(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一板塊“18~20”大題規(guī)范滿分練(一)-(八)
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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一板塊“18~20”大題規(guī)范滿分練(一)-(八) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=sin x·(cos x+sin x). (1)求f(x)的最小正周期; (2)若關(guān)于x的方程f(x)=t在區(qū)間內(nèi)有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)解,求實(shí)數(shù)t的取值范圍. 解:(1)因?yàn)閒(x)=sin 2x+(1-cos 2x) =sin+, 所以f(x)的最小正周期為T==π. (2)因?yàn)閤∈,所以2x-∈. 因?yàn)閥=sin z在上是增函數(shù),在上是減函數(shù), 所以f(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù). 又因?yàn)閒(0)=0,f =1+,f =, 關(guān)于x的方
2、程f(x)=t在區(qū)間內(nèi)有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)解, 等價(jià)于y=f(x)與y=t的圖象在區(qū)間內(nèi)有兩個(gè)不同的交點(diǎn), 所以要使得關(guān)于x的方程f(x)=t在區(qū)間內(nèi)有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)解, 只需滿足≤t<1+. 故實(shí)數(shù)t的取值范圍為. 19.(本小題滿分15分)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=2,∠BAC=90°,BC1⊥AC. (1)證明:點(diǎn)C1在底面ABC上的射影H必在直線AB上; (2)若二面角C1-AC-B的大小為60°,CC1=2,求BC1與平面AA1B1B所成角的正弦值. 解:(1)證明:因?yàn)锽C1⊥AC,AC⊥AB,AB∩BC1=B, 所以AC⊥平面ABC1.
3、 所以平面ABC⊥平面ABC1. 過點(diǎn)C1作C1H′⊥AB, 則由面面垂直的性質(zhì)定理可知C1H′⊥平面ABC. 又C1H⊥平面ABC,所以H′,H重合, 所以點(diǎn)C1在底面ABC上的射影H必在直線AB上. (2)由(1)可知∠BAC1是二面角C1-AC-B的平面角,所以∠BAC1=60°. 法一:連接A1H, 因?yàn)锳1B1⊥A1C1,A1B1⊥C1H,A1C1∩C1H=C1, 所以A1B1⊥平面A1C1H, 所以平面A1B1BA⊥平面A1C1H. 作C1G⊥A1H,則C1G⊥A1B1BA.連接BG, 所以∠C1BG是BC1與平面AA1B1B所成角. 由(1)可知AC⊥AC
4、1, 因?yàn)锳C=2,CC1=2,所以AC1=2. 在△ABC1中,AB=2,AC1=2,∠BAC1=60°,C1H⊥AB,所以BC1=2,C1H=, 在Rt△A1C1H中,A1C1=2, 所以A1H=,所以C1G=. 所以sin∠GBC1==. 所以BC1與平面AA1B1B所成角的正弦值為. 法二:在平面ABC內(nèi),過點(diǎn)H作Hx⊥AB,以H為坐標(biāo)原點(diǎn),以Hx,HB,HC1所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 由(1)可知∠BAC1是二面角C1-AC-B的平面角,所以∠BAC1=60°,因?yàn)锳C⊥AC1,CC1=2,AC=2,所以AC1=2.在△ABC1中,AB
5、=2,AC1=2,∠BAC1=60°, 所以BC1=2,C1H=,AH=BH=1. 所以A(0,-1,0),B(0,1,0),C1(0,0,),C(2,-1,0), =(0,2,0), ==(-2,1,), =(0,-1,). 設(shè)平面AA1B1B的一個(gè)法向量n=(x,y,z), 則即 令x=,得平面AA1B1B的一個(gè)法向量n=(,0,2), 所以|cos〈,n〉|==, 所以BC1與平面AA1B1B所成角的正弦值為. 20.(本小題滿分15分)設(shè)函數(shù)f(x)=·e-x+,x∈. (1)求f(x)的導(dǎo)函數(shù); (2)求f(x)在x∈上的取值范圍. 解:(1)f′(x)=e-
