(2019高考題 2019模擬題)2020高考數(shù)學(xué) 基礎(chǔ)鞏固練(六)文(含解析)
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1、基礎(chǔ)鞏固練(六) 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分.滿分150分,考試時(shí)間120分鐘. 第Ⅰ卷 (選擇題,共60分) 一、選擇題:本大題共12小題,每小題5分,共60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.(2019·新鄉(xiāng)二模)已知集合A={1,2,3,4,5,6,7},集合B={x∈N|2≤x<6},則A∩B=( ) A.{1,2,3,5,6,7} B.{2,3,4,5} C.{2,3,5} D.{2,3} 答案 B 解析 集合B={x∈N|2≤x<6}={2,3,4,5},集合A={1,2,3,4,5,6,7},則A∩B={
2、2,3,4,5}.故選B. 2.(2019·蕪湖一中二模)復(fù)數(shù)等于( ) A.7+i B.7-i C.7+7i D.-7+7i 答案 A 解析?。剑剑?+i,故選A. 3.(2019·陜西聯(lián)考)如圖是民航部門(mén)統(tǒng)計(jì)的某年春運(yùn)期間12個(gè)城市售出的往返機(jī)票的平均價(jià)格以及相比上年同期變化幅度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表,根據(jù)圖表,下面敘述不正確的是( ) A.深圳的變化幅度最小,北京的平均價(jià)格最髙 B.深圳和廈門(mén)的平均價(jià)格同去年相比有所下降 C.平均價(jià)格從高到低居于前三位的城市為北京、深圳、廣州 D.平均價(jià)格的漲幅從高到低居于前三位的城市為天津、西安、廈門(mén) 答案 D 解析 由
3、圖可知,選項(xiàng)A,B,C都正確.對(duì)于D,因?yàn)橐袛酀q幅從高到低,而不是判斷變化幅度,平均價(jià)格的漲幅從高到低居于前三位的城市為天津、西安、南京,所以錯(cuò)誤.故選D. 4.(2019·寶雞中學(xué)二模)執(zhí)行如圖所示的程序框圖,若輸入如下四個(gè)函數(shù):①f (x)=sinx;②f (x)=cosx;③f (x)=;④f (x)=x2.則輸出的函數(shù)是( ) A.f (x)=sinx B.f (x)=cosx C.f (x)= D.f (x)=x2 答案 A 解析 此程序框圖的功能是篩選既是奇函數(shù)、又存在零點(diǎn)的函數(shù).故選A. 5.(2019·拉薩中學(xué)模擬)如圖所示,△ABC中,=2,點(diǎn)E是
4、線段AD的中點(diǎn),則=( ) A.+ B.+ C.+ D.+ 答案 C 解析?。剑剑剑剑蔬xC. 6.(2019·北京西城二模)榫卯是在兩個(gè)木構(gòu)件上所采用的一種凹凸結(jié)合的連接方式,凸出部分叫榫,凹進(jìn)部分叫卯,榫和卯咬合,起到連接作用,代表建筑有:北京的紫禁城、天壇祈年殿、山西懸空寺等.如圖所示是一種榫卯的三視圖,則該空間幾何體的表面積為( ) A.192 B.186 C.180 D.198 答案 A 解析 由三視圖還原幾何體,可知該幾何體為組合體,上部分為長(zhǎng)方體,棱長(zhǎng)分別為2,6,3,下部分為長(zhǎng)方體,棱長(zhǎng)分別為6,6,3,其表面積為S=6×6×3+2
5、×6×6+2×2×3=192,故選A. 7.(2019·濰坊一模)函數(shù)y=4cosx-e|x|的圖象可能是( ) 答案 D 解析 顯然y=4cosx-e|x|是偶函數(shù),圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,當(dāng)x>0時(shí),y′=-4sinx-ex=-(4sinx+ex),顯然當(dāng)x∈(0,π]時(shí),y′<0,當(dāng)x∈(π,+∞)時(shí),ex>eπ>e3>4,而4sinx≥-4,∴y′=-(4sinx+ex)<0,∴y′=-(4sinx+ex)<0在(0,+∞)上恒成立,∴y=4cosx-e|x|在(0,+∞)上單調(diào)遞減.故選D. 8.(2019·全國(guó)卷Ⅱ)設(shè)f (x)為奇函數(shù),且當(dāng)x≥0時(shí),f (x)=e
