(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測(cè)二(含解析)
《(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測(cè)二(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測(cè)二(含解析)(19頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、綜合檢測(cè)二
(時(shí)間:120分鐘 滿分:150分)
第Ⅰ卷(選擇題 共40分)
一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40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.已知集合A={x|-2 2、+i(m,n∈R),其中i為虛數(shù)單位,則m+n等于( )
A.2B.-2C.4D.-4
答案 A
解析 方法一 由已知得m+3i=i(n+i)=-1+ni,
由復(fù)數(shù)相等可得所以m+n=2,故選A.
方法二 =3+=3-mi,則由已知可得3-mi=n+i.由復(fù)數(shù)相等可得所以m+n=2,故選A.
3.已知l1,l2,l3是不同的直線,α,β,γ是不同的平面,若α∩β=l1,α∩γ=l2,則“l(fā)3⊥l1,l3⊥l2”是“l(fā)3⊥α”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 若l3⊥l1,l3⊥l2,當(dāng)l1∥l2 3、時(shí),不能得出l3⊥α;當(dāng)l3⊥α?xí)r,因?yàn)棣痢搔拢絣1,α∩γ=l2,所以l1?α,l2?α,所以l3⊥l1,l3⊥l2.所以“l(fā)3⊥l1,l3⊥l2”是“l(fā)3⊥α”的必要不充分條件.故選B.
4.某學(xué)校社團(tuán)準(zhǔn)備從A,B,C,D,E5個(gè)不同的節(jié)目中選3個(gè)分別去3個(gè)敬老院慰問演出,在每個(gè)敬老院表演1個(gè)節(jié)目,其中A節(jié)目是必選節(jié)目,則不同的分配方法共有( )
A.24種B.36種C.48種D.64種
答案 B
解析 從B,C,D,E4個(gè)節(jié)目中選2個(gè),有C種選法,將選出的2個(gè)節(jié)目與A節(jié)目全排列,共有A種情況,又CA=36,所以不同的分配方法共有36種.
5.函數(shù)f(x)=的大致圖象為( ) 4、
答案 C
解析 設(shè)函數(shù)g(x)=x+|lnx|-1(x>0,x≠1),
則g(x)=
得g′(x)=
故當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增,f(x)單調(diào)遞減,且f(x)>0;當(dāng)0 5、·2+…+9C·9-10C·10=10C·-10C·2+…+10C·9-10C·10=5×9.故選D.
方法二 對(duì)等式10=a0+a1x+a2x2+…+a9x9+a10x10兩邊求導(dǎo),得59=a1+2a2x+…+9a9x8+10a10x9,令x=-1,則a1-2a2+…+9a9-10a10=5×9,故選D.
7.已知隨機(jī)變量X,Y的分布列如下(其中x≠y),則( )
X
1
2
P
x2
y2
Y
1
2
P
y2
x2
A.E(X)=E(Y),D(X)=D(Y)
B.E(X)≠E(Y),D(X)≠D(Y)
C.E(X)·E(Y)>D(X)+D(Y 6、)
D.E(X)+E(Y) 7、A.B.C.D.
答案 D
解析 方法一 由a·(a-b)=3,
得[(2a+b)+(a-b)]·(a-b)=9,
即(2a+b)·(a-b)+|a-b|2=9,
設(shè)2a+b與a-b的夾角為θ,
則(2a+b)·(a-b)=|2a+b|·|a-b|·cosθ∈[-3|a-b|,3|a-b|],
所以-3|a-b|≤9-|a-b|2≤3|a-b|,
解得≤|a-b|≤,
所以|a-b|的最小值為.
方法二 如圖,設(shè)a=,b=,
由|2a+b|=3,
得=1,
取靠近A的AB的三等分點(diǎn)C,
則=a+b,所以||=1.
由a·(a-b)=3,得·=1.