6、x+=e-x-. (2)因?yàn)閤∈, 所以e-x≤0,-≤0, 所以f′(x)=e-x-≤0. 即f(x)在x∈上單調(diào)遞減. 當(dāng)x→+∞時(shí),f(x)=·e-x+→0. 又f =2+, 所以f(x)在x∈上的取值范圍是. “18~20”大題規(guī)范滿分練(二) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=4cos x·sin-1. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,若滿足f(B)=0,a=2,且D是BC的中點(diǎn),P是直線AB上的動(dòng)點(diǎn),求CP+PD的最小值. 解:(1)f(x)=4cos x-1 =sin 2x-cos
7、 2x-2=2sin-2, 令-+2kπ≤2x-≤+2kπ,k∈Z, 得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z. (2)由f(B)=2sin-2=0,得2B-=,所以B=. 作C關(guān)于AB的對(duì)稱點(diǎn)C′, 連接C′D,C′P,C′B, 由余弦定理得C′D2=BD2+BC′2-2·BD·BC′·cos 120°=7. 所以CP+PD=C′P+PD≥C′D=, 所以當(dāng)C′,P,D共線時(shí),CP+PD取得最小值 . 19.(本小題滿分15分)如圖,四邊形ABCD為梯形,AB∥CD,∠C=60°,點(diǎn)E在線段CD上,滿足BE⊥CD,且CE=AB=CD=2,現(xiàn)將△A
8、DE沿AE翻折到△AME位置,使得MC=2. (1)證明:AE⊥MB; (2)求直線MC與平面AME所成角的正弦值. 解:(1)證明:在梯形ABCD中,連接BD交AE于N, 則BE=2tan 60°=2,BC=4, ∴BD==4. ∴BC2+BD2=CD2, ∴BC⊥BD. 又BC∥AE,∴AE⊥BD. 從而AE⊥BN,AE⊥MN. ∵將△ADE沿AE翻折到△AME位置,垂直關(guān)系不變, ∴AE⊥平面MNB. ∵M(jìn)B?平面MNB,∴AE⊥MB . (2)∵CE=2,EM=6,MC=2, ∴CE2+EM2=MC2, ∴∠CEM=90°,即CE⊥EM. 又∵CE⊥
9、BE,EM∩BE=E, ∴CE⊥平面MBE, ∴CE⊥MB. ∵AE⊥MB,CE∩AE=E, ∴MB⊥平面ABCE. 故以B為坐標(biāo)原點(diǎn),BE,BA,BM所在直線為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 則A(0,2,0),C(2,-2,0),E(2,0,0),M(0,0,2), =(0,-2,2), =(2,-2,0), =(2,-2,-2). 設(shè)平面AME的法向量為m=(x,y,z), 則即令y=,得平面AME的一個(gè)法向量為m=(,,1), ∴cos〈m,〉==-, 故直線MC與平面AME所成角的正弦值為. 20.(本小題滿分15分)已知數(shù)列{an}滿足an+
10、2=qan(q為實(shí)數(shù),且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差數(shù)列. (1)求q的值和{an}的通項(xiàng)公式; (2)設(shè)bn=,n∈N*,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和. 解:(1)由已知,有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3+a4),即a4-a2=a5-a3, 所以a2(q-1)=a3(q-1), 又因?yàn)閝≠1,所以a3=a2=2. 由a3=a1q,得q=2, 當(dāng)n=2k-1(n∈N*)時(shí),an=a2k-1=2k-1=2, 當(dāng)n=2k(n∈N*)時(shí),an=a2k=2k=2, 所以{an}的通項(xiàng)公式為an= (2)由(1
11、)得bn==, 設(shè)數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Sn, 則Sn=1×+2×+3×+…+n×, Sn=1×+2×+3×+…+n×, 兩式相減,得Sn=1++++…+-=-=2--,整理得Sn=4-, 所以數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為4-. “18~20”大題規(guī)范滿分練(三) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=sin+2cos2ωx-1(ω>0). (1)若ω=1,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)圖象的相鄰兩對(duì)稱軸之間的距離為,求函數(shù)f(x)在上的值域. 解:f(x)=sin+2cos2ωx-1 =sin 2ωx-cos 2ωx+cos 2ωx =sin
