湖北省孝感汉川市2022-2023学年九年级数学上册期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,已知AC是⊙O的直径,点B在圆周上(不与A、C重合),点D在AC的延长线上,连接BD交⊙O于点E,若∠AOB=3∠ADB,则()A.DE=EB B.DE=EB C.DE=DO D.DE=OB2.已知关于x的方程ax2+bx+c=0(a≠0),则下列判断中不正确的是()A.若方程有一根为1,则a+b+c=0B.若a,c异号,则方程必有解C.若b=0,则方程两根互为相反数D.若c=0,则方程有一根为03.如图,四边形内接于,为延长线上一点,若,则的度数为()A. B. C. D.4.将抛物线y=2x2经过怎样的平移可得到抛物线y=2(x+3)2+4(

)A.先向左平移3个单位,再向上平移4个单位 B.先向左平移3个单位,再向下平移4个单位C.先向右平移3个单位,再向上平移4个单位 D.先向右平移3个单位,再向下平移4个单位5.如图,在△ABC中,DE∥BC,BE和CD相交于点F,且S△EFC=3S△EFD,则S△ADE:S△ABC的值为()A.1:3 B.1:8 C.1:9 D.1:46.如图,等腰与等腰是以点为位似中心的位似图形,位似比为,则点的坐标是()A. B. C. D.7.将一元二次方程配方后所得的方程是()A. B.C. D.8.在“绿水青山就是金山银山”这句话中任选一个汉字,这个字是“山”的概率为()A. B. C. D.9.若是方程的一个根.则代数式的值是()A. B. C. D.10.若正比例函数y=mx(m≠0),y随x的增大而减小,则它和二次函数y=mx2+m的图象大致是()A. B. C. D.11.下表是二次函数y=ax2+bx+c的部分x,y的对应值:x…﹣1﹣0123…y…2m﹣1﹣﹣2﹣﹣12…可以推断m的值为()A.﹣2 B.0 C. D.212.矩形的长为4,宽为3,它绕矩形长所在直线旋转一周形成几何体的全面积是()A.24 B.33 C.56 D.42二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,摆放矩形与矩形,使在一条直线上,在边上,连接,若为的中点,连接,那么与之间的数量关系是__________.14.如图,直线交轴于点B,交轴于点C,以BC为边的正方形ABCD的顶点A(-1,a)在双曲线上,D点在双曲线上,则的值为_______.15.如图,已知中,,D是线段AC上一点(不与A,C重合),连接BD,将沿AB翻折,使点D落在点E处,延长BD与EA的延长线交于点F,若是直角三角形,则AF的长为_________.16.太原市某学校门口的栏杆如图所示,栏杆从水平位置绕定点旋转到位置,已知栏杆的长为的长为点到的距离为.支柱的高为,则栏杆端离地面的距离为__________.17.方程的两个根是等腰三角形的底和腰,则这个等腰三角形的周长为.18.在一个不透明的盒子里装有除颜色外其余均相同的2个黄色兵乓球和若干个白色兵乓球,从盒子里随机摸出一个兵乓球,摸到黄色兵乓球的概率为,那么盒子内白色兵乓球的个数为________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,AB是的直径,点C、D在上,且AD平分,过点D作AC的垂线,与AC的延长线相交于E,与AB的延长线相交于点F,G为AB的下半圆弧的中点,DG交AB于H,连接DB、GB.证明EF是的切线;求证:;已知圆的半径,,求GH的长.20.(8分)将一副三角尺(在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°;在Rt△DEF中,∠EDF=90°,∠E=45°)如图1摆放,点D为AB边的中点,DE交AC于点P,DF经过点C,且BC=2.(1)求证:△ADC∽△APD;(2)求△APD的面积;(3)如图2,将△DEF绕点D顺时针方向旋转角α(0°<α<60°),此时的等腰直角三角尺记为△DE′F′,DE′交AC于点M,DF′交BC于点N,试判断PMCN的值是否随着α的变化而变化?如果不变,请求出PM21.(8分)解方程:x2+x﹣1=1.22.(10分)(1)问题提出:苏科版《数学》九年级(上册)习题2.1有这样一道练习题:如图①,BD、CE是△ABC的高,M是BC的中点,点B、C、D、E是否在以点M为圆心的同一个圆上?