2023届福建省福州市时代中学数学九年级第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
2023届福建省福州市时代中学数学九年级第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第2页
2023届福建省福州市时代中学数学九年级第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第3页
2023届福建省福州市时代中学数学九年级第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第4页
2023届福建省福州市时代中学数学九年级第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.小明将如图两水平线l1、l2的其中一条当成x轴,且向右为正方向;两条直线l3、l4的其中一条当成y轴,且向上为正方向,并在此坐标平面中画出二次函数y=ax2﹣2a2x+1的图象,则()A.l1为x轴,l3为y轴 B.l2为x轴,l3为y轴C.l1为x轴,l4为y轴 D.l2为x轴,l4为y轴2.在平面直角坐标系xoy中,△OAB各顶点的坐标分别为:O(0,0),A(1,2),B(3,0),以原点O为位似中心,相似比为2,将△OAB放大,若B点的对应点B′的坐标为(﹣6,0),则A点的对应点A′坐标为()A.(﹣2,﹣4) B.(﹣4,﹣2) C.(﹣1,﹣4) D.(1,﹣4)3.在▱ABCD中,∠ACB=25°,现将▱ABCD沿EF折叠,使点C与点A重合,点D落在G处,则∠GFE的度数()A.135° B.120° C.115° D.100°4.已知关于的方程(1)(2)(3)(4),其中一元二次方程的个数为()个.A.1 B.2 C.3 D.45.若A(﹣3,y1),,C(2,y3)在二次函数y=x2+2x+c的图象上,则y1,y2,y3的大小关系是()A.y2<y1<y3 B.y1<y3<y2 C.y1<y2<y3 D.y3<y2<y16.下列二次函数,图像与轴只有一个交点的是()A. B.C. D.7.二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,若点A(-2.2,y1),B(-3.2,y2)是图象上的两点,则y1与y2的大小关系是().A.y1<y2 B.y1=y2 C.y1>y2 D.不能确定8.如图,四边形ABCD内接于⊙O,已知∠A=80°,则∠C的度数是()A.40° B.80° C.100° D.120°9.方程x2﹣4x+5=0根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.有一个实数根 D.没有实数根10.如图,点的坐标是,是等边角形,点在第一象限,若反比例函数的图象经过点,则的值是()A. B. C. D.11.如图,为的直径延长到点,过点作的切线,切点为,连接,为圆上一点,则的度数为()A. B. C. D.12.如图,将一块含30°的直角三角板绕点A按顺时针方向旋转到△A1B1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,那么旋转角等于()A.30° B.60° C.90° D.120°二、填空题(每题4分,共24分)13.不等式组的解集为__________.14.已知函数的图象如图所示,若矩形的面积为,则__________.15.在一个不透明的口袋中装有5个除了标号外其余都完全相同的小球,把它们分别标号为1,2,3,4,5,从中随机摸出一个小球,其标号小于4的概率为_____.16.如图,AB∥DE,AE与BD相交于点C.若AC=4,BC=2,CD=1,则CE的长为_____.17.在平面坐标系中,第1个正方形的位置如图所示,点的坐标为,点的坐标为,延长交轴于点,作第2个正方形,延长交轴于点;作第3个正方形,…按这样的规律进行下去,第5个正方形的边长为__________.18.如图,直线x=2与反比例函数和的图象分别交于A、B两点,若点P是y轴上任意一点,则△PAB的面积是_____.三、解答题(共78分)19.(8分)光明中学以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨举办首届《诗词大会》,九年级2班的马小梅晋级总决赛,比赛过程分两个环节,参赛选手须在每个环节中各选择一道题目.第一环节:横扫千军、你说我猜、初级飞花令,(分别用)表示;第二环节:出口成诗、飞花令、超级飞花令、诗词接龙(分别用表示).