12、 2ωx+cos 2ωx =sin. (1)當(dāng)ω=1時(shí),f(x)=sin, 令-+2kπ≤2x+≤+2kπ,k∈Z, 得-+kπ≤x≤+kπ,k∈Z, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z. (2)由題意知T=, 所以2ω==,ω=, 則f(x)=sin. 由x∈,得x+∈, 則f(x)∈. 故f(x)在上的值域?yàn)? 19.(本小題滿分15分)已知△ABC中,AB=AC=,BC=2,以BC為軸將△ABC旋轉(zhuǎn)60°到△DBC,形成三棱錐D-ABC. (1)求證:BD⊥AC; (2)求直線BC與平面ACD所成角的余弦值. 解:(1)證明:取BC的中點(diǎn)E,連接AE,
13、DE, ∵AB=AC,∴AE⊥BC, 由翻折知DE⊥BC, ∴二面角A-BC-D為∠AED, 即∠AED=60°,且BC⊥平面ADE, ∴平面ADE⊥平面ABC. ∵DE=AE=,∠AED=60°, ∴△ADE為正三角形, 取AE的中點(diǎn)H,連接DH, ∴DH⊥AE. ∵平面ADE∩平面ABC=AE, ∴DH⊥平面ABC,∴DH⊥AC. 取CE的中點(diǎn)F,連接FH, 可求得HE=,F(xiàn)E=,BE=1, 由HE2=FE·BE,可知FH⊥BH, ∵FH∥AC,∴BH⊥AC. ∵DH∩BH=H, ∴AC⊥平面DHB,∴AC⊥BD. (2)法一:取AD的中點(diǎn)M,連接MB,
14、MC,過B點(diǎn)作BN⊥MC,垂足為N, ∵AB=BD=,AC=CD=,且M為AD的中點(diǎn), ∴BM⊥AD,CM⊥AD, ∵BM∩CM=M, ∴AD⊥平面BMC. ∵BN?平面BMC, ∴BN⊥AD. ∵BN⊥MC,AD∩MC=M, ∴BN⊥平面ACD, ∴直線BC與平面ACD所成角即∠BCM, 由(1)可知△ADE為正三角形,則AD=, 可求得BM=CM=,BN=, ∴CN=,∴cos∠BCN=. ∴直線BC與平面ACD所成角的余弦值為. 法二:(等體積法)由(1)可知△ADE為等邊三角形,則DH=. S△ABC=×2×=,S△ACD=××=. 設(shè)三棱錐B-ACD的
15、高為h, ∵VB-ADC=VD-ABC, VD-ABC=S△ABC·DH=××=, ∴VB-ADC=S△ADC·h=××h=h=, 解得h=, 設(shè)直線BC與平面ACD所成角為α, 則sin α==,cos α=, ∴直線BC與平面ACD所成角的余弦值為. 20.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=aln x+(x>1). (1)若f(x)在區(qū)間(1,+∞)不單調(diào),求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)當(dāng)a=1時(shí),證明:f(x)<-x+3. 解:(1)f′(x)=-=, 要使f(x)在區(qū)間(1,+∞)不單調(diào), 則f′(x)=0在(1,+∞)上有解, 即a=在(1,+∞)上有解
16、,
所以a的取值范圍是(0,1).
(2)證明:當(dāng)a=1時(shí),
令g(x)=ln x+-+x-3,
則g′(x)=-(x-1)=.
因?yàn)閤>1,所以-1>0,1-x2-x<0,
所以g′(x)<0,
則g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
所以g(x) 17、C-sin Acos B)=sin Bsin A,
即3[sin(A+B)-sin Acos B]=sin Bsin A,
化簡(jiǎn)得3cos Asin B=sin Bsin A.
∵sin B≠0,∴tan A=,∴A=.
(2)由(1)知B+C=,
∴sincos C=cos2C+sin Ccos C=(1+cos 2C)+sin 2C=cos 2C+sin 2C=-,
∴sin=-.
又∵<2C+<,
∴2C+=,∴C=.
19.(本小題滿分15分)如圖,在四棱錐A-BCD中,△ABD,△BCD均為正三角形,且二面角A-BD-C為120°.
(1) 求證:AC⊥BD; 18、
(2) 求二面角B-AD-C的余弦值.
解:(1)證明:設(shè)BD的中點(diǎn)為O,連接OA,OC,
則由△ABD,△BCD均為正三角形,
可得OA⊥BD,OC⊥BD,
∵OA∩OC=O,∴BD⊥平面AOC.
∵AC?平面AOC,∴AC⊥BD .
