高考數(shù)學(xué)大二輪專題復(fù)習(xí)沖刺方案文數(shù)經(jīng)典版文檔:第二編 專題二 第2講 三角恒等變換與解三角形 Word版含解析
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1、 第2講 三角恒等變換與解三角形 「考情研析」 正弦定理、余弦定理以及解三角形問題是高考的必考內(nèi)容,主要考查:1.邊和角的計(jì)算. 2.三角形形狀的判斷. 3.面積的計(jì)算. 4.有關(guān)參數(shù)的范圍問題.由于此內(nèi)容應(yīng)用性較強(qiáng),與實(shí)際問題結(jié)合起來進(jìn)行命題將是今后高考的一個關(guān)注點(diǎn),不可輕視. 核心知識回顧 1.兩角和與差的正弦、余弦、正切公式 sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβ; cos(α±β)=cosαcosβ?sinαsinβ; tan(α±β)=. 2.二倍角的正弦、余弦、正切公式 sin2α=2sinαcosα; cos2α=cos2α-sin2α=2c
2、os2α-1=1-2sin2α; tan2α=; cos2α=,sin2α=. 3.輔助角公式 asinα+bcosα= sin(α+φ). 4.正弦定理 ===2R(2R為△ABC外接圓的直徑). 變形:a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC. sinA=,sinB=,sinC=. a∶b∶c=sinA∶sinB∶sinC. 5.余弦定理 a2=b2+c2-2bccosA,b2=a2+c2-2accosB,c2=a2+b2-2abcosC. 推論:cosA=, cosB=, cosC=. 6.面積公式 S△ABC=bcsinA=acsinB=ab
3、sinC. 7.常用結(jié)論 (1)三角形內(nèi)角和A+B+C=π; (2)a>b>c?A>B>C?sinA>sinB>sinC; (3)sin(A+B)=sinC,cos(A+B)=-cosC. 熱點(diǎn)考向探究 考向1 三角恒等變換與求值 例1 (1)已知α為第一象限角,cosα=,則 =( ) A. B. C. D.- 答案 C 解析 ∵cosα=且α為第一象限角,∴sinα=, ∴sin2α=2sinαcosα=2××=, cos2α=2cos2α-1=2×2-1=-, ∴===. (2)已知θ∈(0,π),且sin=,則tan2θ=( ) A
4、. B. C.- D. 答案 C 解析 ∵sin=(sinθ-cosθ)=,∴sinθ-cosθ=.又∵θ∈(0,π),且sin2θ+cos2θ=1, ∴∴tanθ=,tan2θ==-. (3)(2019·四川德陽高三第二次診斷)已知α為銳角,且tanα=,則cos=( ) A.- B.- C. D. 答案 A 解析 cos=-sin2α=-2sinαcosα= ==-. (1)三角恒等變換的常用技巧是“化異為同”,即“化異名為同名”“化異次為同次”“化異角為同角”,其中涉及sin2,cos2時,常逆用二倍角余弦公式降冪. (2)常見的“變角”技
5、巧:α=(α+β)-β=β-(β-α),α=[(α+β)+(α-β)],+α=-,α=-等,使用“變角”技巧時,應(yīng)根據(jù)已知條件中的角,選擇恰當(dāng)變角技巧. 1.在△ABC中,若tanAtanB=tanA+tanB+1,則cosC的值為( ) A.- B. C. D.- 答案 B 解析 由tanAtanB=tanA+tanB+1,可得=-1,即tan(A+B)=-1.又因?yàn)锳,B是△ABC的內(nèi)角,即A+B∈(0,π),所以A+B=,易知C=,cosC=. 2.(2019·遼寧撫順高三一模)已知函數(shù)f(x)=sinx-cos,若在區(qū)間上f(x)≥a恒成立,則實(shí)數(shù)a的最
6、大值是( ) A.- B.- C. D. 答案 A 解析 函數(shù)f(x)=sinx-cos=sinx-cosx=sin,由于0≤x≤,故-≤x-≤,-≤ sin≤.當(dāng)x=0時,函數(shù)的最小值為-.由于在區(qū)間上f(x)≥a恒成立,故a≤-,所以a的最大值為-.故選A. 3.已知tan=,且-<α<0,則等于( ) A.- B.- C.- D. 答案 A 解析 由tan==,得tanα=-.又-<α<0,所以sinα=-.故==2sinα=-. 考向2 正弦定理與余弦定理的應(yīng)用 例2 (2019·遼寧撫順高三一模)已知a,b,c分別是△ABC的三個內(nèi)角
7、A,B,C的對邊,若a=10,角B是最小的內(nèi)角,且3c=4asinB+3bcosA.
