2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第3部分 考前增分指導(dǎo) 2 快速準(zhǔn)確解答客觀題的方法技巧學(xué)案 文
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1、2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第3部分 考前增分指導(dǎo) 2 快速準(zhǔn)確解答客觀題的方法技巧學(xué)案 文 選擇題、填空題是高考必考的題型,共占有80分,因此,探討選擇題、填空題的特點(diǎn)及解法是非常重要和必要的.選擇題的特點(diǎn)是靈活多變、覆蓋面廣,突出的特點(diǎn)是答案就在給出的選項(xiàng)中.而填空題是一種只要求寫出結(jié)果,不要求寫出解答過(guò)程的客觀性試題,不設(shè)中間分,所以要求所填的是最簡(jiǎn)最完整的結(jié)果.解答選擇題、填空題時(shí),對(duì)正確性的要求比解答題更高、更嚴(yán)格.它們自身的特點(diǎn)決定選擇題及填空題會(huì)有一些獨(dú)到的解法. 解法1 直接法 直接法是直接從題設(shè)出發(fā),抓住命題的特征,利用定義、性質(zhì)、定理、公式等,經(jīng)過(guò)變形、推理
2、、計(jì)算、判斷得出結(jié)果.直接法是求解填空題的常用方法.在用直接法求解選擇題時(shí),可利用選項(xiàng)的暗示性作出判斷,同時(shí)應(yīng)注意:在計(jì)算和論證時(shí)盡量簡(jiǎn)化步驟,合理跳步,還要盡可能地利用一些常用的性質(zhì)、典型的結(jié)論,以提高解題速度. 【例1】 (1)(2016·全國(guó)卷Ⅱ)已知向量a=(1,m),b=(3,-2),且(a+b)⊥b,則m=( ) A.-8 B.-6 C.6 D.8 (2)等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為實(shí)數(shù),其前n項(xiàng)和為Sn.已知S3=,S6=,則a8=________. (1)D (2)32 [(1)法一:因?yàn)閍=(1,m),b=(3,-2),所以a+b=(4,m-2). 因?yàn)?/p>
3、(a+b)⊥b,所以(a+b)·b=0,所以12-2(m-2)=0,解得m=8. 法二:因?yàn)?a+b)⊥b,所以(a+b)·b=0,即a·b+b2=3-2m+32+(-2)2=16-2m=0,解得m=8. (2)設(shè){an}的首項(xiàng)為a1,公比為q,則解得 所以a8=×27=25=32.] ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 為了解某社區(qū)居民的家庭年收入與年支出的關(guān)系,隨機(jī)調(diào)查了該社區(qū)5戶家庭,得到如下統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表: 收入x(萬(wàn)元) 8.2 8.6 10.0 11.3 11.9 支出y(萬(wàn)元) 6.2 7.5 8.0 8.5 9.8 根據(jù)上表可得回歸直線方程=x+,其中=0.76,
4、=-.據(jù)此估計(jì),該社區(qū)一戶年收入為15萬(wàn)元家庭的年支出為( ) A.11.4萬(wàn)元 B.11.8萬(wàn)元 C.12.0萬(wàn)元 D.12.2萬(wàn)元 B [由題意知,==10, ==8,∴=8-0.76×10=0.4, ∴當(dāng)x=15時(shí),=0.76×15+0.4=11.8(萬(wàn)元).] 解法2 特值法 在解決選擇題和填空題時(shí),可以取一個(gè)(或一些)特殊情況(包括特殊數(shù)值、特殊位置、特殊函數(shù)、特殊點(diǎn)、特殊方程、特殊數(shù)列、特殊圖形等)來(lái)確定其結(jié)果,這種方法稱為特值法.特值法由于只需對(duì)特殊數(shù)值、特殊情形進(jìn)行檢驗(yàn),省去了推理論證、繁瑣演算的過(guò)程,提高了解題的速度.特值法是考試中解答選擇題和
5、填空題時(shí)經(jīng)常用到的一種方法,應(yīng)用得當(dāng)可以起到“四兩撥千斤”的功效.
【例2】 (1)設(shè)f(x)=ln x,0p
C.p=rq
(2)如圖3-2-1所示,在?ABCD中,AP⊥BD,垂足為點(diǎn)P,且AP=3,則·=________.