(2)設(shè)△ABD,△BCD的邊長(zhǎng)均為2a,則OA=OC=a,
由二面角A-BD-C為120°,可知∠AOC=120°,∴AC=3a.
過點(diǎn)B作BE⊥AD,垂足為E,則BE=a.
過點(diǎn)E作EH⊥AD,垂足為E,EH∩AC=H.
在△ACD中,由余弦定理得,
cos∠DAC==.
在Rt△AEH中,AE=a,cos∠EAH==,
∴ 19、AH=a,EH=a,
連接BH,則∠BEH就是所求的二面角B-AD-C的平面角.
在等腰△ABC中,由余弦定理得,
cos∠BAC==,
解得BH=a.
又BE=a,于是在△BEH中,
由余弦定理得,cos∠BEH==.
所以二面角B-AD-C的余弦值為.
20.(本小題滿分15分)已知Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且滿足Sn-2an=n-4.
(1)證明{Sn-n+2}為等比數(shù)列;
(2)求數(shù)列{Sn}的前n項(xiàng)和Tn.
解:(1)證明:當(dāng)n=1時(shí),由Sn-2an=n-4,得a1=3.
∴S1-1+2=4.
當(dāng)n≥2時(shí),Sn-2an=n-4可化為Sn=2(Sn-Sn- 20、1)+n-4,
即Sn=2Sn-1-n+4,
∴Sn-n+2=2[Sn-1-(n-1)+2].
∴{Sn-n+2}是首項(xiàng)為4,公比為2的等比數(shù)列.
(2)由(1)知,Sn-n+2=2n+1,
∴Sn=2n+1+n-2.
于是Tn=S1+S2+…+Sn
=22+1-2+23+2-2+…+2n+1+n-2
=(22+23+…+2n+1)+(1+2+…+n)-2n
=+-2n
=2n+2+-4.
∴數(shù)列{Sn}的前n項(xiàng)和Tn為2n+2+-4.
“18~20”大題規(guī)范滿分練(五)
18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=cos2ωx-sin ωxcos ωx-(ω>0)的 21、最小正周期為π.
(1)求f的值;
(2)當(dāng)x∈時(shí),求f(x)的單調(diào)區(qū)間及取值范圍.
解:(1)f(x)=-sin 2ωx-.
=cos 2ωx-sin 2ωx=cos.
∵T==π,∴ω=1,
∴f(x)=cos,∴f=.
(2)當(dāng)x∈時(shí),2x+∈.
∴當(dāng)2x+∈,即x∈時(shí),f(x)單調(diào)遞減,∴f(x)的減區(qū)間為,
當(dāng)2x+∈,即x∈時(shí),f(x)單調(diào)遞增,∴f(x)的增區(qū)間為,
∴f(x)∈.
19.(本小題滿分15分)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱長(zhǎng)均為1,A1C1⊥B1C.
(1)求證:A1B⊥AC;
(2)若A1B=1,求直線A1C1和平面ABB1A 22、1所成角的余弦值.
解:(1)證明:取AC的中點(diǎn)O,連接A1O,BO,
∴BO⊥AC.
連接AB1交A1B于點(diǎn)M,連接OM,則B1C∥OM.
∵A1C1∥AC,A1C1⊥B1C,
∴AC⊥OM.
又∵OM∩BO=O,
∴AC⊥平面A1BO.
∵A1B?平面A1BO,∴A1B⊥AC.
(2)∵A1C1∥AC,
∴直線A1C1和平面ABB1A1所成的角等于直線AC和平面ABB1A1所成的角.
∵三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱長(zhǎng)均為1,
∴A1B⊥AB1,
∵A1B⊥AC,AB1∩AC=A,
∴A1B⊥平面AB1C,
∴平面AB1C⊥平面ABB1A1.
∵平面AB 23、1C∩平面ABB1A1=AB1,
∴AC在平面ABB1A1的射影在直線AB1上,
∴∠B1AC為直線AC和平面ABB1A1所成的角.
∵AB1=2AM=2=,
∵A1C1⊥B1C,A1C1∥AC,∴AC⊥B1C,
∴在Rt△ACB1中,cos∠B1AC===.
∴直線AC和平面ABB1A1所成角的余弦值為.
即直線A1C1和平面ABB1A1所成角的余弦值為.
20.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=(x>0).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求證:f(x)>e.
解:(1)f′(x)=.
