高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí)第五章 數(shù)列第6課時(shí) 數(shù)列的綜合應(yīng)用_第1頁
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文檔簡介

考情分析考點(diǎn)新知靈活運(yùn)用等差數(shù)列、等比數(shù)列公式與性質(zhì)解決一些綜合性問題.掌握一些簡單的遞推數(shù)列、子數(shù)列問題的處理方法及一些數(shù)列證明題的證明方法.1.根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果,預(yù)測某種家用商品從年初開始的n個(gè)月內(nèi)累積的需求量Sn(萬件)近似地滿足關(guān)系式Sn=eq\f(n,90)(21n-n2-5)(n=1,2,…,12),按此預(yù)測,在本年度內(nèi),需求量超過1.5萬件的月份是________.答案:7、8解析:由Sn解出an=eq\f(1,30)(-n2+15n-9),再解不等式eq\f(1,30)(-n2+15n-9)>1.5,得6<n<9.2.已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若eq\o(OB,\s\up6(→))=a100·eq\o(OA,\s\up6(→))+a101eq\o(OC,\s\up6(→)),且A、B、C三點(diǎn)共線(該直線不過點(diǎn)O),則S200=________.答案:100解析:∵eq\o(OB,\s\up6(→))=a100eq\o(OA,\s\up6(→))+a101eq\o(OC,\s\up6(→))且A、B、C三點(diǎn)共線(該直線不過點(diǎn)O),∴a100+a101=1,∴S200=eq\f(200×(a1+a200),2)=100×(a1+a200)=100×1=100.3.設(shè)1=a1≤a2≤…≤a7,其中a1,a3,a5,a7成公比為q的等比數(shù)列,a2,a4,a6成公差為1的等差數(shù)列,則q的最小值是________.答案:eq\r(3,3)解析:設(shè)a2=t,則1≤t≤q≤t+1≤q2≤t+2≤q3,由于t≥1,所以q≥max{t,eq\r(t+1),eq\r(3,t+2)},故q的最小值是eq\r(3,3).4.已知數(shù)列{an},{bn}滿足a1=1,且an、an+1是函數(shù)f(x)=x2-bnx+2n的兩個(gè)零點(diǎn),則b10=________.答案:64解析:依題意有anan+1=2n,所以an+1an+2=2n+1,兩式相除得eq\f(an+2,an)=2,所以a1,a3,a5,…成等比數(shù)列,a2,a4,a6,…也成等比數(shù)列,而a1=1,a2=2,所以a10=2×24=32,a11=1×25=32,又因?yàn)閍n+an+1=bn,所以b10=a10+a11=64.1.形如an+1=λan+μ的線性遞推關(guān)系,可用待定系數(shù)法;2.形如an+1=an+f(n)的遞推關(guān)系,可用疊加法;3.形如an+1=an·f(n)的遞推關(guān)系,可用疊乘法;4.遞推數(shù)列的求解方法還有倒數(shù)法、等價(jià)轉(zhuǎn)化法、利用周期性等.[備課札記]題型1子數(shù)列問題例1(2013·南通模擬)設(shè)無窮數(shù)列{an}滿足:n∈Ν,an<an+1,an∈N.記bn=aan,cn=aan+1(n∈N*).(1)若bn=3n(n∈N*),求證:a1=2,并求c1的值;(2)若{cn}是公差為1的等差數(shù)列,問{an}是否為等差數(shù)列,證明你的結(jié)論.解:(1)因?yàn)閍n∈N,所以若a1=1,則b1=aa1=a1=3矛盾,若a1≥3=aa1,可得1≥a1≥3矛盾,所以a1=2.于是a2=aa1=3,從而c1=aa1+1=a3=aa2=6.(2){an}是公差為1的等差數(shù)列,證明如下:an+1>ann≥2時(shí),an>an-1,所以an≥an-1+1an≥am+(n-m),(m<n)aan+1+1≥aan+1+an+1+1-(an+1),即cn+1-cn≥an+1-an,由題設(shè),1≥an+1-an,又an+1-an≥1,所以an+1-an=1,即{an}是等差數(shù)列.eq\a\vs4\al(變式訓(xùn)練)(2013·泰州模擬)已知數(shù)列an=n-16,bn=(-1)n|n-15|,其中n∈N*.(1)求滿足an+1=|bn|的所有正整數(shù)n的集合;(2)若n≠16,求數(shù)列eq\f(bn,an)的最大值和最小值;(3)記數(shù)列{anbn}的前n項(xiàng)和為Sn,求所有滿足S2m=S2n(m<n)的有序整數(shù)對(m,n).解:(1)an+1=|bn|,n-15=|n-15|.當(dāng)n≥15時(shí),an+1=|bn|恒成立;當(dāng)n<15時(shí),n-15=-(n-15),n=15(舍去).∴n的集合為{n|n≥15,n∈N*}.(2)eq\f(bn,an)=eq\f((-1)n|n-15|,n-16).