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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.反比例函数y=的图象经过点(2,5),若点(1,n)在此反比例函数的图象上,则n等于()A.10 B.5 C.2 D.2.用配方法解一元二次方程时,此方程可变形为()A. B. C. D.3.一个盒子内装有大小、形状相同的四个球,其中红球1个、绿球1个、白球2个,小明摸出一个球不放回,再摸出一个球,则两次都摸到白球的概率是()A. B. C. D.4.二次函数的图象如图所示,反比例函数与一次函数在同一平面直角坐标系中的大致图象是A. B. C. D.5.如图,在△ABC中,点D、E分别在边AB、AC上,下列条件中不能判断△ABC∽△AED的是()A.∠AED=∠B B.∠ADE=∠C C. D.6.如图,正方形OABC绕着点O逆时针旋转40°得到正方形ODEF,连接AF,则∠OFA的度数是()A.20° B.25° C.30° D.35°7.对于抛物线,下列说法中错误的是()A.顶点坐标为B.对称轴是直线C.当时,随的增大减小D.抛物线开口向上8.如图,在中,,垂足为点,一直角三角板的直角顶点与点重合,这块三角板饶点旋转,两条直角边始终与边分别相交于,则在运动过程中,与的关系是()A.一定相似 B.一定全等 C.不一定相似 D.无法判断9.如图,已知二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图所示,给出以下四个结论:①abc=0,②a+b+c>0,③a>b,④4ac﹣b2<0;其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.如图,AB是半圆的直径,AB=2r,C、D为半圆的三等分点,则图中阴影部分的面积是()。A.πr2 B.πr2 C.πr2 D.πr2二、填空题(每小题3分,共24分)11.若点A(﹣4,y1)、B(﹣2,y2)、C(2,y3)都在反比例函数的图象上,则y1、y2、y3的大小关系是_________.12.小球在如图6所示的地板上自由滚动,并随机停留在某块正方形的地砖上,则它停在白色地砖上的概率是____.
13.如图,△ABC三个顶点的坐标分别为A(2,2),B(4,2),C(6,4),以原点为位似中心,将△ABC缩小,使变换得到的△DEF与△ABC对应边的比为1∶2,则线段AC的中点P变换后对应点的坐标为____.14.有4根细木棒,它们的长度分别是2cm、4cm、6cm、8cm.从中任取3根恰好能搭成一个三角形的概率是_____.15.小明制作了十张卡片,上面分别标有1~10这是个数字.从这十张卡片中随机抽取一张恰好能被4整除的概率是__________.16.某校五个绿化小组一天的植树的棵数如下:9,10,12,x,1.已知这组数据的平均数是10,那么这组数据的方差是_____.17.如图,⊙M的半径为4,圆心M的坐标为(6,8),点P是⊙M上的任意一点,PA⊥PB,且PA、PB与x轴分别交于A、B两点,若点A、点B关于原点O对称,则AB的最小值为____.18.如图,⊙O的半径为2,AB是⊙O的切线,A.为切点.若半径OC∥AB,则阴影部分的面积为________.三、解答题(共66分)19.(10分)解方程:x2-7x-18=0.20.(6分)已知反比例函数y=(1)若该反比例函数的图象与直线y=kx+4(k≠0)只有一个公共点,求k的值;(2)如图,反比例函数y=(1≤x≤4)的图象记为曲线Cl,将Cl向左平移2个单位长度,得曲线C2,请在图中画出C2,并直接写出C1平移至C2处所扫过的面积.21.(6分)如图是某货站传送货物的平面示意图.为了提高传送过程的安全性,工人师傅欲减小传送带与地面的夹角,使其由改为,已知原传送带长为米.(1)求新传送带的长度;(2)如果需要在货物着地点的左侧留出2米的通道,试判断距离点5米的货物是否需要挪走,并说明理由.(参考数据:,.)22.(8分)如图,矩形中,是边上一动点,过点的反比例函数的图象与边相交于点.(1)点运动到边的中点时,求反比例函数的表达式;(2)连接,求的值.23.(8分)如图,已知点B的坐标是(-2,0),点C的坐标是(8,0),以线段BC为直径作⊙A,交y轴的正半轴于点D,过B、C、D三点作抛物线.