6、x-1,則當(dāng)x<0時(shí),f (x)=( ) A.e-x-1 B.e-x+1 C.-e-x-1 D.-e-x+1 答案 D 解析 當(dāng)x<0時(shí),-x>0,∵當(dāng)x≥0時(shí),f (x)=ex-1,∴f (-x)=e-x-1.又∵f (x)為奇函數(shù),∴f (x)=-f (-x)=-e-x+1.故選D. 9.(2019·宜賓市二診)已知直線l1:3x+y-6=0與圓心為M(0,1),半徑為的圓相交于A,B兩點(diǎn),另一直線l2:2kx+2y-3k-3=0與圓M交于C,D兩點(diǎn),則四邊形ACBD面積的最大值為( ) A.5 B.10 C.5(+1) D.5(-1) 答案 A 解析
7、 以M(0,1)為圓心,半徑為的圓的方程為x2+(y-1)2=5,聯(lián)立解得A(2,0),B(1,3),∴AB中點(diǎn)為.而直線l2:2kx+2y-3k-3=0恒過(guò)定點(diǎn),∴|AB|==.當(dāng)CD為圓的直徑,且CD⊥AB時(shí),四邊形ACBD面積最大,∴四邊形ACBD面積的最大值為S=××2=5.故選A. 10.(2019·安徽省皖江名校聯(lián)盟第二次聯(lián)考)設(shè)雙曲線的一個(gè)焦點(diǎn)為F,虛軸的一個(gè)端點(diǎn)為B,如果直線FB與該雙曲線的一條漸近線垂直,那么此雙曲線的離心率為( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 設(shè)雙曲線的方程為-=1(a>0,b>0),則F (c,0),B(0,b),直線FB:
8、bx+cy-bc=0與漸近線y=x垂直,所以-·=-1,即b2=ac,所以c2-a2=ac,即e2-e-1=0,所以e=或e=(舍去).故選D. 11.(2019·南康中學(xué)二模)在四面體SABC中,AB⊥BC,AB=BC=3,SA=SC=3,平面SAC⊥平面BAC,則該四面體外接球的表面積為( ) A.8π B.12π C.16π D.24π 答案 D 解析 取AC的中點(diǎn)D,連接SD,BD, ∵AB⊥BC,AB=BC=3,∴△ABC為等腰直角三角形,則BD⊥AC,AC=3,則△SAC為等邊三角形,∵D為AC的中點(diǎn),∴SD⊥AC,AD=DC=,取△SAC的外心O,則O在
9、SD上,連接AO,BO,CO,可知O點(diǎn)即為四面體SABC外接球的球心.則有AO=BO=CO=SO=××3=.則外接球的表面積為4π×6=24π.故選D. 12.(2019·湖南省永州一模)設(shè)函數(shù)f (x)=g(x)=f (x)+2x+a.若g(x)存在兩個(gè)零點(diǎn),則a的取值范圍是( ) A.(-∞,4] B.(2,4] C.[-4,+∞) D.[-4,-2) 答案 D 解析 由題意可得f (x)=-2x-a有兩個(gè)不同的實(shí)根,即函數(shù)f (x)的圖象與直線y=-2x-a有兩個(gè)交點(diǎn),作出y=f (x)的圖象和直線y=-2x-a,如圖所示. 當(dāng)直線經(jīng)過(guò)點(diǎn)(1,0)時(shí),可得-2-
10、a=0,即a=-2;當(dāng)直線經(jīng)過(guò)點(diǎn)(1,2)時(shí),可得-2-a=2,即a=-4;可得,當(dāng)-4≤a<-2時(shí),直線y=-2x-a和函數(shù)f (x)的圖象有兩個(gè)交點(diǎn),即g(x)存在兩個(gè)零點(diǎn),故選D. 第Ⅱ卷 (非選擇題,共90分) 二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分. 13.(2019·全國(guó)卷Ⅱ)若變量x,y滿足約束條件則z=3x-y的最大值是________. 答案 9 解析 作出已知約束條件對(duì)應(yīng)的可行域(圖中陰影部分),由圖易知,當(dāng)直線y=3x-z過(guò)點(diǎn)C時(shí),-z最小,即z最大. 由解得 即C點(diǎn)坐標(biāo)為(3,0),故zmax=3×3-0=9. 14.(2019·福州一模)
11、已知長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1的外接球體積為,且AA1=BC=2,則直線A1C與平面BB1C1C所成的角為_(kāi)_______. 答案 解析 設(shè)長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1的外接球半徑為R, 因?yàn)殚L(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1的外接球體積為πR3=π,所以R=2, 即A1C==2R=4,因?yàn)锳A1=BC=2,所以AB=2.因?yàn)锳1B1⊥平面BB1C1C,所以A1C與平面BB1C1C所成的角為∠A1CB1, 因?yàn)锳A1=BC=2,所以B1C=2=A1B1, 所以在Rt△A1CB1中,∠A1CB1=. 15.(2019·全國(guó)卷Ⅲ)設(shè)F1,F(xiàn)2為橢圓C:+=1的兩個(gè)焦點(diǎn),