(ⅰ)當(dāng)n>16時(shí),n取偶數(shù)時(shí),eq\f(bn,an)=eq\f(n-15,n-16)=1+eq\f(1,n-16),當(dāng)n=18時(shí),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))eq\s\do7(max)=eq\f(3,2),無最小值;n取奇數(shù)時(shí),eq\f(bn,an)=-1-eq\f(1,n-16),n=17時(shí),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))eq\s\do7(min)=-2,無最大值.(ⅱ)當(dāng)n<16時(shí),eq\f(bn,an)=eq\f((-1)n(n-15),n-16).當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),eq\f(bn,an)=eq\f(-(n-15),n-16)=-1-eq\f(1,n-16).n=14時(shí),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))eq\s\do7(max)=-eq\f(1,2),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))eq\s\do7(min)=-eq\f(13,14);當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),eq\f(bn,an)=eq\f(n-15,n-16)=1+eq\f(1,n-16),n=1時(shí),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))eq\s\do7(max)=1-eq\f(1,15)=eq\f(14,15),n=15時(shí),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(bn,an)))eq\s\do7(min)=0.綜上,eq\f(bn,an)最大值為eq\f(3,2)(n=18),最小值-2(n=17).(3)當(dāng)n≤15時(shí),bn=(-1)n-1(n-15),a2k-1b2k-1+a2kb2k=2(16-2k)≥0,當(dāng)n>15時(shí),bn=(-1)n(n-15),a2k-1b2k-1+a2kb2k=2(2k-16)>0,其中a15b15+a16b16=0,∴S16=S14,m=7,n=8.題型2遞推數(shù)列問題例2(2013·廣東)設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.已知a1=1,eq\f(2Sn,n)=an+1-eq\f(1,3)n2-n-eq\f(2,3),n∈N*.(1)求a2的值;(2)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(3)證明:對一切正整數(shù)n,有eq\f(1,a1)+eq\f(1,a2)+…+eq\f(1,an)<eq\f(7,4).(1)解:∵eq\f(2Sn,n)=an+1-eq\f(1,3)n2-n-eq\f(2,3),n∈N.∴當(dāng)n=1時(shí),2a1=2S1=a2-eq\f(1,3)-1-eq\f(2,3)=a2-2.又a1=1,∴a2=4.(2)解:∵eq\f(2Sn,n)=an+1-eq\f(1,3)n2-n-eq\f(2,3),n∈N.∴2Sn=nan+1-eq\f(1,3)n3-n2-eq\f(2,3)n=nan+1-eq\f(n(n+1)(n+2),3),①∴當(dāng)n≥2時(shí),2Sn-1=(n-1)an-eq\f((n-1)n(n+1),3),②由①-②,得2Sn-2Sn-1=nan+1-(n-1)an-n(n+1),∵2an=2Sn-2Sn-1,∴2an=nan+1-(n-1)an-n(n+1),∴eq\f(an+1,n+1)-eq\f(an,n)=1,∴數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(an,n)))是以首項(xiàng)為eq\f(a1,1)=1,公差為1的等差數(shù)列.∴eq\f(an,n)=1+1×(n-1)=n,∴an=n2(n≥2),當(dāng)n=1時(shí),上式顯然成立.∴an=n2,n∈N*.(3)證明:由(2)知,an=n2,n∈N*,①當(dāng)n=1時(shí),eq\f(1,a1)=1<eq\f(7,4),∴原不等式成立.②當(dāng)n=2時(shí),eq\f(1,a1)+eq\f(1,a2)=1+eq\f(1,4)<eq\f(7,4),∴原不等式成立.