以MC所在 8、直線為x軸,線段MC的垂直平分線為y軸,建立平面直角坐標(biāo)系xOy,則M,C,
設(shè)A(x,y),則由·=1,得x2+y2=,
所以點(diǎn)A的軌跡是以O(shè)(0,0)為圓心,為半徑的圓,
易知點(diǎn)C在該圓內(nèi),所以|AC|的最小值為,
所以|AB|的最小值為,
即|a-b|的最小值為.
9.已知P為雙曲線-=1上一點(diǎn),M,N分別為圓(x+3)2+y2=及其關(guān)于y軸對(duì)稱的圓上的兩點(diǎn),則|PM|-|PN|的取值范圍為( )
A.[-5,5] B.[-5,-3]∪[3,5]
C.(-3,3) D.[-3,3]
答案 B
解析 由題意知,點(diǎn)M在圓(x+3)2+y2=上,點(diǎn)N在圓(x-3)2+ 9、y2=上,設(shè)雙曲線-=1的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,則F1(-3,0),F(xiàn)2(3,0),易知F1,F(xiàn)2分別為兩個(gè)圓的圓心,連接PF1,MF1,PF2,NF2,則|PF1|-|MF1|≤|PM|≤|PF1|+|MF1|,|PF2|-|NF2|≤|PN|≤|PF2|+|NF2|,所以|PF1|-|PF2|-1≤|PM|-|PN|≤|PF1|-|PF2|+1,而|PF1|-|PF2|=±4,所以-5≤|PM|-|PN|≤-3或3≤|PM|-|PN|≤5.
10.如圖1,已知正三角形ABC的邊長(zhǎng)為6,O是底邊BC的中點(diǎn),D是AB邊上一點(diǎn),且AD=2,將△AOC繞著直線AO旋轉(zhuǎn),在旋轉(zhuǎn)過程中,若DC 10、的長(zhǎng)度在[,]內(nèi)變化,如圖2,則點(diǎn)C所形成的軌跡的長(zhǎng)度為( )
A.B.C.πD.
答案 A
解析 方法一 ∵△ABC為正三角形,O為BC的中點(diǎn),
∴AO⊥OB,AO⊥OC,
∴∠BOC是二面角B-AO-C的平面角,記∠BOC=θ.
如圖,過點(diǎn)D作DE⊥OB,垂足為E,連接CE,則DE∥AO,OE=1,OC=3,DE=AO=2,則=++,其中〈·〉=θ,
即〈,〉=π-θ,
∴2=(++)2=2+2+2+2·=(2)2+12+32+2×1×3×cos〈,〉=22-6cosθ,
則2=22-6cosθ∈[19,22],即cosθ∈,
即點(diǎn)C轉(zhuǎn)過的角度為-=.
點(diǎn)C 11、的軌跡為以O(shè)為圓心,以O(shè)C為半徑的一段圓弧,弧長(zhǎng)為3×=.
方法二 ∵△ABC為正三角形,O為BC的中點(diǎn),
∴AO⊥OB,AO⊥OC,
∴∠BOC是二面角B-AO-C的平面角,記∠BOC=θ.
如圖,過點(diǎn)D作DE⊥OB,垂足為E,連接CE,則DE∥AO,OE=1,OC=3,DE=AO=2,則EC2=OC2+OE2-2OC·OE·cosθ=10-6cosθ,
在Rt△DCE中,DC2=DE2+EC2=(2)2+10-6cosθ=22-6cosθ,則DC2=22-
6cosθ∈[19,22],
即cosθ∈,即點(diǎn)C轉(zhuǎn)過的角度為-=.
點(diǎn)C的軌跡為以O(shè)為圓心,以O(shè)C為半徑的一段圓 12、弧,弧長(zhǎng)為3×=.
第Ⅱ卷(非選擇題 共110分)
二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分.把答案填在題中橫線上)
11.《九章算術(shù)》是我國(guó)古代數(shù)學(xué)經(jīng)典名著,它在集合學(xué)中的研究比西方早一千年.在《九章算術(shù)》中,將四個(gè)面都是直角三角形的四面體稱為“鱉臑”.已知某“鱉臑”的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該“鱉臑”的體積是________cm3.
