2021版高考數(shù)學一輪復習 第三章 導數(shù)及其應用 第2講 導數(shù)的應用 第1課時 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性教學案 理 北師大版
《2021版高考數(shù)學一輪復習 第三章 導數(shù)及其應用 第2講 導數(shù)的應用 第1課時 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性教學案 理 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021版高考數(shù)學一輪復習 第三章 導數(shù)及其應用 第2講 導數(shù)的應用 第1課時 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性教學案 理 北師大版(19頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第2講 導數(shù)的應用 一、知識梳理 1.函數(shù)的單調(diào)性 在(a,b)內(nèi)函數(shù)f(x)可導,f′(x)在(a,b)任意子區(qū)間內(nèi)都不恒等于0. f′(x)≥0?f(x)在(a,b)上為增函數(shù). f′(x)≤0?f(x)在(a,b)上為減函數(shù). 2.函數(shù)的極值 函數(shù)y=f(x)在點x=a的函數(shù)值f(a)比它在點x=a附近其他點的函數(shù)值都小,f′(a)=0;而且在點x=a附近的左側(cè)f′(x)<0,右側(cè)f′(x)>0,則點a叫作函數(shù)y=f(x)的極小值點,f(a)叫作函數(shù)y=f(x)的極小值. 函數(shù)y=f(x)在點x=b的函數(shù)值f(b)比它在點x=b附近其他點的函數(shù)值都大,f′(b
2、)=0;而且在點x=b附近的左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)<0,則點b叫作函數(shù)y=f(x)的極大值點,f(b)叫作函數(shù)y=f(x)的極大值. 極大值點、極小值點統(tǒng)稱為極值點,極大值、極小值統(tǒng)稱為極值. 3.函數(shù)的最值 (1)在閉區(qū)間[a,b]上連續(xù)的函數(shù)f(x)在[a,b]上必有最大值與最小值. (2)若函數(shù)f(x)在[a,b]上是增加的,則f(a)為函數(shù)的最小值,f(b)為函數(shù)的最大值;若函數(shù)f(x)在[a,b]上是減少的,則f(a)為函數(shù)的最大值,f(b)為函數(shù)的最小值. (3)設函數(shù)f(x)在[a,b]上連續(xù),在(a,b)內(nèi)可導,求f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步
3、驟如下: ①求函數(shù)y=f(x)在(a,b)內(nèi)的極值; ②將函數(shù)y=f(x)的各極值與端點處的函數(shù)值f(a),f(b)做比較,其中最大的一個為最大值,最小的一個為最小值. 常用結(jié)論 1.在某區(qū)間內(nèi)f′(x)>0(f′(x)<0)是函數(shù)f(x)在此區(qū)間上為增(減)函數(shù)的充分不必要條件. 2.可導函數(shù)f(x)在(a,b)上是增(減)函數(shù)的充要條件是對任意的x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒為零. 3.對于可導函數(shù)f(x),f′(x0)=0是函數(shù)f(x)在x=x0處有極值的必要不充分條件. 二、教材衍化 1.如圖是函數(shù)y=
4、f(x)的導函數(shù)y=f′(x)的圖像,則下面判斷正確的是( )
A.在區(qū)間(-2,1)上f(x)是增函數(shù)
B.在區(qū)間(1,3)上f(x)是減函數(shù)
C.在區(qū)間(4,5)上f(x)是增函數(shù)
D.當x=2時,f(x)取到極小值
解析:選C.在(4,5)上f′(x)>0恒成立,所以f(x)是增函數(shù).
2.設函數(shù)f(x)=+ln x,則( )
A.x=為f(x)的極大值點
B.x=為f(x)的極小值點
C.x=2為f(x)的極大值點
D.x=2為f(x)的極小值點
解析:選D.f′(x)=-+=(x>0),
當0
5、x=2為f(x)的極小值點. 3.函數(shù)y=x+2cos x在區(qū)間上的最大值是________. 解析:因為y′=1-2sin x, 所以當x∈時,y′>0; 當x∈時,y′<0. 所以當x=時,ymax=+. 答案:+ 一、思考辨析 判斷正誤(正確的打“√”,錯誤的打“×”) (1)若函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)是增加的,那么一定有f′(x)>0.( ) (2)如果函數(shù)f(x)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0,則f(x)在此區(qū)間內(nèi)沒有單調(diào)性.( ) (3)函數(shù)的極大值不一定比極小值大.( ) (4)對可導函數(shù)f(x),f′(x0)=0是x0點為極值點的充要條件.