③當(dāng)n≥3時(shí),∵n2>(n-1)·(n+1),∴eq\f(1,n2)<eq\f(1,(n-1)·(n+1)),∴eq\f(1,a1)+eq\f(1,a2)+…+eq\f(1,an)=eq\f(1,12)+eq\f(1,22)+…+eq\f(1,n2)<1+eq\f(1,1×3)+eq\f(1,2×4)+…+eq\f(1,(n-2)·n)+eq\f(1,(n-1)·(n+1))=1+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)-\f(1,3)))+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-\f(1,4)))+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)-\f(1,5)))+…+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-2)-\f(1,n)))+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,n-1)-\f(1,n+1)))=1+eq\f(1,2)(eq\f(1,1)-eq\f(1,3)+eq\f(1,2)-eq\f(1,4)+eq\f(1,3)-eq\f(1,5)+…+eq\f(1,n-2)-eq\f(1,n)+eq\f(1,n-1)-eq\f(1,n+1))=1+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,1)+\f(1,2)-\f(1,n)-\f(1,n+1)))=eq\f(7,4)+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,n)-\f(1,n+1)))<eq\f(7,4),∴當(dāng)n≥3時(shí),∴原不等式亦成立.綜上,對一切正整數(shù)n,有eq\f(1,a1)+eq\f(1,a2)+…+eq\f(1,an)<eq\f(7,4).eq\a\vs4\al(備選變式(教師專享))(2013·無錫模擬)已知數(shù)列{an}中,a1=2,n∈N*,an>0,數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足an+1=eq\f(2,Sn+1+Sn-2).(1)求{Sn}的通項(xiàng)公式;(2)設(shè){bk}是{Sn}中的按從小到大順序組成的整數(shù)數(shù)列.①求b3;②存在N(N∈N*),當(dāng)n≤N時(shí),使得在{Sn}中,數(shù)列{bk}有且只有20項(xiàng),求N的范圍.解:(1)an+1=Sn+1-Sn,∴(Sn+1-Sn)(Sn+1+Sn-2)=2;即(Sn+1)2-(Sn)2-2(Sn+1-Sn)=2,∴(Sn+1-1)2-(Sn-1)2=2,且(S1-1)2=1,∴{(Sn-1)2}是首項(xiàng)為1,公差為2的等差數(shù)列,∴Sn=1+eq\r(2n-1).(2)①n=1時(shí),S1=1+1=2=b1,n=5時(shí),S5=1+3=4=b2,n=13時(shí),S13=1+5=6=b3.②∵2n-1是奇數(shù),Sn=1+eq\r(2n-1)為有理數(shù),則eq\r(2n-1)=2k-1,∴n=2k2-2k+1,當(dāng)k=20時(shí),n=761;當(dāng)k=21時(shí),n=841;∴存在N∈[761,840],當(dāng)n≤N時(shí),使得在{Sn}中,數(shù)列{bk}有且只有20項(xiàng).題型3有關(guān)數(shù)列的證明題例3(2013·江蘇)設(shè){an}是首項(xiàng)為a,公差為d的等差數(shù)列(d≠0),Sn是其前n項(xiàng)和.記bn=eq\f(nSn,n2+c),n∈N*,其中c為實(shí)數(shù).(1)若c=0,且b1,b2,b4成等比數(shù)列,證明:Snk=n2Sk(k,n∈N*);(2)若{bn}是等差數(shù)列,證明:c=0.證明:∵{an}是首項(xiàng)為a,公差為d的等差數(shù)列(d≠0),Sn是其前n項(xiàng)和,∴Sn=na+eq\f(n(n-1),2)d.(1)∵c=0,∴bn=eq\f(Sn,n)=a+eq\f(n-1,2)d.∵b1,b2,b4成等比數(shù)列,∴beq\o\al(2,2)=b1b4,∴eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a+\f(1,2)d))eq\s\up12(2)=aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a+\f(3,2)d)),∴eq\f(1,2)ad-eq\f(1,4)d2=0,∴eq\f(1,2)deq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a-\f(1,2)d))=0.∵d≠0,∴a=eq\f(1,2)d,∴d=2a,∴Sn=na+eq\f(n(n-1),2)d=na+eq\f(n(n-1),2)2a=n2a,∴左邊=Snk=(nk)2a=n2k2a,右邊=n2Sk=n2k2a,∴左邊=右邊,∴原式成立.(2)∵{bn}是等差數(shù)列,∴設(shè)公差為d1,∴bn=b1+(n-1)d1代入bn=eq\f(nSn,n2+c),得b1+(n-1)d1=eq\f(nSn,n2+c),∴eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(d1-\f(1,2)d))n3+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(b1-d1-a+\f(1,2)d))n2+cd1n=c(d1-b1)對n∈N*恒成立,∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(d1-\f(1,2)d=0,,b1-d1-a+\f(1,2)d=0,,cd1=0,,c(d1-b1)=0,))∴d1=eq\f(1,2)d.