答案 10
解析 由三視圖結(jié)合“鱉臑”的定義易得該幾何體為一個(gè)底面為直角邊長(zhǎng)分別為3,4,高為5,且頂點(diǎn)在底面的射影為直角三角形中最小的角的頂點(diǎn),則其體積為××3×4×5=10cm3.
12.已知等比數(shù)列{a 13、n}的公比q>0,前n項(xiàng)和為Sn.若2(a5-a3-a4)=a4,且a2a4a6=64,則q=________,Sn=________.
答案 2
解析 ∵2(a5-a3-a4)=a4,
∴2a5=2a3+3a4?2q4=2q2+3q3?2q2-3q-2=0,
得q=-(舍去)或q=2.
∵a2a4a6=64,∴a=64?a4=4,
∴a1=,Sn==.
13.已知x,y滿足約束條件則約束條件表示的可行域的面積為________,目標(biāo)函數(shù)z=x-y+3的取值范圍為________.
答案 [2,3]
解析 畫出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示,則A(0,1),B(2 14、,2),C,
易知AC⊥BC,
則可行域的面積
S=·|AC|·|BC|=.
因?yàn)閦=x-y+3,所以y=x-z+3,
數(shù)形結(jié)合知,當(dāng)直線y=x-z+3與直線BC重合時(shí),z取得最大值3,當(dāng)直線y=x-z+3經(jīng)過點(diǎn)A時(shí),z取得最小值2,所以z∈[2,3].
14.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|,g(x)=|2x+a|(a∈R),則不等式f(x)≤3的解集為________;若不等式f(x)+g(x)≥6對(duì)任意的x∈R恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________________________.
答案 [-1,2] (-∞,-7]∪[5,+∞)
解析 f(x)≤3,即|2x-1|≤ 15、3,即-3≤2x-1≤3,
解得-1≤x≤2,
所以不等式f(x)≤3的解集為[-1,2].
因?yàn)閒(x)+g(x)=|2x-1|+|2x+a|
≥|2x-1-2x-a|=|a+1|,
所以要使不等式f(x)+g(x)≥6對(duì)任意的x∈R恒成立,則|a+1|≥6,解得a≤-7或a≥5.
15.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,已知a=3,b=2,A=2B,則sinB=________,c=________.
答案
解析 ∵a=3,b=2,A=2B,
∴由正弦定理=得,
=,即=,
∵B為△ABC的一個(gè)內(nèi)角,∴sinB>0,∴cosB=,
∴sinB 16、==.
由二倍角公式知,
sinA=sin2B=2sinBcosB=2××=,
cosA=cos2B=2cos2B-1=.
方法一 ∵cosC=cos[π-(A+B)]=-cos(A+B)
=-(cosAcosB-sinAsinB)=,
∴c2=a2+b2-2abcosC=,∴c=.
方法二 ∵sinC=sin[π-(A+B)]=sin(A+B)
=sinAcosB+cosAsinB=,
由正弦定理=,得=,∴c=.
16.已知x,y,z均為正實(shí)數(shù),且滿足x2+y2+z2=1,則xy+2yz的最大值為________.
答案
解析 由已知條件x2+y2+z2=1,
17、可設(shè)1=x2+λy2+(1-λ)y2+z2,0<λ<1,
即得1≥2xy+2yz,
令=,解得λ=,
所以xy+yz≤1,即xy+2yz≤,
當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí)等號(hào)成立.
17.已知函數(shù)f(x)=x+,若對(duì)于任意的m∈R,方程|f(m+x)|+|f(m-x)|=a均有解,則a的取值范圍是________.
