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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.在正方形、矩形、菱形、平行四边形中,其中是中心对称图形的个数为()A. B. C. D.2.如图,四边形ABCD中,∠A=90°,AB=8,AD=6,点M,N分别为线段BC,AB上的动点(含端点,但点M不与点B重合),点E,F分别为DM,MN的中点,则EF长度的最大值为()A.8 B.6 C.4 D.53.如图是某个几何体的三视图,该几何体是()A.长方体 B.圆锥 C.三棱柱 D.圆柱4.如图,△ABC内接于⊙O,AB=BC,∠ABC=120°,AD为⊙O的直径,AD=6,那么AB的值为()A.3 B. C. D.25.一个袋内装有标号分别为1、2、3、4的四个球,这些球除颜色外都相同.从袋内随机摸出一个球,让其标号为一个两位数的十位数字,放回摇匀后,再从中随机摸出一个球,让其标号为这个两位数的个位数字,则这个两位数是偶数的概率为()A. B. C. D.6.已知分式的值为0,则的值是().A. B. C. D.7.如图,四边形ABCD内接于⊙0,四边形ABCO是平行四边形,则∠ADC的度数为()A.30° B.45° C.60° D.75°8.关于x的一元二次方程有实数根,则a的取值范围是A. B. C. D.9.将二次函数化成的形式为()A. B.C. D.10.如图,在Rt△PMN中,∠P=90°,PM=PN,MN=6cm,矩形ABCD中AB=2cm,BC=10cm,点C和点M重合,点B、C(M)、N在同一直线上,令Rt△PMN不动,矩形ABCD沿MN所在直线以每秒1cm的速度向右移动,至点C与点N重合为止,设移动x秒后,矩形ABCD与△PMN重叠部分的面积为y,则y与x的大致图象是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.2018年10月21日,重庆市第八届中小学艺术工作坊在渝北区空港新城小学体育馆开幕,来自全重庆市各个区县共二十多个工作坊集中展示了自己的艺术特色.组委会准备为现场展示的参赛选手购买三种纪念品,其中甲纪念品5元/件,乙纪念品7元/件,丙纪念品10元/件.要求购买乙纪念品数量是丙纪念品数量的2倍,总费用为346元.若使购买的纪念品总数最多,则应购买纪念品共_____件.12.如图,已知平行四边形ABCD中,E是BC的三等分点,连结AE与对角线BD交于点F,则=____________.13.已知三角形的两边分别是3和4,第三边的数值是方程x2﹣9x+14=0的根,则这个三角形的周长为_____.14.若点P(m,-2)与点Q(3,n)关于原点对称,则=______.15.一枚质地均匀的正方体骰子,其六个面上分别刻有1、2、3、4、5、6六个数字,投掷这个骰子一次,则向上一面的数字小于3的概率是__________.16.如图,⊙O的半径为6,四边形ABCD内接于⊙O,连接OB,OD,若∠BOD=∠BCD,则弧BD的长为________.17.某种品牌运动服经过两次降价,每件零售价由560元降为315元,已知两次降价的百分率相同,求每次降价的百分率设每次降价的百分率为x,所列方程是______.18.如图,在中,则AB的长为________(用含α和b的代数式表示)三、解答题(共66分)19.(10分)如图是一纸杯,它的母线AC和EF延长后形成的立体图形是圆锥,该圆锥的侧面展开图形是扇形OAB.经测量,纸杯上开口圆的直径是6cm,下底面直径为4cm,母线长为EF=8cm.求扇形OAB的圆心角及这个纸杯的表面积(面积计算结果用表示).20.(6分)问题背景:如图1设P是等边△ABC内一点,PA=6,PB=8,PC=10,求∠APB的度数.