2024届丹东市重点中学数学九上期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届丹东市重点中学数学九上期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.若关于的一元二次方程有两个实数根则的取值范围是()A. B.且 C.且 D.2.如图,D、E分别是△ABC的边AB、BC上的点,DE∥AC.若S△BDE:S△ADE=1:2.则S△DOE:S△AOC的值为()A. B. C. D.3.如图,将绕点按逆时针方向旋转后得到,若,则的度数为()A. B. C. D.4.二次函数的图象是一条抛物线,下列说法中正确的是()A.抛物线开口向下 B.抛物线经过点C.抛物线的对称轴是直线 D.抛物线与轴有两个交点5.某小组做“用频率估计概率”的试验时,统计了某结果出现的频率,绘制了如图的折线统计图,则符合这一结果的试验最有可能的是()A.在“石头、剪刀、布”的游戏中,小明随机出的是“剪刀”B.一副去掉大小王的普通扑克牌洗匀后,从中任抽一张牌花色是红桃C.袋子中有1个红球和2个黄球,它们只有颜色上的区别,从中任取一球是黄球D.掷一个质地均匀的正六面体骰子,向上的面点数是偶数6.下列图形的主视图与左视图不相同的是()A. B. C. D.7.抛物线y=x2+2x-2最低点坐标是()A.(2,-2) B.(1,-2) C.(1,-3) D.(-1,-3)8.等腰三角形一边长为2,它的另外两条边的长度是关于x的一元二次方程x2﹣6x+k=0的两个实数根,则k的值是()A.8 B.9 C.8或9 D.129.如图,一张扇形纸片OAB,∠AOB=120°,OA=6,将这张扇形纸片折叠,使点A与点O重合,折痕为CD,则图中未重叠部分(即阴影部分)的面积为()A.9 B.12π﹣9 C. D.6π﹣10.小明使用电脑软件探究函数的图象,他输入了一组,的值,得到了下面的函数图象,由学习函数的经验,可以推断出小明输入的,的值满足()A., B., C., D.,二、填空题(每小题3分,共24分)11.经过两次连续降价,某药品销售单价由原来的50元降到32元,设该药品平均每次降价的百分率为x,根据题意可列方程是__________________________.12.已知一块圆心角为300°的扇形铁皮,用它做一个圆锥形的烟囱帽(接缝忽略不计),若圆锥的底面圆的直径是80cm,则这块扇形铁皮的半径是_____cm.13.在中,,,在外有一点,且,则的度数是__________.14.将含有30°角的直角三角板OAB如图放置在平面直角坐标系中,OB在x轴上,若OA=2,将三角板绕原点O顺时针旋转75°,则点A的对应点A′的坐标为___________.15.已知某个正六边形的周长为,则这个正六边形的边心距是__________.16.抛物线y=﹣x2+bx+c的部分图象如图所示,已知关于x的一元二次方程﹣x2+bx+c=0的一个解为x1=1,则该方程的另一个解为x2=_____.17.已知:在矩形ABCD中,AB=4,AD=10,点P是BC上的一点,若∠APD=90°,则AP=_____.18.如图,中,,,,将绕顶点逆时针旋转到处,此时线段与的交点恰好为的中点,则的面积为______.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°.在斜边AB上取一点D,使CD=CB,圆心在AC上的⊙O过A、D两点,交AC于点E.(1)求证:CD是⊙O的切线;(2)若,且AE=2,求CE的长.20.(6分)如图,在平面直角坐标系中,点B(12,10),过点B作x轴的垂线,垂足为A.作y轴的垂线,垂足为C.点D从O出发,沿y轴正方向以每秒1个单位长度运动;点E从O出发,沿x轴正方向以每秒3个单位长度运动;点F从B出发,沿BA方向以每秒2个单位长度运动.当点E运动到点A时,三点随之停止运动,运动过程中△ODE关于直线DE的对称图形是△O′DE,设运动时间为t.(1)用含t的代数式分别表示点E和点F的坐标;(2)若△ODE与以点A,E,F为顶点的三角形相似,求t的值;(3)当t=2时,求O′点在坐标.21.(6分)如图,正方形ABCD,△ABE是等边三角形,M是正方形ABCD对角线AC(不含点A)上任意一点,将线段AM绕点A逆时针旋转60°得到AN,连接EN、DM.求证:EN=DM.22.(8分)如图,在等腰三角形ABC中,于点H,点E是AH上一点,延长AH至点F,使.求证:四边形EBFC是菱形.23.(8分)某游乐园有一个直径为16米的圆形喷水池,喷水池的周边有一圈喷水头,喷出的水柱为抛物线,在距水池中心3米处达到最高,高度为5米,且各方向喷出的水柱恰好在喷水池中心的装饰物处汇合.如图所示,以水平方向为x轴,喷水池中心为原点建立直角坐标系.(1)求水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式;(2)王师傅在喷水池内维修设备期间,喷水管意外喷水,为了不被淋湿,身高1.8米的王师傅站立时必须在离水池中心多少米以内?(3)经检修评估,游乐园决定对喷水设施做如下设计改进:在喷出水柱的形状不变的前提下,把水池的直径扩大到32米,各方向喷出的水柱仍在喷水池中心保留的原装饰物(高度不变)处汇合,请探究扩建改造后喷水池水柱的最大高度.24.(8分)已知关于x的一元二次方程kx2﹣4x+2=0有两个不相等的实数根.(1)求实数k的取值范围;(2)写出满足条件的k的最大整数值,并求此时方程的根.25.(10分)阅读材料,回答问题:材料题1:经过某十字路口的汽车,可能直行,也可能向左转或向右转.如果这三种可能性的大小相同,求三辆汽车经过这个十字路口时,至少要两辆车向左转的概率题2:有两把不同的锁和三把钥匙,其中两把钥匙分别能打开这两把锁(一把钥匙只能开一把锁),第三把钥匙不能打开这两把锁.随机取出一把钥匙开任意一把锁,一次打开锁的概率是多少?我们可以用“袋中摸球”的试验来模拟题1:在口袋中放三个不同颜色的小球,红球表示直行,绿球表示向左转,黑球表示向右转,三辆汽车经过路口,相当于从三个这样的口袋中各随机摸出一球.问题:(1)事件“至少有两辆车向左转”相当于“袋中摸球”的试验中的什么事件?(2)设计一个“袋中摸球”的试验模拟题2,请简要说明你的方案(3)请直接写出题2的结果.26.(10分)计算:

