2020屆高三數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 必考問題專項(xiàng)突破14 用空間向量法解決立體幾何問題 理
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1、考問題14用空間向量法解決立體幾何問題(2020山東)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD是等腰梯形,ABCD,DAB60,F(xiàn)C平面ABCD,AEBD,CBCDCF.(1)求證:BD平面AED;(2)求二面角F BD C的余弦值(1)證明因?yàn)樗倪呅蜛BCD是等腰梯形,ABCD,DAB60,所以ADCBCD120.又CBCD,所以CDB30,因此ADB90,ADBD,又AEBD,且AEADA,AE,AD平面AED,所以BD平面AED.(2)解連接AC,由(1)知ADBD,所以ACBC.又FC平面ABCD,因此CA,CB,CF兩兩垂直,以C為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以CA,CB,CF所在的直線為x軸,y軸,
2、z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,不妨設(shè)CB1,則C(0,0,0),B(0,1,0),D,F(xiàn)(0,0,1),因此,(0,1,1)設(shè)平面BDF的一個(gè)法向量為m(x,y,z),則m0,m0,所以xyz,取z1,則m(,1,1)由于(0,0,1)是平面BDC的一個(gè)法向量,則cosm,所以二面角FBDC的余弦值為.對立體幾何中的向量方法部分,主要以解答題的方式進(jìn)行考查,而且偏重在第二問或者第三問中使用這個(gè)方法,考查的重點(diǎn)是使用空間向量的方法進(jìn)行空間角和距離等問題的計(jì)算,把立體幾何問題轉(zhuǎn)化為空間向量的運(yùn)算問題空間向量的引入為空間立體幾何問題的解決提供了新的思路,作為解決空間幾何問題的重要工具,首先要從
3、定義入手,抓住實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確記憶向量的計(jì)算公式,注意向量與線面關(guān)系、線面角、面面角的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化;其次要從向量的基本運(yùn)算入手,養(yǎng)成良好的運(yùn)算習(xí)慣,確保運(yùn)算的準(zhǔn)確性.必備知識直線與平面、平面與平面的平行與垂直的向量方法設(shè)直線l,m的方向向量分別為a(a1,b1,c1),b(a2,b2,c2)平面、的法向量分別為(a3,b3,c3),v(a4,b4,c4)(以下相同)(1)線面平行l(wèi)aa0a1a3b1b3c1c30.(2)線面垂直laaka1ka3,b1kb3,c1kc3.(3)面面平行vva3a4,b3b4,c3c4.(4)面面垂直v0a3a4b3b4c3c40.空間角的計(jì)算(1)兩條異面直線所成角的求
4、法設(shè)直線a,b的方向向量為a,b,其夾角為,則cos |cos |(其中為異面直線a,b所成的角)(2)直線和平面所成角的求法如圖所示,設(shè)直線l的方向向量為e,平面的法向量為n,直線l與平面所成的角為,兩向量e與n的夾角為,則有sin |cos |.(3)二面角的求法利用向量求二面角的大小,可以不作出平面角,如圖所示,m,n即為所求二面角的平面角對于易于建立空間直角坐標(biāo)系的幾何體,求二面角的大小時(shí),可以利用這兩個(gè)平面的法向量的夾角來求如圖所示,二面角l,平面的法向量為n1,平面的法向量為n2,n1,n2,則二面有l(wèi)的大小為或.空間距離的計(jì)算直線到平面的距離,兩平行平面的距離均可轉(zhuǎn)化為點(diǎn)到平面的
5、距離點(diǎn)P到平面的距離,d(其中n為的法向量,M為內(nèi)任一點(diǎn))必備方法1空間角的范圍(1)異面直線所成的角():0;(2)直線與平面所成的角():0;(3)二面角():0.2用向量法證明平行、垂直問題的步驟:(1)建立空間圖形與空間向量的關(guān)系(可以建立空間直角坐標(biāo)系,也可以不建系),用空間向量表示問題中涉及的點(diǎn)、直線、平面;(2)通過向量運(yùn)算研究平行、垂直問題;(3)根據(jù)運(yùn)算結(jié)果解釋相關(guān)問題3空間向量求角時(shí)考生易忽視向量的夾角與所求角之間的關(guān)系:(1)求線面角時(shí),得到的是直線方向向量和平面法向量的夾角的余弦,而不是線面角的余弦;(2)求二面角時(shí),兩法向量的夾角有可能是二面角的補(bǔ)角,要注意從圖中分析