小君研究这个问题的思路是:将△ACP绕点A逆时针旋转60°得到△ABP',易证:△APP'是等边三角形,△PBP'是直角三角形,所以∠APB=∠APP'+∠BPP'=150°.简单应用:(1)如图2,在等腰直角△ABC中,∠ACB=90°.P为△ABC内一点,且PA=5,PB=3,PC=2,则∠BPC=°.(2)如图3,在等边△ABC中,P为△ABC内一点,且PA=5,PB=12,∠APB=150°,则PC=.拓展廷伸:(3)如图4,∠ABC=∠ADC=90°,AB=BC.求证:BD=AD+DC.(4)若图4中的等腰直角△ABC与Rt△ADC在同侧如图5,若AD=2,DC=4,请直接写出BD的长.21.(6分)如图,矩形ABCD中,AB=6cm,AD=8cm,点P从点A出发,以每秒一个单位的速度沿A→B→C的方向运动;同时点Q从点B出发,以每秒2个单位的速度沿B→C→D的方向运动,当其中一点到达终点后两点都停止运动.设两点运动的时间为t秒.(1)当t=时,两点停止运动;(2)设△BPQ的面积面积为S(平方单位)①求S与t之间的函数关系式;②求t为何值时,△BPQ面积最大,最大面积是多少?22.(8分)解方程:x+3=x(x+3)23.(8分)平面直角坐标系中有两点、,我们定义、两点间的“值”直角距离为,且满足,其中.小静和佳佳在解决问题:(求点与点的“1值”直角距离)时,采用了两种不同的方法:(方法一):;(方法二):如图1,过点作轴于点,过点作直线与轴交于点,则请你参照以上两种方法,解决下列问题:(1)已知点,点,则、两点间的“2值”直角距离.(2)函数的图像如图2所示,点为其图像上一动点,满足两点间的“值”直角距离,且符合条件的点有且仅有一个,求出符合条件的“值”和点坐标.(3)城市的许多街道是相互垂直或平行的,因此,往往不能沿直线行走到达目的地,只能按直角拐弯的方式行走,因此,两地之间修建垂直和平行的街道常常转化为两点间的“值”直角距离,地位于地的正东方向上,地在点东北方向上且相距,以为圆心修建了一个半径为的圆形湿地公园,现在要在公园和地之间修建观光步道.步道只能东西或者南北走向,并且东西方向每千米成本是20万元,南北方向每千米的成本是10万元,问:修建这一规光步道至少要多少万元?24.(8分)如图,在中,,于点,于点.(1)求证:;(2)若,求四边形的面积.25.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,点M是AB边的中点.(1)如图1,若CM=,求△ACB的周长;(2)如图2,若N为AC的中点,将线段CN以C为旋转中心顺时针旋转60°,使点N至点D处,连接BD交CM于点F,连接MD,取MD的中点E,连接EF.求证:3EF=2MF.26.(10分)如图,在中,∠A=90°,AB=12cm,AC=6cm,点P沿AB边从点A开始向点B以每秒2cm的速度移动,点Q沿CA边从点C开始向点A以每秒1cm的速度移动,P、Q同时出发,用t表示移动的时间.(1)当t为何值时,△QAP为等腰直角三角形?(2)当t为何值时,以点Q、A、P为顶点的三角形与△ABC相似?
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】根据中心对称图形的定义:把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形可直接选出答案.【详解】在正方形、矩形、菱形、平行四边形中,其中都是中心对称图形,故共有个中心对称图形.故选D.【点睛】本题考查了中心对称图形,正确掌握中心对称图形的性质是解题的关键.2、D【分析】根据三角形中位线定理可知EF=DN,求出DN的最大值即可.【详解】解:如图,连结DN,
∵DE=EM,FN=FM,
∴EF=DN,
当点N与点B重合时,DN的值最大即EF最大,
在Rt△ABD中,∵∠A=90°,AD=6,AB=8,
∴,
∴EF的最大值=BD=1.