(1)求抛物线的解析式;(2)连结BD,CD,点E是BD延长线上一点,∠CDE的角平分线DF交⊙A于点F,连结CF,在直线BE上找一点P,使得△PFC的周长最小,并求出此时点P的坐标;(3)在(2)的条件下,抛物线上是否存在点G,使得∠GFC=∠DCF,若存在,请直接写出点G的坐标;若不存在,请说明理由.24.(8分)如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,如果∠ACD=30°.(1)求∠BAD的度数;(2)若AD=,求DB的长.25.(10分)对于平面直角坐标系中的两个图形K1和K2,给出如下定义:点G为图形K1上任意一点,点H为K2图形上任意一点,如果G,H两点间的距离有最小值,则称这个最小值为图形K1和K2的“近距离”。如图1,已知△ABC,A(-1,-8),B(9,2),C(-1,2),边长为的正方形PQMN,对角线NQ平行于x轴或落在x轴上.(1)填空:①原点O与线段BC的“近距离”为;②如图1,正方形PQMN在△ABC内,中心O’坐标为(m,0),若正方形PQMN与△ABC的边界的“近距离”为1,则m的取值范围为;(2)已知抛物线C:,且-1≤x≤9,若抛物线C与△ABC的“近距离”为1,求a的值;(3)如图2,已知点D为线段AB上一点,且D(5,-2),将△ABC绕点A顺时针旋转α(0º<α≤180º),将旋转中的△ABC记为△AB’C’,连接DB’,点E为DB’的中点,当正方形PQMN中心O’坐标为(5,-6),直接写出在整个旋转过程中点E运动形成的图形与正方形PQMN的“近距离”.26.(10分)某商场要经营一种新上市的文具,进价为20元,试营销阶段发现:当销售单价是25元时,每天的销售量为250件,销售单价每上涨1元,每天的销售量就减少10件(1)写出商场销售这种文具,每天所得的销售利润(元)与销售单价(元)之间的函数关系式;(2)求销售单价为多少元时,该文具每天的销售利润最大;(3)商场的营销部结合上述情况,提出了A、B两种营销方案方案A:该文具的销售单价高于进价且不超过30元;方案B:每天销售量不少于10件,且每件文具的利润至少为25元请比较哪种方案的最大利润更高,并说明理由
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【解析】解:因为反比例函数y=的图象经过点(2,5),所以k=所以反比例函数的解析式为y=,将点(1,n)代入可得:n=10.故选:A2、D【解析】试题解析:故选D.3、C【分析】画树状图求出共有12种等可能结果,符合题意得有2种,从而求解.【详解】解:画树状图得:∵共有12种等可能的结果,两次都摸到白球的有2种情况,∴两次都摸到白球的概率是:.故答案为C.【点睛】本题考查画树状图求概率,掌握树状图的画法准确求出所有的等可能结果及符合题意的结果是本题的解题关键.4、B【解析】试题分析:∵由二次函数的图象知,a<1,>1,∴b>1.∴由b>1知,反比例函数的图象在一、三象限,排除C、D;由知a<1,一次函数的图象与y国轴的交点在x轴下方,排除A.故选B.5、D【分析】本题考查了相似三角形的判定:两组对应边的比相等且夹角对应相等的两个三角形相似;有两组角对应相等的两个三角形相似.根据此,分别进行判断即可.【详解】解:由题意得∠DAE=∠CAB,A、当∠AED=∠B时,△ABC∽△AED,故本选项不符合题意;B、当∠ADE=∠C时,△ABC∽△AED,故本选项不符合题意;C、当=时,△ABC∽△AED,故本选项不符合题意;D、当=时,不能推断△ABC∽△AED,故本选项符合题意;故选D.【点睛】本题考查了相似三角形的判定:两组对应边的比相等且夹角对应相等的两个三角形相似;有两组角对应相等的两个三角形相似.6、B【解析】由旋转的性质和正方形的性质可得∠FOC=40°,AO=OD=OC=OF,∠AOC=90°,再根据等腰三角形的性质可求∠OFA的度数.【详解】∵正方形OABC绕着点O逆时针旋转40°得到正方形ODEF,∴∠FOC=40°,AO=OD=OC=OF,∠AOC=90°∴∠AOF=130°,且AO=OF,∴∠OFA=25°故选B.【点睛】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,等腰三角形的性质,熟练运用旋转的性质解决问题是本题的关键.7、C【分析】A.将抛物线一般式化为顶点式即可得出顶点坐标,由此可判断A选项是否正确;B.根据二次函数的对称轴公式即可得出对称轴,由此可判断B选项是否正确;C.由函数的开口方向和顶点坐标即可得出当时函数的增减性,由此可判断C选项是否正确;D.