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】由二次项系数非零结合根的判别式△,即可得出关于的一元一次不等式组,解之即可得出结论.【详解】解:关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,,解得:且.故选:C.【点睛】本题考查了根的判别式以及一元二次方程的定义,根据二次项系数非零结合根的判别式△,列出关于的一元一次不等式组是解题的关键.2、B【分析】依次证明和,利用相似三角形的性质解题.【详解】∵,

∴,

∴,

∵∥,∴,∴,

∵∥,∴,∴,

故选:B.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定及其性质的应用问题;解题的关键是灵活运用形似三角形的判定及其性质来分析、判断、推理或解答.3、A【分析】根据旋转的性质即可得到结论.【详解】解:∵将绕点按逆时针方向旋转后得到,

∴,

∴,

故选:A.【点睛】本题考查了三角形内角和定理,旋转的性质的应用,能求出∠ACD的度数是解此题的关键.4、D【分析】根据二次函数的性质对A、C进行判断;根据二次函数图象上点的坐标特征对B进行判断;利用方程2x2-1=0解的情况对D进行判断.【详解】A.

a=2,则抛物线y=2x2−1的开口向上,所以A选项错误;B.当x=1时,y=2×1−1=1,则抛物线不经过点(1,-1),所以B选项错误;C.抛物线的对称轴为直线x=0,所以C选项错误;D.当y=0时,2x2−1=0,此方程有两个不相等的实数解,所以D选项正确.故选D.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点,二次函数的性质,二次函数图象上点的坐标特征,结合图像是解题的关键.5、D【解析】根据图可知该事件的概率在0.5左右,在一一筛选选项即可解答.【详解】根据图可知该事件的概率在0.5左右,(1)A事件概率为,错误.(2)B事件的概率为,错误.(3)C事件概率为,错误.(4)D事件的概率为,正确.故选D.【点睛】本题考查概率,能够根据事件的条件得出该事件的概率是解答本题的关键.6、D【解析】确定各个选项的主视图和左视图,即可解决问题.【详解】A选项,主视图:圆;左视图:圆;不符合题意;B选项,主视图:矩形;左视图:矩形;不符合题意;C选项,主视图:三角形;左视图:三角形;不符合题意;D选项,主视图:矩形;左视图:三角形;符合题意;故选D【点睛】本题考查几何体的三视图,难度低,熟练掌握各个几何体的三视图是解题关键.7、D【分析】利用配方法把抛物线的一般式转化为顶点式,再写出顶点坐标即可.【详解】∵,且,

∴最低点(顶点)坐标是.

