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文档简介
2024届湖北省襄阳市襄城区九年级数学第一学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,函数的图象与轴的一个交点坐标为(3,0),则另一交点的横坐标为()A.﹣4 B.﹣3 C.﹣2 D.﹣12.在如图所示的平面直角坐标系中,△OA1B1是边长为2的等边三角形,作△B2A2B1与△OA1B1关于点B1成中心对称,再作△B2A3B3与△B2A2B1关于点B2成中心对称,如此作下去,则△B2nA2n+1B2n+1(n是正整数)的顶点A2n+1的坐标是()A.(4n﹣1,) B.(2n﹣1,) C.(4n+1,) D.(2n+1,)3.如图,,,EF与AC交于点G,则是相似三角形共有()A.3对 B.5对 C.6对 D.8对4.已知a是方程x2+3x﹣1=0的根,则代数式a2+3a+2019的值是()A.2020 B.﹣2020 C.2021 D.﹣20215.如图所示,AB∥CD,∠A=50°,∠C=27°,则∠AEC的大小应为()A.23° B.70° C.77° D.80°6.如图,正方形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,点M,N分别为OB,OC的中点,则cos∠OMN的值为()A. B. C. D.17.若锐角α满足cosα<且tanα<,则α的范围是()A.30°<α<45° B.45°<α<60°C.60°<α<90° D.30°<α<60°8.如图,在直线上有相距的两点和(点在点的右侧),以为圆心作半径为的圆,过点作直线.将以的速度向右移动(点始终在直线上),则与直线在______秒时相切.A.3 B.3.5 C.3或4 D.3或3.59.下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的个数有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.某班7名女生的体重(单位:kg)分别是35、37、38、40、42、42、74,这组数据的众数是()A.74 B.44 C.42 D.40二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知,且,且与的周长和为175,则的周长为_________.12.当a≤x≤a+1时,函数y=x2﹣2x+1的最小值为1,则a的值为_____.13.如图,正方形ABCD边长为4,以BC为直径的半圆O交对角线BD于E.则直线CD与⊙O的位置关系是_______,阴影部分面积为(结果保留π)________.14.如图,点A、B、C在半径为9的⊙O上,的长为,则∠ACB的大小是___.15.计算:﹣tan60°=_____.16.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_________.17.己知一个菱形的边长为2,较长的对角线长为2,则这个菱形的面积是_____.18.若一个圆锥的底面圆半径为3cm,其侧面展开图的圆心角为120°,则圆锥的母线长是______三、解答题(共66分)19.(10分)已知锐角△ABC内接于⊙O,OD⊥BC于点D.(1)若∠BAC=60°,⊙O的半径为4,求BC的长;(2)请用无刻度直尺画出△ABC的角平分线AM.(不写作法,保留作图痕迹)20.(6分)先阅读,再填空解题:(1)方程:的根是:________,________,则________,________.(2)方程的根是:________,________,则________,________.(3)方程的根是:________,________,则________,________.(4)如果关于的一元二次方程(且、、为常数)的两根为,,根据以上(1)(2)(3)你能否猜出:,与系数、、有什么关系?请写出来你的猜想并说明理由.21.(6分)一个斜抛物体的水平运动距离为x(m),对应的高度记为h(m),且满足h=ax1+bx﹣1a(其中a≠0).已知当x=0时,h=1;当x=10时,h=1.(1)求h关于x的函数表达式;(1)求斜抛物体的最大高度和达到最大高度时的水平距离.22.