故选:D.【点睛】本题考查了三角形中位线定理、勾股定理等知识,解题的关键是中位线定理的灵活应用,学会转化的思想,属于中考常考题型.3、D【分析】首先根据俯视图排除正方体、三棱柱,然后跟主视图和左视图排除圆锥,即可得到结论.【详解】∵俯视图是圆,
∴排除A和C,
∵主视图与左视图均是长方形,
∴排除B,
故选:D.【点睛】本题主要考查了简单几何体的三视图,用到的知识点为:三视图分为主视图、左视图、俯视图,分别是从物体正面、左面和上面看,所得到的图形.4、A【详解】解:∵AB=BC,∴∠BAC=∠C.∵∠ABC=120°,∴∠C=∠BAC=10°.∵∠C和∠D是同圆中同弧所对的圆周角,∴∠D=∠C=10°.∵AD为直径,∴∠ABD=90°.∵AD=6,∴AB=AD=1.故选A.5、A【分析】画树状图展示所有16种等可能的结果数,再找出所成的两位数是偶数的结果数,然后根据概率公式求解.【详解】解:画树状图为:共有16种等可能的结果数,其中所成的两位数是偶数的结果数为8,所以成的两位数是3的倍数的概率.故选:.【点睛】本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果,再从中选出符合事件或的结果数目,然后利用概率公式求事件或的概率.6、D【分析】分析已知和所求,根据分式值为0的条件为:分子为0而分母不为0,不难得到=0且≠0;根据ab=0,a=0或b=0,即可解出x的值,再根据≠0,即可得到x的取值范围,由此即得答案.【详解】∵的值为0∴=0且≠0.解得:x=3.故选:D.【点睛】考核知识点:分式值为0.理解分式值为0的条件是关键.7、C【分析】由题意根据平行四边形的性质得到∠ABC=∠AOC,根据圆内接四边形的性质、圆周角定理列式计算即可.【详解】解:∵四边形ABCO是平行四边形,∴∠ABC=∠AOC,∵四边形ABCD内接于⊙O,∴∠ABC+∠ADC=180°,由圆周角定理得,∠ADC=∠AOC,∴∠ADC=60°,故选:C.【点睛】本题考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理以及平行四边形的性质,掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键.8、A【解析】试题分析:根据一元二次方程的意义,可知a≠0,然后根据一元二次方程根的判别式,可由有实数根得△=b2-4ac=1-4a≥0,解得a≤,因此可知a的取值范围为a≤且a≠0.点睛:此题主要考查了一元二次方程根的判别式,解题关键是根据一元二次方程根的个数判断△=b2-4ac的值即可.注意:当△>0时,方程有两个不相等的实数根;当△=0时,方程有两个相等的十数根;当△<0时,方程没有实数根.9、C【分析】利用配方法即可将二次函数转化为顶点式.【详解】故选:C.【点睛】本题主要考查二次函数的顶点式,掌握配方法是解题的关键.10、A【解析】分析:在Rt△PMN中解题,要充分运用好垂直关系和45度角,因为此题也是点的移动问题,可知矩形ABCD以每秒1cm的速度由开始向右移动到停止,和Rt△PMN重叠部分的形状可分为下列三种情况,(1)0≤x≤2;(2)2<x≤4;(3)4<x≤6;根据重叠图形确定面积的求法,作出判断即可.