(1)求sinB的值;
(2)若c=14,求b的值.
解 (1)由3c=4asinB+3bcosA且A+B+C=π,
由正弦定理得3sinC=4sinAsinB+3sinBcosA,
即3sin(A+B)=4sinAsinB+3sinBcosA,
由于00,整理可得3cosB=4sinB,
又sinB>0,所以sinB=.
(2)因?yàn)榻荁是最小的內(nèi)角,所以0
8、b=6.
(1)利用正、余弦定理解三角形時,涉及邊與角的余弦的積時,常用正弦定理將邊化為角,涉及邊的平方時,一般用余弦定理.
(2)涉及邊a,b,c的齊次式時,常用正弦定理轉(zhuǎn)化為角的正弦值,再利用三角公式進(jìn)行變形.
(3)涉及正、余弦定理與三角形面積綜合問題,求三角形面積時用S=absinC形式的面積公式.
已知△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且滿足acos2C+2ccosAcosC+a+b=0.
(1)求角C的大??;
(2)若b=4sinB,求△ABC面積S的最大值.
解 (1)由acos2C+2ccosAcosC+a+b=0,得
a·(2cos2C 9、-1)+2ccosAcosC+a+b=0,
即2acos2C+2ccosAcosC+b=0.
由正弦定理,得2sinAcos2C+2sinCcosAcosC+sinB=0,
∴2cosCsin(A+C)+sinB=0,即2cosCsinB+sinB=0.
∵0°
10、最大值為.
考向3 解三角形的綜合問題
角度1 解三角形與三角恒等變換的綜合
例3 (2019·福建省高三模擬)已知在△ABC中,AC=3,C=120°,cosA=sinB.
(1)求邊BC的長;
(2)設(shè)D為AB邊上一點(diǎn),且△BCD的面積為,求sin∠BDC.
解 (1)由cosA=sinB及C=120°,
得cos(60°-B)=sinB,
展開得cosB+sinB-sinB=0,
即cos(B+60°)=0,所以B=30°.
所以A=60°-B=30°,即A=B=30°,所以BC=AC=3.
(2)由S△BCD=×3×BD×sin30°=,解得BD=.
在△BC 11、D中,CD2=BC2+BD2-2BC·BDcosB,
所以CD=.
由=,得=×2,
所以sin∠BDC=.
正、余弦定理與三角恒等變換的綜合問題,應(yīng)先利用三角恒等變換公式將函數(shù)關(guān)系式變形為只含一個角的一種三角函數(shù)形式后,再根據(jù)要求求解.
(2019·江西南昌高三適應(yīng)性測試)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,已知=.
(1)求的值;
(2)若cosB=,b=2,求△ABC的面積.
解 (1)由正弦定理,得=,
所以=,
即(cosA-2cosC)sinB=(2sinC-sinA)cosB,
cosAsinB-2cosCsinB=2sinCcosB 12、-sinAcosB,
cosAsinB+sinAcosB=2sinCcosB+2cosCsinB
化簡得sin(A+B)=2sin(B+C),
又A+B+C=π,所以sinC=2sinA,因此=2.
(2)由=2,得c=2a,
由余弦定理b2=a2+c2-2accosB及cosB=,b=2,
得4=a2+4a2-4a2×,得a=1,從而c=2.