6、.多以多面體(特別是棱柱、棱錐)為載體,求證線線、線面、面面的平行或垂直,其中邏輯推理和向量計(jì)算各有千秋,邏輯推理要書寫清晰,“充分”地推出所求證(解)的結(jié)論;向量計(jì)算要步驟完整,“準(zhǔn)確”地算出所要求的結(jié)果【例1】 如圖所示,已知直三棱柱ABCA1B1C1中,ABC為等腰直角三角形,BAC90,且ABAA1,D、E、F分別為B1A、C1C、BC的中點(diǎn)求證:(1)DE平面ABC;(2)B1F平面AEF.審題視點(diǎn) 聽課記錄審題視點(diǎn) 建系后,(1)在平面ABC內(nèi)尋找一向量與共線;(2)在平面AEF內(nèi)尋找兩個(gè)不共線的向量與垂直證明如圖建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz,令A(yù)BAA14,則A(0,0,0),E(
7、0,4,2),F(xiàn)(2,2,0),B(4,0,0),B1(4,0,4)(1)取AB中點(diǎn)為N,連接CN,則N(2,0,0),C(0,4,0),D(2,0,2),(2,4,0),(2,4,0),DENC,又NC平面ABC,DE平面ABC.故DE平面ABC.(2)(2,2,4),(2,2,2),(2,2,0)(2)22(2)(4)(2)0,(2)222(4)00.,即B1FEF,B1FAF,又AFFEF,B1F平面AEF. (1)要證明線面平行,只需證明與平面ABC的法向量垂直;另一個(gè)思路則是根據(jù)共面向量定理證明向量與相等(2)要證明線面垂直,只要證明與平面AEF的法向量平行即可;也可根據(jù)線面垂直的判
8、定定理證明,.【突破訓(xùn)練1】 在正方體ABCDA1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是BB1,DC的中點(diǎn)(1)求證:D1F平面ADE;(2)設(shè)正方形ADD1A1的中心為M,B1C1的中點(diǎn)為N,求證:MN平面ADE.證明(1)如圖,不妨設(shè)正方體的棱長為1,以D為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系Dxyz,則D(0,0,0),A(1,0,0),D1(0,0,1),F(xiàn)0,0,E1,1,(1,0,0),0,1,(1,0,0)0,10.ADD1F.又0,1,0,1,0,1,0,10.AED1F.又AEADA,D1F平面ADE,D1F平面ADE.(2)M,0,N,1,1,0,1,.由(1)知,0,1是平面ADE的法向量又
9、00,MND1F.MN平面ADE,MN平面ADE.多以空間幾何體、平面圖形折疊成的空間幾何體為載體,考查線線角、線面角的求法,正確科學(xué)地建立空間直角坐標(biāo)系是解此類題的關(guān)鍵【例2】 (2020全國理)如圖,四棱錐PABCD中,底面ABCD為菱形,PA底面ABCD,AC2,PA2,E是PC上的一點(diǎn),PE2EC.(1)證明:PC平面BED;(2)設(shè)二面角APBC為90,求PD與平面PBC所成角的大小審題視點(diǎn) 聽課記錄審題視點(diǎn) (1)由可得FCEPCA,則FEC90,易得PCEF、PCBD. (2)作AGPB于G,由二面角APBC為90,易得底面ABCD為正方形,可得AD面PBC,則點(diǎn)D到平面PCB的
10、距離dAG,找出線面角求解即可也可利用法向量求解,思路更簡單,但計(jì)算量比較大法一(1)證明因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形,所以BDAC,又PA底面ABCD,所以PCBD.設(shè)ACBDF,連接EF.因?yàn)锳C2,PA2,PE2EC,故PC2,EC,F(xiàn)C,從而,.因?yàn)?,F(xiàn)CEPCA,所以FCEPCA,F(xiàn)ECPAC90,由此知PCEF.PC與平面BED內(nèi)兩條相交直線BD,EF都垂直,所以PC平面BED.(2)解在平面PAB內(nèi)過點(diǎn)A作AGPB,G為垂足因?yàn)槎娼茿PBC為90,所以平面PAB平面PBC.又平面PAB平面PBCPB,故AG平面PBC,AGBC.BC與平面PAB內(nèi)兩條相交直線PA,AG都垂直,故BC平