12、M為C上一點(diǎn)且在第一象限.若△MF1F2為等腰三角形,則M的坐標(biāo)為_(kāi)_______. 答案 (3,) 解析 設(shè)F1為橢圓的左焦點(diǎn),分析可知M在以F1為圓心、焦距為半徑長(zhǎng)的圓上,即在圓(x+4)2+y2=64上.因?yàn)辄c(diǎn)M在橢圓+=1上,所以聯(lián)立方程可得解得又因?yàn)辄c(diǎn)M在第一象限,所以點(diǎn)M的坐標(biāo)為(3,). 16.(2019·鎮(zhèn)江一模)在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知4(tanA+tanB)=+,則cosC的最小值為_(kāi)_______. 答案 解析 ∵4(tanA+tanB)=+=, ∴4=, 則4(sinAcosB+cosAsinB)=sinA+sinB, 即
13、4sin(A+B)=sinA+sinB, 又∵A+B=π-C, ∴4sinC=sinA+sinB, 由正弦定理得,4c=a+b. 由余弦定理得,cosC=. ∴cosC=≥=, ∴cosC的最小值為. 三、解答題:共70分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟.第17~21題為必考題,每個(gè)試題考生都必須作答.第22、23題為選考題,考生根據(jù)要求作答. (一)必考題:60分. 17.(本小題滿分12分)(2019·山西晉城一模)已知等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,其中a3=9,S4=a1+39. (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式; (2)若{an}為遞增數(shù)列,求數(shù)列的前n
14、項(xiàng)和. 解 (1)依題意,a2+a3+a4=39, 即+9+9q=39, 故3q2-10q+3=0,即(3q-1)(q-3)=0, 解得q=3或q=, 又an=a3qn-3,故an=3n-1或an=35-n. (2)依題意,得an=3n-1, 則= ==, 設(shè)的前n項(xiàng)和為T(mén)n,則 Tn=×+×+×+…+× =×=×=. 18.(本小題滿分12分)(2019·攀枝花三模)某企業(yè)為了檢查甲、乙兩條自動(dòng)包裝流水線的生產(chǎn)情況,隨機(jī)在這兩條流水線上各抽取100件產(chǎn)品作為樣本稱出它們的質(zhì)量(單位:毫克),質(zhì)量值落在(175,225]的產(chǎn)品為合格品,否則為不合格品.如表是甲流水線樣本
15、頻數(shù)分布表,如圖是乙流水線樣本的頻率分布直方圖. 產(chǎn)品質(zhì)量/毫克 頻數(shù) [165,175] 3 (175,185] 2 (185,195] 21 (195,205] 36 (205,215] 24 (215,225] 9 (225,235] 5 (1)根據(jù)乙流水線樣本的頻率分布直方圖,求乙流水線樣本質(zhì)量的中位數(shù)(結(jié)果保留整數(shù)); (2)從甲流水線樣本中質(zhì)量在(165,185]的產(chǎn)品中任取兩件產(chǎn)品,求兩件產(chǎn)品中恰有一件合格品的概率; (3)由以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完成下面2×2列聯(lián)表,能否在犯錯(cuò)誤的概率不超過(guò)0.15的前提下認(rèn)為產(chǎn)品的包裝合格與兩條自動(dòng)包裝流水
16、線的選擇有關(guān)? 甲流水線 乙流水線 總計(jì) 合格品 不合格品 總計(jì) 下面臨界值表僅供參考: P(K2≥k0) 0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 k0 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 參考公式:K2=,其中n=a+b+c+d. 解 (1)因?yàn)榍叭M的頻率之和為10×(0.002+0.009+0.020)=0.31<0.5, 前四組的頻率之和為10×(0.002+0.009+0.020+0.034)=0.65>0