为什么?在解决此题时,若想要说明“点B、C、D、E在以点M为圆心的同一个圆上”,在连接MD、ME的基础上,只需证明.(2)初步思考:如图②,BD、CE是锐角△ABC的高,连接DE.求证:∠ADE=∠ABC,小敏在解答此题时,利用了“圆的内接四边形的对角互补”进行证明.(请你根据小敏的思路完成证明过程.)(3)推广运用:如图③,BD、CE、AF是锐角△ABC的高,三条高的交点G叫做△ABC的垂心,连接DE、EF、FD,求证:点G是△DEF的内心.23.(10分)如图1,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,如果点E由点B出发沿BC方向向点C匀速运动,同时点F由点D出发沿DA方向向点A匀速运动,它们的速度分别为每秒2cm和1cm,FQ⊥BC,分别交AC、BC于点P和Q,设运动时间为t秒(0<t<4).(1)连接EF,若运动时间t=秒时,求证:△EQF是等腰直角三角形;(2)连接EP,当△EPC的面积为3cm2时,求t的值;(3)在运动过程中,当t取何值时,△EPQ与△ADC相似.24.(10分)如图,△ABC是⊙O的内接三角形,BC=4,∠A=30°,求⊙O的直径.25.(12分)某景区检票口有A、B、C、D共4个检票通道.甲、乙两人到该景区游玩,两人分别从4个检票通道中随机选择一个检票.(1)甲选择A检票通道的概率是;(2)求甲乙两人选择的检票通道恰好相同的概率.26.如图,已知和中,,,,,;(1)请说明的理由;(2)可以经过图形的变换得到,请你描述这个变换;(3)求的度数.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【解析】解:连接EO.∴∠B=∠OEB,∵∠OEB=∠D+∠DOE,∠AOB=3∠D,∴∠B+∠D=3∠D,∴∠D+∠DOE+∠D=3∠D,∴∠DOE=∠D,∴ED=EO=OB,故选D.2、C【分析】将x=1代入方程即可判断A,利用根的判别式可判断B,将b=1代入方程,再用判别式判断C,将c=1代入方程,可判断D.【详解】A.若方程有一根为1,把x=1代入原方程,则,故A正确;B.若a、c异号,则△=,∴方程必有解,故B正确;C.若b=1,只有当△=时,方程两根互为相反数,故C错误;D.若c=1,则方程变为,必有一根为1.故选C.【点睛】本题考查一元二次方程的相关概念,熟练掌握一元二次方程的定义和解法是关键.3、D【分析】根据圆内接四边形的对角互补,先求出∠ADC的度数,再求∠ADE的度数即可.【详解】解:四边形内接于-,.故选:.【点睛】本题考查的是内接四边形的对角互补,也就是内接四边形的外角等于和它不相邻的内对角.4、A【分析】抛物线的平移问题,实质上是顶点的平移,原抛物线的顶点为(0,0),平移后的抛物线顶点为(-3,1),由顶点的平移规律确定抛物线的平移规律.【详解】抛物线y=2x2的顶点坐标为(0,0),抛物线y=2(x+3)2+1的顶点坐标为(-3,1),点(0,0)需要先向左平移3个单位,再向上平移1个单位得到点(-3,1).∴抛物线y=2x2先向左平移3个单位,再向上平移1个单位得到抛物线y=2(x+3)2+1.故选A.【点睛】在寻找图形的平移规律时,往往需要把图形的平移规律理解为某个特殊点的平移规律.5、C【分析】根据题意,易证△DEF∽△CBF,同理可证△ADE∽△ABC,根据相似三角形面积比是对应边比例的平方即可解答.【详解】∵S△EFC=3S△DEF,∴DF:FC=1:3(两个三角形等高,面积之比就是底边之比),∵DE∥BC,∴△DEF∽△CBF,∴DE:BC=DF:FC=1:3同理△ADE∽△ABC,∴S△ADE:S△ABC=1:9,故选:C.【点睛】本题考查相似三角形的判定和性质,解题的关键是掌握相似三角形面积比是对应边比例的平方.6、A【分析】根据位似比为,可得,从而得:CE=DE=12,进而求得OC=6,即可求解.【详解】∵等腰与等腰是以点为位似中心的位似图形,位似比为,∴,即:DE=3BC=12,∴CE=DE=12,∴,解得:OC=6,∴OE=6+12=18,∴点的坐标是:.故选A.【点睛】本题主要考查位似图形的性质,掌握位似图形的位似比等于相似比,是解题的关键.7、B【分析】严格按照配方法的一般步骤即可得到结果.【详解】∵,∴,∴,故选B.