6、( ) (5)函數(shù)的最大值不一定是極大值,函數(shù)的最小值也不一定是極小值.( ) 答案:(1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)√ 二、易錯糾偏 (1)原函數(shù)與導函數(shù)的關(guān)系不清致誤; (2)極值點存在的條件不清致誤; (3)忽視函數(shù)的定義域. 1.函數(shù)f(x)的定義域為R,導函數(shù)f′(x)的圖象如圖所示,則函數(shù)f(x)( ) A.無極大值點、有四個極小值點 B.有三個極大值點、一個極小值點 C.有兩個極大值點、兩個極小值點 D.有四個極大值點、無極小值點 解析:選C.導函數(shù)的圖象與x軸的四個交點都是極值點,第一個與第三個是極大值點,第二個與第四個是極小值點
7、. 2.設a∈R,若函數(shù)y=ex+ax有大于零的極值點,則實數(shù)a的取值范圍是________. 解析:因為y=ex+ax,所以y′=ex+a. 因為函數(shù)y=ex+ax有大于零的極值點, 所以方程y′=ex+a=0有大于零的解, 因為當x>0時,-ex<-1,所以a=-ex<-1. 答案:(-∞,-1) 3.函數(shù)f(x)=x-ln x的減區(qū)間為________. 解析:由f′(x)=1-<0,得>1,即x<1,又x>0,所以函數(shù)f(x)的減區(qū)間為(0,1). 答案:(0,1) 第1課時 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 不含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性(自主練透) 1.函數(shù)
8、y=4x2+的增區(qū)間為( )
A.(0,+∞) B.
C.(-∞,-1) D.
解析:選B.由y=4x2+,得y′=8x-,
令y′>0,即8x->0,解得x>,
所以函數(shù)y=4x2+的增區(qū)間為.
故選B.
2.已知函數(shù)f(x)=xln x,則f(x)( )
A.在(0,+∞)上是增加的 B.在(0,+∞)上是減少的
C.在上是增加的 D.在上是減少的
解析:選D.因為函數(shù)f(x)=xln x,定義域為(0,+∞),所以f′(x)=ln x+1(x>0),當f′(x)>0時,解得x>,即函數(shù)的增區(qū)間為;
當f′(x)<0時,解得0 9、函數(shù)的減區(qū)間為,故選D.
3.已知定義在區(qū)間(-π,π)上的函數(shù)f(x)=xsin x+cos x,則f(x)的增區(qū)間是________.
解析:f′(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x,
令f′(x)=xcos x>0,
則其在區(qū)間(-π,π)上的解集為和,
即f(x)的增區(qū)間為和.
答案:和
求函數(shù)單調(diào)區(qū)間的步驟
(1)確定函數(shù)f(x)的定義域.
(2)求f′(x).
(3)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,得增區(qū)間.
(4)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)<0,得減區(qū)間.
[提醒] 求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時,一定要先確定函數(shù)的定義域,否則極易出錯. 10、
含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性(師生共研)
已知f(x)=a(x-ln x)+,a>0.討論f(x)的單調(diào)性.
【解】 f(x)的定義域為(0,+∞),
f′(x)=a--+=
=.
(1)當01,
當x∈(0,1)或x∈時,f′(x)>0,f(x)是增加的,
當x∈時,f′(x)<0,f(x)是減少的.
(2)當a=2時,=1,在x∈(0,+∞)內(nèi),f′(x)≥0,
f(x)是增加的.
(3)當a>2時,0<<1,當x∈或x∈(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)是增加的,
當x∈時,f′(x)<0,f(x)是減少的.
綜上所述,當0 12、,+∞)時,
函數(shù)y=f(x)在R上是減少的.
②當00,得(1-a)(ex+1)>1,
即ex>-1+,解得x>ln ,
由f′(x)<0,得(1-a)(ex+1)<1,
即ex<-1+,解得x 13、)>2,則f(x)>2x+4的解集為( )
A.(-1,1) B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1) D.(-∞,+∞)
(2)已知定義在上的函數(shù)f(x)的導函數(shù)為f′(x),且對于任意的x∈,都有f′(x)sin x 14、式f(x)-2x-4>0等價于F(x)>F(-1),所以x>-1,故選B.
