a=f(7),b=f′,c=f′,則a,b,c的大小關系是(  ). A.c<b<a B.a<b<c C.b<c<a D.b<a<c 4.函數(shù)f(x)的定義域為R,f(-1)=2,對任意x∈R,f′(x)>2,則f(x)>2x+4的解集為(  ). A.(-1,1) B.(-1,+∞) C.(-∞,-1) D.(-∞,+∞) 5.三次函數(shù)f(x),當x=1時有極大值4;當x=3時有極小值0,且函數(shù)圖象過原點,則f(x)=__________.

12、 6.已知函數(shù)f(x)=-x3+3x2+9x+a(a為常數(shù))在區(qū)間[-2,2]上有最大值20,那么此函數(shù)在區(qū)間[-2,2]上的最小值為__________. 7.(2012·廣東華南師大附中月考,文20)已知二次函數(shù)f(x)=x2+x,若不等式f(-x)+f(x)≤2|x|的解集為C. (1)求集合C; (2)若方程f(ax)-ax+1=5(a>0,a≠1)在C上有解,求實數(shù)a的取值范圍; (3)記f(x)在C上的值域為A,若g(x)=x3-3tx+,x∈[0,1]的值域為B,且AB,求實數(shù)t的取值范圍. 參考答案 命題調研·明晰考向 真題試做 1.B 解析:對函數(shù)y=x2-l

13、n x求導, 得y′=x-=(x>0), 令解得x∈(0,1].因此函數(shù)y=x2-ln x的單調遞減區(qū)間為(0,1].故選B. 2.C 解析:如圖所示,由已知可設P(4,y1),Q(-2,y2), ∵點P,Q在拋物線x2=2y上, ∴ ∴ ∴P(4,8),Q(-2,2), 又∵拋物線可化為y=x2,∴y′=x, ∴過點P的切線斜率為y′=4, ∴過點P的切線為y-8=4(x-4),即y=4x-8. 又∵過點Q的切線斜率為y′=-2, ∴過點Q的切線為y-2=-2(x+2),即y=-2x-2. 聯(lián)立解得x=1,y=-4, ∴點A的縱坐標為-4. 3.解:(1)令

14、g(x)=2x2-3(1+a)x+6a, Δ=9(1+a)2-48a=9a2-30a+9=3(3a-1)(a-3). ①當0<a≤時,Δ≥0, 方程g(x)=0的兩個根分別為 x1=, x2=, 所以g(x)>0的解集為 ∪. 因為x1,x2>0, 所以D=A∩B=∪. ②當<a<1時,Δ<0,則g(x)>0恒成立, 所以D=A∩B=(0,+∞), 綜上所述,當0<a≤時, D=∪; 當<a<1時,D=(0,+∞). (2)f′(x)=6x2-6(1+a)x+6a=6(x-a)(x-1), 令f′(x)=0,得x=a或x=1. ①當0<a≤時,由(1)知D=(

15、0,x1)∪(x2,+∞), 因為g(a)=2a2-3(1+a)a+6a=a(3-a)>0,g(1)=2-3(1+a)+6a=3a-1≤0, 所以0<a<x1<1≤x2, 所以f′(x),f(x)隨x的變化情況如下表: x (0,a) a (a,x1) (x2,+∞) f′(x) + 0 - + f(x) ↗ 極大值 ↘ ↗ 所以f(x)的極大值點為x=a,沒有極小值點. ②當<a<1時,由(1)知D=(0,+∞), 所以f′(x),f(x)隨x的變化情況如下表: x (0,a) a (a,1) 1 (1,+∞) f′(x) + 0

16、 - 0 + f(x) ↗ 極大值 ↘ 極小值 ↗ 所以f(x)的極大值點為x=a,極小值點為x=1. 綜上所述,當0<a≤時,f(x)在D內有一個極大值點x=a,沒有極小值點; 當<a<1時,f(x)在D內有一個極大值點x=a,一個極小值點x=1. 4.解:(1)f′(x)=x2+(1-a)x-a=(x+1)(x-a). 由f′(x)=0,得x1=-1,x2=a>0. 當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-1) -1 (-1,a) a (a,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) ↗ 極大值 ↘

17、 極小值 ↗ 故函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間是(-∞,-1),(a,+∞);單調遞減區(qū)間是(-1,a). (2)由(1)知f(x)在區(qū)間(-2,-1)內單調遞增,在區(qū)間(-1,0)內單調遞減,從而函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內恰有兩個零點當且僅當解得0<a<. 所以,a的取值范圍是. (3)a=1時,f(x)=x3-x-1. 由(1)知f(x)在[-3,-1]上單調遞增,在[-1,1]上單調遞減,在[1,2]上單調遞增. ①當t∈[-3,-2]時,t+3∈[0,1],-1∈[t,t+3],f(x)在[t,-1]上單調遞增,在[-1,t+3]上單調遞減. 因此,f(x)在[t,

