版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
5.5复数
1.通过方程的解,认识复数.
2.理解复数的代数表示及其几何意义,理解两个复数相等的含义.
3.掌握复数代数表示法的四则运算,了解复数加、减运算的几何意义.
1.复数的概念
概念定义
把形如a+bi(a,b∈R)的数叫做复数,其中i叫做虚数单位.复数通
复数常用字母z表示,即z=a+bi(a,b∈R),其中a与b分别叫做复数z
的实部与虚部
复数集全体复数所构成的集合,即C={a+bi|a,b∈R}
复数
a+bi=c+dia=c,b=d,其中a,b,c,d∈R
相等
复数z=a+b⇔i(a,b∈R)
复数
分类
当两个复数的实部相等,虚部互为相反数时,这两个复数叫做互为共
共轭
轭复数,虚部不等于0的两个共轭复数也叫做共轭虚数.复数z的共
复数
轭复数用z表示,即如果z=a+bi(a,b∈R),那么z=a-bi
建立直角坐标系来表示复数的平面叫做复平面,x轴叫做实轴,y轴
复平面叫做虚轴.显然,实轴上的点都表示实数;除了原点外,虚轴上的点
都表示纯虚数
→
复数z=a+bi(a,b∈R,i为虚数单位)对应的向量为OZ(O为原点),
复数→
则向量OZ的模叫做复数z=a+bi的模或绝对值,记作|z|或|a+bi|.即
的模
|z|=|a+bi|=a2+b2,其中a,b∈R.复数z=a+bi(a,b∈R)的模就是
复数z=a+bi在复平面内对应的点Z(a,b)到原点的距离
2.复数的几何意义
→
为方便起见,我们常把复数z=a+bi说成点Z或说成向量OZ,并且规定,相等的向量表
示同一个复数.
3.复数的四则运算
(1)运算法则:设z1=a+bi,z2=c+di(a,b,c,d∈R),则
①z1±z2=(a±c)+(b±d)i;
②z1z2=(ac-bd)+(ad+bc)i;
z1ac+bdbc-ad
③=+i(z2≠0).
2222
z2c+dc+d
(2)复数加、减法的几何意义
→→
复数z1+z2是以OZ1,OZ2为邻边的平行四边形的
加法
→
对角线OZ所表示的向量OZ所对应的复数
→→
复数z1-z2是从向量OZ2的终点指向向量OZ1的
减法
→
终点的向量Z2Z1所对应的复数
(3)复数加法的运算律:对于任意z1,z2,z3∈C,有
交换律z1+z2=z2+z1
结合律(z1+z2)+z3=z1+(z2+z3)
(4)复数乘法的运算律:对于任意z1,z2,z3∈C,有
交换律z1z2=z2z1
结合律(z1z2)z3=z1(z2z3)
分配律z1(z2+z3)=z1z2+z1z3
教材拓展
1+i1-i
1.(1±i)2=±2i,=i,=-i.
1-i1+i
2.i4n=1,i4n+1=i,i4n+2=-1,i4n+3=-i,其中n∈N;i4n+i4n+1+i4n+2+i4n+3=0,其中
n∈N.
z1
22|z1|nn
3.zz=|z|=|z|,|z1z2|=|z1||z2|,|z2|=,|z|=|z|.
|z2|
4.复数z的方程在复平面上表示的图形
(1)a≤|z|≤b表示以原点O为圆心,以a和b为半径的两圆所夹的圆环.
(2)|z-(a+bi)|=r(r>0)表示以(a,b)为圆心,r为半径的圆.
1.判断(正确的画“√”,错误的画“×”)
(1)复数z=a+bi(a,b∈R)中,虚部为bi.(×)
(2)复数中有相等复数的概念,因此复数可以比较大小.(×)
(3)原点是实轴与虚轴的交点.(√)
(4)复数的模实质上就是复平面内复数对应的点到原点的距离,也就是复数对应的向量的
模.(√)
2.(人教A版必修第二册P69例1改编)若复数z=m2-m-2-(m+1)i(m∈R,i为虚数
单位)为纯虚数,则m的值为2.
m2-m-2=0,
解析:由z是纯虚数,有解得m=2.
-(m+1)≠0,
3+i1
3.(人教A版必修第二册P94T1(2)改编)已知i是虚数单位,则复数的共轭复数为
3-4i5
3
-i.