∵d≠0,∴d1≠0.eq\a\vs4\al(備選變式(教師專享))(2013·江西理)正項(xiàng)數(shù)列{an}的前項(xiàng)和滿足:Seq\o\al(2,n)-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0.(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an;(2)令bn=eq\f(n+1,(n+2)2aeq\o\al(2,n)),數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn.證明:對于任意的n∈N*,都有Tn<eq\f(5,64).(1)解:由Seq\o\al(2,n)-(n2+n-1)Sn-(n2+n)=0,得[Sn-(n2+n)](Sn+1)=0.由于{an}是正項(xiàng)數(shù)列,所以Sn>0,Sn=n2+n.于是a1=S1=2,n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=n2+n-(n-1)2-(n-1)=2n.綜上,數(shù)列{an}的通項(xiàng)an=2n.(2)證明:由于an=2n,bn=eq\f(n+1,(n+2)2aeq\o\al(2,n)),則bn=eq\f(n+1,4n2(n+2)2)=eq\f(1,16)eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,n2)-\f(1,(n+2)2))).Tn=eq\f(1,16)[1-eq\f(1,32)+eq\f(1,22)-eq\f(1,42)+eq\f(1,32)-eq\f(1,52)+…+eq\f(1,(n-1)2)-eq\f(1,(n+1)2)+eq\f(1,n2)-eq\f(1,(n+2)2)]=eq\f(1,16)eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(1+\f(1,22)-\f(1,(n+1)2)-\f(1,(n+2)2)))<eq\f(1,16)(1+eq\f(1,22))=eq\f(5,64).故對于任意的n∈N*,都有Tn<eq\f(5,64).1.(2013·重慶)已知{an}是等差數(shù)列,a1=1,公差d≠0,Sn為其前n項(xiàng)和.若a1,a2,a5成等比數(shù)列,則S8=________.答案:64解析:aeq\o\al(2,2)=a1a5,即(1+d)2=1×(1+4d),所以d=2,故S8=8+eq\f(8×7,2)×2=64.2.(2013·上海)若等差數(shù)列的前6項(xiàng)和為23,前9項(xiàng)和為57,則數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn=________.答案:eq\f(5,6)n2-eq\f(7,6)n解析:由條件得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(S6=6a1+\f(6×5,2)d=23,,S9=9a1+\f(9×8,2)d=57,))即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a1=-\f(1,3),,d=\f(5,3),))故an=eq\f(5,6)n2-eq\f(7,6)n.3.(2013·新課標(biāo))等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知S10=0,S15=25,則nSn的最小值為________.答案:-49解析:由條件得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a1=-3,,d=\f(2,3),))nSn=eq\f(n3,3)-eq\f(10n2,3),對f(x)=eq\f(x3-10x2,3)求導(dǎo)可得f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(20,3)))上遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(20,3),+∞))上遞增,分別計(jì)算n=6和n=7可得,當(dāng)n=7時(shí)nSn=eq\f(n3,3)-eq\f(10n2,3)最小為-49.4.(2013·江蘇)在正項(xiàng)等比數(shù)列{an}中,a5=eq\f(1,2),a6+a7=3,則滿足a1+a2+…+an>a1a2…an的最大正整數(shù)n的值為________.