17、.5. 所以中位數(shù)在第四組,設(shè)為x, 由(x-195)×0.034+0.31=0.5,解得x≈201. (2)甲流水線樣本中質(zhì)量在(165,185]的產(chǎn)品共有5件,其中合格品有2件,設(shè)為A,B;不合格品3件,設(shè)為a,b,c,從中任取2件的所有取法有(A,B),(A,a),(A,b),(A,c),(B,a),(B,b),(B,c),(a,b),(a,c),(b,c),共10種,恰有一件合格品的取法有(A,a),(A,b),(A,c),(B,a),(B,b),(B,c),共6種,所以兩件產(chǎn)品中恰有一件合格品的概率為P==. (3)由乙流水線樣本的頻率分布直方圖可知,合格品的個(gè)數(shù)為100×(
18、1-0.04)=96,所以,2×2列聯(lián)表如下所示, 甲流水線 乙流水線 總計(jì) 合格品 92 96 188 不合格品 8 4 12 總計(jì) 100 100 200 所以K2==≈1.418<2.072, 故在犯錯(cuò)誤的概率不超過(guò)0.15的前提下,不能認(rèn)為產(chǎn)品的包裝合格與兩條自動(dòng)包裝流水線的選擇有關(guān). 19.(本小題滿分12分)(2019·廣州二模)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長(zhǎng)為2的菱形,∠BAD=60°,∠APD=90°,且PA=PD,AD=PB. (1)求證:AD⊥PB; (2)求點(diǎn)A到平面PBC的距離. 解 (1)證明:取AD
19、的中點(diǎn)O,連接OP,OB,BD, ∵底面ABCD為菱形,∠BAD=60°, ∴AD=AB=BD. ∵O為AD的中點(diǎn),∴BO⊥AD. 在△PAD中,PA=PD,O為AD的中點(diǎn), ∴PO⊥AD. ∵BO∩PO=O,∴AD⊥平面POB. ∵PB?平面POB,∴AD⊥PB. (2)解法一:在Rt△PAD中,AD=2,∴PO=1. ∵底面ABCD是邊長(zhǎng)為2的菱形,∠BAD=60°, ∴BO=. 在△PBO中,PO=1,BO=,PB=AD=2, ∵PO2+BO2=PB2,∴PO⊥BO. 由(1)有PO⊥AD,且AD∩BO=O,AD?平面ABCD,BO?平面ABCD, ∴PO⊥平
20、面ABCD. 在△PBC中,由(1)證得AD⊥PB,且BC∥AD, ∴BC⊥PB. ∵PB=AD=BC=2,∴S△PBC=2. 連接AC,在△ABC中,AB=BC=2,∠ABC=120°, ∴S△ABC=·AB·BC·sin∠ABC=. 設(shè)點(diǎn)A到平面PBC的距離為h, ∵VA-PBC=VP-ABC, 即S△PBC·h=S△ABC·PO. ∴h===. ∴點(diǎn)A到平面PBC的距離為. 解法二:∵AD∥BC,BC?平面PBC,AD?平面PBC, ∴AD∥平面PBC. ∴點(diǎn)A到平面PBC的距離等于點(diǎn)O到平面PBC的距離. 過(guò)點(diǎn)O作OH⊥PB于點(diǎn)H. 由(1)證得AD⊥
21、平面POB,且AD∥BC, ∴BC⊥平面POB. ∵OH?平面POB,∴BC⊥OH. ∵PB∩BC=B,PB?平面PBC,BC?平面PBC, ∴OH⊥平面PBC. 在Rt△PAD中,AD=2,∴PO=1. ∵底面ABCD是邊長(zhǎng)為2的菱形,∠BAD=60°, ∴BO=. 在△PBO中,PO=1,BO=,PB=AD=2, ∵PO2+BO2=PB2,∴PO⊥BO. 在△PBO中,根據(jù)等面積關(guān)系得PB·OH=PO·OB. ∴OH===. ∴點(diǎn)A到平面PBC的距離為. 20.(本小題滿分12分)(2019·惠州三模)已知拋物線C:x2=8y與直線l:y=kx+1交于A,B不同兩
22、點(diǎn),分別過(guò)點(diǎn)A,B作拋物線C的切線,所得的兩條切線相交于點(diǎn)P. (1)求證:·為定值; (2)求△ABP的面積的最小值及此時(shí)直線l的方程. 解 (1)證明:設(shè)A,B的坐標(biāo)分別為A(x1,y1),B(x2,y2),由消y得,x2-8kx-8=0,方程的兩個(gè)根為x1,x2, ∴Δ=64k2+32>0恒成立,x1+x2=8k,x1x2=-8, ∵A,B在拋物線C上, ∴y1=,y2=, ∴y1y2==1, ∴·=x1x2+y1y2=-8+1=-7為定值. (2)由x2=8y,得y=x2, ∴y′=x, ∴kAP=x1,kBP=x2, ∴直線AP的方程為y-=x1(x-x1),