5
3+i(3+i)(3+4i)5+15i133+i
解析:由题意可得,===+i,所以复数的共轭复数为
3-4i(3-4i)(3+4i)25553-4i
13
-i.
55
4.(人教A版必修第二册P95T1(3)改编)已知复数z=(m2-2)+(m-1)i对应的点位于第
二象限,则实数m的取值范围为(1,2).
解析:∵复数z=(m2-2)+(m-1)i对应的点(m2-2,m-1)位于第二象限,∴m2-2<0,
且m-1>0,∴1<m<2.
考点1复数的概念
【例1】(1)(2024·湖北武汉模拟)已知复数z满足(1+i)z=2i,则|z|=(C)
2
A.B.1
2
C.2D.2
2i2i(1-i)
【解析】由已知条件,z===1+i,共轭复数z=1-i,所以|z|=2.
1+i(1+i)(1-i)
故选C.
m+i
(2)(2024·河北保定三模)若复数z满足z-z=,则实数m=(B)
3-i
11
A.B.
23
11
C.-D.-
23
m+i
【解析】设z=a+bi(a,b∈R),则z=a-bi,所以z-z=2bi,由z-z=,
3-i
1
b=,
2b=m,6
得2bi(3-i)=m+i,则2b+6bi=m+i,所以解得1故选B.
6b=1,m=.
3
(3)(多选)(2024·湖北荆州三模)已知复数z=m2-1+(m+1)i(m∈R),则下列命题正确的是
(BD)
A.若z为纯虚数,则m=±1
B.若z为实数,则z=0
C.若z在复平面内对应的点在直线y=2x上,则m=-1
D.z在复平面内对应的点不可能在第三象限
【解析】复数z=m2-1+(m+1)i(m∈R)的实部为m2-1,虚部为m+1,复数z在复
m2-1=0,
平面内对应的点的坐标为(m2-1,m+1),若z为纯虚数,则解得m=1,故A
m+1≠0,
错误;若z为实数,则m+1=0,解得m=-1,则z=0,故B正确;若z在复平面内对应
3m2-1<0,
的点在直线y=2x上,则m+1=2(m2-1),解得m=-1或m=,故C错误;令
2m+1<0,
-1<m<1,
即不等式组无解,所以z在复平面内对应的点不可能在第三象限,故D正确.故
m<-1,
选BD.
解决复数概念问题的方法及注意事项
(1)复数的分类及对应点的位置问题都可以转化为复数的实部与虚部应该满足的条件问
题,只需把复数化为代数形式,列出实部和虚部满足的方程(不等式)组即可.
(2)解题时一定要先看复数是否为a+bi(a,b∈R)的形式,以确定实部和虚部.
【对点训练1】(1)(2024·安徽合肥三模)已知z(i-3)=z+2,则z=(D)
4242
A.+iB.-i
9999
4242
C.-+iD.--i
9999
解析:设z=a+bi(a,b∈R),则z=a-bi,因为z(i-3)=z+2,所以(a+bi)(i-3)=
a-bi+2,即-3a-b+(a-3b)i=a+2-bi,
4
a=-,
9
-3a-b=a+2,42
所以解得2所以z=--i.故选D.
a-3b=-b,b=-,99
9
(2)(2024·四川乐山三模)已知a,b∈R,i是虚数单位,若a-2i和1+bi互为共轭复数,
则复数z=a+(b-1)i的模为(B)
A.2B.2
C.10D.10
解析:由a-2i和1+bi互为共轭复数,可得a=1,b=2,所以z=a+(b-1)i=1+i,
因此,|z|=12+12=2.故选B.
(3)(多选)(2024·河南驻马店二模)已知z1=3+2i,z2=4-i,则(BC)
A.z1+z2的虚部为-1
B.4z1-3z2是纯虚数
C.z1z2在复平面内所对应的点位于第一象限
z2
D.|i|=|z1|+4
解析:z1+z2=7+i的虚部为1,故A项错误;4z1-3z2=11i为纯虚数,故B项正确;z1z2
z2
=(3+2i)(4-i)=14+5i,其在复平面内所对应的点(14,5)位于第一象限,故C项正确;|i|
4-iz2
=|i|=|-1-4i|=17,|z1|+4=13+4,|i|≠|z1|+4,故D项错误.故选BC.