圖3-2-1
[思路點(diǎn)撥] (1)→→
(2)→→
(1)C (2)18 [(1)根據(jù)條件,不妨取a=1,b=e,則p=f()=ln=,q=f>f()=,r=(f(1)+f(e))=,在這種特例情況
6、下滿足p=r<q, 所以選C. (2)把?ABCD看成正方形,則點(diǎn)P為對(duì)角線的交點(diǎn),AC=6,則·=18.] ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 1.如果a1,a2,…,a8為各項(xiàng)都大于零的等差數(shù)列,公差d≠0,那么( ) A.a(chǎn)1a8>a4a5 B.a(chǎn)1a8<a4a5 C.a(chǎn)1+a8>a4+a5 D.a(chǎn)1a8=a4a5 B [取特殊數(shù)列1,2,3,4,5,6,7,8,顯然只有1×8<4×5成立.] 2.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,若a,b,c成等差數(shù)列,則=________. [令a=b=c,則A=C=60°,cos A=cos C=. 從而=.]
7、 解法3 數(shù)形結(jié)合法 數(shù)形結(jié)合法是指在處理數(shù)學(xué)問(wèn)題時(shí),能夠?qū)⒊橄蟮臄?shù)學(xué)語(yǔ)言與直觀的幾何圖形有機(jī)結(jié)合起來(lái)思考,促使抽象思維和形象思維有機(jī)結(jié)合,通過(guò)對(duì)規(guī)范圖形或示意圖形的觀察分析,化抽象為直觀,化直觀為精確,從而使問(wèn)題得到簡(jiǎn)捷解決的方法. 【例3】 (1)(2018·贛州模擬)已知函數(shù)f(x)=|2x-2|+b的兩個(gè)零點(diǎn)分別為x1,x2(x1>x2),則下列結(jié)論正確的是( ) A.1<x1<2,x1+x2<2 B.1<x1<2,x1+x2<1 C.x1>1,x1+x2<2 D.x1>1,x1+x2<1 (2)(2018·武漢模擬)函數(shù)f(x)=2sin xsin-x2的零點(diǎn)
8、個(gè)數(shù)為_(kāi)_______. (1)A (2)2 [(1)函數(shù)f(x)=|2x-2|+b有兩個(gè)零點(diǎn),即y=|2x-2|與y=-b的圖象有兩個(gè)交點(diǎn),交點(diǎn)的橫坐標(biāo)就是x1,x2(x1>x2), 在同一平面直角坐標(biāo)系中畫(huà)出y=|2x-2|與y=-b的圖象如下,可知1<x1<2,當(dāng)y=-b=2時(shí),x1=2,兩個(gè)函數(shù)圖象只有一個(gè)交點(diǎn),當(dāng)y=-b<2時(shí),由圖可知x1+x2<2. (2)f(x)=2sin xcos x-x2=sin 2x-x2,函數(shù)f(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)可轉(zhuǎn)化為函數(shù)y1=sin 2x與y2=x2圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù),在同一坐標(biāo)系中畫(huà)出y1=sin 2x與y2=x2的圖象如圖所示: 由圖可
9、知兩函數(shù)圖象有2個(gè)交點(diǎn),則f(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為2.] ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 1.(2018·鄭州模擬)方程xlg(x+2)=1的實(shí)數(shù)根的個(gè)數(shù)為( ) A.1 B.2 C.0 D.不確定 B [方程xlg(x+2)=1?lg(x+2)=,在同一坐標(biāo)系中畫(huà)出函數(shù)y=lg(x+2)與y=的圖象,可得兩函數(shù)圖象有兩個(gè)交點(diǎn),故所求方程有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)根. ] 2.已知偶函數(shù)y=f(x)(x∈R)在區(qū)間[0,2]上單調(diào)遞增,在區(qū)間(2,+∞)上單調(diào)遞減,且滿足f(-3)=f(1)=0,則不等式x3f(x)<0的解集為_(kāi)_______. (-3,-1)∪(0,1)∪(3,+∞)