11、面PAB,于是BCAB,所以底面ABCD為正方形,AD2,PD2.設(shè)D到平面PBC的距離為d.因?yàn)锳DBC,且AD平面PBC,BC平面PBC,故AD平面PBC,A、D兩點(diǎn)到平面PBC的距離相等,即dAG.設(shè)PD與平面PBC所成的角為,則sin .所以PD與平面PBC所成的角為30.法二(1)證明以A為坐標(biāo)原點(diǎn),射線AC為x軸的正半軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz.C(2,0,0),設(shè)D(,b,0),其中b0,則P(0,0,2),E,0,B(,b,0)于是(2,0,2),b,b,從而0,0,故PCBE,PCDE.又BEDEE,所以PC平面BDE.(2)解(0,0,2),(,b,0)設(shè)m(
12、x,y,z)為平面PAB的法向量,則m0,m0,即2z0且xby0,令xb,則m(b,0)設(shè)n(p,q,r)為平面PBC的法向量,則n0,n0,即2p2r0且bqr0,令p1,則r,q,n1,.因?yàn)槊鍼AB面PBC,故mn0,即b0,故b,于是n(1,1,),(,2)cosn,n,60.因?yàn)镻D與平面PBC所成角和n,互余,故PD與平面PBC所成的角為30. (1)運(yùn)用空間向量坐標(biāo)運(yùn)算求空間角的一般步驟為:建立恰當(dāng)?shù)目臻g直角坐標(biāo)系;求出相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo);寫出向量坐標(biāo);結(jié)合公式進(jìn)行論證、計(jì)算;轉(zhuǎn)化為幾何結(jié)論(2)求直線與平面所成的角,主要通過直線的方向向量與平面的法向量的夾角求得,即sin |cos
13、 |.【突破訓(xùn)練2】 (2020陜西)如圖,在ABC中,ABC60,BAC90,AD是BC上的高,沿AD把ABD折起,使BDC90.(1)證明:平面ADB平面BDC;(2)設(shè)E為BC的中點(diǎn),求A與D夾角的余弦值(1)證明折起前AD是BC邊上的高,當(dāng)ABD折起后,ADDC,ADDB.又DBDCD,AD平面BDC.AD平面ABD,平面ADB平面BDC.(2)解由BDC90及(1)知DA,DB,DC兩兩垂直,不妨設(shè)|DB|1,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),以D,D,D所在直線分別為x,y,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,易得D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,3,0),A(0,0,),E,A,D(1,0
14、,0),A與D夾角的余弦值為cosA,D.用空間向量法求二面角的大小是高考的熱點(diǎn)考查空間向量的應(yīng)用以及運(yùn)算能力,題目難度為中等【例3】 (2020天津改編)如圖,在四棱錐PABCD中,PA平面ABCD,ACAD,ABBC,BAC45,PAAD2,AC1.(1)證明:PCAD;(2)求二面角APCD的正弦值審題視點(diǎn) 聽課記錄審題視點(diǎn) 建立空間坐標(biāo)系,應(yīng)用向量法求解解如圖,以點(diǎn)A為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,依題意得A(0,0,0),D(2,0,0),C(0,1,0),B,0,P(0,0,2)(1)證明:易得(0,1,2),(2,0,0)于是0,所以PCAD.(2)(0,1,2),(2,1,0)設(shè)平面
15、PCD的法向量n(x,y,z),則即不妨令z1,可得n(1,2,1)可取平面PAC的法向量m(1,0,0)于是cosm,n.從而sinm,n.所以二面角APCD的正弦值為. 借助向量求二面角是解決空間角問題的常用方法求解過程中應(yīng)注意以下幾個(gè)方面:(1)兩平面的法向量的夾角不一定就是所求的二面角,有可能兩法向量夾角的補(bǔ)角為所求;(2)求平面的法向量的方法:待定系數(shù)法:設(shè)出法向量坐標(biāo),利用垂直關(guān)系建立坐標(biāo)的方程解之;先確定平面的垂線,然后取相關(guān)線段對應(yīng)的向量,即確定了平面的法向量當(dāng)平面的垂線較易確定時(shí),??紤]此方法【突破訓(xùn)練3】 (2020唐山一模)如圖,在三棱柱ABCA1B1C1中,CC1底面A