故选:D.【点睛】此题考查利用顶点式求函数的顶点坐标,注意根据函数的特点灵活运用适当的方法解决问题.8、B【分析】根据一元二次方程的解法以及等腰三角形的性质即可求出答案.【详解】解:①当等腰三角形的底边为2时,此时关于x的一元二次方程x2−6x+k=0的有两个相等实数根,∴△=36−4k=0,∴k=9,此时两腰长为3,∵2+3>3,∴k=9满足题意,②当等腰三角形的腰长为2时,此时x=2是方程x2−6x+k=0的其中一根,代入得4−12+k=0,∴k=8,∴x2−6x+8=0求出另外一根为:x=4,∵2+2=4,∴不能组成三角形,综上所述,k=9,故选B.【点睛】本题考查一元二次方程,解题的关键是熟练运用一元二次方程的解法以及等腰三角形的性质.9、A【分析】根据阴影部分的面积=S扇形BDO﹣S弓形OD计算即可.【详解】由折叠可知,S弓形AD=S弓形OD,DA=DO.∵OA=OD,∴AD=OD=OA,∴△AOD为等边三角形,∴∠AOD=60°.∵∠AOB=120°,∴∠DOB=60°.∵AD=OD=OA=6,∴AC=CO=3,∴CD=3,∴S弓形AD=S扇形ADO﹣S△ADO6×36π﹣9,∴S弓形OD=6π﹣9,阴影部分的面积=S扇形BDO﹣S弓形OD(6π﹣9)=9.故选:A.【点睛】本题考查了扇形面积与等边三角形的性质,熟练运用扇形公式是解答本题的关键.10、D【分析】由图象可知,当x>0时,y<0,可知a<0;图象的左侧可以看作是反比例函数图象平移得到,由图可知向左平移,则b<0;【详解】由图象可知,当x>0时,y<0,∴a<0;∵图象的左侧可以看作是反比例函数图象平移得到,由图可知向左平移,∴b<0;故选:D.【点睛】本题考查函数的图象;能够通过已学的反比例函数图象确定b的取值是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、50(1﹣x)2=1.【解析】由题意可得,50(1−x)²=1,故答案为50(1−x)²=1.12、1【解析】利用底面周长=展开图的弧长可得.【详解】解:设这个扇形铁皮的半径为rcm,由题意得=π×80,解得r=1.故这个扇形铁皮的半径为1cm,故答案为1.【点睛】本题考查了圆锥的计算,解答本题的关键是确定圆锥的底面周长=展开图的弧长这个等量关系,然后由扇形的弧长公式和圆的周长公式求值.13、、【分析】由,可知A、C、B、M四点共圆,AB为圆的直径,则是弦AC所对的圆周角,此时需要对M点的位置进行分类讨论,点M分别在直线AC的两侧时,根据同弧所对的圆周角相等和圆内接四边形对角互补可得两种结果.【详解】解:∵在中,,,∴∠BAC=∠ACB=45°,∵点在外,且,即∠AMB=90°∵∴A、C、B、M四点共圆,①如图,当点M在直线AC的左侧时,,∴;②如图,当点M在直线AC的右侧时,∵,∴,故答案为:135°或45°.【点睛】本题考查了圆内接四边形对角互补和同弧所对的角相等,但解题的关键是要先根据题意判断出A、C、B、M四点共圆.14、(,)【解析】过A′作A′C⊥x轴于C,根据旋转得出∠AOA′=75°,OA=OA′=2,求出∠A′OC=45°,推出OC=A′C,解直角三角形求出OC和A′C,即可得出答案.【详解】如图,过A′作A′C⊥x轴于C,∵将三角板绕原点O顺时针旋转75°,∴∠AOA′=75°,OA=OA′=2,∵∠AOB=30°,∴∠A′OC=45°,∴OC=A′C=OA′sin45°=2×=,∴A′的坐标为(,-).故答案为:(,).【点睛】本题考查的知识点是坐标与图形变化-旋转,解题的关键是熟练的掌握坐标与图形变化-旋转.15、【分析】首先得出正六边形的边长,构建直角三角形,利用直角三角形的边角关系即可求出.【详解】解:如图作正六边形外接圆,连接OA,作OM⊥AB垂足为M,得到∠AOM=30°∵圆内接正六边形ABCDEF的周长为6∴AB=1则AM=,OA=1因而OM=OA·=正六边形的边心距是【点睛】此题主要考查了正多边形和圆,正确掌握正多边形的性质是解题的关键.16、﹣1【分析】函数的对称轴为:x=-1,由抛物线与x轴交点是关于对称轴的对称即可得到答案.【详解】解:函数的对称轴为:x=-1,其中一个交点坐标为(1,0),