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线(a≠0)与y轴交与点C(0,3),与x轴交于A、B两点,点B坐标为(4,0),抛物线的对称轴方程为x=1.(1)求抛物线的解析式;(2)点M从A点出发,在线段AB上以每秒3个单位长度的速度向B点运动,同时点N从B点出发,在线段BC上以每秒1个单位长度的速度向C点运动,其中一个点到达终点时,另一个点也停止运动,设△MBN的面积为S,点M运动时间为t,试求S与t的函数关系,并求S的最大值;(3)在点M运动过程中,是否存在某一时刻t,使△MBN为直角三角形?若存在,求出t值;若不存在,请说明理由.23.(8分)已知二次函数y=ax2﹣2ax+k(a、k为常数,a≠0),线段AB的两个端点坐标分别为A(﹣1,2),B(2,2).(1)该二次函数的图象的对称轴是直线;(2)当a=﹣1时,若点B(2,2)恰好在此函数图象上,求此二次函数的关系式;(3)当a=﹣1时,当此二次函数的图象与线段AB只有一个公共点时,求k的取值范围;(4)若k=a+3,过点A作x轴的垂线交x轴于点P,过点B作x轴的垂线交x轴于点Q,当﹣1<x<2,此二次函数图象与四边形APQB的边交点个数是大于0的偶数时,直接写出k的取值范围.24.(8分)如图,是的直径,直线与相切于点.过点作的垂线,垂足为,线段与相交于点.(1)求证:是的平分线;(2)若,求的长.25.(10分)如图,抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A(﹣3,0),点C(0,3),点D为二次函数的顶点,DE为二次函数的对称轴,点E在x轴上.(1)求抛物线的解析式及顶点D的坐标;(2)在抛物线A、C两点之间有一点F,使△FAC的面积最大,求F点坐标;(3)直线DE上是否存在点P到直线AD的距离与到x轴的距离相等?若存在,请求出点P,若不存在,请说明理由.26.(10分)如图,BC是半圆O的直径,D是弧AC的中点,四边形ABCD的对角线AC、BD交于点E.(1)求证:△DCE∽△DBC;(2)若CE=,CD=2,求直径BC的长.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据到函数对称轴距离相等的两个点所表示的函数值相等可求解.【详解】根据题意可得:函数的对称轴直线x=1,则函数图像与x轴的另一个交点坐标为(-1,0).故横坐标为-1,故选D考点:二次函数的性质2、C【解析】试题分析:∵△OA1B1是边长为2的等边三角形,∴A1的坐标为(1,),B1的坐标为(2,0),∵△B2A2B1与△OA1B1关于点B1成中心对称,∴点A2与点A1关于点B1成中心对称,∵2×2﹣1=3,2×0﹣=﹣,∴点A2的坐标是(3,﹣),∵△B2A3B3与△B2A2B1关于点B2成中心对称,∴点A3与点A2关于点B2成中心对称,∵2×4﹣3=5,2×0﹣(﹣)=,∴点A3的坐标是(5,),∵△B3A4B4与△B3A3B2关于点B3成中心对称,∴点A4与点A3关于点B3成中心对称,∵2×6﹣5=7,2×0﹣=﹣,∴点A4的坐标是(7,﹣),…,∵1=2×1﹣1,3=2×2﹣1,5=2×3﹣1,7=2×3﹣1,…,∴An的横坐标是2n﹣1,A2n+1的横坐标是2(2n+1)﹣1=4n+1,∵当n为奇数时,An的纵坐标是,当n为偶数时,An的纵坐标是﹣,∴顶点A2n+1的纵坐标是,∴△B2nA2n+1B2n+1(n是正整数)的顶点A2n+1的坐标是(4n+1,).故选C.考点:坐标与图形变化-旋转.3、C【分析】根据相似三角形的判定即可判断.【详解】图中三角形有:,,,,∵,∴共有6个组合分别为:∴,,,,,故选C.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定,解题的关键是熟知相似三角形的判定定理.4、A【分析】根据一元二次方程的解的定义,将a代入已知方程,即可求得a2+3a的值,然后再代入求值即可.【详解】解:根据题意,得a2+3a﹣1=0,解得:a2+3a=1,所以a2+3a+2019=1+2019=2020.故选:A.【点睛】此题考查的是一元二次方程的解,掌握一元二次方程解的定义是解决此题的关键5、C【分析】根据平行线的性质可求解∠ABC的度数,利用三角形的内角和定理及平角的定义可求解.【详解】解:∵AB∥CD,∠C=27°,∴∠ABC=∠C=27°,∵∠A=50°,∴∠AEB=180°﹣27°﹣50°=103°,∴∠AEC=180°﹣∠AEB=77°,故选:C.