考点2复数的四则运算
z
【例2】(1)(2024·新课标Ⅰ卷)若=1+i,则z=(C)
z-1
A.-1-iB.-1+i
C.1-iD.1+i
zz-1+111
【解析】因为==1+=1+i,所以z=1+=1-i.故选C.
z-1z-1z-1i
(2)(2024·贵州毕节三模)若复数z满足(1+i2+i5)·z=3i2024-4i,则|z|=(B)
A.1B.5
C.7D.25
3-4i(3-4i)i
【解析】因为(1+i2+i5)·z=3i2024-4i,则(1-1+i)·z=3-4i,即z===
ii2
3i-4i23i+4
==-4-3i,故|z|=(-4)2+(-3)2=5.故选B.
-1-1
1-2i
(3)(2024·山东济南三模)设z=,则z=(A)
2+i
A.iB.-i
44
C.+iD.-i
55
1-2i(1-2i)(2-i)2-i-4i+2i2
【解析】因为z====-i,所以z=i.故选A.
2+i(2+i)(2-i)5
1.复数的乘法类似于多项式的乘法运算.
2.复数的除法关键是分子分母同乘以分母的共轭复数.
【对点训练2】(1)(2024·全国甲卷理)若z=5+i,则i(z+z)=(A)
A.10iB.2i
C.10D.2
解析:由z=5+iz=5-i,z+z=10,则i(z+z)=10i.故选A.
z-i
(2)(2024·安徽合肥⇒二模)已知=2+i,则|z|=(B)
z
12
A.B.
22
C.1D.2
z-iii-i(1-i)-i-111
解析:=1-=2+iz=,所以z===--i,所以|z|=
zz-1-i(1+i)(1-i)222
⇒
1212
--2
2+2=.故选B.
2
(3)(2024·山东菏泽一模)已知复数z满足z(1+i)=i2024,其中i为虚数单位,则z的虚部
为(A)
11
A.-B.
22
12
C.-iD.
22
i202411-i1-i1
解析:由z(1+i)=i2024得z====,故z的虚部为-.故选A.
1+i1+i(1+i)(1-i)22
考点3复数的几何意义
5i
【例3】(1)(2024·陕西西安二模)复数z=+mi+m(m∈R,i是虚数单位)对应的点
1-2i
在第二象限,则(C)
A.m<-1或m>2B.1<m<2
C.-1<m<2D.-2<m<1
5i5i×(1+2i)
【解析】由z=+mi+m=+mi+m=m-2+(m+1)i,故有
1-2i(1-2i)(1+2i)
m-2<0,
解得-1<m<2.故选C.
m+1>0,
(2)(2024·浙江丽水二模)复数z满足|iz|=1(i为虚数单位),则|z-4+3i|的最小值是(B)
A.3B.4
C.5D.6
【解析】设z=x+yi(x,y∈R),则iz=i(x+yi)=xi+yi2=-y+xi,|iz|=|-y+xi|=
x2+(-y)2=x2+y2.
又|iz|=1,所以x2+y2=1,即x2+y2=1,所以z对应的点(x,y)在以原点为圆心,1为
半径的圆上,|z-4+3i|=|x+yi-4+3i|=(x-4)2+(y+3)2表示复平面内的点(x,y)到点(4,
-3)的距离,所以|z-4+3i|的最小值是(4-0)2+(-3-0)2-1=4.故选B.
一一对应一一对应→
1.复数z=a+bi(a,b∈R)―――――――→Z(a,b)―――――――→OZ=(a,b)(O为原
点).
2.由于复数、点、向量之间建立了一一对应的关系,因此解题时可运用数形结合的方法,
把复数、向量与解析几何联系在一起,使问题的解决更加直观.
【对点训练3】(1)(2024·河北秦皇岛三模)已知复数z满足iz+4z-15=0,则复数z
在复平面内对应的点位于(A)
A.第一象限B.第二象限
C.第三象限D.第四象限
解析:设z=a+bi(a,b∈R),则z=a-bi(a,b∈R).因为iz+4z-15=0,则i(a+bi)
4a-b-15=0,a=4,
+4(a-bi)-15=4a-b-15+(a-4b)i=0,可得解得即z=4+
a-4b=0,b=1,
i,所以复数z在复平面内对应的点为(4,1),位于第一象限.故选A.
(2)(2024·湖南长沙三模)已知复数z满足|z|=1,则|z-2i|的取值范围为(B)
A.[0,2]B.[1,3]
C.[2,4]D.[1,9]
解析:如图,|z|=1表示z对应的点是单位圆上的点,|z-2i|的几何意义表示单位圆上的
点和(0,2)之间的距离,|z-2i|的取值范围转化为点(0,2)到圆心的距离加上半径可得最大值,
减去半径可得最小值,所以最大距离为2+1=3,最小距离为2-1=1,所以|z-2i|的取值范
围为[1,3].故选B.