又因?yàn)閏osB=,且0
13、D.若∠CED=,EC=.
(1)求sin∠BCE的值;
(2)求CD的長.
解 (1)在△BEC中,由正弦定理,知=.
∵B=,BE=1,CE=,
∴sin∠BCE===.
(2)∵∠CED=B=,∴∠DEA=∠BCE,
∴cos∠DEA==
==.
∵A=,∴△AED為直角三角形,又AE=5,
∴ED===2.
在△CED中,CD2=CE2+DE2-2CE·DE·cos∠CED=7+28-2××2×=49.
∴CD=7.
利用正、余弦定理求解平面幾何中的問題,應(yīng)根據(jù)圖形特征及已知條件,將所給量及待求量放在同一個三角形中,結(jié)合三角形內(nèi)角和定理、外角和定理及正 14、、余弦定理求解.
(2019·廣東江門高三一模)平面四邊形ABCD中,邊AB=BC=5,CD=8,對角線BD=7.
(1)求內(nèi)角C的大??;
(2)若A,B,C,D四點(diǎn)共圓,求邊AD的長.
解 (1)在△BCD中,cosC==,C=.
(2)因?yàn)锳,B,C,D四點(diǎn)共圓,所以A=π-C=,
在△ABD中,BD2=AB2+AD2-2AB·AD·cosA,
49=25+AD2+5AD,解得AD=3或AD=-8,
又AD>0,所以AD=3.
真題押題
『真題模擬』
1.(2019·山東聊城高三一模)設(shè)函數(shù)f(x)=sinx-cosx,若對于任意的x∈R,都有f(2θ-x)=f( 15、x),則sin=( )
A. B.-
C. D.-
答案 B
解析 f(x)=sinx-cosx=sin,由f(2θ-x)=f(x),得x=θ是函數(shù)f(x)的對稱軸,得θ-=+kπ,k∈Z,得θ=+kπ,k∈Z.∴sin=sin=sin=-.故選B.
2.(2018·全國卷Ⅲ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c.若△ABC的面積為,則C=( )
A. B. C. D.
答案 C
解析 由題可知S△ABC=absinC=,所以a2+b2-c2=2absinC.由余弦定理得a2+b2-c2=2abcosC,所以sinC=cosC.∵C∈(0,π) 16、,∴C=.故選C.
3.(2019·全國卷Ⅱ)已知α∈,2sin2α=cos2α+1,則sinα=( )
A. B. C. D.
答案 B
解析 由2sin2α=cos2α+1,得4sinαcosα=2cos2α.
又∵α∈,∴tanα=,∴sinα=.故選B.
4.(2019·河南頂級名校高三四模)已知α∈,β∈,sin(2α+β)=sinβ,cosβ的最小值為( )
A. B. C. D.
答案 A
解析 因?yàn)閟in(2α+β)=sinβ,即sin[(α+β)+α]=sin[(α+β)-α],則sin(α+β)cosα+cos(α+β)sinα=[sin( 17、α+β)cosα-cos(α+β)sinα],有sin(α+β)cosα=5cos(α+β)sinα?tan(α+β)=5tanα,即=5tanα,那么tanβ==,∵α∈,β∈,∴tanα>0,tanβ>0,∴tanβ≤=,當(dāng)5tanα=即tanα=時等號成立.因此tan2β==≤,即cos2β≥,又β∈,cosβ>0?cosβ≥.故選A.
5.(2018·全國卷Ⅱ)已知sinα+cosβ=1,cosα+sinβ=0,則sin(α+β)=______.
答案?。?
解析 解法一:因?yàn)閟inα+cosβ=1,cosα+sinβ=0,所以(1-sinα)2+(-cosα)2=1,所以sinα 18、=,cosβ=,因此sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ=×-cos2α=-1+sin2α=-1+=-.
解法二:由(sinα+cosβ)2+(cosα+sinβ)2=1,得2+2sin(α+β)=1,所以sin(α+β)=-.