根据二次项系数a可判断开口方向,由此可判断D选项是否正确.【详解】,∴该抛物线的顶点坐标是,故选项A正确,对称轴是直线,故选项B正确,当时,随的增大而增大,故选项C错误,,抛物线的开口向上,故选项D正确,故选:C.【点睛】本题考查二次函数的性质.对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),若a>0,当x≤时,y随x的增大而减小;当x≥时,y随x的增大而增大.若a<0,当x≤时,y随x的增大而增大;当x≥时,y随x的增大而减小.在本题中能将二次函数一般式化为顶点式(或会用顶点坐标公式计算)得出顶点坐标是解决此题的关键.8、A【分析】根据已知条件可得出,,再结合三角形的内角和定理可得出,从而可判定两三角形一定相似.【详解】解:由已知条件可得,,∵,∴,∵,∴,继而可得出,∴.故选:A.【点睛】本题考查的知识点是相似三角形的判定定理,灵活利用三角形内角和定理以及余角定理是解此题的关键.9、C【详解】根据图像可得:a<0,b<0,c=0,即abc=0,则①正确;当x=1时,y<0,即a+b+c<0,则②错误;根据对称轴可得:-=-,则b=3a,根据a<0,b<0可得:a>b;则③正确;根据函数与x轴有两个交点可得:-4ac>0,则④正确.故选C.【点睛】本题考查二次函数的性质.能通过图象分析a,b,c的正负,以及通过一些特殊点的位置得出a,b,c之间的关系是解题关键.10、D【分析】连接OC、OD,利用同底等高的三角形面积相等可知阴影部分的面积等于扇形OCD的面积,然后计算扇形面积就可.【详解】连接OC、OD.∵点C,D为半圆的三等分点,AB=1r,∴∠AOC=∠BOD=∠COD=180°÷3=60°,OA=r.∵OC=OD,∴△COD是等边三角形,∴∠OCD=60°,∴∠OCD=∠AOC=60°,∴CD∥AB,∴△COD和△CDA等底等高,∴S△COD=S△ACD,∴阴影部分的面积=S扇形CODπr1.故选D.【点睛】本题考查了扇形面积求法,利用已知得出理解阴影部分的面积等于扇形OCD的面积是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、y2>y1>y1【分析】根据反比例函数的图象和性质,即可得到答案.【详解】∵反比例函数的比例系数k<0,∴在每一个象限内,y随x的增大而增大,∵点A(﹣4,y1)、B(﹣2,y2)、C(2,y1)都在反比例函数的图象上,∴y2>y1>0,y1<0,∴y2>y1>y1.故答案是:y2>y1>y1.【点睛】本题主要考查反比例函数的图象和性质,掌握反比例函数的增减性,是解题的关键.12、【分析】先求出瓷砖的总数,再求出白色瓷砖的个数,利用概率公式即可得出结论.【详解】由图可知,共有5块瓷砖,白色的有3块,所以它停在白色地砖上的概率=.考点:概率.13、(1,)或(-1,-)【分析】位似变换中对应点的坐标的变化规律:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或−k.本题中k=1或−1.【详解】解:∵两个图形的位似比是1:(−)或1:,AC的中点是(4,3),∴对应点是(1,)或(−1,−).【点睛】本题主要考查位似变换中对应点的坐标的变化规律.14、【分析】根据题意列举出所有4种等可能的结果数,再根据题意得出能够构成三角形的结果数,最后根据概率公式即可求解.【详解】从中任取3根共有4种等可能的结果数,它们为2、4、6;2、4、8;2、6、8;、4、6、8,其中恰好能搭成一个三角形为4、6、8,所以恰好能搭成一个三角形的概率=.故答案为.【点睛】本题考查列表法或树状图法和三角形三边关系,解题的关键是通过列表法或树状图法展示出所有等可能的结果数及求出构成三角形的结果数.15、【分析】由小明制作了十张卡片,上面分别标有这是个数字.其中能被4整除的有4,8,直接利用概率公式求解即可求得答案.【详解】解:小明制作了十张卡片,上面分别标有这是个数字.其中能被4整除的有4,8;从这十张卡片中随机抽取一张恰好能被4整除的概率是:.故答案为:.【点睛】此题考查了概率公式的应用.用到的知识点为:概率所求情况数与总情况数之比.16、2【分析】首先根据平均数确定x的值,再利用方差公式S2=[(x1﹣)2+(x2﹣)2+…+(xn﹣)2],计算方差即可.【详解】∵组数据的平均数是10,∴(9+10+12+x+1)=10,解得:x=11,∴S2=[[(9﹣10)2+(10﹣10)2+(12﹣10)2+(11﹣10)2+(1﹣10)2],=×(1+0+4+1+4),=2.故答案为:2.【点睛】本题考查了方差,一般地设n个数据,x1,x2,…xn的平均数为,则方差S2=[(x1﹣)2+(x2﹣)2+…+(xn﹣)2],它反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.17、1【分析】由Rt△APB中AB=2OP知要使AB取得最小值,则PO需取得最小值,连接OM,交⊙M于点P′,当点P位于P′位置时,OP′取得最小值,据此求解可得.【详解】解:连接OP,