【点睛】解答本题的关键是掌握配方法的一般步骤:(1)把常数项移到等号的右边;(2)把二次项的系数化为1;(3)等式两边同时加上一次项系数一半的平方.选择用配方法解一元二次方程时,最好使方程的二次项的系数为1,一次项的系数是2的倍数.8、A【分析】根据概率公式计算即可得出答案.【详解】∵“绿水青山就是金山银山”这句话中只有10个字,其中“山”字有三个,∴P(山)=故选:A.【点睛】本题考查了简单事件概率的计算.熟记概率公式是解题的关键.9、C【分析】根据一元二次方程的解的定义即可求出答案.【详解】解:由题意可知:∴故答案为:C.【点睛】本题考查的知识点是根据一元二次方程的解求代数式的值,解题的关键是将已给代数式进行变形,使之与所给条件有关系,即可得解.10、A【详解】∵正比例函数y=mx(m≠0),y随x的增大而减小,∴该正比例函数图象经过第一、三象限,且m<0,∴二次函数y=mx2+m的图象开口方向向下,且与y轴交于负半轴,综上所述,符合题意的只有A选项,故选A.11、C【分析】首先根据表中的x、y的值确定抛物线的对称轴,然后根据对称性确定m的值即可.【详解】解:观察表格发现该二次函数的图象经过点(,﹣)和(,﹣),所以对称轴为x==1,∵,∴点(﹣,m)和(,)关于对称轴对称,∴m=,故选:C.【点睛】本题考查了二次函数的图象与性质,解题的关键是通过表格信息确定抛物线的对称轴.12、D【分析】旋转后的几何体是圆柱体,先确定出圆柱的底面半径和高,再根据圆柱的表面积公式计算即可求解.【详解】解:π×3×2×4+π×32×2=24π+18π=42π(cm2);故选:D.【点睛】本题主要考查的是点、线、面、体,根据图形确定出圆柱的底面半径和高的长是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】只要证明△FHE≌△AHM,推出HM=HE,在直角△MDE中利用斜边中线的性质,则DH=MH=HE,即可得到结论成立.【详解】解:如图,延长EH交AD于点M,∵四边形ABCD和ECGF是矩形,∴AD∥EF,∴∠EFH=∠HAM,∵点H是AF的中点,∴AH=FH,∵∠AHM=∠FHE,∴△FHE≌△AHM,∴HM=HE,∴点H是ME的中点,∵△MDE是直角三角形,∴DH=MH=HE;故答案为:.【点睛】本题考查矩形的性质、全等三角形的判定和性质,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考常考题型.14、6【分析】先确定出点A的坐标,进而求出AB,再确定出点C的坐标,利用平移即可得出结论.【详解】∵A(−1,a)在反比例函数y=上,∴a=2,∴A(−1,2),∵点B在直线y=kx−1上,∴B(0,−1),∴AB=,∵四边形ABCD是正方形,∴BC=AB=,设B(m,0),∴,∴m=−3(舍)或m=3,∴C(3,0),∴点B向右平移3个单位,再向上平移1个单位,∴点D是点A向右平移3个单位,再向上平移1个单位,∴点D(2,3),将点D的坐标代入反比例函数y=中,∴k=6故答案为:6.【点睛】本题主要考察反比例函数与一次函数的交点问题,解题突破口是确定出点A的坐标.15、或【分析】分别讨论∠E=90°,∠EBF=90°两种情况:①当∠E=90°时,由折叠性质和等腰三角形的性质可推出△BDC为等腰直角三角形,再求出∠ABD=∠ABE=22.5°,进而得到∠F=45°,推出△ADF为等腰直角三角形即可求出斜边AF的长度;②当∠EBF=90°时,先证△ABD∽△ACB,利用对应边成比例求出AD和CD的长,再证△ADF∽△CDB,利用对应边成比例求出AF.【详解】①当∠E=90°时,由折叠性质可知∠ADB=∠E=90°,如图所示,在△ABC中,CA=CB=4,∠C=45°∴∠ABC=∠BAC==67.5°∵∠BDC=90°,∠C=45°∴△BCD为等腰直角三角形,∴CD=BC=,∠DBC=45°∴∠EBA=∠DBA=∠ABC-∠DBC=67.5°-45°=22.5°∴∠EBF=45°∴∠F=90°-45°=45°∴△ADF为等腰直角三角形∴AF=②当∠EBF=90°时,如图所示,由折叠的性质可知∠ABE=∠ABD=45°,∵∠BAD=∠CAB∴△ABD∽△ACB∴由情况①中的AD=,BD=,可得AB=∴AD=∴CD=∵∠DBC=∠ABC-∠ABD=22.8°∵∠E=∠ADB=∠C+∠DBC=67.5°∴∠F=22.5°=∠DBC∴EF∥BC∴△ADF∽△CDB∴∴∵∠E=∠BDA=∠C+∠DBC=45°+67.5°-∠ABD=112.5°-∠ABD,∠EBF=2∠ABD∴∠E+∠EBF=112.5°+∠ABD>90°∴∠F不可能为直角综上所述,AF的长为或.