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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.已知的三边长分别为、、,且满足,则的形状是().A.等边三角形 B.等腰三角形 C.等腰直角三角形 D.直角三角形2.抛物线y=ax2+bx+c(a≠1)如图所示,下列结论:①abc<1;②点(﹣3,y1),(1,y2)都在抛物线上,则有y1>y2;③b2>(a+c)2;④2a﹣b<1.正确的结论有()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个3.反比例函数y=的图象,在每个象限内,y的值随x值的增大而增大,则k可以为()A.0 B.1 C.2 D.34.已知二次函数的图像与x轴没有交点,则()A. B. C. D.5.已知下列命题:①若,则;②当时,若,则;③直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半;④矩形的两条对角线相等.其中原命题与逆命题均为真命题的个数是()A.个 B.个 C.个 D.个6.如图,一个可以自由转动的转盘被平均分成7个大小相同的扇形,每个扇形上分别写有“中”、“国”、“梦”三个字指针的位置固定,转动转盘停止后,指针指向“中”字所在扇形的概率是()A. B. C. D.7.已知是关于的一元二次方程的两个根,且满足,则的值为()A.2 B. C.1 D.8.点P(﹣1,2)关于原点对称的点Q的坐标为()A.(1,2) B.(﹣1,﹣2) C.(1.﹣2) D.(﹣1,﹣2)9.下列命题为假命题的是()A.直角都相等 B.对顶角相等C.同位角相等 D.同角的余角相等10.用配方法解方程x2+1=8x,变形后的结果正确的是()A.(x+4)2=15 B.(x+4)2=17 C.(x-4)2=15 D.(x-4)2=17二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,小华同学用自制的直角三角形纸板DEF测量树的高度AB,他调整自己的位置,使斜边DF与地面保持水平,并且边DE与点B在同一直线上.已知纸板的两条直角边,,测得边DF离地面的高度,,则树AB的高度为_______cm.12.如图,三个顶点的坐标分别为,点为的中点.以点为位似中心,把或缩小为原来的,得到,点为的中点,则的长为________.13.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,将△ABC绕点A顺时针方向旋转60°到△AB′C′的位置,连接C′B,则C′B=______14.剪掉边长为2的正方形纸片4个直角,得到一个正八边形,则这个正八边形的边长为____________.15.代数式中的取值范围是__________.16.在一个不透明的口袋中装有5个红球和3个白球,他们除颜色外其他完全相同,任意摸出一个球是白球的概率为________.17.一个4米高的电线杆的影长是6米,它临近的一个建筑物的影长是36米.则这个建筑的高度是_____m.18.如图,在直角△OAB中,∠AOB=30°,将△OAB绕点O逆时针旋转100°得到△OA1B1,则∠A1OB=°.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在中,,,夹边的长为6,求的面积.20.(6分)如图,的三个顶点坐标分别是,,.(1)将先向左平移4个单位长度,再向上平移2个单位长度,得到,画出;(2)与关于原点成中心对称,画出.21.(6分)在菱形中,,点是射线上一动点,以为边向右侧作等边,点的位置随点的位置变化而变化.(1)如图1,当点在菱形内部或边上时,连接,与的数量关系是,与的位置关系是;(2)当点在菱形外部时,(1)中的结论是否还成立?若成立,请予以证明;若不成立,请说明理由(选择图2,图3中的一种情况予以证明或说理).(3)如图4,当点在线段的延长线上时,连接,若,,求四边形的面积.22.(8分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,以BC为直径的⊙O交斜边AB于点M,若H是AC的中点,连接MH.(1)求证:MH为⊙O的切线.(2)若MH=,tan∠ABC=,求⊙O的半径.