则另外一个交点坐标为(-1,0),

故答案为-1.【点睛】本题考查了抛物线与x轴的交点,根据函数的对称性即可求解.17、2或4【解析】设BP的长为x,则CP的长为(10-x),分别在Rt△ABP和Rt△DCP中利用勾股定理用x表示出AP2和DP2,然后在Rt△ADP中利用勾股定理得出关于x的一元二次方程,解出x的值,即可得出AP的长.【详解】解:如图所示:∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=∠C=90°,BC=AD=10,DC=AB=4,设BP的长为x,则CP的长为(10-x),在Rt△ABP中,由勾股定理得:AP2=AB2+BP2=42+x2,在Rt△DCP中,由勾股定理得:DP2=DC2+CP2=42+(10-x)2,又∵∠APD=90°,在Rt△APD中,AD2=AP2+DP2,∴42+x2+42+(10-x)2=102,整理得:x2-10x+16=0,解得:x1=2,x2=8,当BP=2时,AP==;当BP=8时,AP==.故答案为:或.【点睛】本题主要考查了矩形的性质和勾股定理及一元二次方程,学会利用方程的思想求线段的长是关键.18、【分析】A1B1与OA相交于点E,作B1H⊥OB于点H,如图,利用勾股定理得到AB=1,再根据直角三角形斜边上的中线性质得OD=AD=DB,则∠1=∠A,接着根据旋转的性质得∠3=∠2,A1B1=AB=1,OB1=OB=8,OA1=OA=2,易得∠2+∠1=90°,所以∠OEB1=90°,于是可利用面积法计算出OE,再由四边形OEB1H为矩形得到B1H=OE,根据三角形的面积公式即可得出结论.【详解】A1B1与OA相交于点E,作B1H⊥OB于点H,如图,∵∠AOB=90°,AO=2,BO=8,∴AB1.∵D为AB的中点,∴OD=AD=DB,∴∠1=∠A.∵△AOB绕顶点O逆时针旋转得到△A1OB1,∴∠3=∠2,A1B1=AB=1,OB1=OB=8,OA1=OA=2.∵∠3+∠A=90°,∴∠2+∠1=90°,∴∠OEB1=90°.∵OE•A1B1OB1•OA1,∴OE.∵∠B1EO=∠EOB=∠OHB1=90°,∴四边形OEB1H为矩形,∴B1H=OE,∴的面积===.故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了全等三角形的判定与性质和矩形的判定与性质.三、解答题(共66分)19、(1)详见解析;(2)CE=.【分析】(1)连接OD,由CD=CB,OA=OD,可以推出∠B=∠CDB,∠A=∠ODA,再根据∠ACB=90°,推出∠A+∠B=90°,证明∠ODC=90°,即可证明CD是⊙O的切线;(2)连接DE,证明△CDE∽△CAD,得到,结合已知条件,设BC=x=CD,则AC=3x,CE=3x-2,列出方程,求出x,即可求出CE的长度.【详解】解:(1)连接OD.∵CD=CB,OA=OD,∴∠B=∠CDB,∠A=∠ODA.又∵∠ACB=90°,∴∠A+∠B=90°,∴∠ODA+∠CDB=90°,∴∠ODC=180°-(∠ODA+∠CDB)=90°,即CD⊥OD,∴CD是⊙O的切线.(2)连接DE.∵AE是⊙O的直径,∴∠ADE=∠ADO+∠ODE=90°,又∵∠ODC=∠CDE+∠ODE=90°,∴∠ADO=∠CDE.又∵∠DCE=∠DCA,∴△CDE∽△CAD,∴∵,AE=2,∴可设BC=x=CD,则AC=3x,CE=3x-2,即解得,∴CE=3x-2=【点睛】本题主要考查了圆的切线证明以及圆与相似综合问题,能够合理的作出辅助线以及找出相似三角形,列出比例式是解决本题的关键.20、(1)E(3t,0),F(12,10﹣2t);(2)t=;(3)O'(,)【分析】(1)直接根据路程等于速度乘以时间,即可得出结论;(2)先判断出∠DOE=∠EAF=90°,再分两种情况,用相似三角形得出比例式,建立方程求解,最后判断即可得出结论;(3)先根据勾股定理求出DE,再利用三角形的面积求出OG,进而求出OO',再判断出△OHO'∽△EOD,得出比例式建立方程求解即可得出结论.