23、即y=x1x-x,?、? 同理直線BP的方程為y=x2x-x,?、? 由①②得2x(x1-x2)=(x1-x2)(x1+x2), 而x1≠x2, 故有x==4k,y=-1,即點(diǎn)P(4k,-1), ∴|AB|=·=·=4·, 點(diǎn)P(4k,-1)到直線l:y=kx+1的距離d=, ∴S△ABP=|AB|·d=4(2k2+1), ∵k2≥0, ∴當(dāng)k2=0即k=0時(shí),S△ABP有最小值為4,此時(shí)直線方程l為y=1. 21.(本小題滿分12分)(2019·深圳二模)已知函數(shù)f (x)=aex+2x-1(其中常數(shù)e=2.71828…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)). (1)討論函數(shù)f (x)的單調(diào)性
24、; (2)證明:對(duì)任意的a≥1,當(dāng)x>0時(shí),f (x)≥(x+ae)x. 解 (1)由f (x)=aex+2x-1,得f′(x)=aex+2. ①當(dāng)a≥0時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f (x)在R上單調(diào)遞增; ②當(dāng)a<0時(shí),由f′(x)>0,解得x<ln ,由f′(x)<0,解得x>ln ,故f (x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. 綜上所述,當(dāng)a≥0時(shí),函數(shù)f (x)在R上單調(diào)遞增; 當(dāng)a<0時(shí),f (x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. (2)證明:當(dāng)a≥1,x>0時(shí),f (x)≥(x+ae)x?--+-e≥0. 令g(x)=--+-e, 則g′(x)=. 當(dāng)a≥1時(shí),aex-x
25、-1≥ex-x-1. 令h(x)=ex-x-1,則當(dāng)x>0時(shí),h′(x)=ex-1>0. h(x)單調(diào)遞增,h(x)>h(0)=0. ∴當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)<0;當(dāng)x=1時(shí),g′(x)=0;當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0. ∴g(x)≥g(1)=0. 即--+-e≥0,故f (x)≥(x+ae)x. (二)選考題:10分.請(qǐng)考生在第22、23題中任選一題作答,如果多做,則按所做的第一題計(jì)分. 22.(本小題滿分10分)[選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程] (2019·大慶三模)在直角坐標(biāo)系xOy中,直線l1的參數(shù)方程為(t為參數(shù)).以O(shè)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系,圓C
26、的極坐標(biāo)方程為ρ=4cosθ,射線l2的極坐標(biāo)方程為θ=(ρ≥0). (1)求直線l1的傾斜角及極坐標(biāo)方程; (2)若射線l2與l1交于點(diǎn)M,與圓C交于點(diǎn)N(異于原點(diǎn)),求|OM|·|ON|. 解 (1)直線l1的普通方程為x+y-4=0. 設(shè)直線l1的傾斜角為α,則tanα=k=-, ∵0≤α<π,∴α=. 把x=ρcosθ,y=ρsinθ代入得,直線l1的極坐標(biāo)方程為ρcosθ+ρsinθ=4. (2)把θ=代入l1的極坐標(biāo)方程中,得|OM|=ρ1=,把θ=代入圓的極坐標(biāo)方程中,得|ON|=ρ2=2,∴|OM|·|ON|=ρ1ρ2=8. 23.(本小題滿分10分)[選修4-
27、5:不等式選講] (2019·廣州三模)已知a>0,b>0,a+b=1.設(shè)+的最小值為m. (1)求m的值; (2)解不等式|x+1|-|x-3|<m. 解 (1)+=+=1++. ∵a>0,b>0,∴>0,>0,∴+≥2=2, 當(dāng)且僅當(dāng)即a=b=時(shí)取等號(hào),∴+的最小值為2,∴m=3. (2)由(1)知|x+1|-|x-3|<3. 當(dāng)x≤-1時(shí),原不等式化為-(x+1)+(x-3)<3,解得x≤-1; 當(dāng)-1<x≤3時(shí),原不等式化為x+1+x-3<3,解得-1<x<; 當(dāng)x>3時(shí),原不等式化為x+1-(x-3)<3,無(wú)解. 綜上,原不等式的解集為. 14
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