答案 [4,+∞)
解析 令g(x)=|f(m+x)|+|f(m-x)|,
∴g(-x)=|f(m-x)|+|f(m+x)|=g(x),
∴g(x)是偶函數(shù),設(shè)x>0,
①若m>0,
當(dāng)x 18、g(x)=(x+m)++(x-m)+=2x++=2x+>2≥4.
②若m<0,則-m>0,
當(dāng)x<-m時(shí),g(x)=-(x+m)--(m-x)-
=-2m-=-2m-
>2≥4;
當(dāng)x>-m時(shí),g(x)=(x+m)++(x-m)+=2x++=2x+>2≥4.
③若m=0,g(x)=2≥4.
又g(x)是偶函數(shù),∴當(dāng)x<0時(shí),g(x)=g(-x)≥4.
綜上,g(x)≥4.
∴要使方程g(x)=a有解,只需a≥4即可,
∴所求a的取值范圍是[4,+∞).
三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟)
18.(14分)(2019·臺(tái)州模擬) 19、設(shè)函數(shù)f(x)=sin-2sinxcosx(x∈R).
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期及f的值;
(2)將函數(shù)f(x)的圖象向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度,得到函數(shù)g(x)的圖象,試求g(x)在上的最小值.
解 (1)f(x)=sin-2sinxcosx
=sin2x+cos2x-sin2x
=cos2x-sin2x=cos.
所以函數(shù)f(x)的最小正周期T==π,
f=cos=-.
(2)g(x)=f=cos
=cos.
因?yàn)閤∈,所以2x+∈.
所以當(dāng)2x+=π,即x=時(shí),g(x)取最小值,此時(shí)g(x)min=-1.
19.(15分)如圖,在四棱錐P-ABCD中,DB⊥平 20、面PAB,∠ABP=120°,AB∥CD,CD=BD=AB=BP=2,E為AP的中點(diǎn).
(1)求證:PC∥平面BDE;
(2)求直線DE與平面PCD所成角的正弦值.
(1)證明 方法一 連接AC交BD于點(diǎn)F,連接EF,
則EF為△ACP的中位線,所以EF∥PC,
又EF?平面BDE,PC?平面BDE,
所以PC∥平面BDE.
方法二 因?yàn)锳B∥CD,AB=CD,
所以四邊形ABCD為平行四邊形,
所以AD∥BC且AD=BC,
故可將四棱錐P-ABCD補(bǔ)形成三棱柱PAB-KDC,如圖,取DK的中點(diǎn)Q,連接QC,PQ,EQ.
易知DQ∥EP,DQ=EP,
所以四邊形 21、PEDQ為平行四邊形,所以DE∥PQ,
又DE?平面BDE,PQ?平面BDE,所以PQ∥平面BDE.
又DQ∥AE,DQ=AE,
所以四邊形ADQE為平行四邊形,
所以AD∥EQ,AD=EQ,
又AD∥BC,AD=BC,∴EQ∥BC,EQ=BC,
所以四邊形BEQC為平行四邊形,所以BE∥QC,
又BE?平面BDE,QC?平面BDE,
所以QC∥平面BDE.
又PQ∩QC=Q,所以平面PQC∥平面BDE.
又PC?平面PQC,所以PC∥BDE.
(2)解 方法一 由(1)中方法二可知DE∥PQ,
所以直線DE與平面PCD所成的角就是直線PQ與平面PCD所成的角,設(shè)直線P 22、Q與平面PCD所成的角為θ,點(diǎn)Q到平面PCD的距離為h.
連接AC交BD于點(diǎn)F,連接EF,
易知EF=,PC=2,PQ=,
在△CDP中,DP=2=PC,CD=2,
所以S△CDP=×2×=,
易知S△CDQ=×1×=,
因?yàn)閂P-CDQ=VQ-CDP,
所以×S△CDQ×BD=×S△CDP×h,
所以h=.所以sinθ===,
所以直線DE與平面PCD所成角的正弦值為.