(1)请用画树状图或列表的方法表示马小梅参加总决赛抽取题目的所有可能结果;(2)求马小梅参加总决赛抽取题目都是飞花令题目(初级飞花令、飞花令、超级飞花令)的概率.20.(8分)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线()与x轴交于A,B两点(点A在点B的左侧),经过点A的直线l:与y轴负半轴交于点C,与抛物线的另一个交点为D,且CD=4AC(1)直接写出点A的坐标,并求直线l的函数表达式(其中k,b用含a的式子表示);(2)点E是直线l上方的抛物线上的动点,若△ACE的面积的最大值为,求a的值;(3)设P是抛物线的对称轴上的一点,点Q在抛物线上,以点A,D,P,Q为顶点的四边形能否成为矩形?若能,求出点P的坐标;若不能,请说明理由.21.(8分)已知正方形ABCD中,E为对角线BD上一点,过点E作EF⊥BD交BC于点F,连接DF,G为DF的中点,连接EG,(1)如图1,求证:EG=CG;(2)将图1中的ΔBEF绕点B逆时针旋转45°,如图2,取DF的中点G,连接EG,CG.问((3)将图1中的ΔBEF绕点B逆时计旋转任意角度,如图3,取DF的中点G,连接EG,CG.问(22.(10分)已知在△ABC中,AB=BC,以AB为直径的⊙O分别交AC于D,BC于E,连接ED.(1)求证:ED=DC;(2)若CD=6,EC=4,求AB的长.23.(10分)在半圆O中,AB为直径,AC、AD为两条弦,且∠CAD+∠CAB=90°.(1)如图1,求证:弧AC等于弧CD;(2)如图2,点E在直径AB上,CE交AD于点F,若AF=CF,求证:AD=2CE;(3)如图3,在(2)的条件下,连接BD,若AE=4,BD=12,求弦AC的长.24.(10分)如图,△ABC是⊙O的内接三角形,AB是⊙O的直径,∠CAD=∠ABC.判断直线AD与⊙O的位置关系,并说明理由.25.(12分)我国古代数学著作《九章算术》中记载了一个问题:“今有邑方不知大小,各开中门,出北门三十步有木,出西门七百五十步见木,问:邑方几何?”.其大意是:如图,一座正方形城池,A为北门中点,从点A往正北方向走30步到B出有一树木,C为西门中点,从点C往正西方向走750步到D处正好看到B处的树木,求正方形城池的边长.26.“江畔”礼品店在十一月份从厂家购进甲、乙两种不同礼品.购进甲种礼品共花费1500元,购进乙种礼品共花费1050元,购进甲种礼品数量是购进乙种礼品数量的2倍,且购进一件乙种礼品比购进一件甲种礼品多花20元.(1)求购进一件甲种礼品、一件乙种礼品各需多少元;(2)元旦前夕,礼品店决定再次购进甲、乙两种礼品共50个.恰逢该厂家对两种礼品的价格进行调整,一件甲种礼品价格比第一次购进时提高了30%,件乙种礼品价格比第次购进时降低了10元,如果此次购进甲、乙两种礼品的总费用不超过3100元,那么这家礼品店最多可购进多少件甲种礼品?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据抛物线的开口向下,可得a<0,求出对称轴为:直线x=a,则可确定l4为y轴,再根据图象与y轴交点,可得出l2为x轴,即可得出答案.【详解】解:∵抛物线的开口向下,∴a<0,∵y=ax2﹣2a2x+1,∴对称轴为:直线x=a<0,令x=0,则y=1,∴抛物线与y轴的正半轴相交,∴l2为x轴,l4为y轴.故选:D.【点睛】本题考查了二次函数的性质,开口方向由a确定,与y轴的交点由c确定,左同右异确定b的符号.2、A【分析】根据相似比为2,B′的坐标为(﹣6,0),判断A′在第三象限即可解题.【详解】解:由题可知OA′:OA=2:1,∵B′的坐标为(﹣6,0),∴A′在第三象限,∴A′(﹣2,﹣4),故选A.【点睛】本题考查了图形的位似,属于简单题,确定A′的象限是解题关键.3、C【详解】解:根据图形的折叠可得:AE=EC,即∠EAC=∠ECA=25°,∠FEC=∠AEF,∠DFE=∠GFE,又∵∠EAC+∠ECA+∠AEC=180°,∴∠AEC=130°,∴∠FEC=65°,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠DFE+∠FEC=180°,∴∠DFE=115°,∴∠GFE=115°,故选C.考点:1.平行四边形的性质2.图形的折叠的性质.4、C【分析】根据一元二次方程的定义逐项判断即可.【详解】解:(1)ax2+x+1=0中a可能为0,故不是一元二次方程;(2)符合一元二次方程的定义,故是一元二次方程;(3),去括号合并后为,是一元二次方程;(4)x2=0,符合一元二次方程的定义,是一元二次方程;所以是一元二次方程的有三个,