考点4复数与方程
2
【例4】(多选)(2024·浙江温州三模)已知z1,z2是关于x的方程x+px+q=0(p,q∈R)
的两个根,其中z1=1+i,则(ACD)
22
A.z1=z2B.z1=z2
C.p=-2D.q=2
2
【解析】因为z1,z2是关于x的方程x+px+q=0(p,q∈R)的两个根且z1=1+i,所
222222
以z2=1-i,即z1=z2,故A正确;z1=(1+i)=2i,z2=(1-i)=-2i,所以z1≠z2,故B
错误;因为z1+z2=(1+i)+(1-i)=2=-p,所以p=-2,故C正确;又z1z2=(1+i)(1-i)
=12-i2=2=q,故D正确.故选ACD.
1.对实系数一元二次方程来说,求根公式、根与系数关系、判别式的功能没有变化,仍
然适用.
2.对复系数(至少有一个系数为虚数)方程,判别式判断根的功能失去了,其他仍适用.
【对点训练4】(多选)(2024·辽宁沈阳二模)设方程x2+x+1=0在复数范围内的两根分
别为z1,z2,则下列关于z1,z2的说法正确的有(ABD)
233
A.z1=z2B.z1-z2=0
22
C.z1-z2=0D.z1z2=1
-1+32
13132i
解析:由实系数一元二次方程求根公式知z1=-+i,z2=--i,则z1=22
2222
133333
=--i=z2(与z1,z2顺序无关),故A正确;因为z1=z2=1,所以z1-z2=0,故B正确;
22
22
由A知z1-z2=z2-z1≠0,故C错误;由韦达定理可得z1z2=1,故D正确.故选ABD.
【例】(多选)(2024·浙江温州期末)设z1,z2,z3为复数,z1≠0.下列命题中正确的是
(BC)
A.若|z2|=|z3|,则z2=±z3
B.若z1z2=z1z3,则z2=z3
C.若z2=z3,则|z1z2|=|z1z3|
2
D.若z1z2=|z1|,则z1=z2
【解析】由复数模的概念可知,由|z2|=|z3|不一定能得到z2=±z3,例如z2=1+i,z3=1
-i,A中命题错误;由z1z2=z1z3可得z1(z2-z3)=0,因为z1≠0,所以z2-z3=0,即z2=z3,
B中命题正确;因为|z1z2|=|z1||z2|,|z1z3|=|z1||z3|,z2=z3,z1≠0,所以|z2|=|z2|=|z3|,所以|z1z2|
2
=|z1z3|,C中命题正确;取z1=1+i,z2=1-i,显然满足z1z2=|z1|,但z1≠z2,D中命题错
误.故选BC.
本题考查复数的运算性质,不再是单纯考查复数的基础运算或基本概念,体现新高考“反
套路”的新趋势,复习过程中不能只关注一类题型,需要各类题型均有涉猎.
课时作业37
z
1.(5分)已知=i-1,则z=(C)
i
A.1-iB.-i
C.-1-iD.1
解析:由题意得z=i(i-1)=-1-i.故选C.
2.(5分)(2024·北京大兴区三模)已知(m-i)2为纯虚数,则实数m=(D)
A.0B.1
C.-1D.±1
m2-1=0,
解析:因为(m-i)2=m2-2mi+i2=m2-1-2mi,又(m-i)2为纯虚数,所以
-2m≠0,
解得m=±1.故选D.
3.(5分)(2024·湖南邵阳三模)已知复数z满足z(1+i)=i2024-i,其中i是虚数单位,
则|z|的值为(B)
A.2B.1
C.2D.4
1-i(1-i)2
解析:∵z(1+i)=i2024-i=1-i,∴z===-i,∴|z|=1.故选B.
1+i2
1-i
4.(5分)(2024·天津和平区二模)已知i为虚数单位,复数z=,则z的共轭复数
2+2i
z=(C)
1111
A.-iB.+i
2222
11
C.iD.-i
22
1-i(1-i)(2-2i)2-2i-2i+2i211
解析:复数z====-i,所以z的共轭复数z=i.
2+2i(2+2i)(2-2i)822
故选C.