故答案为:或.【点睛】本题考查了等腰三角形的性质,折叠的性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质,熟练掌握折叠前后对应角相等,分类讨论利用相似三角形的性质求边长是解题的关键.16、【分析】作DF⊥ABCG⊥AB,根据题意得△ODF∽△OCB,,得出DF,D端离地面的距离为DF+OE,即可求出.【详解】解:如图作DF⊥AB垂足为F,CG⊥AB垂足为G;∴∠DFO=∠CGO=90°∵∠DOA=∠COB∴△DFO∽△CGO则∵CG=0.3mOD=OA=3mOC=OB=3.5-3=0.5m∴DF=1.8m则D端离地面的距离=DF+OE=1.8+0.5=2.3m【点睛】此题主要考查了相似三角形的应用,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.17、1.【详解】解:,得x1=3,x2=6,当等腰三角形的三边是3,3,6时,3+3=6,不符合三角形的三边关系定理,∴此时不能组成三角形;当等腰三角形的三边是3,6,6时,此时符合三角形的三边关系定理,周长是3+6+6=1.故答案是:118、1【分析】先求出盒子内乒乓球的总个数,然后用总个数减去黄色兵乓球个数得到白色乒乓球的个数.【详解】解:盒子内乒乓球的总个数为2÷=6(个),白色兵乓球的个数6−2=1(个),故答案为:1.【点睛】此题主要考查了概率公式,关键是掌握随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数÷所有可能出现的结果数.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(1)详见解析;(3).【解析】(1)由题意可证OD∥AE,且EF⊥AE,可得EF⊥OD,即EF是⊙O的切线;(1)由同弧所对的圆周角相等,可得∠DAB=∠DGB,由余角的性质可得∠DGB=∠BDF;(3)由题意可得∠BOG=90°,根据勾股定理可求GH的长.【详解】解:(1)证明:连接OD,∵OA=OD,∴∠OAD=∠ODA又∵AD平分∠BAC,∴∠OAD=∠CAD∴∠ODA=∠CAD,∴OD∥AE,又∵EF⊥AE,∴OD⊥EF,∴EF是⊙O的切线(1)∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°∴∠DAB+∠OBD=90°由(1)得,EF是⊙O的切线,∴∠ODF=90°∴∠BDF+∠ODB=90°∵OD=OB,∴∠ODB=∠OBD∴∠DAB=∠BDF又∠DAB=∠DGB∴∠DGB=∠BDF(3)连接OG,∵G是半圆弧中点,∴∠BOG=90°在Rt△OGH中,OG=5,OH=OB﹣BH=5﹣3=1.∴GH==.【点睛】本题考查了切线的判定和性质,角平分线的性质,勾股定理,圆周角定理等知识,熟练运用切线的判定和性质解决问题是本题的关键.20、(1)见解析;(2)33;(3)不会随着α【解析】(1)先判断出△BCD是等边三角形,进而求出∠ADP=∠ACD,即可得出结论;

(2)求出PH,最后用三角形的面积公式即可得出结论;

(3)只要证明△DPM和△DCN相似,再根据相似三角形对应边成比例即可证明.【详解】(1)证明:∵△ABC是直角三角形,点D是AB的中点,∴AD=BD=CD,∵在△BCD中,BC=BD且∠B=60°,∴△BCD是等边三角形,∴∠BCD=∠BDC=60°,∴∠ACD=90°-∠BCD=30°,∠ADE=180°-∠BDC-∠EDF=30°,在△ADC与△APD中,∠A=∠A,∠ACD=∠ADP,∴△ADC∽△APD.(2)由(1)已得△BCD是等边三角形,∴BD=BC=AD=2,过点P作PH⊥AD于点H,∵∠ADP=30°=90°-∠B=∠A,∴AH=DH=1,tanA=PHAH∴PH=33∴△APD的面积=12AD·PH=(3)PMCN的值不会随着α的变化而变化∵∠MPD=∠A+∠ADE=30°+30°=60°,∴∠MPD=∠BCD=60°,在△MPD与△NCD中,∠MPD=∠NCD=60°,∠PDM=∠CDN=α,∴△MPD∽△NCD,∴PMCN由(1)知AD=CD,∴PMCN由(2)可知PD=2AH,∴PD=23∴PMCN∴PMCN的值不会随着α的变化而变化【点睛】属于相似三角形的综合题,考查相似三角形的判定与性质,锐角三角函数,三角形的面积等,综合性比较强,对学生综合能力要求较高.21、x1=,x2=.