(3)在(2)的条件下分别过点A、B作⊙O的切线,两切线交于点D,AD与⊙O相切于N点,过N点作NQ⊥BC,垂足为E,且交⊙O于Q点,求线段NQ的长度.23.(8分)如图,已知AB是⊙O的直径,点C在⊙O上,延长BC至点D,使得DC=BC,直线DA与⊙O的另一个交点为E,连结AC,CE.(1)求证:CD=CE;(2)若AC=2,∠E=30°,求阴影部分(弓形)面积.24.(8分)已知:如图,B,C,D三点在上,,PA是钝角△ABC的高线,PA的延长线与线段CD交于点E.(1)请在图中找出一个与∠CAP相等的角,这个角是;(2)用等式表示线段AC,EC,ED之间的数量关系,并证明.25.(10分)如图,等边△ABC内接于⊙O,P是上任一点(点P不与点A、B重合),连AP、BP,过点C作CM∥BP交PA的延长线于点M.(1)填空:∠APC=度,∠BPC=度;(2)求证:△ACM≌△BCP;(3)若PA=1,PB=2,求梯形PBCM的面积.26.(10分)在一个不透明的盒子里装有4个标有1,2,3,4的小球,它们形状、大小完全相同.小明从盒子里随机取出一个小球,记下球上的数字,作为点P的横坐标x,放回然后再随机取出一个小球,记下球上的数字,作为点P的纵坐标y.(1)画树状图或列表,写出点P所有可能的坐标;(2)求出点P在以原点为圆心,5为半径的圆上的概率.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据非负数性质求出a,b,c,再根据勾股定理逆定理解析分析.【详解】因为所以a-5=0,b-12=0,13-c=0所以a=5,b=12,c=13因为52+122=132所以a2+b2=c2所以以的三边长分别为、、的三角形是直角三角形.故选:D【点睛】考核知识点:勾股定理逆定理.根据非负数性质求出a,b,c是关键.2、B【分析】利用抛物线开口方向得到a>1,利用抛物线的对称轴在y轴的左侧得到b>1,利用抛物线与y轴的交点在x轴下方得到c<1,则可对①进行判断;通过对称轴的位置,比较点(-3,y1)和点(1,y2)到对称轴的距离的大小可对②进行判断;由于(a+c)2-b2=(a+c-b)(a+c+b),而x=1时,a+b+c>1;x=-1时,a-b+c<1,则可对③进行判断;利用和不等式的性质可对④进行判断.【详解】∵抛物线开口向上,∴a>1,∵抛物线的对称轴在y轴的左侧,∴a、b同号,∴b>1,∵抛物线与y轴的交点在x轴下方,∴c<1,∴abc<1,所以①正确;∵抛物线的对称轴为直线x=﹣,而﹣1<﹣<1,∴点(﹣3,y1)到对称轴的距离比点(1,y2)到对称轴的距离大,∴y1>y2,所以②正确;∵x=1时,y>1,即a+b+c>1,x=﹣1时,y<1,即a﹣b+c<1,∴(a+c)2﹣b2=(a+c﹣b)(a+c+b)<1,∴b2>(a+c)2,所以③正确;∵﹣1<﹣<1,∴﹣2a<﹣b,∴2a﹣b>1,所以④错误.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小.当a>1时,抛物线向上开口;当a<1时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时,对称轴在y轴左;当a与b异号时,对称轴在y轴右.常数项c决定抛物线与y轴交点:抛物线与y轴交于(1,c).抛物线与x轴交点个数由判别式确定:△=b2-4ac>1时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=1时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2-4ac<1时,抛物线与x轴没有交点.3、A【解析】试题分析:因为y=的图象,在每个象限内,y的值随x值的增大而增大,所以k-1<0,k<1.故选A.考点:反比例函数的性质.4、C【分析】若二次函数的图像与x轴没有交点,则,解出关于m、n的不等式,再分别判断即可;【详解】解:与轴无交点,,,故A、B错误;同理:;故选C.【点睛】本题主要考查了抛物线与坐标轴的交点,掌握抛物线与坐标轴的交点是解题的关键.5、B【分析】先写出每个命题的逆命题,再分别根据绝对值的意义、不等式的性质、直角三角形的性质和判定、矩形的性质和判定依次对各命题进行判断即可.