10、 [由題意可畫(huà)出y=f(x)的草圖,如圖. ①x>0,f(x)<0時(shí),x∈(0,1)∪(3,+∞); ②x<0,f(x)>0時(shí),x∈(-3,-1). 故不等式x3f(x)<0的解集為(-3,-1)∪(0,1)∪(3,+∞).] 解法4 排除法(針對(duì)選擇題) 排除法就是充分運(yùn)用選擇題中單選題的特征,先根據(jù)某些條件,在選項(xiàng)中找到明顯與之矛盾的予以否定,再根據(jù)另一些條件,在剩余的選項(xiàng)內(nèi)找出矛盾,這樣逐步篩選,直至得出正確的答案. 【例4】 (2018·北師大附中模擬)函數(shù)y=的圖象大致為( ) D [函數(shù)y=cos 6x為偶函數(shù),函數(shù)y=2x-2-x為奇函數(shù),故原函數(shù)為奇函數(shù)
11、,排除A. 又函數(shù)y=2x-2-x為增函數(shù),當(dāng)x→+∞時(shí),2x-2-x→+∞且|cos 6x|≤1,∴y=→0(x→+∞),排除C. ∵y==為奇函數(shù),不妨考慮x>0時(shí)函數(shù)值的情況,當(dāng)x→0時(shí),4x→1,4x-1→0,2x→1,cos 6x→1, ∴y→+∞,故排除B,綜上知選D.] ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 1.函數(shù)f(x)=cos x(-π≤x≤π且x≠0)的圖象可能為( ) D [函數(shù)f(x)=cos x(-π≤x≤π且x≠0)為奇函數(shù),排除選項(xiàng)A,B;當(dāng)x=π時(shí),f(x)=cos π=-π<0,排除選項(xiàng)C,故選D.] 2.方程ax2+2x+1=0至少有一個(gè)負(fù)根的充要條件是(
12、 ) A.0<a≤1 B.a(chǎn)<1 C.a(chǎn)≤1 D.0<a≤1或a<0 C [當(dāng)a=0時(shí),x=-,符合題意,故排除A、D; 當(dāng)a=1時(shí),x=-1,排除B,故選C.] 解法5 構(gòu)造法 用構(gòu)造法解客觀題的關(guān)鍵是利用已知條件和結(jié)論的特殊性構(gòu)造出新的數(shù)學(xué)模型,從而簡(jiǎn)化推理與計(jì)算過(guò)程,使較復(fù)雜的數(shù)學(xué)問(wèn)題得到解決,它需要對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)和基本方法進(jìn)行積累,需要從一般的方法原理中進(jìn)行提煉概括,積極聯(lián)想,橫向類比,從曾經(jīng)遇到的類似問(wèn)題中尋找靈感,構(gòu)造出相應(yīng)的具體的數(shù)學(xué)模型,使問(wèn)題簡(jiǎn)化. 【例5】 (1)(2018·福州模擬)已知f(x)為定義在(0,+∞)上的可導(dǎo)函數(shù),且f(x)>xf′(
13、x)恒成立,則不等式x2f-f(x)>0的解集為( ) A.(0,1) B.(1,2) C.(1,+∞) D.(2,+∞) (2)如圖3-2-2,已知球O的面上有四點(diǎn)A,B,C,D,DA⊥平面ABC,AB⊥BC,DA=AB=BC=,則球O的體積等于________. 圖3-2-2 [思路點(diǎn)撥] (1)→→→→→ (2) (1)C (2)π [(1)設(shè)g(x)=,則g′(x)=,又因?yàn)閒(x)>xf′(x),所以g′(x)=<0在(0,+∞)上恒成立,所以函數(shù)g(x)=為(0,+∞)上的減函數(shù),又因?yàn)閤2f-f(x)>0?>?g>g(x),則有<x,解得x>1,
14、故選C. (2)如圖,以DA,AB,BC為棱長(zhǎng)構(gòu)造正方體,設(shè)正方體的外接球球O的半徑為R,則正方體的體對(duì)角線長(zhǎng)即為球O的直徑,所以CD==2R, 所以R=,故球O的體積V==π.] ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 已知a,b為不垂直的異面直線,α是一個(gè)平面,則a,b在α上的射影有可能是:①兩條平行直線;②兩條互相垂直的直線;③同一條直線;④一條直線及其外一點(diǎn). 在上面的結(jié)論中,正確結(jié)論的序號(hào)是________(寫出所有正確結(jié)論的序號(hào)). ①②④ [用長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1實(shí)例說(shuō)明A1D與BC1在平面ABCD上的射影互相平行,AB1與BC1在平面ABCD上的射影互相垂直,BC1與DD