详解:∵∠P=90°,PM=PN,∴∠PMN=∠PNM=45°,由题意得:CM=x,分三种情况:①当0≤x≤2时,如图1,边CD与PM交于点E,∵∠PMN=45°,∴△MEC是等腰直角三角形,此时矩形ABCD与△PMN重叠部分是△EMC,∴y=S△EMC=CM•CE=;故选项B和D不正确;②如图2,当D在边PN上时,过P作PF⊥MN于F,交AD于G,∵∠N=45°,CD=2,∴CN=CD=2,∴CM=6﹣2=4,即此时x=4,当2<x≤4时,如图3,矩形ABCD与△PMN重叠部分是四边形EMCD,过E作EF⊥MN于F,∴EF=MF=2,∴ED=CF=x﹣2,∴y=S梯形EMCD=CD•(DE+CM)==2x﹣2;③当4<x≤6时,如图4,矩形ABCD与△PMN重叠部分是五边形EMCGF,过E作EH⊥MN于H,∴EH=MH=2,DE=CH=x﹣2,∵MN=6,CM=x,∴CG=CN=6﹣x,∴DF=DG=2﹣(6﹣x)=x﹣4,∴y=S梯形EMCD﹣S△FDG=﹣=×2×(x﹣2+x)﹣=﹣+10x﹣18,故选项A正确;故选:A.点睛:此题是动点问题的函数图象,有难度,主要考查等腰直角三角形的性质和矩形的性质的应用、动点运动问题的路程表示,注意运用数形结合和分类讨论思想的应用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2【分析】设购买甲纪念品x件,丙纪念品y件,则购进乙纪念品2y件,根据总价=单价×数量,即可得出关于x,y的二元一次方程,结合x,y均为非负整数,即可求出x,y的值,进而可得出(x+y+2y)的值,取其最大值即可得出答案.【详解】设购买甲纪念品x件,丙纪念品y件,则购进乙纪念品2y件,依题意,得:5x+7×2y+10y=346,∴x=,∵x,y均为非负整数,∴346﹣24y为5的整数倍,∴y的尾数为4或9,∴,,,∴x+y+2y=2或53或1.∵2>53>1,∴最多可以购买2件纪念品.故答案为:2.【点睛】本题主要考查二元一次方程的实际应用,根据题意,求出x,y的非负整数解,是解题的关键.12、1:3:9:11或4:6:9:11【分析】分或两种情况解答,根据平行得出,由面积比等于相似比是平方,得出△BEF与△DAF的面积比,再根据面积公式得出△BEF与△ABF的面积比,根据图形得出四边形CDFE与△BEF的面积关系,最后求面积比即可.【详解】解:E为三等分点,则或①时,设,则,,②时,同理可得设,则,,【点睛】本题考查相似三角形面积比等于相似比的平方及面积公式,得出图形之间的关系是解答此题的关键.13、1.【分析】求出方程的解,再看看是否符合三角形三边关系定理即可解答.【详解】∵x2﹣1x+14=0,∴(x﹣2)(x﹣7)=0,则x﹣2=0或x﹣7=0,解得x=2或x=7,当x=2时,三角形的周长为2+3+4=1;当x=7时,3+4=7,不能构成三角形;故答案为:1.【点睛】本题考查解一元二次方程和三角形三边关系定理的应用,解题的关键是确定三角形的第三边.14、-1【分析】根据坐标的对称性求出m,n的值,故可求解.【详解】依题意得m=-3,n=2∴=故填:-1.【点睛】此题主要考查代数式求值,解题的关键是熟知直角坐标系的坐标特点.15、【分析】利用公式直接计算.【详解】解:这六个数字中小于3的有1和2两种情况,则P(向上一面的数字小于3)=.故答案为:【点睛】本题考查概率的计算.16、4π【解析】根据圆内接四边形对角互补可得∠BCD+∠A=180°,再根据同弧所对的圆周角与圆心角的关系以及∠BOD=∠BCD,可求得∠A=60°,从而得∠BOD=120°,再利用弧长公式进行计算即可得.【详解】解:∵四边形ABCD内接于⊙O,∴∠BCD+∠A=180°,∵∠BOD=2∠A,∠BOD=∠BCD,∴2∠A+∠A=180°,解得:∠A=60°,∴∠BOD=120°,∴的长=,故答案为4π.【点睛】本题考查了圆周角定理、弧长公式等,求得∠A的度数是解题的关键.17、【分析】根据降价后的价格=降价前的价格×(1-降价的百分率),则第一次降价后的价格是560(1-x),第二次降价后的价格是560(1-x)2,据此列方程即可.