答案:12解析:根據(jù)條件求得an=2n-6,則不等式化為2n-1>2eq\s\up6(\f(n2-11n+10,2))(*),n>eq\f(n2-11n+10,2),解得eq\f(13-\r(129),2)<n<eq\f(13+\r(129),2),即1≤n≤12,將n=13代入(*)式檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)不成立,故最大正整數(shù)n的值為12.1.(2013·徐州模擬)在數(shù)列{an}中,已知a1=2,a2=3,當(dāng)n≥2時(shí),an+1是an·an-1的個(gè)位數(shù),則a2010=________.答案:4解析:由題意得,a3=a1·a2=6,定義f(x)=x的個(gè)位數(shù),則a4=f(a3·a2)=8,依此類推,a5=8,a6=4,a7=2,a8=8,a9=6,a10=8,到此為止,看出一個(gè)周期,a9=a3,a10=a4,周期為6,因?yàn)榍?項(xiàng)不符合周期,所以2010-2=2008,2008=6×334+4,所以a2010=a6=4.2.(2013·揚(yáng)州模擬)已知數(shù)列{an}滿足a1+a2+…+an=n2(n∈N*).(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(2)對任意給定的k∈N*,是否存在p,r∈N*(k<p<r)使eq\f(1,ak),eq\f(1,ap),eq\f(1,ar)成等差數(shù)列?若存在,用k分別表示p和r(只要寫出一組);若不存在,請說明理由.解:(1)當(dāng)n=1時(shí),a1=1;當(dāng)n≥2,n∈N*時(shí),a1+a2+…+an-1=(n-1)2,所以an=n2-(n-1)2=2n-1;綜上所述,an=2n-1(n∈N*).(2)當(dāng)k=1時(shí),若存在p,r使eq\f(1,ak),eq\f(1,ap),eq\f(1,ar)成等差數(shù)列,則eq\f(1,ar)=eq\f(2,ap)-eq\f(1,ak)=eq\f(3-2p,2p-1).因?yàn)閜≥2,所以ar<0與數(shù)列{an}為正數(shù)相矛盾,因此,當(dāng)k=1時(shí)不存在;當(dāng)k≥2時(shí),設(shè)ak=x,ap=y(tǒng),ar=z,則eq\f(1,x)+eq\f(1,z)=eq\f(2,y),所以z=eq\f(xy,2x-y).令y=2x-1,得z=xy=x(2x-1),此時(shí)ak=x=2k-1,ap=y(tǒng)=2x-1=2(2k-1)-1,所以p=2k-1,ar=z=(2k-1)(4k-3)=2(4k2-5k+2)-1,所以r=4k2-5k+2.綜上所述,當(dāng)k=1時(shí),不存在p,r;當(dāng)k≥2時(shí),存在p=2k-1,r=4k2-5k+2滿足題設(shè).3.設(shè)不等式組eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x>0,,y>0,,y≤-nx+3n))所表示的平面區(qū)域?yàn)镈n,記Dn內(nèi)的整點(diǎn)個(gè)數(shù)為an(n∈N*)(整點(diǎn)即橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)均為整數(shù)的點(diǎn)).(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;(2)記數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且Tn=eq\f(Sn,3·2n-1).若對于一切的正整數(shù)n,總有Tn≤m,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.解:(1)由x>0,y>0,3n-nx>0,得0<x<3.∴x=1,或x=2.∴Dn內(nèi)的整點(diǎn)在直線x=1和x=2上.記直線y=-nx+3n為l,l與直線x=1、x=2的交點(diǎn)的縱坐標(biāo)分別為y1,y2.則y1=-n+3n=2n,y2=-2n+3n=n.∴an=3n(n∈N*).(2)∵Sn=3(1+2+3+…+n)=eq\f(3n(n+1),2),∴Tn=eq\f(n(n+1),2n),∴Tn+1-Tn=eq\f((n+1)(n+2),2n+1)-eq\f(n(n+1),2n)=eq\f((n+1)(2-n),2n+1),∴當(dāng)n≥3時(shí),Tn>Tn+1,且T1=1<T2=T3=eq\f(3,2).于是T2,T3是數(shù)列{Tn}中的最大項(xiàng),故m≥eq\f(3,2).4.(2013·徐州模擬)已知數(shù)列{an},其前n項(xiàng)和為Sn.(1)若對任意的n∈N,a2n-1,a2n+1,a2n組成公差為4的等差數(shù)列,且a1=1,eq\f(S2n,2n)=2013,求n的值;(2)若數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(Sn,an)+a))是公比為q(q≠-1)的等比數(shù)列,a為常數(shù),求證:數(shù)列{an}為等比數(shù)列的充要條件為q=1+eq\f(1

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