令h(x)=ex-x-1,則h′(x)=ex-1,
當(dāng)x<0時(shí),h 24、′(x)<0;當(dāng)x>0時(shí),h′(x)>0,
所以函數(shù)h(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以h(x)min=h(0)=0,即ex≥x+1,
當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立.
由已知x>0,得ex>x+1,<0,
所以f′(x)<0.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,+∞).
(2)證明:f(x)>e等價(jià)于e-x+xe-1<0.
令g(x)=e-x+xe-1,x>0,
則g′(x)=-e-x+e+x
=-e,
由(1)知e>-+1,
所以g′(x)<0.
所以當(dāng)x>0時(shí),有g(shù)(x) 25、
“18~20”大題規(guī)范滿分練(六)
18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=cos(2x+φ)+sin2x(0≤φ<π).
(1)若φ=,求f(x)的值域;
(2)若f(x)的最大值是,求φ的值.
解:(1)由題意得f(x)=cos+sin2x
=cos 2x-sin 2x+
=cos 2x-sin 2x+
=cos+,
所以函數(shù)f(x)的值域?yàn)閇0,1].
(2)因?yàn)閒(x)=cos φcos 2x-sin φsin 2x+
=cos 2x-sin φsin 2x+,
又函數(shù)f(x)的最大值為,
所以2+2=1,
從而cos φ=0,又0≤φ<π,故φ=.
26、
19.(本小題滿分15分)設(shè)平面ABCD⊥平面ABEF,AB∥CD,AB∥EF,∠BAF=∠ABC=90°,BC=CD=AF=EF=1,AB=2.
(1)證明:CE∥平面ADF;
(2)求直線DF與平面BDE所成角的正弦值.
解:(1)證明:因?yàn)锳B∥CD,AB∥EF,所以CD∥EF.
又因?yàn)镃D=EF,所以四邊形CDFE是平行四邊形.
所以CE∥DF.
因?yàn)镃E?平面ADF,DF?平面ADF,
所以CE∥平面ADF.
(2)取AB的中點(diǎn)G,連接CG交BD于點(diǎn)O,連接EO.
因?yàn)镃E∥DF,
所以DF與平面BDE所成角等于CE與平面BDE所成角.
因?yàn)锳B⊥AF,平面A 27、BCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB,
所以AF⊥平面ABCD.
連接EG,DG,則四邊形AGEF為平行四邊形,
所以EG∥AF,
所以EG⊥平面ABCD.
因?yàn)锽D?平面ABCD,所以EG⊥BD.
因?yàn)镃G⊥BD,EG∩CG=G,所以BD⊥平面ECG.
因?yàn)锽D?平面BDE,所以平面BDE⊥平面ECG.
在平面CEO中,作CH⊥EO交EO于點(diǎn)H.
又因?yàn)槠矫鍮DE∩平面ECG=EO,
所以CH⊥平面BDE.
所以∠CEH是CE與平面BDE所成角.
過點(diǎn)G作GQ⊥EO,因?yàn)镺C=OG,所以CH=GQ=,
又CE=DF=,所以sin∠CEH==.
故 28、直線DF與平面BDE所成角的正弦值為.
20.(本小題滿分15分)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,前n項(xiàng)和為Sn,等比數(shù)列{bn}的公比為q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)當(dāng)d>1時(shí),記cn=,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn.
解:(1)由題意有,即
解得或
故或
(2)由d>1,知an=2n-1,bn=2n-1,故cn=,
于是Tn=1+++++…+, ①
Tn=+++++…+. ②
① -②可得Tn=2+++…+-=3-,故Tn=6-.
“18~20”大題規(guī)范滿分練(七)
29、
18.(本小題滿分14分)(2019屆高三·遼寧五校協(xié)作體聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=cos2x+sin(π-x)cos(π+x)-.
(1)求函數(shù)f(x)在[0,π]上的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)在銳角△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知f(A)=-1,a=2,bsin C=asin A,求△ABC的面積.
解:(1)f(x)=cos2x-sin xcos x-
=-sin 2x-
=-sin,
由2kπ-≤2x-≤2kπ+,k∈Z,
解得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z,又x∈[0,π],
∴函數(shù)f(x)在[0,π]上的單調(diào)遞減區(qū)間為和.
(2)由(1)知f(x
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