方法二 在△BAP中,AB=BP=2,E為AP的中點(diǎn),∠ABP=120°,所以BE⊥AP,
以E為坐標(biāo)原點(diǎn),,的方向分別為x,y軸的正方向,過點(diǎn)E且平行于DB的直線為z軸,且的方向?yàn)閦軸的正方向建立空間 23、直角坐標(biāo)系(圖略),則E(0,0,0),B(1,0,0),A(0,,0),P(0,-,0),D(1,0,2),
所以=(1,,2),==(1,-,0),=(1,0,2),
設(shè)直線DE與平面PCD所成的角為θ,平面PCD的法向量為n=(x,y,z),則得
取y=1,得x=,z=-,
所以n=(,1,-)為平面PCD的一個(gè)法向量,
所以sinθ===,
所以直線DE與平面PCD所成角的正弦值為.
20.(15分)已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a2n=2an+3,S3=3,數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,b1+b3=10a3,b2+b4=10a6.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的 24、通項(xiàng)公式;
(2)若cn=,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn,并求使得Tn<λ2-λ恒成立的實(shí)數(shù)λ的取值范圍.
解 (1)由{an}為等差數(shù)列可得,
S3=a1+a2+a3=3a2=3,故a2=1.
由a2n=2an+3可得a2=2a1+3,
故1=2a1+3,解得a1=-1.
所以數(shù)列{an}的公差d=a2-a1=1-(-1)=2,
所以an=a1+(n-1)d=-1+2(n-1)=2n-3.
故a3=2×3-3=3,a6=2×6-3=9.
設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q,
則由已知可得b1+b3=10a3=30,b2+b4=10a6=90.
所以q===3,
故b1+b3 25、=b1+b1×32=30,解得b1=3.
所以數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=3×3n-1=3n.
(2)由(1)可知,cn=
=×
=×
=.
所以Tn=c1+c2+…+cn
=++…+
=
=
=.
因?yàn)?0,所以Tn<×=.
故由Tn<λ2-λ恒成立可得λ2-λ≥,
即64λ2-4λ-3≥0,也就是(4λ-1)(16λ+3)≥0,
解得λ≤-或λ≥.
21.(15分)如圖,已知在平面直角坐標(biāo)系xOy中,拋物線E:x2=2py(p>0)的焦點(diǎn)F是橢圓C:+y2=1的一個(gè)焦點(diǎn).
(1)求拋物線E的方程;
(2)設(shè)P是E上的動(dòng)點(diǎn),且位于第一象限,拋物 26、線E在點(diǎn)P處的切線l與橢圓C交于不同的兩點(diǎn)A,B,直線y=-與過點(diǎn)P且垂直于x軸的直線交于點(diǎn)M,OM與直線l交于點(diǎn)D.
①求證:直線OM平分線段AB;
②若直線l與y軸交于點(diǎn)G,記△PFG的面積為S1,△PDM的面積為S2,是否存在點(diǎn)P,使得取得最小值?若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說明理由.
(1)解 根據(jù)題意,F(xiàn),
所以拋物線E的方程為x2=2y.
(2)①證明 設(shè)P(m>0),
由x2=2y可得y′=x,所以直線l的斜率為m,
因此直線l的方程為y-=m(x-m),即y=mx-.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
由得(3m2+4)x2-3m3x+-3=0, 27、
所以x1+x2=.
又M,所以O(shè)M的方程為y=-x,
由得直線OM與l的交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為
xD=,故xD=,
所以直線OM平分線段AB.
②解 由①知直線l的方程為y=mx-(m>0),
所以G,所以P,F(xiàn),
D,M,
所以S1=|GF|m=m(m2+1),
S2=|PM|·|m-xD|=,
所以=.
令t=3m2+8,則==402-,
又對(duì)于(3m2+4)x2-3m3x+-3=0,Δ>0,
即(-3m3)2-4(3m2+4)>0,
所以0 28、ax2+2ax+1)ex-2.
(1)討論f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若a<-,求證:當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0.