故选:C.【点睛】本题主要考查一元二次方程的定义,即只含有一个未知数且未知数的次数为2的整式方程,注意如果是字母系数的方程必须满足二次项的系数不等于0才可以.5、A【分析】求出二次函数的对称轴,再根据二次函数的增减性判断即可.【详解】解:对称轴为直线x=﹣=﹣1,∵a=1>0,∴x<﹣1时,y随x的增大而减小,x>﹣1时,y随x的增大而增大,∴y2<y1<y1.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征,求出对称轴解析式,然后利用二次函数的增减性求解是解题的关键.6、C【分析】根据抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴只有一个交点,可知b2-4ac=0,据此判断即可.【详解】解:∵二次函数图象与x轴只有一个交点,∴b2-4ac=0,A、b2-4ac=22-4×1×(-1)=8,故本选项错误;B、b2-4ac=72-4×(-2)×(-7)=-7,故本选项错误;C、b2-4ac=(-12)2-4×4×9=0,故本选项正确;D、b2-4ac=(-4)2-4×1×16=-48,故本选项错误,故选:C.【点睛】本题考查了二次函数与x轴的交点,根据二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴只有一个交点时,得到b2-4ac=0是解题的关键.7、A【分析】根据抛物线的对称性质进行解答.【详解】因为抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是x=−3,点A(-2.2,y1),B(-3.2,y2),所以点B与对称轴的距离小于点A到对称轴的距离,所以y1<y2故选:A.【点睛】考查了二次函数的性质,二次函数图象上点的坐标特征.解题时,利用了二次函数图象的对称性.8、C【分析】根据圆内接四边形的性质得出∠C+∠A=180°,代入求出即可.【详解】解:∵四边形ABCD内接于⊙O,