16、BC,底面是邊長為2的正三角形,M,N分別是棱CC1、AB的中點(diǎn)(1)求證:CN平面AMB1;(2)若二面角AMB1C為45,求CC1的長(1)證明設(shè)AB1的中點(diǎn)為P,連接NP、MP.CM綉AA1,NP綉AA1,CM綉NP,CNPM是平行四邊形,CNMP.CN平面AMB1,MP平面AMB1,CN平面AMB1.(2)解如圖,以C為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系Cxyz,使x軸、y軸、z軸分別與、同向則C(0,0,0),A(1,0),B(1,0),設(shè)M(0,0,a)(a0),則B1(1,2a),(1,a),(1,a),(0,0,a),設(shè)平面AMB1的法向量n(x,y,z),則n0,n0,即則y0,令xa
17、,則z1,即n(a,0,1)設(shè)平面MB1C的一個(gè)法向量是m(u,v,w),則m0,m0,即則w0,令v1,則u,即m(,1,0)所以cosm,n,依題意,m,n45,則,解得a,所以CC1的長為2. 探索性問題此類問題命題背景寬,涉及到的知識點(diǎn)多,綜合性較強(qiáng),通常是尋找使結(jié)論成立的條件或探索使結(jié)論成立的點(diǎn)是否存在等問題,全面考查考生對立體幾何基礎(chǔ)知識的掌握程度,考生的空間想象能力、邏輯思維能力和運(yùn)算求解能力【例4】 如圖所示,四邊形ABCD是邊長為1的正方形,MD平面ABCD,NB平面ABCD,且MDNB1,E為BC的中點(diǎn)(1)求異面直線NE與AM所成角的余弦值;(2)在線段AN上是否存在點(diǎn)S
18、,使得ES平面AMN?若存在,求線段AS的長;若不存在,請說明理由審題視點(diǎn) 聽課記錄審題視點(diǎn) 建立以D為原點(diǎn)的空間直角坐標(biāo)系,利用向量法求解,第(2)問中設(shè),由ES平面AMN可得值解(1)如圖,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系Dxyz.依題意,易得D(0,0,0),A(1,0,0),M(0,0,1),C(0,1,0),B(1,1,0),N(1,1,1),E,1,0.,0,1,(1,0,1)cos,異面直線NE與AM所成角的余弦值為.(2)假設(shè)在線段AN上存在點(diǎn)S,使得ES平面AMN.(0,1,1),可設(shè)(0,),又,1,0,1,.由ES平面AMN,得即故,此時(shí)0,|.經(jīng)檢驗(yàn),當(dāng)AS時(shí),ES平
19、面AMN.故線段AN上存在點(diǎn)S,使得ES平面AMN,此時(shí)AS. 空間向量最適合于解決這類立體幾何中的探索性問題,它無需進(jìn)行復(fù)雜的作圖、論證、推理,只需通過坐標(biāo)運(yùn)算進(jìn)行判斷解題時(shí),把要成立的結(jié)論當(dāng)作條件,據(jù)此列方程或方程組,把“是否存在”問題轉(zhuǎn)化為“點(diǎn)的坐標(biāo)是否有解,是否有規(guī)定范圍的解”等,因此使用問題的解決更簡單、有效,應(yīng)善于運(yùn)用這一方法解題【突破訓(xùn)練4】 如圖1,ACB45,BC3,過動(dòng)點(diǎn)A作ADBC,垂足D在線段BC上且異于點(diǎn)B,連接AB,沿AD將ABD折起,使BDC90(如圖2所示) (1)當(dāng)BD的長為多少時(shí),三棱錐ABCD的體積最大;(2)當(dāng)三棱錐ABCD的體積最大時(shí),設(shè)點(diǎn)E,M分別為
20、棱BC,AC的中點(diǎn),試在棱CD上確定一點(diǎn)N,使得ENBM,并求EN與平面BMN所成角的大小解(1)法一在如題圖1所示的ABC中,設(shè)BDx(0x3),則CD3x.由ADBC,ACB45知,ADC為等腰直角三角形,所以ADCD3x.由折起前ADBC知,折起后(如題圖2),ADDC,ADBD,且BDDCD,所以AD平面BCD.又BDC90,所以SBCDBDCDx(3x),于是VABCDADSBCD(3x)x(3x)2x(3x)(3x)3,當(dāng)且僅當(dāng)2x3x,即x1時(shí),等號成立,故當(dāng)x1,即BD1時(shí),三棱錐ABCD的體積最大法二同法一,得VABCDADSBCD(3x)x(3x)(x36x29x)令f(x