【详解】解:设每次降价的百分率为x,由题意得:560(1-x)2=1,故答案为560(1-x)2=1.【点睛】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,解答本题的关键是读懂题意,设出未知数,找出合适的等量关系,列出方程.18、.【分析】根据余弦函数的定义可解.【详解】解:根据余弦函数的定义可知,所以AB=.故答案是:.【点睛】本题考查了三角函数的定义,牢记定义是关键.三角函数的定义是本章中最重要最基础的知识点,一定要掌握.三、解答题(共66分)19、扇形OAB的圆心角为45°,纸杯的表面积为44.【解析】试题分析:设扇形OAB的圆心角为n°,然后根据弧长AB等于纸杯上开口圆周长和弧长CD等于纸杯下底面圆周长,列关于n和OF的方程组,解方程组可得出n和OF的值,然后根据纸杯表面积=纸杯侧面积+纸杯底面积=扇形OAB的面积-扇形OCD的面积+纸杯底面积,计算即可.试题解析:设扇形OAB的圆心角为n°弧长AB等于纸杯上开口圆周长:弧长CD等于纸杯下底面圆周长:可列方程组,解得所以扇形OAB的圆心角为45°,OF等于16cm纸杯表面积=纸杯侧面积+纸杯底面积=扇形OAB的面积-扇形OCD的面积+纸杯底面积即S纸杯表面积==考点:锥的侧面展开图、弧长公式、扇形面积公式.20、(1)135;(2)13;(3)见解析;(4)【分析】简单应用:(1)先利用旋转得出BP'=AP=5,∠PCP'=90°,CP'=CP=2,再根据勾股定理得出PP'=CP=4,最后用勾股定理的逆定理得出△BPP'是以BP'为斜边的直角三角形,即可得出结论;(2)同(1)的方法得出∠APP'=60°,进而得出∠BPP'=∠APB﹣∠APP'=90°,最后用勾股定理即可得出结论;拓展廷伸:(3)先利用旋转得出BD'=BD,CD'=AD,∠BCD'=∠BAD,再判断出点D'在DC的延长线上,最后用勾股定理即可得出结论;(4)先利用旋转得出BD'=BD,CD=AD',∠DBD'=90°,∠BCD=∠BAD',再判断出点D'在AD的延长线上,最后用勾股定理即可得出结论.【详解】解:简单应用:(1)如图2,∵△ABC是等腰直角三角形,∴∠ACB=90°,AC=BC,将△ACP绕点C逆时针旋转90°得到△CBP',连接PP',∴BP'=AP=5,∠PCP'=90°,CP'=CP=2,∴∠CPP'=∠CP'P=45°,根据勾股定理得,PP'=CP=4,∵BP'=5,BP=3,∴PP'2+BP2=BP',∴△BPP'是以BP'为斜边的直角三角形,∴∠BPP'=90°,∴∠BPC=∠BPP'+∠CPP'=135°,故答案为:135;(2)如图3,∵△ABC是等边三角形,∴∠BAC=60°,AC=AB,将△ACP绕点A逆时针旋转60°得到△ABP',连接PP',∴BP'=CP,AP'=AP=5,∠PAP'=60°,∴△APP'是等边三角形,∴PP'=AP=5,∠APP'=60°,∵∠APB=150°,∴∠BPP'=∠APB﹣∠APP'=90°,根据勾股定理得,BP'==13,∴CP=13,故答案为:13;拓展廷伸:(3)如图4,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC,将△ABD绕点B顺时针旋转90°得到△BCD',∴BD'=BD,CD'=AD,∠BCD'=∠BAD,∵∠ABC=∠ADC=90°,∴∠BAD+∠BCD=180°,∴∠BCD+∠BCD'=180°,∴点D'在DC的延长线上,∴DD'=CD+CD'=CD+AD,在Rt△DBD'中,DD'=BD,∴BD=CD+AD;(4)如图5,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC,连接BD,将△CBD绕点B顺时针旋转90°得到△ABD',∴BD'=BD,CD=AD',∠DBD'=90°,∠BCD=∠BAD',AB与CD的交点记作G,∵∠ADC=∠ABC=90°,∴∠DAB+∠AGD=∠BCD+∠BGC=180°,∵∠AGD=∠BGC,∴∠BAD=∠BCD,∴∠BAD=∠BAD',∴点D'在AD的延长线上,∴DD'=AD'﹣AD=CD﹣AD=2,在Rt△BDD'中,BD=DD'=.