【详解】解:(1)∵BA⊥x轴,CB⊥y轴,B(12,10),∴AB=10,由运动知,OD=t,OE=3t,BF=2t(0≤t≤4),∴AF=10﹣2t,∴E(3t,0),F(12,10﹣2t);(2)由(1)知,OD=t,OE=3t,AF=10﹣2t,∴AE=12﹣3t,∵BA⊥x轴,∴∠OAB=90°=∠AOC,∵△ODE与以点A,E,F为顶点的三角形相似,∴△DOE∽△EAF或△DOE∽△FAE,①当△DOE∽△EAF时,,∴,∴t=,②当△DOE∽△FAE时,,∴,∴t=6(舍),即:当△ODE与以点A,E,F为顶点的三角形相似时,t=秒;(3)如图,当t=2时,OD=2,OE=6,在Rt△DOE中,根据勾股定理得,DE=2,连接OO'交DE于G,∴OO'=2OG,OO⊥DE,∴S△DOE=OD•OE=DE•OG,∴OG===,∴OO'=2OG=,∵∠AOC=90°,∴∠HOO'+∠AOO'=90°,∵OO'⊥DE,∴∠OED+∠AOO'=90°,∴∠HOO'=∠OED,过点O'作O'H⊥y轴于H,∴∠OHO'=90°=∠DOE,∴△OHO'∽△EOD,∴,∴,∴OH=,O'H=,∴O'(,).【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质,解题的关键是熟知矩形的性质及相似三角形的性质.21、证明见解析【分析】利用等边三角形的性质以及旋转的性质,即可判定△EAN≌△DAM(SAS),依据全等三角形的对应边相等,即可得到EN=DM.【详解】证明:∵△ABE是等边三角形,∴∠BAE=60°,BA=EA,由旋转可得,∠MAN=60°,AM=AN,∴∠BAE=∠MAN,∴∠EAN=∠BAM,∵四边形ABCD是正方形,∴BA=DA,∠BAM=∠DAM=45°,∴EA=DA,∠EAN=∠DAM,在△EAN和△DAM中,EA=DA.∠EAN=∠DAM,AN=AM,∴△EAN≌△DAM(SAS),∴EN=DM.【点睛】本题主要考查了旋转的性质以及全等三角形的判定与性质,解决本题的关键是要熟练掌握旋转图形的性质和全等三角形的判定和性质.22、见解析.【分析】根据等腰三角形的三线合一可得BH=HC,结合已知条件,从而得出四边形EBFC是平行四边形,再根据得出四边形EBFC是菱形.【详解】证明:,,∴四边形EBFC是平行四边形又,∴四边形EBFC是菱形.【点睛】本题考查了菱形的判定和性质,以及等腰三角形的性质,熟练掌握相关的知识是解题的关键.23、(1)水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式为y=﹣(x﹣3)2+5(0<x<8);(2)为了不被淋湿,身高1.8米的王师傅站立时必须在离水池中心7米以内;(3)扩建改造后喷水池水柱的最大高度为米.【解析】分析:(1)根据顶点坐标可设二次函数的顶点式,代入点(8,0),求出a值,此题得解;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征,求出当y=1.8时x的值,由此即可得出结论;(3)利用二次函数图象上点的坐标特征可求出抛物线与y轴的交点坐标,由抛物线的形状不变可设改造后水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式为y=﹣x2+bx+,代入点(16,0)可求出b值,再利用配方法将二次函数表达式变形为顶点式,即可得出结论.详解:(1)设水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式为y=a(x﹣3)2+5(a≠0),将(8,0)代入y=a(x﹣3)2+5,得:25a+5=0,解得:a=﹣,∴水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式为y=﹣(x﹣3)2+5(0<x<8).(2)当y=1.8时,有﹣(x﹣3)2+5=1.8,解得:x1=﹣1,x2=7,∴为了不被淋湿,身高1.8米的王师傅站立时必须在离水池中心7米以内.(3)当x=0时,y=﹣(x﹣3)2+5=.设改造后水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式为y=﹣x2+bx+.∵该函数图象过点(16,0),∴0=﹣×162+16b+,解得:b=3,∴改造后水柱所在抛物线(第一象限部分)的函数表达式为y=﹣x2+3x+=﹣(x﹣)2+,∴扩建改造后喷水池水柱的最大高度为米.点睛:本题考查了待定系数法求二次函数解析式以及二次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是:(1)根据点的坐标,利用待定系数法求出二次函数表达式;(2)利用二次函数图象上点的坐标特征求出当y=1.8时x的值;(3)根据点的坐标,利用待定系数法求出二次函数表达式.24、(1)k<2且k≠0;

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