(2)令g(x)=,
則g′(x)=,
由已知得g′(x)<0在上恒成立,
所以g(x)在上是減少的,
所以g>g,即>,
所以f>f.
【答案】 (1)B (2)A
角度二 已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)
已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x(a≠0).
(1)若函數(shù)f(x)存在減區(qū)間,求a的取值范圍;
(2)若函數(shù)f(x)在[1,4]上是減少的,求a的取值范圍.
【解】 (1)f(x)=ln x-ax2-2x,x∈(0,+∞),
所以f′(x)=-ax-2,由于f(x)在(0,+∞)上存在減 15、區(qū)間,
所以當x∈(0,+∞)時,-ax-2<0有解.
即a>-有解,
設G(x)=-,
所以只要a>G(x)min即可.
而G(x)=-1,
所以G(x)min=-1.
所以a>-1.
(2)由f(x)在[1,4]上是減少的,
當x∈[1,4]時,f′(x)=-ax-2≤0恒成立,
即a≥-恒成立.
所以a≥G(x)max,而G(x)=-1,
因為x∈[1,4],所以∈,
所以G(x)max=-(此時x=4),
所以a≥-,即a的取值范圍是.
【遷移探究1】 (變問法)若函數(shù)f(x)在[1,4]上是增加的,求a的取值范圍.
解:由f(x)在[1,4]上是增加 16、的,當x∈[1,4]時,f′(x)≥0恒成立,
所以當x∈[1,4]時,a≤-恒成立,
又當x∈[1,4]時,=-1(此時x=1),
所以a≤-1,即a的取值范圍是(-∞,-1].
【遷移探究2】 (變問法)若函數(shù)f(x)在[1,4]上存在減區(qū)間,求a的取值范圍.
解:f(x)在[1,4]上存在減區(qū)間,
則f′(x)<0在[1,4]上有解,
所以當x∈[1,4]時,a>-有解,
又當x∈[1,4]時,=-1,
所以a>-1,即a的取值范圍是(-1,+∞).
【遷移探究3】 (變條件)若函數(shù)f(x)在[1,4]上不單調(diào),求a的取值范圍.
解:因為f(x)在[1,4]上不單調(diào) 17、,
所以f′(x)=0在(1,4)上有解,
即a=-有解,
令m(x)=-,x∈(1,4),
則-1 18、)在整個區(qū)間恒等于0,若f′(x)恒等于0,則參數(shù)的這個值應舍去;若只有在個別點處有f′(x)=0,則參數(shù)可取這個值.
[提醒] f(x)為增函數(shù)的充要條件是對任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0且在(a,b)內(nèi)的任意一個非空子區(qū)間上f′(x)≠0.應注意此時式子中的等號不能省略,否則漏解.
1.設f(x),g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),f′(x),g′(x)為其導函數(shù),當x<0時,f′(x)·g(x)+f(x)·g′(x)>0且g(-3)=0,則不等式f(x)·g(x)<0的解集是( )
A.(-3,0)∪(3,+∞)
B.(-3,0)∪(0,3)
C.(- 19、∞,-3)∪(3,+∞)
D.(-∞,-3)∪(0,3)
解析:選D.令h(x)=f(x)g(x),當x<0時,h′(x)=f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,則h(x)在(-∞,0)上是增加的,又f(x),g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),所以h(x)為奇函數(shù),所以h(x)在(0,+∞)上是增加的.又由g(-3)=0,可得h(-3)=-h(huán)(3)=0,所以x<-3或0<x<3時h(x)<0,故選D.
2.已知函數(shù)f(x)=-2x2+ln x在區(qū)間[1,2]上為單調(diào)函數(shù),求a的取值范圍.
解:f′(x)=-4x+,若函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上為單調(diào)函數(shù),即f′(x)= 20、-4x+≥0或f′(x)=-4x+≤0,
即-4x+≥0或-4x+≤0在[1,2]上恒成立,
即≥4x-或≤4x-.
令h(x)=4x-,
因為函數(shù)h(x)在[1,2]上是增加的,
所以≥h(2)或≤h(1),
即≥或≤3,
解得a<0或01,則不等式f(x)-x>0的解集為________.