∴∠C+∠A=180°,

∵∠A=80°,

∴∠C=100°,

故选:C.【点睛】本题考查了圆内接四边形的性质的应用.熟记圆内接四边形对角互补是解决此题的关键.9、D【详解】解:∵a=1,b=﹣4,c=5,∴△=b2﹣4ac=(﹣4)2﹣4×1×5=﹣4<0,所以原方程没有实数根.10、D【分析】首先过点B作BC垂直OA于C,根据AO=4,△ABO是等辺三角形,得出B点坐标,迸而求出k的值.【详解】解:过点B作BC垂直OA于C,

∵点A的坐标是(2,0)

,AO=4,

∵△ABO是等边三角形∴OC=

2,BC=∴点B的坐标是(2,),把(2,)代入,得:k=xy=故选:D【点睛】本题考查的是利用等边三角形的性质来确定反比例函数的k值.11、A【分析】连接OC,根据切线的性质和直角三角形两锐角互余求出的度数,然后根据圆周角定理即可求出的度数.【详解】连接OC∵PC为的切线∴∵故选:A.【点睛】本题主要考查切线的性质,直角三角形两锐角互余和圆周角定理,掌握切线的性质,直角三角形两锐角互余和圆周角定理是解题的关键.12、D【分析】先判断出旋转角最小是∠CAC1,根据直角三角形的性质计算出∠BAC,再由旋转的性质即可得出结论.【详解】∵Rt△ABC绕点A按顺时针方向旋转到△AB1C1的位置,使得点C、A、B1在同一条直线上,∴旋转角最小是∠CAC1,∵∠C=90°,∠B=30°,∴∠BAC=60°,∵△AB1C1由△ABC旋转而成,∴∠B1AC1=∠BAC=60°,∴∠CAC1=180°﹣∠B1AC1=180°﹣60°=120°,故选:D.【点睛】此题考查旋转的性质,熟知图形旋转后所得图形与原图形全等是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】首先分别解出两个不等式的解集,再确定不等式组的解集.【详解】解答:,

由①得:,

由②得:,

∴不等式组的解集为,故答案为:【点睛】此题主要考查了解一元一次不等式组,关键是解不等式.14、-6【分析】根据题意设AC=a,AB=b解析式为y=A点的横坐标为-a,纵坐标为b,因为AB*AC=6,k=xy=-AB*AC=-6【详解】解:由题意得设AC=a,AB=b解析式为y=∴AB*AC=ab=6A(-a,b)b=∴k=-ab=-6【点睛】此题主要考查了反比例函数与几何图形的结合,注意A点的横坐标的符号.15、【分析】根据随机事件概率大小的求法,找准两点:①符合条件的情况数目,②全部情况的总数,二者的比值就是其发生的概率的大小.【详解】解:根据题意可得:标号小于4的有1,2,3三个球,共5个球,任意摸出1个,摸到标号小于4的概率是.故答案为:【点睛】本题考查概率的求法与运用,一般方法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率.16、1【分析】先证明△ABC∽△EDC,然后利用相似比计算CE的长.【详解】解:∵AB∥DE,∴△ABC∽△EDC,∴,即,∴CE=1.故答案为1【点睛】本题考查了相似三角形的判定与性质:在判定两个三角形相似时,应注意利用图形中已有的公共角、公共边等隐含条件,以充分发挥基本图形的作用,寻找相似三角形的一般方法是通过作平行线构造相似三角形;灵活应用相似三角形相似的性质进行几何计算.也考查了解直角三角形.17、【分析】先求出第一个正方形ABCD的边长,再利用△OAD∽△BA1A求出第一个正方形的边长,再求第三个正方形边长,得出规律可求出第5个正方形的边长.【详解】∵点的坐标为,点的坐标为∴OA=3,OD=4,∴∵∠DAB=90°∴∠DAO+∠BAA1=90°,又∵∠DAO+∠ODA=90°,∴∠ODA=∠BAA1∴△OAD∽△BA1A∴即∴∴同理可求得得出规律,第n个正方形的边长为∴第5个正方形的边长为.【点睛】本题考查正方形的性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理的运用,此题的关键是根据计算的结果得出规律.18、.【详解】解:∵把x=1分别代入、,得y=1、y=,∴A(1,1),B(1,).∴.∵P为y轴上的任意一点,∴点P到直线BC的距离为1.∴△PAB的面积.故答案为:.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)【分析】(1)根据题意画树状图写出所有可能的结果即可;(2)找到抽取题目都是飞花令题目的情况数,再除以总的情况数即可得出概率.【详解】解:(1)画树状图如下共有12种可能的结果:T1S1,T1S2,T1S3,T1S1,T2S1,T2S2,T2S3,T2S1,T3S1,T3S2,T3S3,T3S1.(2)马小梅参加总决赛抽取题目都是飞花令题目的有T3S2,T3S3两种情况,由(1)知总共有12种情况,所以所求概率为.【点睛】本题考查概率的计算,熟练掌握树状图法或列表法是解题的关键.20、(1)A(-1,0),;(2);(3)P的坐标为(1,)或(1,-4).【分析】(1)在中,令y=0,得到,,得到A(-1,0),B(3,0),由直线l经过点A,得到,故,令,即,由于CD=4AC,故点D的横坐标为4,即有,得到,从而得出直线l的函数表达式;(2)过点E作EF∥y轴,交直线l于点F,设E(,),则F(,),EF==,S△ACE=S△AFE-S△CFE==,故△ACE的面积的最大值为,而△ACE的面积的最大值为,所以,解得;(3)令,即,解得,,得到D(4,5a),因为抛物线的对称轴为,设P(1,m),然后分两种情况讨论:①若AD是矩形的一条边,②若AD是矩形的一条对角线.【详解】解:(1)∵=,令y=0,得到,,∴A(-1,0),B(3,0),∵直线l经过点A,∴,,∴,令,即,∵CD=4AC,∴点D的横坐标为4,∴,∴,∴直线l的函数表达式为;(2)过点E作EF∥y轴,交直线l于点F,设E(,),则F(,),EF==,S△ACE=S△AFE-S△CFE===,∴△ACE的面积的最大值为,∵△ACE的面积的最大值为,∴,解得;(3)令,即,解得,,∴D(4,5a),∵,∴抛物线的对称轴为,设P(1,m),①若AD是矩形的一条边,则Q(-4,21a),m=21a+5a=26a,则P(1,26a),∵四边形ADPQ为矩形,∴∠ADP=90°,∴,∴,即,∵,∴,∴P1(1,);②若AD是矩形的一条对角线,则线段AD的中点坐标为(,),Q(2,),m=,则P(1,8a),∵四边形APDQ为矩形,∴∠APD=90°,∴,∴,即,∵,∴,∴P2(1,-4).综上所述,以点A、D、P、Q为顶点的四边形能成为矩形,点P的坐标为(1,)或(1,-4).考点:二次函数综合题.21、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.【解析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可证出CG=EG.