6.(2019·浙江高考)在△ABC中,∠ABC=90°,AB=4,BC=3,點(diǎn)D在線段AC上.若∠BDC=45°,則BD=________,cos∠ABD=________.
答案
解析 如圖,
易知sin∠C=,
cos∠C=.
在△BDC中,由正弦定理可得
=,
∴BD===.
由∠ABC=∠ABD+∠CBD=90°, 19、
可得cos∠ABD=cos(90°-∠CBD)=sin∠CBD
=sin[π-(∠C+∠BDC)]=sin(∠C+∠BDC)
=sin∠C·cos∠BDC+cos∠C·sin∠BDC
=×+×=.
『金版押題』
7.已知sinx+cosx=,則cos=( )
A.- B. C.- D.
答案 B
解析 sinx+cosx=2=2=2cos=,即cos=.
8.在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別是a,b,c,若=,則cosB=( )
A.- B. C.- D.
答案 B
解析 在△ABC中,由正弦定理,得==1,
∴tanB=,又B∈(0,π 20、),∴B=,cosB=.故選B.
配套作業(yè)
一、選擇題
1.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知角α的頂點(diǎn)與原點(diǎn)O重合,始邊與x軸的非負(fù)半軸重合,終邊上一點(diǎn)M的坐標(biāo)為(,1),則cos的值是( )
A.- B.0
C. D.1
答案 B
解析 由已知得sinα=,cosα=,所以cos=cosα-sinα=0.
2. (2019·貴州凱里第一中學(xué)模擬)如圖,是我國古代數(shù)學(xué)家趙爽的弦圖,它是由四個全等的直角三角形與一個小正方形拼成的一個大正方形,如果大正方形的面積為225,小正方形的面積為9,直角三角形較小的銳角為α,則sin2α=( )
A. B. 21、C. D.
答案 D
解析 ∵大正方形的面積為225,小正方形的面積為9,∴大正方形的邊長為15,小正方形的邊長為3.設(shè)四個全等的直角三角形的長直角邊為x,則短直角邊為x-3,由勾股定理得x2+(x-3)2=152,解得x=12,α為直角三角形較小的銳角,所以sinα=,cosα=,所以sin2α=2sinαcosα=.
3.在△ABC中,角A,B,C的對邊分別是a,b,c.若 a=b,A=2B,則cosB=( )
A. B. C. D.
答案 B
解析 ∵a=b,由正弦定理,得sinA=sinB.①
又∵A=2B,∴sinA=sin2B,sinA=2sinBcosB. 22、②
由①②且角B為△ABC的內(nèi)角得cosB=.
4.(2019·內(nèi)蒙古呼和浩特市3月質(zhì)檢)在平面直角坐標(biāo)系中,角α的終邊過P(-2,1),則cos2α-sin2α的值為( )
A. B. C. D.
答案 B
解析 ∵在平面直角坐標(biāo)系中,角α的終邊過P(-2,1),∴tanα==-,則cos2α-sin2α===,故選B.
5.(2019·四川德陽第二次模擬)在△ABC中,BD是AC邊上的高,A=,cos∠ABC=-,則=( )
A. B. C. D.
答案 A
解析 ∵cos∠ABC=-,∴sin∠ABC==,sinC=sin=(sin∠ABC+cos∠AB 23、C)=,∵BD是AC邊上的高,∴BD=BCsinC=BC,
如圖,由正弦定理可知=,
即AC=BC,∴==,故選A.
6.如圖,在△ABC中,B=45°,D是BC邊上一點(diǎn),AD=5,AC=7,DC=3,則AB=( )
A. B. C. D.
答案 A
解析 在△ACD中,由余弦定理可得cosC==,則sinC=.在△ABC中,由正弦定理可得=,則AB=,選A.