18、t+3]上的最大值M(t)=f(-1)=-,而最小值m(t)為f(t)與f(t+3)中的較小者. 由f(t+3)-f(t)=3(t+1)(t+2)知,當t∈[-3,-2]時,f(t)≤f(t+3), 故m(t)=f(t),所以g(t)=f(-1)-f(t). 而f(t)在[-3,-2]上單調遞增,因此f(t)≤f(-2)=-, 所以g(t)在[-3,-2]上的最小值為g(-2)=--=. ②當t∈[-2,-1]時,t+3∈[1,2],且-1,1∈[t,t+3]. 下面比較f(-1),f(1),f(t),f(t+3)的大?。? 由f(x)在[-2,-1],[1,2]上單調遞增,有

19、f(-2)≤f(t)≤f(-1),f(1)≤f(t+3)≤f(2). 又由f(1)=f(-2)=-,f(-1)=f(2)=-,從而M(t)=f(-1)=-,m(t)=f(1)=-. 所以g(t)=M(t)-m(t)=. 綜上,函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值為. 精要例析·聚焦熱點 熱點例析 【例1】 (1)解:f′(x)=a-, 于是解得或 由a,b∈Z,故f(x)=x+. (2)證明:在曲線上任取一點. 由f′(x0)=1-知,過此點的切線方程為y-=(x-x0). 令x=1得y=,切線與直線x=1的交點為. 令y=x,得y=2x0-1, 切線與直線y=

20、x的交點為(2x0-1,2x0-1). 直線x=1與直線y=x的交點為(1,1). 從而所圍三角形的面積為 · ==2. ∴所圍三角形的面積為定值2. 【變式訓練1】 (1)1 解析:∵y=ax2,∴y′=2ax, ∴y′|x=1=2a. 又y=ax2在點(1,a)處的切線與直線2x-y-6=0平行, ∴2a=2,a=1. 文科用(2)2x-y-e+1=0 解析:因為f(x)=xln x+1, 所以f′(x)=ln x+x·=ln x+1. 因為f′(x0)=2,所以ln x0+1=2, 解得x0=e,y0=e+1. 由點斜式得,f(x)在點(e,e+1)處的切線方

21、程為y-(e+1)=2(x-e),即2x-y-e+1=0. 【例2】 解:(1)由題意知,函數(shù)的定義域為(0,+∞), 當a=-2時,f′(x)=2x-=, 故f(x)的單調遞減區(qū)間是(0,1). (2)由題意得g′(x)=2x+-,函數(shù)g(x)在[1,+∞)上是單調函數(shù). ①若g(x)為[1,+∞)上的單調增函數(shù),則g′(x)≥0在[1,+∞)上恒成立, 即a≥-2x2在[1,+∞)上恒成立,設φ(x)=-2x2, ∵φ(x)在[1,+∞)上單調遞減, ∴φ(x)max=φ(1)=0,∴a≥0. ②若g(x)為[1,+∞)上的單調減函數(shù), 則g′(x)≤0在[1,+∞)上

22、恒成立,不可能. ∴實數(shù)a的取值范圍為a≥0. 【變式訓練2】 解:f(x)的定義域是(0,+∞),f′(x)=1+-=. 設g(x)=x2-ax+2,二次方程g(x)=0的判別式Δ=a2-8. ①當Δ<0即0<a<2時,對一切x>0都有f′(x)>0. 此時f(x)是(0,+∞)上的單調遞增函數(shù). ②當Δ=0即a=2時,僅對x=有f′(x)=0,對其余的x>0都有f′(x)>0. 此時f(x)也是(0,+∞)上的單調遞增函數(shù). ③當Δ>0即a>2時,方程g(x)=0有兩個不同的實根 x1=,x2=,0<x1<x2. x (0,x1) x1 (x1,x2) x2

23、(x2,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) 單調遞增↗ 極大值 單調遞減↘ 極小值 單調遞增↗ 此時f(x)在上單調遞增,在上單調遞減,在上單調遞增. 【例3】 解:(1)f′(x)=3x2-2ax-3. ∵f(x)在[1,+∞)上是增函數(shù), ∴f′(x)在[1,+∞)上恒有f′(x)≥0, 即3x2-2ax-3≥0在[1,+∞)上恒成立, 則必有≤1且f′(1)=-2a≥0. ∴a≤0. (2)依題意,f′=0,即+a-3=0. ∴a=4,∴f(x)=x3-4x2-3x. 令f′(x)=3x2-8x-3=0,得x1=-,x2=3.