【分析】直接用公式法求解即可,首先确定a,b,c,再判断方程的解是否存在,若存在代入公式即可求解.【详解】解:a=1,b=1,c=﹣1,b2﹣4ac=1+4=5>1,x=;∴x1=,x2=.【点睛】此题主要考查一元二次方程的解法,主要有:因式分解法、公式法、配方法、直接开平方法等,要针对不同的题型选用合适的方法.22、(1)ME=MD=MB=MC;(2)证明见解析;(3)证明见解析.【分析】(1)要证四个点在同一圆上,即证明四个点到定点距离相等.(2)由“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”,即能证ME=MD=MB=MC,得到四边形BCDE为圆内接四边形,故有对角互补.(3)根据内心定义,需证明DG、EG、FG分别平分∠EDF、∠DEF、∠DFE.由点B、C、D、E四点共圆,可得同弧所对的圆周角∠CBD=∠CED.又因为∠BEG=∠BFG=90°,根据(2)易证点B、F、G、E也四点共圆,有同弧所对的圆周角∠FBG=∠FEG,等量代换有∠CED=∠FEG,同理可证其余两个内角的平分线.【详解】解:(1)根据圆的定义可知,当点B、C、D、E到点M距离相等时,即他们在圆M上故答案为:ME=MD=MB=MC(2)证明:连接MD、ME∵BD、CE是△ABC的高∴BD⊥AC,CE⊥AB∴∠BDC=∠CEB=90°∵M为BC的中点∴ME=MD=BC=MB=MC∴点B、C、D、E在以点M为圆心的同一个圆上∴∠ABC+CDE=180°∵∠ADE+∠CDE=180°∴∠ADE=∠ABC(3)证明:取BG中点N,连接EN、FN∵CE、AF是△ABC的高∴∠BEG=∠BFG=90°∴EN=FN=BG=BN=NG∴点B、F、G、E在以点N为圆心的同一个圆上∴∠FBG=∠FEG∵由(2)证得点B、C、D、E在同一个圆上∴∠FBG=∠CED∴∠FEG=∠CED同理可证:∠EFG=∠AFD,∠EDG=∠FDG∴点G是△DEF的内心【点睛】本题考查了直角三角形斜边中线定理、中点的性质、三角形内心的判定、圆周角定理、角平分线的定义,综合性较强,解决本题的关键是熟练掌握三角形斜边中线定理、圆周角定理,能够根据题意熟练掌握各个角之间的内在联系.23、(1)详见解析;(2)2秒;(3)2秒或秒或秒.【分析】(1)由题意通过计算发现EQ=FQ=6,由此即可证明;(2)根据题意利用三角形的面积建立方程即可得出结论;(3)由题意分点E在Q的左侧以及点E在Q的右侧这两种情况,分别进行分析即可得出结论.【详解】解:(1)证明:若运动时间t=秒,则BE=2×=(cm),DF=(cm),∵四边形ABCD是矩形∴AD=BC=8(cm),AB=DC=6(cm),∠D=∠BCD=90°∵∠D=∠FQC=∠QCD=90°,∴四边形CDFQ也是矩形,∴CQ=DF,CD=QF=6(cm),∴EQ=BC﹣BE﹣CQ=8﹣﹣=6(cm),∴EQ=QF=6(cm),又∵FQ⊥BC,∴△EQF是等腰直角三角形;(2)由(1)知,CE=8﹣2t,CQ=t,在Rt△ABC中,tan∠ACB==,在Rt△CPQ中,tan∠ACB===,∴PQ=t,∵△EPC的面积为3cm2,∴S△EPC=CE×PQ=×(8﹣2t)×t=3,∴t=2秒,即t的值为2秒;(3)解:分两种情况:Ⅰ.如图1中,点E在Q的左侧.①∠PEQ=∠CAD时,△EQP∽△ADC,∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠CAD=∠ACB,∵△EQP∽△ADC,∴∠CAD=∠QEP,∴∠ACB=∠QEP,∴EQ=CQ,∴CE=2CQ,由(1)知,CQ=t,CE=8-2t,∴8-2t=2t,∴t=2秒;②∠PEQ=∠ACD时,△EPQ∽△CAD,∴,∵FQ⊥BC,∴FQ∥AB,∴△CPQ∽△CAB,∴,即,解得:,∴,

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