5.(5分)(2024·黑龙江大庆三模)在复平面内,复数z对应的点的坐标是(2,3),则i·z
=(D)
A.2+3iB.2-3i
C.3+2iD.-3+2i
解析:因为复数z对应的点的坐标是(2,3),所以z=2+3i,所以i·z=i·(2+3i)=-3+
2i.故选D.
20
6.(5分)(2024·安徽安庆三模)若复数z的实部大于0,且z(z+1)=,则z=(D)
3+i
A.1-2iB.2-i
C.2+iD.1+2i
解析:令z=a+bi,且a>0,b∈R,则z(z+1)=(a-bi)(a+1+bi)=a2+a+b2-bi.因为
2020(3-i)
==6-2i,
3+i(3+i)(3-i)
a2+a+b2=6,a=1,
根据复数相等有解得
b=2,b=2.
所以z=1+2i.故选D.
7.(5分)(2024·四川成都二模)已知复数z=a+bi(a,b∈R),i是虚数单位,若z-2z
=2+33i,则复数z的虚部为(A)
A.3B.23
C.3iD.23i
-a=2,a=-2,
解析:z-2z=a+bi-2(a-bi)=-a+3bi=2+33i,则解得
3b=33,b=3,
则复数z的虚部为3.故选A.
8.(5分)若复数z=cosθ+isinθ,则|z-2+2i|的最大值是(B)
A.22-1B.22+1
C.2+1D.22+3
解析:如图,由题意可知z=cosθ+isinθ在复平面内对应的点P(cosθ,sinθ)为以原点为
圆心的单位圆上一点,而z1=2-2i在复平面内对应的点不妨设为A(2,-2),所以|z-2+2i|
=|PA|,易知|PA|≤|AO|+1=22+1.故选B.
9.(8分)(多选)(2024·江西九江三模)已知虚数z满足z2=z,则下列结论正确的是
(ABD)
A.|z|=1B.z3=1
3
C.z的虚部为D.|z+z|=1
2
解析:由z2=z,得|z|2=|z|=|z|,∵|z|≠0,∴|z|=1,A正确;由z2=z,得z3=z·z
=|z|2=1,B正确;设z=a+bi(a,b∈R,b≠0),则z=a-bi,z2=a2-b2+2abi,
1
a=-,
a2-b2=a,2
∴∴33z
解得3z的虚部为或-,C错误;又|z+|=2|a|
2ab=-b,b=±,22
2
=1,D正确.故选ABD.
2
10.(8分)(多选)(2024·广东佛山二模)已知复数z1,z2满足z-2z+2=0,则(ABD)
2
A.z1=z2B.z1z2=|z1|
z1
C.z1+z2=-2D.|z2|=1
222
解析:方程z-2z+2=0,化为(z-1)=i,解得z=1+i或z=1-i,由复数z1,z2满足
2
z-2z+2=0,不妨令z1=1+i,z2=1-i,显然复数z1,z2互为共轭复数,即z1=z2,A正
2
确;z1z2=(1+i)(1-i)=2,而|z1|=|z2|=2,则z1z2=|z1|,B正确;z1+z2=2,C错误;由|z1|
z1
|z1|
=|z2|=2,得|z2|==1,D正确.故选ABD.
|z2|
11.(8分)(多选)(2024·浙江绍兴二模)已知复数z=x+yi(x,y∈R),其中i为虚数单
位,若z满足|z+1|+|z-1|=4,则下列说法中正确的是(AD)
A.|z|的最大值为2
B.y的最大值为1
C.存在两个z,使得z+z=-4成立
3
1+i
D.存在两个z,使得|z-2|=1成立
x2y2
解析:由|z+1|+|z-1|=4得,z在复平面内对应点的轨迹为椭圆,方程为+=1,|z|
43
x2y2
表示z在复平面内对应点Z到原点的距离,因为Z在椭圆+=1上,所以当Z为椭圆左顶
43
点或右顶点时,到原点的距离最大,最大值为2,故A正确;由椭圆方程可知,-3≤y≤3,
则y的最大值为3,故B错误;由z+z=-4得,x=-2,由椭圆方程可知,-2≤x≤2,
3
1+i
故仅存在一个z满足x=-2,故C错误;|z-2|=1表示z在复平面内对应点Z到点
33
1,1,
2的距离为1,因为复平面内到点2距离为1的点的轨迹为圆,方程为(x-1)2+
33
y-21+i
2=1,圆与椭圆有2个交点,所以存在两个z,使得|z-2|=1成立,故D正
确.故选AD.