【点睛】本题主要考查了三角形的旋转变换,涉及了旋转的性质、等边三角形的判定和性质、等腰直角三角形的性质、勾股定理,灵活的利用三角形的旋转变换添加辅助线是解题的关键.21、(1)1;(2)①当0<t<4时,S=﹣t2+6t,当4≤t<6时,S=﹣4t+2,当6<t≤1时,S=t2﹣10t+2,②t=3时,△PBQ的面积最大,最大值为3【分析】(1)求出点Q的运动时间即可判断.(2)①的三个时间段分别求出△PBQ的面积即可.②利用①中结论,求出各个时间段的面积的最大值即可判断.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=8cm,AB=CD=6cm,∴BC+AD=14cm,∴t=14÷2=1,故答案为1.(2)①当0<t<4时,S=•(6﹣t)×2t=﹣t2+6t.当4≤t<6时,S=•(6﹣t)×8=﹣4t+2.当6<t≤1时,S=(t﹣6)•(2t﹣8)=t2﹣10t+2.②当0<t<4时,S=•(6﹣t)×2t=﹣t2+6t=﹣(t﹣3)2+3,∵﹣1<0,∴t=3时,△PBQ的面积最大,最小值为3.当4≤t<6时,S=•(6﹣t)×8=﹣4t+2,∵﹣4<0,∴t=4时,△PBQ的面积最大,最大值为8,当6<t≤1时,S=(t﹣6)•(2t﹣8)=t2﹣10t+2=(t﹣5)2﹣1,t=1时,△PBQ的面积最大,最大值为3,综上所述,t=3时,△PBQ的面积最大,最大值为3.【点睛】本题主要考查了二次函数在几何图形中的应用,涉及了分类讨论的数学思想,灵活的利用二次函数的性质求三角形面积的最大值是解题的关键.22、x1=1,x2=﹣1【分析】先利用乘法分配律将括号外面的分配到括号里面,再通过移项化成一元二次方程的标准形式,利用提取公因式即可得出结果.【详解】解:方程移项得:(x+1)﹣x(x+1)=0,分解因式得:(x+1)(1﹣x)=0,解得:x1=1,x2=﹣1.【点睛】本题主要考查的是一元二次方程的解法,一元二次方程的解法主要包括:提取公因式,公式法,十字相乘等.23、(1)10(2),(3)【分析】(1)根据直角距离的公式,直接代入求解即可;(2)设点C的坐标为,代入直角距离公式可得根据根的判别式求出k的值,即可求出点C的坐标;(3)如图,⊙C与线段AC交于点D,过点D作与AB交于点E,先证明△ADE是等腰直角三角形,从而得出,再根据直角距离的定义,即可求出出最低的成本.【详解】(1)∵,点,点∴;(2)设点C的坐标为∵∴∵∴∴∵符合条件的点有且仅有一个,且∴解得∴解得∴故,;(3)如图,⊙C与线段AC交于点D,过点D作与AB交于点E由题意得∴∵∴△ADE是等腰直角三角形∴∵步道只能东西或者南北走向,并且东西方向每千米成本是20万元,南北方向每千米的成本是10万元∴步道的最短距离为A和D的直角距离,即最低总成本(万元)故修建这一规光步道至少要万元.【点睛】本题考查了直角距离的问题,掌握直角距离的定义以及公式、根的判别式、解一元二次方程的方法是解题的关键.24、(1)见解析;(2)【分析】(1)连接OC
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