【详解】解:①的原命题:若,则,是假命题;①的逆命题:若,则,是真题,故①不符合题意;②的原命题:当时,若,则,根据不等式的基本性质知该命题是真命题;②的逆命题:当时,若,则,也是真命题,故②符合题意;③的原命题:直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半,是真命题;③的逆命题:一边上的中线等于这边的一半的三角形是直角三角形,也是真命题,故③符合题意;④的原命题:矩形的两条对角线相等,是真命题;④的逆命题:对角线相等的四边形是矩形,是假命题,故④不符合题意.综上,原命题与逆命题均为真命题的是②③,共个,故选B.【点睛】本题考查了命题和定理、实数的绝对值、不等式的性质、直角三角形的性质和判定、矩形的性质和判定等知识,属于基本题目,熟练掌握以上基本知识是解题的关键.6、B【分析】直接利用概率公式计算求解即可.【详解】转动转盘停止后,指针指向“中”字所在扇形的概率是,故选:B.【点睛】本题考查概率的计算,解题的关键是熟练掌握概率的计算公式.7、B【分析】根据根与系数的关系,即韦达定理可得,易求,从而可得,解可求,再利用根的判别式求出符合题意的.【详解】由题意可得,a=1,b=k,c=-1,∵满足,∴①根据韦达定理②把②式代入①式,可得:k=-2故选B.【点睛】此题主要考查了根与系数的关系,将根与系数的关系与代数式变形相结合进行解题.8、C【分析】根据关于原点对称两个点坐标关系:横、纵坐标均互为相反数可得答案.【详解】解:点P(﹣1,2)关于原点对称的点Q的坐标为(1,﹣2),故选:C.【点睛】此题考查的是求一个点关于原点对称的对称点,掌握关于原点对称两个点坐标关系:横、纵坐标均互为相反数是解决此题的关键.9、C【解析】根据直角、对顶角的概念、同位角的定义、余角的概念判断.【详解】解:A、直角都相等,是真命题;B、对顶角相等,是真命题;C、两直线平行,同位角相等,则同位角相等是假命题;D、同角的余角相等,是真命题;故选:C.【点睛】本题考查的是命题的真假判断,正确的命题叫真命题,错误的命题叫做假命题.判断命题的真假关键是要熟悉课本中的性质定理.10、C【解析】x2+1=8x,移项,得x2-8x=-1,配方,得x2-8x+42=-1+42,即(x-4)2=15.故选C.点睛:移项得时候注意将含有未知数的项全部移到等号左边,常数项全部移到等号右边.二、填空题(每小题3分,共24分)11、420【分析】先判定△DEF和△DBC相似,然后根据相似三角形对应边成比例列式求出BC的长,再加上AC即可得解.【详解】解:在△DEF和△DBC中,∠D=∠D,∠DEF=∠DCB,∴△DEF∽△DCB,∴,解得BC=300cm,∵,∴AB=AC+BC=120+300=420m,即树高420m.故答案为:420.【点睛】本题考查了相似三角形的应用,主要利用了相似三角形对应边成比例的性质,比较简单,判定出△DEF和△DBC相似是解题的关键.12、或【分析】分两种情形画出图形,即可解决问题.【详解】解:如图,在Rt△AOB中,OB==10,
①当△A'OB'在第四象限时,OM=5,OM'=,∴MM'=.
②当△A''OB''在第二象限时,OM=5,OM"=,∴MM"=,
故答案为或.【点睛】本题考查位似变换,坐标与图形的性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型.13、【解析】如图,连接BB′,∵△ABC绕点A顺时针方向旋转60°得到△AB′C′,∴AB=AB′,∠BAB′=60°,∴△ABB′是等边三角形,∴AB=BB′,在△ABC′和△B′BC′中,,∴△ABC′≌△B′BC′(SSS),∴∠ABC′=∠B′BC′,延长BC′交AB′于D,则BD⊥AB′,∵∠C=90∘,AC=BC=,∴AB==2,∴BD=2×=,C′D=×2=1,∴BC′=BD−C′D=−1.故答案为:−1.点睛:本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,作辅助线构造出全等三角形并求出BC′在等边三角形的高上是解题的关键,也是本题的难点.14、【分析】设腰长为x,则正八边形边长2-2x,根据勾股定理列方程,解方程即可求出正八边形的边.【详解】割掉的四个直角三角形都是等腰直角三角形,设腰长为x,则正八边形边长2-2x,,(舍),,.故答案为:.【点睛】本题考查了正方形和正八边形的性质以及勾股定理的运用,解题的关键是设出未知数用列方程的方法解决几何问题.15、;【分析】根据二次根式被开方数大于等于0,列出不等式即可求出取值范围.