7.(2019·河南信陽高三模擬)已知函數(shù)f(x)=2sinxcosx-2cos2x+1,且y=f(x)的圖象沿x軸方向平移m個單位后所得的圖象關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對稱,則|m|的最小值為( )
A. B. 24、 C. D.
答案 C
解析 f(x)=2sinxcosx-2cos2x+1=sin2x-cos2x=2sin,將y=f(x)的圖象向左平移m個單位(若m<0則為向右平移-m個單位),得到g(x)=2sin,因?yàn)槠揭坪髨D象關(guān)于點(diǎn)(0,0)對稱,將(0,0)代入g(x),得sin=0,可得2m-=kπ,k∈Z,m=+,k∈Z,則|m|的最小值為.故選C.
二、填空題
8.已知cos+sinα=,則cos的值是________.
答案?。?
解析 ∵cos+sinα=cos=,
∴cos=2cos2-1=-.
9.(2019·遼寧遼南協(xié)作體高三一模)已知cosα=,α∈,則的值為_ 25、_______.
答案?。?
解析 由cosα=,α∈,得sinα=-=-,∴====-.
10.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對邊分別是a,b,c,若sin2A-sin2B=sinBsinC,sinC=2sinB,則A=________.
答案 30°
解析 根據(jù)正弦定理可得a2-b2=bc,c=2b,解得a=b.根據(jù)余弦定理cosA===,得A=30°.
11.已知不等式3sincos+cos2--m≤0對任意的-≤x≤恒成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是________.
答案 [,+∞)
解析 依題意得,3sincos+cos2--m=sin+cos-m=sin-m≤0在上恒成立 26、,∴m≥sin在上恒成立,由于-≤+≤,
∴-≤ sin≤ ,故m≥.
三、解答題
12.(2019·上海金山區(qū)第二學(xué)期質(zhì)檢)已知△ABC中,tanA=,tanB=,AB=.求:
(1)角C的大?。?
(2)△ABC中最小邊的邊長.
解 (1)tanC=tan[π-(A+B)]=-tan(A+B)
=-=-=-1,所以C=.
(2)因?yàn)閠anA 27、S△ABC.
解 (1)由已知B=,a2-ab-2b2=0,
結(jié)合正弦定理得2sin2A-sinA-1=0,
于是sinA=1或sinA=-(舍去).
因?yàn)?
28、.
解 (1)由sinB+cosB=0得,tanB=-,又0
29、=1,A=,
由余弦定理,得
BD2=AB2+AD2-2AB·AD·cosA,
即BD2=4+1-2×2×1×cos,解得BD=.
在△ABD中,由正弦定理,得=,
即=,解得sin∠ADB=.
(2)設(shè)∠CBD=α,因?yàn)锳D∥BC,所以∠ADB=∠CBD=α,所以sinα=.
因?yàn)?<α<,所以cosα=,因?yàn)椤螧DC=,
所以sinC=sin=sincosα-cossinα=.
在△BCD中,由正弦定理得
=,即=,解得BC=7.
所以S△BCD=BD·BC·sinα=××7×=,
S△ABD=AB·AD·sin∠BAD=×2×1×sin=.
所以四邊形ABCD的 30、面積S=S△BCD+S△ABD=+=4.
16. 如圖,已知a,b,c分別為△ABC三個內(nèi)角A,B,C的對邊,且acosC+asinC-b-c=0.
(1)求A;
(2)若AD為BC邊上的中線,cosB=,AD=,求△ABC的面積.
解 (1)acosC+asinC-b-c=0,
由正弦定理得sinAcosC+sinAsinC=sinB+sinC,
即sinAcosC+sinAsinC=sin(A+C)+sinC,
又sinC≠0,所以化簡得sinA-cosA=1,
所以sin(A-30°)=.
在△ABC中,0°
31、(2)在△ABC中,因?yàn)閏osB=,所以sinB=.
所以sinC=sin(A+B)=×+×=.
由正弦定理,得==.
設(shè)a=7x,c=5x(x>0),則在△ABD中,AD2=AB2+BD2-2AB·BDcosB,即=25x2+×49x2-2×5x××7x×,解得x=1,所以a=7,c=5,故S△ABC=acsinB=10.