21、)(x36x29x),由f(x)(x1)(x3)0,且0x3,解得x1.當(dāng)x(0,1)時(shí),f(x)0;當(dāng)x(1,3)時(shí),f(x)0.所以當(dāng)x1時(shí),f(x)取得最大值故當(dāng)BD1時(shí),三棱錐ABCD的體積最大(2)以D為原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz.由(1)知,當(dāng)三棱錐ABCD的體積最大時(shí),BD1,ADCD2.于是可得D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,2,0),A(0,0,2),M(0,1,1),E,1,0,且(1,1,1)設(shè)N(0,0),則,1,0.因?yàn)镋NBM等價(jià)于0,即,1,0(1,1,1)10,故,N0,0.所以當(dāng)DN(即N是CD的靠近點(diǎn)D的一個(gè)四等分點(diǎn))時(shí),ENBM
22、.設(shè)平面BMN的一個(gè)法向量為n(x,y,z),由及1,0,得可取n(1,2,1)設(shè)EN與平面BMN所成角的大小為,則由,0,n(1,2,1),可得sin cos (90),即60.故EN與平面BMN所成角的大小為60.利用向量法求空間角要破“四關(guān)”利用向量法求解空間角,可以避免利用定義法作角、證角、求角中的“一作、二證、三計(jì)算”的繁瑣過程,利用法向量求解空間角的關(guān)鍵在于“四破”第一破“建系關(guān)”,第二破“求坐標(biāo)關(guān)”;第三破“求法向量關(guān)”;第四破“應(yīng)用公式關(guān)”,熟記線面成的角與二面角的公式,即可求出空間角【示例】 (2020佛山調(diào)研)如圖所示,在三棱錐PABC中,已知PC平面ABC,點(diǎn)C在平面PB
23、A內(nèi)的射影D在直線PB上(1)求證:AB平面PBC;(2)設(shè)ABBC,直線PA與平面ABC所成的角為45,求異面直線AP與BC所成的角;(3)在(2)的條件下,求二面角CPAB的余弦值滿分解答(1)PC平面ABC,AB平面ABC,ABPC.點(diǎn)C在平面PBA內(nèi)的射影D在直線PB上,CD平面PAB.又AB平面PBA,ABCD.又CDPCC,AB平面PBC.(4分)(2)PC平面ABC,PAC為直線PA與平面ABC所成的角于是PAC45,設(shè)ABBC1,則PCAC,以B為原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則B(0,0,0),A(0,1,0),C(1,0,0),P(1,0,),(1,1,),(1,0,0
24、),cos,異面直線AP與BC所成的角為60.(8分)(3)取AC的中點(diǎn)E,連接BE,則,0,ABBC,BEAC.又平面PCA平面ABC,BE平面PAC.是平面PAC的法向量設(shè)平面PAB的法向量為n(x,y,z),則由得取z1,得n(,0,1)于是cosn,.又二面角CPAB為銳角,所求二面角的余弦值為.(12分)老師叮嚀:(1)解決此類問題,一定要先分析已知條件中,是否直接說出此三條直線是兩兩垂直,否則,要先證明以后才能建立坐標(biāo)系,另外,要在作圖時(shí)畫出每條坐標(biāo)軸的方向.(2)有的考生易忽視向量的夾角與所求角之間的關(guān)系,如求解二面角時(shí),不能根據(jù)幾何體判斷二面角的范圍,忽視法向量的方向,誤以為兩
25、個(gè)法向量的夾角就是所求的二面角,導(dǎo)致出錯(cuò).如本例中求得cos ,不少考生回答為:二面角的余弦值為,這是錯(cuò)誤的,原因是忽視了對二面角CPAB的大小的判斷.【試一試】 (2020東北三校模擬)如圖所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面ABC,ABBCCAAA1,D為AB的中點(diǎn)(1)求證:BC1平面DCA1;(2)求二面角DCA1C1的平面角的余弦值(1)證明如圖所示,以BC的中點(diǎn)O為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz,設(shè)ABBCCAAA12.設(shè)n(x,y,z)是平面DCA1的一個(gè)法向量,則又,0,(1,2,),所以令x1,z,y1,所以n(1,1,)因?yàn)?2,2,0),所以n2200.又BC1平面DCA1,所以BC1平面DCA1.(2)解設(shè)m(x1,y1,z1)是平面CA1C1的一個(gè)法向量,則又(0,2,0),(1,2,),所以令z11,x1,所以m(,0,1)所以cosm,n.所以所求二面角的余弦值為.必考問題
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