【详解】∵二次根式有意义的条件是被开方数大于等于0∴解得故答案为:.【点睛】本题考查二次根式有意义的条件,熟练掌握被开方数大于等于0是解题的关键.16、【详解】解:∵在一个不透明的口袋中装有5个红球和3个白球,∴任意从口袋中摸出一个球来,P(摸到白球)==.17、24米.【分析】先设建筑物的高为h米,再根据同一时刻物高与影长成正比列出关系式求出h的值即可.【详解】设建筑物的高为h米,由题意可得:则4:6=h:36,解得:h=24(米).故答案为24米.【点睛】本题考查的是相似三角形的应用,熟知同一时刻物高与影长成正比是解答此题的关键.18、70【解析】∵将△OAB绕点O逆时针旋转100°得到△OA1B1,∴∠A1OA=100°.又∵∠AOB=30°,∴∠A1OB=∠A1OA-∠AOB=70°.三、解答题(共66分)19、△ABC的面积是.【分析】作CD⊥AB于点D,根据等腰直角三角形的性质求出CD和BD的长,再利用三角函数求出AD的长,最后用三角形的面积公式求解即可.【详解】如图,作CD⊥AB于点D.∵∠B=45°,CD⊥AB∴∠BCD=45°∵BC=6∴CD=在Rt△ACD中,∠ACD=75°﹣45°=30°∴∴∴∴△ABC的面积是.【点睛】本题考查了三角函数的应用以及三角形的面积,掌握特殊三角函数的值以及三角形的面积公式是解题的关键.20、答案见解析.【分析】(1)将的三个顶点进行平移得到对应点,再顺次连接即可求解;(2)找到△ABC的三个得到关于原点的对称点,再顺次连接即可求解.【详解】(1)为所求;(2)为所求.【点睛】此题主要考查坐标与图形,解题的关键是根据题意找到各顶点的对应点.21、(1)BP=CE;CE⊥AD;(2)成立,理由见解析;(3).【解析】(1)①连接AC,证明△ABP≌△ACE,根据全等三角形的对应边相等即可证得BP=CE;②根据菱形对角线平分对角可得,再根据△ABP≌△ACE,可得,继而可推导得出,即可证得CE⊥AD;(2)(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD仍然成立,利用(1)的方法进行证明即可;(3)连接AC交BD于点O,CE,作EH⊥AP于H,由已知先求得BD=6,再利用勾股定理求出CE的长,AP长,由△APE是等边三角形,求得,的长,再根据,进行计算即可得.【详解】(1)①BP=CE,理由如下:连接AC,∵菱形ABCD,∠ABC=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AB=AC,∠BAC=60°,∵△APE是等边三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE,∴BP=CE;②CE⊥AD,∵菱形对角线平分对角,∴,∵△ABP≌△ACE,∴,∵,∴,∴,∴,∴CF⊥AD,即CE⊥AD;(2)(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD仍然成立,理由如下:连接AC,∵菱形ABCD,∠ABC=60°,∴△ABC和△ACD都是等边三角形,∴AB=AC,∠BAD=120°,∠BAP=120°+∠DAP,∵△APE是等边三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,∴∠CAE=60°+60°+∠DAP=120°+∠DAP,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE,∴BP=CE,,∴∠DCE=30°,∵∠ADC=60°,∴∠DCE+∠ADC=90°,∴∠CHD=90°,∴CE⊥AD,∴(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD仍然成立;(3)连接AC交BD于点O,CE,作EH⊥AP于H,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,BD平分∠ABC,∵∠ABC=60°,,∴∠ABO=30°,∴,BO=DO=3,∴BD=6,由(2)知CE⊥AD,∵AD∥BC,∴CE⊥BC,∵,,∴,由(2)知BP=CE=8,∴DP=2,∴OP=5,∴,∵△APE是等边三角形,∴,,∵,∴,===,∴四边形ADPE的面积是.