24、則當x變化時,f′(x)與f(x)變化情況如下表: x 1 (1,3) 3 (3,4) 4 f′(x) - 0 + f(x) -6 ↘ -18 ↗ -12 ∴f(x)在[1,4]上的最大值是f(1)=-6. (3)函數(shù)g(x)=bx的圖象與函數(shù)f(x)的圖象恰有3個交點,即方程x3-4x2-3x=bx恰有3個不等實根. ∴x3-4x2-3x-bx=0, ∴x=0是其中一個根, ∴方程x2-4x-3-b=0有兩個非零不等實根. ∴ ∴b>-7且b≠-3. ∴存在滿足條件的b值,b的取值范圍是b>-7且b≠-3. 【變式訓練3】 解:(1)

25、f′(x)=3ax2-6x=3x(ax-2). 因為x=2是函數(shù)y=f(x)的極值點, 所以f′(2)=0,即6(2a-2)=0,因此a=1. 經驗證,當a=1時,x=2是函數(shù)y=f(x)的極值點. (2)由題設,g(x)=ax3-3x2+3ax2-6x=ax2(x+3)-3x(x+2). 當g(x)在區(qū)間[0,2]上的最大值為g(0)時,g(0)≥g(2), 即0≥20a-24,得a≤. 反之,當a≤時,對任意x∈[0,2], g(x)≤x2(x+3)-3x(x+2)=(2x2+x-10)=(2x+5)(x-2)≤0, 而g(0)=0,故g(x)在區(qū)間[0,2]上的最大值為

26、g(0). 綜上,a的取值范圍為. 創(chuàng)新模擬·預測演練 文科用1.A 解析:f′(x)=3f′(1)+2x,令x=1,得f′(1)=3f′(1)+2, ∴f′(1)=-1.故選A. 2.B 解析:對y=-求導得y′==, 當x=時,y′|x===. 3.B 解析:∵f′(x)=, ∴f′=2,f′=3,即b=2,c=3. 又a=f(7)=ln 7, ∵e<7<e2,∴f(7)=ln 7<2. 綜上,a<b<c,故選B. 4.B 解析:設h(x)=f(x)-(2x+4),則h′(x)=f′(x)-2>0, 故h(x)在R上單調遞增,又h(-1)=f(-1)-2=0,

27、所以當x>-1時,h(x)>0,即f(x)>2x+4. 5.x3-6x2+9x 解析:設f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0), 則f′(x)=3ax2+2bx+c. 由題意,有即 解得 故f(x)=x3-6x2+9x. 6.-7 解析:f′(x)=-3x2+6x+9=0,得x=-1或x=3(舍去). ∵f(-2)=2+a,f(-1)=-5+a,f(2)=a+22, ∴a+22=20,a=-2. 故最小值為f(-1)=-7. 7.解:(1)f(x)+f(-x)=2x2, 當x≥0時,2x2≤2x0≤x≤1; 當x<0時,2x2≤-2x-1≤x<0. ∴集合C=[

28、-1,1]. (2)f(ax)-ax+1-5=0(ax)2-(a-1)ax-5=0, 令ax=u,則方程為h(u)=u2-(a-1)u-5=0,且h(0)=-5. 當a>1時,u∈,h(u)=0在上有解, 則a≥5. 當0<a<1時,u∈,h(u)=0在上有解, 則0<a≤. ∴當0<a≤或a≥5時,方程在C上有解,且有唯一解. (3)A=,g′(x)=3x2-3t. ①當t≤0時,g′(x)≥0,函數(shù)g(x)=x3-3tx+在x∈[0,1]單調遞增, ∴函數(shù)g(x)的值域B=. ∵AB,∴ 解得即t≤-. ②當t≥1,g′(x)≤0,函數(shù)g(x)在區(qū)間[0,1]單調遞減,B=. ∵AB,∴ 又t≥1,所以t≥4. ③當0<t<1時,令g′(x)=0得x=±(舍去負值),當x∈[,1]時,g′(x)>0,當x∈[0,]時,g′(x)<0. ∴函數(shù)g(x)在[,1]單調遞增,在[0,]單調遞減,g(x)在x=取到最小值. 要使AB,則 無解. 綜上所述:t的取值范圍是∪[4,+∞).

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