(2)结论仍然成立,连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点;再证明△DAG≌△DCG,得出AG=CG;再证出△DMG≌△FNG,得到MG=NG;再证明△AMG≌△ENG,得出AG=EG;最后证出CG=EG.

(3)结论依然成立.过F作CD的平行线并延长CG交于M点,连接EM、EC,过F作FN垂直于AB于N.由于G为FD中点,易证△CDG≌△MFG,得到CD=FM,又因为BE=EF,易证∠EFM=∠EBC,则△EFM≌△EBC,∠FEM=∠BEC,EM=EC,得出△MEC是等腰直角三角形,就可以得出结论.【详解】(1)在RtΔFCD中,G为DF∴CG=1同理,在RtΔDEF中,EG=∴EG=CG.(2)如图②,(1)中结论仍然成立,即EG=CG.

理由:连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点.

∴∠AMG=∠DMG=90°.

∵四边形ABCD是正方形,

∴AD=CD=BC=AB,∠ADG=∠CDG.∠DAB=∠ABC=∠BCD=∠ADC=90°.

在△DAG和△DCG中,

AD=CD∠ADG=∠CDGDG=DG,

∴△DAG≌△DCG(SAS),

∴AG=CG.

∵G为DF的中点,

∴GD=GF.

∵EF⊥BE,

∴∠BEF=90°,

∴∠BEF=∠BAD,

∴AD∥EF,

∴∠N=∠DMG=90°.∠DGM=∠FGNFG=DG∠MDG=∠NFG,

∴△DMG≌△FNG(ASA),

∴MG=NG.

∵∠DA∠AMG=∠N=90°,

∴四边形AENM是矩形,

∴AM=EN,

在△AMG和△ENG中,

AM=EN∠AMG=∠ENGMG=NG,

∴△AMG≌△ENG(SAS),

∴AG=EG,

∴EG=CG;

(3)如图③,(1)中的结论仍然成立.

理由:过F作CD的平行线并延长CG交于M点,连接EM、EC,过F作FN⊥AB于N.