12.(5分)(2024·山东青岛二模)已知复数z满足(z+2)i=2z-1,则复数z=-i.
1+2i(1+2i)(2+i)5i
解析:易知z====i,所以z=-i.
2-i(2-i)(2+i)5
13.(5分)(2024·湖南长沙二模)如图,在复平面内,复数z1和z2对应的点分别为A,
B,则z1·z2=-1-3i.
2
解析:由题意可知,z1=-2-i,z2=1+i,则z1·z2=(-2-i)(1+i)=-2-i-2i-i=-
2+1-3i=-1-3i.
14.(5分)已知i为虚数单位,则集合A={x|x=i+i2+i3+…+in,n∈N*}中元素的个
数为4.
解析:当n=4k,k∈N*时,x=i+i2+i3+…+in=0;当n=4k+1,k∈N时,x=i+i2+
i3+…+in=i;当n=4k+2,k∈N时,x=i+i2+i3+…+in=i+i2=i-1;当n=4k+3,k∈N
时,x=i+i2+i3+…+in=i+i2+i3=-1,所以集合A中元素的个数为4.
15.(8分)(多选)(2024·山东菏泽二模)下列选项正确的有(BCD)
A.若2i-3是方程2x2+px+q=0(p,q∈R)的一个根,则p=-12,q=26
→→→
B.复数6+5i与-3+4i分别对应向量OA与OB,则向量BA对应的复数为9+i
C.若复数z满足|z+1-2i|=1,则|z|的最大值为1+5
z122310
D.若复数z1,z2满足=1-i,z1z2=2+i,则|z1|+|z2|=
z22
2
解析:若2i-3是方程2x+px+q=0(p,q∈R)的一个根,则方程的两个根分别为x1=
pq
-3+2i,x2=-3-2i,所以-=x1+x2=-6,=x1x2=13,所以p=12,q=26,故A错误;
22
→→→→→
由题意可知OA=(6,5),OB=(-3,4),所以BA=OA-OB=(6,5)-(-3,4)=(9,1),所
→
以向量BA对应的复数为9+i,故B正确;设z=x+yi,x,y∈R,若复数z满足|z+1-2i|=1,
则在复平面内点Z(x,y)在圆C:(x+1)2+(y-2)2=1上,圆C的圆心C(-1,2),半径r=1,
则|z|的几何意义为原点O(0,0)到圆C上点的距离,又OC=5,则|z|的最大值为1+5,故
z1z2+
z12z122i
C正确;因为=1-i,z1z2=2+i,所以z1=·(z1z2)=(1-i)(2+i)=3-i,z2===
z2z2z11-i
z2
13
++22
(2i)(1i/p>
=+i,所以|z1|+|z2|=3+(-1)+2+2=10+=,故D正
(1-i)(1+i)2222
确.故选BCD.
16.(8分)(多选)(2024·福建福州三模)已知复数z1,z2满足|z1+3|+|z1-3|=4,|z2
-2i|=1,则(ABC)
A.|z2|的最小
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 八升九暑假过渡课|哲学常识启蒙、高中道法铺垫
- 人教版高一地理必修一地球宇宙环境预习 新学期预科精讲课件
- 学校消防设施管理制度
- 学校食堂食品原料集中采购管理及要求(2025版)
- 学校成立宣传工作领导小组的通知
- 物业管理区域物业服务工作奖惩管理细则
- 物业噪声控制监理实施细则
- 小小谷雨种瓜豆节气农事活动记录
- 各类人才引进笔试真题(附答案)
- 教资历史常识基础摸底测评检测卷含完整答案
- 2026湖北恩施州宣恩城市发展集团有限公司招聘9人笔试题库附答案详解(研优卷)
- 2026年河南省高考历史试卷(含答案及解析)
- 2026年广东省中考数学试卷(含详细答案解析)
- 山西留神峪“5·22”特大爆炸案矿难追责落地
- 2026中国邮政广西分公司第1期招聘笔试参考题库及答案详解
- 2026-2030中国建筑机器人行业市场深度调研及发展趋势与投资前景研究报告
- 水土保持工程竣工验收报告
- 人教A版高中数学必修一 第一章集合与常用逻辑用语测试卷(附答案)
- 2026年事业单位招聘笔试公共基础知识题库
- 党校结业考试试题及答案
- 社会组织内部纠纷矛盾调解制度
评论
0/150
提交评论