15、1在平面ABCD上的射影是一條直線及其外一點(diǎn).故正確的結(jié)論為①②④.] 增分限時(shí)訓(xùn)練(三) (建議用時(shí):40分鐘) 一、選擇題 1.設(shè)a∈R,若復(fù)數(shù)z=(i是虛數(shù)單位)的實(shí)部為2,則復(fù)數(shù)z的虛部為( ) A.7 B.-7 C.1 D.-1 D [復(fù)數(shù)z===-i 因?yàn)閦的實(shí)部為2,所以=2,解得a=7. 所以復(fù)數(shù)z的虛部為-=-1.故選D.] 2.下列函數(shù)中,在其定義域內(nèi)既是增函數(shù)又是奇函數(shù)的是( ) A.y=- B.y=-log2x C.y=3x D.y=x3+x D [y=-在(0,+∞),(-∞,0)上單調(diào)遞增,但是在整個(gè)定義
16、域內(nèi)不是單調(diào)遞增函數(shù),故A錯(cuò)誤; y=-log2x的定義域(0,+∞)關(guān)于原點(diǎn)不對(duì)稱,不是奇函數(shù),故B錯(cuò)誤; y=3x不是奇函數(shù),故C錯(cuò)誤; 令f(x)=y(tǒng)=x3+x,f(-x)=(-x)3+(-x)=-x3-x=-f(x),是奇函數(shù),且由冪函數(shù)的性質(zhì)可知函數(shù)在R上單調(diào)遞增,故D正確.故選D.] 3.設(shè)F1,F(xiàn)2分別為橢圓+y2=1的左、右焦點(diǎn),點(diǎn)P在橢圓上,且|+|=2,則∠F1PF2等于( ) A. B. C. D. D [法一:(直接法)根據(jù)橢圓定義,設(shè)∠F1PF2=θ, 根據(jù)余弦定理得 |F1F2|2=|PF1|2+|PF2|2-2|
17、PF1|·|PF2|cos θ, 即12=|PF1|2+|PF2|2-2|PF1|·|PF2|cos θ, 已知|+|=2, 即12=|PF1|2+|PF2|2+2|PF1|·|PF2|cos θ. 兩式相減得4|PF1|·|PF2|cos θ=0,即cos θ=0, 即θ=.故選D. 法二:(定性分析法)橢圓的焦距為2,+=2,可知點(diǎn)P在以F1F2為直徑的圓上,所以∠F1PF2=.故選D.] 4.已知平面向量a,b,c滿足a·a=a·b=b·c=1,a·c=2,則|a+b+c|的取值范圍為( ) A.[0,+∞) B.[2,+∞) C.[2,+∞) D.[4,
18、+∞) D [(特值法)由a·a=1,得|a|=1,可設(shè)a=(1,0)(特值),由a·b=1,a·c=2,可設(shè)b=(1,m),c=(2,n). 由b·c=1,可得mn=-1. |a+b+c|=|(4,m+n)|=≥=4, 當(dāng)且僅當(dāng)m+n=0,即m=±1,n=?1時(shí)成立, 故|a+b+c|的取值范圍是[4,+∞).故選D.] 5.如圖,在棱柱的側(cè)棱A1A和B1B上各有一動(dòng)點(diǎn)P,Q滿足A1P=BQ,過(guò)P,Q,C三點(diǎn)的截面把棱柱分成兩部分,則其體積之比為( ) 圖3-2-3 A.3∶1 B.2∶1 C.4∶1 D.∶1 B [令P與A1重合,Q與
19、B重合,此時(shí)A1P=BQ=0,則VC-AA1B=VA1-ABC=V三棱柱ABC-A1B1C1,故過(guò)P,Q,C三點(diǎn)的截面把棱柱分成的兩部分體積之比為2∶1.] 6.函數(shù)f(x)=的圖象可能是( ) B [法一:函數(shù)f(x)=的圖象過(guò)特殊點(diǎn)(1,0)和,排除選項(xiàng)A,D; 函數(shù)f(x)=為偶函數(shù),排除選項(xiàng)C,選B. 法二:函數(shù)f(x)=為偶函數(shù),排除選項(xiàng)A,C;當(dāng)x>1時(shí),f(x)=>0,排除選項(xiàng)D,選B.] 7.已知函數(shù)f(x)=和函數(shù)g(x)=log2x,則函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為( ) A.1 B.2 C.3 D.4 C
20、 [令h(x)=0,得f(x)=g(x),所以函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)等價(jià)于函數(shù)f(x)與g(x)的圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù). 分別畫(huà)出函數(shù)f(x)=的圖象和函數(shù)g(x)=log2x的圖象,如圖所示.由圖可知,兩函數(shù)圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù)是3.故選C. ] 8.如圖3-2-4,函數(shù)f(x)的圖象為折線ACB,則不等式f(x)≥log2(x+1)的解集是( ) 圖3-2-4 A.{x|-1<x≤0} B.{x|-1≤x≤1} C.{x|-1<x≤1} D.{x|-1<x≤2} C [令g(x)=y(tǒng)=log2(x+1),作出函數(shù)g(x)圖象如下圖. 由得 ∴