【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形判定与性质等,熟练掌握相关知识,正确添加辅助线是解题的关键.22、(1)证明见解析;(2)2;(3).【分析】(1)连接OH、OM,易证OH是△ABC的中位线,利用中位线的性质可证明△COH≌△MOH,所以∠HCO=∠HMO=90°,从而可知MH是⊙O的切线;(2)由切线长定理可知:MH=HC,再由点M是AC的中点可知AC=3,由tan∠ABC=,所以BC=4,从而可知⊙O的半径为2;(3)连接CN,AO,CN与AO相交于I,由AC、AN是⊙O的切线可知AO⊥CN,利用等面积可求出可求得CI的长度,设CE为x,然后利用勾股定理可求得CE的长度,利用垂径定理即可求得NQ.【详解】解:(1)连接OH、OM,∵H是AC的中点,O是BC的中点∴OH是△ABC的中位线∴OH∥AB,∴∠COH=∠ABC,∠MOH=∠OMB又∵OB=OM,∴∠OMB=∠MBO∴∠COH=∠MOH,在△COH与△MOH中,∵OC=OM,∠COH=∠MOH,OH=OH∴△COH≌△MOH(SAS)∴∠HCO=∠HMO=90°∴MH是⊙O的切线;(2)∵MH、AC是⊙O的切线∴HC=MH=∴AC=2HC=3∵tan∠ABC=,∴=∴BC=4∴⊙O的半径为2;(3)连接OA、CN、ON,OA与CN相交于点I∵AC与AN都是⊙O的切线∴AC=AN,AO平分∠CAD∴AO⊥CN∵AC=3,OC=2∴由勾股定理可求得:AO=∵AC•OC=AO•CI,∴CI=∴由垂径定理可求得:CN=设OE=x,由勾股定理可得:∴,∴x=,∴CE=,由勾股定理可求得:EN=,∴由垂径定理可知:NQ=2EN=.23、(1)证明见解析;(2)S阴=.【分析】(1)只要证明∠E=∠D,即可推出CD=CE;
(2)根据S阴=S扇形OBC-S△OBC计算即可解决问题;【详解】(1)证明:∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∵DC=BC,∴AD=AB,∴∠D=∠ABC,∵∠E=∠ABC,∴∠E=∠D,∴CD=CE.(2)解:由(1)可知:∠ABC=∠E=30°,∠ACB=90°,∴∠CAB=60°,AB=2AC=4,在Rt△ABC中,由勾股定理得到BC=2,连接OC,则∠COB=120°,∴S阴=S扇形OBC﹣S△OBC=.【点睛】考查扇形的面积,垂径定理,圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.24、(1)∠BAP;(2)AC,EC,ED满足的数量关系:EC2+ED2=2AC2.证明见解析.【分析】(1)根据等腰三角形∆ABC三线合一解答即可;(2)连接EB,由PA是△CAB的垂直平分线,得到EC=EB.,∠ECP=∠EBP,∠ECA=∠EBA.然后推出∠BAD=∠BED=90°,利用勾股定理可得EB2+ED2=BD2,找到BD2=2AB2,代入可求的EC2+ED2=2AC2的等量关系即可.【详解】(1)∵等腰三角形∆ABC且PA是钝角△ABC的高线∴PA是∠CAB的角平分线∴∠CAP=∠BAP(2)AC,EC,ED满足的数量关系:EC2+ED2=2AC2.证明:连接EB,与AD交于点F∵点B,C两点在⊙A上,∴AC=AB,∴∠ACP=∠ABP.∵PA是钝角△ABC的高线,∴PA是△CAB的垂直平分线.∵PA的延长线与线段CD交于点E,∴EC=EB.∴∠ECP=∠EBP.∴∠ECP—∠ACP=∠EBP—∠ABP.即∠ECA=∠EBA.∵AC=AD,∴∠ECA=∠EDA∴∠EBA=∠EDA∵∠AFB=∠EFD,∠BCD=45°,∴∠AFB+∠EBA=∠EFD+∠EDA=90°即∠BAD=∠BED=90°∴EB2+ED2=BD2.∵BD2=AB2+AD2,∴BD2=2AB2,∴EB2+ED2=2AB2,∴EC2+ED2=2AC2【点睛】本题考查了圆的性质、等腰三角形的性质以及勾股定理,这是一个综合题,注意数形结合.25、(1)60;60;(2)证明见解析;(3).【分析】(1)利用同弧所对的圆周角相等即可求得题目中的未知角;(2)利用(1)中得到的相等的角和等边三角形中相等的线段证得两三角形全等即可;(3)利用(2)证得的两三角形全等判定△PCM
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