∵PA⊥PB,
∴∠APB=90°,
∵AO=BO,
∴AB=2PO,
若要使AB取得最小值,则PO需取得最小值,
连接OM,交⊙M于点P′,当点P位于P′位置时,OP′取得最小值,
过点M作MQ⊥x轴于点Q,
则OQ=6、MQ=8,
∴OM=10,
又∵MP′=4,
∴OP′=6,
∴AB=2OP′=1,
故答案为:1.【点睛】本题主要考查点与圆的位置关系,解题的关键是根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得出AB取得最小值时点P的位置.18、3π【分析】由切线及平行的性质可知,利用扇形所对的圆心角度数可得阴影部分面积所占的白分比,再用圆的面积乘以百分比即可.【详解】解:AB是⊙O的切线,A.为切点即阴影部分的面积故答案为:.【点睛】本题考查了切线的性质及扇形的面积,熟练掌握圆的切线垂直于过切点的半径这一性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、【分析】利用因式分解法求解即可.【详解】因式分解,得于是得或故原方程的解为:.【点睛】本题考查了一元二次方程的解法,其主要解法包括:直接开方法、配方法、公式法、因式分解法(十字相乘法)等,熟记各解法是解题关键.20、(2)k=-2;(2)作图见解析;2.【分析】(2)把这两个函数解析式联立,化简可得kx2+4x-4=0,又因y=的图像与直线y=kx+4只有一个公共点,可得△=0,即可求得k值;(2)C2平移至C2处所扫过的面积等于平行四边形C2C2AB的面积,直接求得即可.【详解】Jie:(2)联立得kx2+4x-4=0,又∵y=的图像与直线y=kx+4只有一个公共点,∴42-4∙k∙(—4)=0,∴k=-2.(2)如图:C2平移至C2处所扫过的面积为2.【点睛】本题考查反比例函数与一次函数的交点问题;平移的性质.21、(1)新传送带AC的长度为8米;(2)距离B点5米的货物不需要挪走,理由见解析【分析】(1)根据正弦的定义求出AD,根据直角三角形30度角的性质求出AC;
(2)根据正切函数的定义求出CD,求出PC的长度,比较大小得到答案.【详解】(1)在Rt△ABD中,∠ADB=90,,sin∠ABD=,∴,在Rt△ACD中,∠ADC=90°,∠ACD=30°,
∴AC=2AD=8,
答:新传送带AC的长度为8米;(2)距离B点5米的货物不需要挪走,
理由如下:在Rt△ABD中,∠ADB=90,∠ABD=45°,
∴BD=AD=4,在Rt△ACD中,∠ADC=90,∠ACD=30°,AC=8,∴(米),∴CB=CD-BD≈2.8,
PC=PB-CB≈2.2,
∵2.2>2,
∴距离B点5米的货物不需要挪走.【点睛】本题实际考查的是解直角三角形的应用,在两个直角三角形拥有公共边的情况下,先求出这条公共边是解答此类题目的关键.22、(1);(2).【分析】(1)先求出点F坐标,利用待定系数法求出反比例函数的表达式;(2)利用点F的的横坐标为4,点的纵坐标为3,分别求得用k表示的BF、AE长,继而求得CF、CE长,从而求得结论.【详解】(1)是的中点,,点的坐标为,将点的坐标为代入得:∴,∴反比例函数的表达式;(2)点的横坐标为4,代入,,,,点的纵坐标为3,代入,,即,,,所以.【点睛】此题是反比例函数与几何的综合题,主要考查了待定系数法,矩形的性质,锐角三角函数,掌握反比例函数的性质是解本题的关键.23、(1);(2);(3)【分析】(1)由BC是直径证得∠OCD=∠BDO,从而得到△BOD∽△DOC,根据线段成比例求出OD的长,设抛物线解析式为y=a(x+2)(x-8),将点D坐标代入即可得到解析式;(2)利用角平分线求出,得到,从而得出点F的坐标(3,5),再延长延长CD至点,可使,得到(-8,8),求出F的解析式,与直线BD的交点坐标即为点P,此时△PFC的周长最小;(3)先假设存在,①利用弧等圆周角相等把点D、F绕点A顺时针旋转90,使点F与点B重合,点G与点Q重合,则Q1(7,3),符合,求出直线FQ1的解析式,与抛物线的交点即为点G1,②根据对称性得到点Q2的坐标,再求出直线FQ2的解析式,与抛物线的交点即为点G2,由此证得存在点G.