【解析】 令g(x)=f( 21、x)-x,所以g′(x)=f′(x)-1.由題意知g′(x)>0,所以g(x)為增函數(shù).因為g(2)=f(2)-2=0,所以g(x)>0的解集為(2,+∞).
【答案】 (2,+∞)
二、ex與f(x)的組合函數(shù)
已知f(x)(x∈R)有導函數(shù),且對任意的x∈R,f′(x)>f(x),n∈N+,則有( )
A.enf(-n) 22、R上的增函數(shù),故g(-n) 23、組練]
1.已知定義在R上的函數(shù)f(x),其導函數(shù)f′(x)的大致圖像如圖所示,則下列敘述正確的是( )
A.f(b)>f(c)>f(d)
B.f(b)>f(a)>f(e)
C.f(c)>f(b)>f(a)
D.f(c)>f(e)>f(d)
解析:選C.由題意得,當x∈(-∞,c)時,f′(x)>0,所以函數(shù)f(x)在(-∞,c)上是增函數(shù),
因為af(b)>f(a),故選C.
2.(2020·江西紅色七校第一次聯(lián)考)若函數(shù)f(x)=2x3-3mx2+6x在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),則實數(shù)m的取值范圍是( )
A.(-∞,1] B 24、.(-∞,1)
C.(-∞,2] D.(-∞,2)
解析:選C.f′(x)=6x2-6mx+6,由已知條件知x∈(1,+∞)時,f′(x)≥0恒成立.設g(x)=6x2-6mx+6,則g(x)≥0在(1,+∞)上恒成立.
當Δ=36(m2-4)≤0,即-2≤m≤2時,滿足g(x)≥0在(1,+∞)上恒成立;
當Δ=36(m2-4)>0,即m<-2或m>2時,則需解得m≤2,所以m<-2.
綜上得m≤2,所以實數(shù)m的取值范圍是(-∞,2].
3.已知f(x)=,則( )
A.f(2)>f(e)>f(3) B.f(3)>f(e)>f(2)
C.f(3)>f 25、(2)>f(e) D.f(e)>f(3)>f(2)
解析:選D.f(x)的定義域是(0,+∞),
f′(x)=,令f′(x)=0,得x=e.
所以當x∈(0,e)時,f′(x)>0,f(x)是增加的,當x∈(e,+∞)時,f′(x)<0,f(x)是減少的,故當x=e時,f(x)max=f(e)=,而f(2)==,f(3)==,所以f(e)>f(3)>f(2),故選D.
4.設函數(shù)f(x)=x2-9ln x在區(qū)間[a-1,a+1]上是減少的,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(1,2] B.(4,+∞)
C.(-∞,2) D.(0,3]
解析:選A.因為f(x)=x2- 26、9ln x,所以f′(x)=x-(x>0),由x-≤0,得0 27、)>g(0),即ea·f(a)>f(0),故選D.
6.函數(shù)f(x)=+-ln x的減區(qū)間是________.
解析:因為f(x)=+-ln x,
所以函數(shù)的定義域為(0,+∞),
且f′(x)=--=,
令f′(x)<0,解得0<x<5,所以函數(shù)f(x)的減區(qū)間為(0,5).
答案:(0,5)
7.若函數(shù)f(x)=ax3+3x2-x恰好有三個單調(diào)區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍是________.
解析:由題意知f′(x)=3ax2+6x-1,由函數(shù)f(x)恰好有三個單調(diào)區(qū)間,得f′(x)有兩個不相等的零點,所以3ax2+6x-1=0需滿足a≠0,且Δ=36+12a>0,解得a>-3 28、,所以實數(shù)a的取值范圍是(-3,0)∪(0,+∞).
答案:(-3,0)∪(0,+∞)
8.已知函數(shù)f(x)=ln x+2x,若f(x2+2) 29、f′(x)=,
又因為f′(1)==0,故k=1.
(2)由(1)知,f′(x)=,
設h(x)=-ln x-1(x>0),
則h′(x)=--<0,
即h(x)在(0,+∞)上是減函數(shù).
由h(1)=0知,當0 30、),求實數(shù)a的值;
(4)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),求實數(shù)a的取值范圍.