三角函數(shù)與解三角形類解答題
(12分)已知函數(shù)f(x)=sinωxcosωx-sin2ωx+1(ω>0)的圖象中相鄰兩條對稱軸之間的距離為.
(1)求ω的值及函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)已知a,b,c分別為△ABC中角A,B,C的對邊,且滿足a= 32、,f(A)=1,求△ABC面積S的最大值.
解題思路 (1)首先將函數(shù)解析式化為“一角一函數(shù)”的形式,然后利用函數(shù)圖象中對稱軸之間的距離確定函數(shù)的周期,從而求得ω的值,最后利用換元法求得函數(shù)的遞減區(qū)間;(2)根據(jù)第(1)問所得,利用f(A)=1求得角A,再根據(jù)余弦定理建立b,c的關(guān)系式,利用基本不等式求得bc的最大值,將其代入面積公式即可.
解 (1)f(x)=sin2ωx-+1=sin+.(3分)
因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的圖象中相鄰兩條對稱軸之間的距離為,所以T=π,即=π,所以ω=1.(4分)
所以f(x)=sin+.
令+2kπ≤2x+≤+2kπ(k∈Z),解得+kπ≤x≤+kπ(k 33、∈Z).
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(k∈Z).(6分)
(2)由f(A)=1得sin=.因?yàn)?A+∈,
所以2A+=,得A=.(8分)
由余弦定理得a2=b2+c2-2bccosA,即()2=b2+c2-2bccos,(9分)
所以bc+3=b2+c2≥2bc,解得bc≤3,當(dāng)且僅當(dāng)b=c時等號成立.(11分)
所以S△ABC=bcsinA≤×3×=.
故△ABC面積S的最大值為.(12分)
1.化簡:用誘導(dǎo)公式、和角公式、差角公式和倍角公式化簡給3分.
2.求ω值:運(yùn)用三角函數(shù)的對稱軸及周期性求ω值給1分.
3.求單調(diào)區(qū)間:利用三角函數(shù)的單調(diào)區(qū)間求f(x)的單 34、調(diào)區(qū)間給2分.
4.求角:已知三角函數(shù)值求角給2分.
5.建立關(guān)系式:利用余弦定理得出b,c的關(guān)系式給1分.
6.求最值:利用基本不等式求出bc的最大值給2分.
7.求面積最值:代入面積公式求最大值給1分.
1.發(fā)現(xiàn)差異:觀察角、函數(shù)運(yùn)算的差異,即進(jìn)行所謂的“差異分析”.
2.尋找聯(lián)系:運(yùn)用相關(guān)公式,找出差異之間的內(nèi)在聯(lián)系.
3.合理轉(zhuǎn)化:選擇恰當(dāng)?shù)墓酱偈共町惖霓D(zhuǎn)化.
4.挖掘隱含:如定義域、銳角、三角函數(shù)值的正負(fù)對角的范圍的影響,將已知的三角函數(shù)值與特殊角的三角函數(shù)值比較、縮小角的范圍等等.
[跟蹤訓(xùn)練]
(2019·天津九校聯(lián)考)(12分)在△ABC中,a,b, 35、c分別是角A,B,C的對邊,若b=c,且2sinB=sinA.
(1)求sinB的值;
(2)求cos的值;
(3)若b=2,求△ABC的面積.
解 (1)因?yàn)?sinB=sinA,
所以2b=a,即a=b,(1分)
所以cosB===,(3分)
因?yàn)锽∈(0,π),所以sinB=.(4分)
(2)由(1)可知cosB=.(5分)
因?yàn)閟in2B=2sinBcosB=2××=,
cos2B=2cos2B-1=2×2-1=-.(6分)
所以cos=cos2Bcos-sin2Bsin
=-×-×=-.(8分)
(3)因?yàn)閎=2,所以c=2,a=,(10分)
所以S△ABC=acsinB=××2×=.(12分)
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