21、結(jié)合圖象知不等式f(x)≥log2(x+1)的解集為.] 9.函數(shù)f(x)=Asin(ωx+φ)的部分圖象如圖3-2-5所示,點(diǎn)P、Q、R在f(x)的圖象上,坐標(biāo)分別為(-1,-A)、(1,0)、(x0,0),△PQR是以PR為底邊的等腰三角形,將函數(shù)f(x)的圖象向右平移5個(gè)單位后得到函數(shù)g(x)的圖象,則關(guān)于g(x)的說(shuō)法中不正確的是( ) 圖3-2-5 A.g(x)是偶函數(shù) B.g(x)在區(qū)間[0,4]上是減函數(shù) C.g(x)的圖象關(guān)于直線x=2對(duì)稱 D.g(x)在[-1,3]上的最小值為- C [由題意知=2,所以=8,ω=,作PH⊥x軸于點(diǎn)H(圖略),則QH=2,
22、又因?yàn)镻Q=QR=4,所以A=2,因?yàn)閒(x)的圖象過(guò)Q(1,0),所以2sin=0,因?yàn)閨φ|<,所以φ=-. 所以f(x)=2sin. 易知g(x)=f(x-5)=2cosx,易知A、B、D正確,C錯(cuò)誤.故選C.] 10.已知定義在R上的函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),對(duì)任意x∈R滿足f(x)+f′(x)<0,則下列結(jié)論正確的是( ) A.2f(ln 2)>3f(ln 3) B.2f(ln 2)<3f(ln 3) C.2f(ln 2)≥3f(ln 3) D.2f(ln 2)≤3f(ln 3) A [由題意設(shè)g(x)=exf(x), 則g′(x)=exf(x)+
23、exf′(x)=ex[f(x)+f′(x)], 因?yàn)閷?duì)任意x∈R滿足f(x)+f′(x)<0,ex>0, 所以對(duì)任意x∈R滿足g′(x)<0, 則函數(shù)g(x)在R上是減函數(shù), 因?yàn)閘n 2<ln 3,所以g(ln 2)>g(ln 3), 即2f(ln 2)>3f(ln 3). 故選A.] 11.已知實(shí)數(shù)x,y滿足則的取值范圍是( ) A. B.[3,11] C. D.[1,11] C [目標(biāo)函數(shù)z==1+2·,表示動(dòng)點(diǎn)P(x,y)與定點(diǎn)M(-1,-1)連線斜率k的兩倍加1, 由圖可知,當(dāng)點(diǎn)P在A(0,4)點(diǎn)處時(shí),k最大為5,z最大值為11; 當(dāng)點(diǎn)P在B
24、(3,0)點(diǎn)處時(shí),k最小為,z最小值為.
從而的取值范圍是.
故選C.]
12.設(shè)函數(shù)f(x)=sin(x∈),若方程f(x)=a恰好有三個(gè)根,分別為x1,x2,x3(x1<x2<x3),則x1+x2+x3的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
B [由x∈得2x+∈
令t=2x+,則y=sin t,t∈的圖象如圖所示.
由圖象知,當(dāng)≤a<1時(shí),方程f(x)=a恰好有三個(gè)根.
且
即所以π≤x1+x2+x3<π,故選B.]
二、填空題
13.(2016·四川高考)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的周期為2的奇函數(shù),當(dāng)0 25、f(2)=________.
-2 [∵f(x)是周期為2的奇函數(shù),∴f=f=-f=-4=-2,f(2)=f(0)=0,∴f+f(2)=-2+0=-2.]
14.若f(x)=ln(e3x+1)+ax是偶函數(shù),則a=________.
- [由題意知,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,
又因?yàn)楹瘮?shù)f(x)為偶函數(shù),
所以f-f=0,
即ln(e-1+1)--ln(e+1)-=0,
ln e-1-a=0,
解得a=-,將a=-代入原函數(shù),
檢驗(yàn)知f(x)是偶函數(shù),故a=-.]
15.若a=ln-,b=ln-,c=ln-,則a,b,c的大小關(guān)系為_(kāi)_______.
a<b<c [令f(x)=ln x-x(0<x<1),
則f′(x)=-1,
因?yàn)?<x<1,所以f′(x)>0,所以f(x)為增函數(shù).
又因?yàn)椋迹?,所以a<b<c.]
16.已知函數(shù)f(x)=x|x-2|,則不等式f(-x)≤f(1)的解集為_(kāi)_______.
[-1,+∞) [f(x)=x|x-2|=,圖象如圖所示:
由不等式f(-x)≤f(1)知,-x≤+1,即x≥-1,
從而得到不等式f(-x)≤f(1)的解集為[-1,+∞).]
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