解:(1)因為f(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù),
所以f′(x)=3x2-a≥0在(-∞,+∞)上恒成立,
即a≤3x2對x∈R恒成立.
因為3x2≥0,
所以只需a≤0.
又因為a=0時,f′(x)=3x2≥0,
f(x)=x3-1在R上是增函數(shù),
所以a≤0,
即實數(shù)a的取值范圍為(-∞,0].
(2)由題意知f′(x)=3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,
所以a≥3x2在(-1,1)上恒成立,
因為當-1 31、3,+∞).
(3)由題意知f′(x)=3x2-a,則f(x)的減區(qū)間為,
又f(x)的減區(qū)間為(-1,1),
所以=1,解得a=3.
(4)由題意知f′(x)=3x2-a,當a≤0時,f′(x)≥0,此時f(x)在(-∞,+∞)上為增函數(shù),不合題意,故a>0.
令f′(x)=0,解得x=±.
因為f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),所以f′(x)=0在(-1,1)上有解,需0<<1,得0
32、 )
A.f(x)g(x)>f(b)g(b)
B.f(x)g(a)>f(a)g(x)
C.f(x)g(b)>f(b)g(x)
D.f(x)g(x)>f(a)g(a)
解析:選C.令F(x)=,則F′(x)=<0,所以F(x)在R上是減少的.又a 33、(x)-x2,
則g(x)+g(-x)=0?g(x)為奇函數(shù),
又x<0時,g′(x)=f′(x)-x<0?g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,
則g(x)在(-∞,+∞)上是減少的,
由f(x)-f(1-x)≥x-知f(x)-x2≥f(1-x)-(1-x)2,即g(x)≥g(1-x),
從而x≤1-x?x≤,
所以所求不等式的解集為.故選A.
3.已知函數(shù)f(x)=-x2+4x-3ln x在區(qū)間[t,t+1]上不單調(diào),則t的取值范圍是________.
解析:由題意知f′(x)=-x+4-
=-,
由f′(x)=0,得函數(shù)f(x)的兩個極值點為1和3,
則只要這兩個極值點 34、有一個在區(qū)間(t,t+1)內(nèi),
函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1]上就不單調(diào),
由t<1 35、(3)=0. 在(0,+∞)上,不等式f(x)<0的解集就是xf(x)<0的解集,又g(0)=0,所以f(x)<0的解集是(0,3).
答案:(0,3)
5.設函數(shù)f(x)=aln x+,其中a為常數(shù).
(1)若a=0,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程;
(2)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
解:(1)由題意知當a=0時,f(x)=,x∈(0,+∞),
此時f′(x)=,
可得f′(1)=,又f(1)=0,
所以曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為x-2y-1=0.
(2)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞).
f′(x)=+=.
當a≥0時,f′ 36、(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是增加的;
當a<0時,令g(x)=ax2+(2a+2)x+a,
Δ=(2a+2)2-4a2=4(2a+1).
①當a=-時,Δ=0,f′(x)=≤0,
函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減少的.
②當a<-時,Δ<0,g(x)<0,
f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減少的.
③當-0,
設x1,x2(x1 37、)>0,
函數(shù)f(x)是增加的,
當x∈(x2,+∞)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)是減少的.
綜上可得:
當a≥0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是增加的;
當a≤-時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減少的;
當-
38、f(x)的定義域為(0,+∞),
且f′(x)=,
當a>0時,f(x)的增區(qū)間為(0,1),
減區(qū)間為(1,+∞);
當a<0時,f(x)的增區(qū)間為(1,+∞),減區(qū)間為(0,1);
當a=0時,f(x)為常函數(shù).
(2)由(1)及題意得f′(2)=-=1,
即a=-2,
所以f(x)=-2ln x+2x-3,f′(x)=.
所以g(x)=x3+x2-2x,
所以g′(x)=3x2+(m+4)x-2.
因為g(x)在區(qū)間(t,3)上總不是單調(diào)函數(shù),
即g′(x)在區(qū)間(t,3)上有變號零點.
由于g′(0)=-2,
所以
當g′(t)<0時,
即3t2+(m+4)t-2<0對任意t∈[1,2]恒成立,
由于g′(0)<0,
故只要g′(1)<0且g′(2)<0,
即m<-5且m<-9,即m<-9;
由g′(3)>0,即m>-.
所以-
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