(1)解 因?yàn)閒(x)=(ax2+2ax+1)ex-2,
所以f′(x)=(ax2+4ax+2a+1)ex,
令u(x)=ax2+4ax+2a+1,
①當(dāng)a=0時(shí),u(x)>0,f′(x)>0,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
②當(dāng)a>0時(shí),Δ=(4a)2-4a(2a+1)=4a(2a-1),
(i)當(dāng)a>時(shí),Δ>0,令u(x)=0,得
x1=,x2=,且x1 29、當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),u(x)<0,f′(x)<0,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,,單調(diào)遞減區(qū)間為.
(ii)當(dāng)00,令u(x)=0,得
x1=,x2=,且x2 30、-∞,+∞);
當(dāng)a<0時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為,.
(2)證明 方法一 由(1)得,x1=,
x2=.
①當(dāng)a≤-時(shí),由(1)知f(x)在(x1,+∞)上單調(diào)遞減,
因?yàn)閤1==-2+≤0,
所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
所以當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≤f(0)=-1<0.
②當(dāng)-
31、x1+1)-2,
因?yàn)閍x+4ax1+2a+1=0,
所以ax=-4ax1-2a-1,且a=-,
所以f(x1)=(ax+2ax1+1)-2=-2a(x1+1)-2=·-2.
所以要證f(x)<0,只需證-2<0,
即證(x1+1)-x-4x1-2<0.
設(shè)g(x)=(x+1)ex-x2-4x-2,x∈(0,1),
則g′(x)=(x+2)ex-2x-4=(x+2)(ex-2),
所以當(dāng)x∈(0,ln2)時(shí),g′(x)<0,g(x)在(0,ln2)上單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(ln2,1)時(shí),g′(x)>0,g(x)在(ln2,1)上單調(diào)遞增,
因?yàn)間(0)=-1<0,g(1)=2e- 32、7<0,
所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),恒有g(shù)(x)<0.
又x1∈(0,1),所以g(x1)<0,即f(x1)<0,
從而當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≤f(x1)<0.
綜上,若a<-,當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0.
方法二 f(x)=(ax2+2ax+1)ex-2=aex(x2+2x)+ex-2,
令φ(a)=aex(x2+2x)+ex-2,
顯然當(dāng)x≥0時(shí),ex(x2+2x)≥0,
所以當(dāng)a<-時(shí),φ(a)<φ=-+ex-2.
所以要證當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0,
只需證當(dāng)x≥0時(shí),-+ex-2≤0,
即證當(dāng)x≥0時(shí),ex(x2+2x-7)+14≥0.
令g(x)=ex(x2+2x-7)+14,
則g′(x)=ex(x2+4x-5)=(x-1)(x+5)ex,
所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0,g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
所以當(dāng)x≥0時(shí),g(x)≥g(1)=14-4e>0,
從而當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0.
19
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 6.煤礦安全生產(chǎn)科普知識(shí)競(jìng)賽題含答案
- 2.煤礦爆破工技能鑒定試題含答案
- 3.爆破工培訓(xùn)考試試題含答案
- 2.煤礦安全監(jiān)察人員模擬考試題庫試卷含答案
- 3.金屬非金屬礦山安全管理人員(地下礦山)安全生產(chǎn)模擬考試題庫試卷含答案
- 4.煤礦特種作業(yè)人員井下電鉗工模擬考試題庫試卷含答案
- 1 煤礦安全生產(chǎn)及管理知識(shí)測(cè)試題庫及答案
- 2 各種煤礦安全考試試題含答案
- 1 煤礦安全檢查考試題
- 1 井下放炮員練習(xí)題含答案
- 2煤礦安全監(jiān)測(cè)工種技術(shù)比武題庫含解析
- 1 礦山應(yīng)急救援安全知識(shí)競(jìng)賽試題
- 1 礦井泵工考試練習(xí)題含答案
- 2煤礦爆破工考試復(fù)習(xí)題含答案
- 1 各種煤礦安全考試試題含答案