【详解】(1)∵以线段BC为直径作⊙A,交y轴的正半轴于点D,∴∠BDO+∠ODC=90,∵∠OCD+∠ODC=90,∴∠OCD=∠BDO,∵∠DOC=∠DOB=90,∴△BOD∽△DOC,∴,∵B(-2,0),C(8,0),∴,解得OD=4(负值舍去),∴D(0,4)设抛物线解析式为y=a(x+2)(x-8),∴4=a(0+2)(0-8),解得a=,∴二次函数的解析式为y=(x+2)(x-8),即.(2)∵BC为⊙A的直径,且B(-2,0),C(8,0),∴OA=3,A(3,0),∴点E是BD延长线上一点,∠CDE的角平分线DF交⊙A于点F,∴,连接AF,则,∵OA=3,AF=5∴F(3,5)∵∠CDB=90,∴延长CD至点,可使,∴(-8,8),连接F叫BE于点P,再连接PF、PC,此时△PFC的周长最短,解得F的解析式为,BD的解析式为y=2x+4,可得交点P.(3)存在;假设存在点G,使∠GFC=∠DCF,设射线GF交⊙A于点Q,①∵A(3,0),F(3,5),C(8,0),D(0,4),∴把点D、F绕点A顺时针旋转90,使点F与点B重合,点G与点Q重合,则Q1(7,3),符合,∵F(3,5),Q1(7,3),∴直线FQ1的解析式为,解,得,(舍去),∴G1;②Q1关于x轴对称点Q2(7,-3),符合,∵F(3,5),Q2(7,3),∴直线FQ2的解析式为y=-2x+11,解,得,(舍去),∴G2综上,存在点G或,使得∠GFC=∠DCF.【点睛】此题是二次函数的综合题,(1)考查待定系数法求函数解析式,需要先证明三角形相似,由此求得线段OD的长,才能求出解析式;(2)考查最短路径问题,此问的关键是求出点F的坐标,由此延长CD至点,使,得到点的坐标从而求得交点P的坐标;③是难点,根据等弧所对的圆心角相等将弧DF旋转,求出与圆的交点Q1坐标,从而求出直线与抛物线的交点坐标即点G的坐标;再根据对称性求得点Q2的坐标,再求出直线与抛物线的交点G的坐标.24、(1)60°;(2)3【分析】(1)根据圆周角定理得到∠ADB=90°,∠B=∠ACD=30°,然后利用互余可计算出∠BAD的度数;(2)利用含30度的直角三角形三边的关系求解.【详解】解:(1)∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∵∠B=∠ACD=30°,∴∠BAD=90°﹣∠B=90°﹣30°=60°;(2)在Rt△ADB中,.【点睛】本题考查了圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径.25、(1)①2;②;(2)或;(3)点E运动形成的图形与正方形PQMN的“近距离”为.【分析】(1)①由垂线段最短,即可得到答案;②根据题意,找出正方形PQMN与△ABC的边界的“近距离”为1,的临界点,然后分别求出m的最小值和最大值,即可得到m的取值范围;(2)根据题意,抛物线与△ABC的“近距离”为1时,可分为两种情况:当点C到抛物线的距离为1,即CD=1;当抛物线与线段AB的距离为1时,即GH=1;分别求出a的值,即可得到答案;(3)根据题意,取AB的中点F,连接EF,求出EF的长度,然后根据题意,求出点F,点Q的坐标,求出FQ的长度,即可得到EQ的长度,即可得到答案.【详解】解:(1)①∵B(9,2),C(,2),∴点B、C的纵坐标相同,∴线段BC∥x轴,∴原点O到线段BC的最短距离为2;即原点O与线段BC的“近距离”为2;故答案为:2;②∵A(-1,-8),B(9,2),C(-1,2),∴线段BC∥x轴,线段AC∥y轴,∴AC=BC=10,△ABC是等腰直角三角形,当点N与点O重合时,点N与线段AC的最短距离为1,则正方形PQMN与△ABC的边界的“近距离”为1,此时m为最小值,∵正方形的边长为,由勾股定理,得:,∴,(舍去);当点Q到线段AB的距离为1时,此时m为最大值,如图:∵QN=1,△QMN是等腰直角三角形,∴QM=,∵BD=9,△BDE是等腰直角三角形,∴DE=9,∵△OEM是等腰直角三角形,∴OE=OM=7,∴m的最大值为:,∴m的取值范围为:;故答案为:;(2)抛物线C:,且,若抛物线C与△ABC的“近距离”为1,由题可知,点C与抛物线的距离为1时,如图
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