∵MF∥CD,

∴∠FMG=∠DCG,∠MFD=∠CDG.∠AQF=∠ADC=90°

∵FN⊥AB,

∴∠FNH=∠ANF=90°.

∵G为FD中点,

∴GD=GF.

在△MFG和△CDG中

∠FMG=∠DCG∠MFD=∠CDGGF=GD,

∴△CDG≌△MFG(AAS),

∴CD=FM.MG=CG.

∴MF=AB.

∵EF⊥BE,

∴∠BEF=90°.

∵∠NHF+∠HNF+∠NFH=∠BEF+∠EHB+∠EBH=180°,

∴∠NFH=∠EBH.

∵∠A=∠ANF=∠AMF=90°,

∴四边形ANFQ是矩形,

∴∠MFN=90°.

∴∠MFN=∠CBN,

∴∠MFN+∠NFE=∠CBN+∠EBH,

∴∠MFE=∠CBE.

在△EFM和△EBC中

MF=AB∠MFE=∠CBEEF=EB,

∴△EFM≌△EBC(SAS),

∴ME=CE.,∠FEM=∠BEC,

∵∠【点睛】考查了正方形的性质的运用,矩形的判定就性质的运用,旋转的性质的运用,直角三角形的性质的运用,全等三角形的判定及性质的运用,解答时证明三角形全等是关键.22、(1)证明见解析;(2)AB=6.【分析】(1)根据圆内接四边形的性质得出∠DEC=∠A,根据等腰三角形的性质得出∠A=∠C,求出∠DEC=∠C,根据等腰三角形的判定得出即可;

(2)连接BD,根据圆周角定理求出∠ADB=90°,根据等腰三角形的性质求出AC长,再求出△DEC∽△BAC,得出比例式,即可求出答案.【详解】(1)证明:∵A、B、E、D四点共圆,∴∠DEC=∠A,∵AB=BC,∴∠A=∠C,∴∠DEC=∠C,∴ED=DC;(2)解:连接BD,∵AB为⊙O的直径,∴∠ADB=90°,即BD⊥AC,∵AB=BC,CD=6,∴AD=DC=6,∴AC=12,∵∠A=∠DEC,∠C=∠C,∴△DEC∽△BAC,∴,∴,解得:BC=6,∵AB=BC,∴AB=6.【点睛】本题考查了圆内接四边形的性质,圆周角定理,相似三角形的性质和判定,等腰三角形的判定和性质等知识点,能综合运用定理进行推理是解此题的关键.23、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)4.【分析】(1)如图1,连接BC、CD,先证∠CBA=∠CAD,再证∠CDA=∠CAD,可得出AC=CD,即可推出结论;(2)过点C作CG⊥AD于点G,则∠CGA=90°,证CG垂直平分AD,得出AD=2AG,再证△ACG≌△CAE,推出AG=CE,即可得出AD=2CE;(3)取BD中点H,连接OH、OC,则BH=DH=BD=6,OH⊥BD,证Rt△OEC≌Rt△BHO,推出OE=BH=6,OC=OA=10,则在Rt△OEC中,求出CE的长,在Rt△AEC中,可求出AC的长.【详解】(1)证明:连接BC、CD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∴∠CAB+∠CBA=90°,∵∠CAB+∠CAD=90°,∴∠CBA=∠CAD,又∵∠CDA=∠CBA,∴∠CDA=∠CAD,∴AC=CD,∴;(2)过点C作CG⊥AD于点G,则∠CGA=90°,由(1)知AC=CD,∴CG垂直平分AD,∴AD=2AG,∵AF=CF,∴∠CAD=∠ACE,∵∠CAD+∠CAB=90°,∴∠ACE+∠CAB=90°,∴∠AEC=90°=∠CGA,∵AC=CA,∴△ACG≌△CAE(AAS),∴AG=CE,∴AD=2CE;(3)取BD中点H,

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。

评论

0/150

提交评论