【点睛】本题主要考查平行线的性质,三角形的内角和定理,掌握平行线的性质是解题的关键.6、B【详解】∵正方形对角线相等且互相垂直平分∴△OBC是等腰直角三角形,∵点M,N分别为OB,OC的中点,∴MN//BC∴△OMN是等腰直角三角形,∴∠OMN=45°∴cos∠OMN=7、B【详解】∵α是锐角,∴cosα>0,∵cosα<,∴0<cosα<,又∵cos90°=0,cos45°=,∴45°<α<90°;∵α是锐角,∴tanα>0,∵tanα<,∴0<tanα<,又∵tan0°=0,tan60°=,0<α<60°;故45°<α<60°.故选B.【点睛】本题主要考查了余弦函数、正切函数的增减性与特殊角的余弦函数、正切函数值,熟记特殊角的三角函数值和了解锐角三角函数的增减性是解题的关键8、C【分析】根据与直线AB的相对位置分类讨论:当在直线AB左侧并与直线AB相切时,根据题意,先计算运动的路程,从而求出运动时间;当在直线AB右侧并与直线AB相切时,原理同上.【详解】解:当在直线AB左侧并与直线AB相切时,如图所示∵的半径为1cm,AO=7cm∴运动的路程=AO-=6cm∵以的速度向右移动∴此时的运动时间为:÷2=3s;当在直线AB右侧并与直线AB相切时,如图所示∵的半径为1cm,AO=7cm∴运动的路程=AO+=8cm∵以的速度向右移动∴此时的运动时间为:÷2=4s;综上所述:与直线在3或4秒时相切故选:C.【点睛】此题考查的是直线与圆的位置关系:相切和动圆问题,掌握相切的定义和行程问题公式:时间=路程÷速度是解决此题的关键.9、B【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴,如果一个图形绕某一点旋转180°后能够与自身重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.【详解】(1)是轴对称图形,不是中心对称图形.不符合题意;(2)不是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;(3)是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;(4)是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;故选:B.【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形关键是要寻找对称中心,图形旋转180°后与原图重合.10、C【解析】试题分析:众数是这组数据中出现次数最多的数据,在这组数据中42出现次数最多,故选C.考点:众数.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据相似三角形的性质得△ABC的周长:△DEF的周长=3:4,然后根据与的周长和为11即可计算出△ABC的周长.【详解】解:∵△ABC与△DEF的面积比为9:16,∴△ABC与△DEF的相似比为3:4,
∴△ABC的周长:△DEF的周长=3:4,∵与的周长和为11,
∴△ABC的周长=×11=1.
故答案是:1.【点睛】本题考查了相似三角形的性质:相似三角形(多边形)的周长的比等于相似比;相似三角形的面积的比等于相似比的平方.12、2或﹣2【解析】利用二次函数图象上点的坐标特征找出当y=2时x的值,结合当a≤x≤a+2时函数有最小值2,即可得出关于a的一元一次方程,解之即可得出结论.【详解】当y=2时,有x2﹣2x+2=2,解得:x2=0,x2=2.∵当a≤x≤a+2时,函数有最小值2,∴a=2或a+2=0,∴a=2或a=﹣2,故答案为:2或﹣2.【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征以及二次函数的最值,利用二次函数图象上点的坐标特征找出当y=2时x的值是解题的关键.13、相切6-π【详解】∵正方形ABCD是正方形,则∠C=90°,∴D与⊙O的位置关系是相切.∵正方形的对角线相等且相互垂直平分,∴CE=DE=BE,∵CD=4,∴BD=4,∴CE=DE=BE=2梯形OEDC的面积=(2+4)×2÷2=6,扇形OEC的面积==π,∴阴影部分的面积=6-π.14、20°.【分析】连接OA、OB,由弧长公式的可求得∠AOB,然后再根据同弧所对的圆周角等于圆心角的一半可得∠ACB.【详解】解:连接OA、OB,由弧长公式的可求得∠AOB=40°,再根据同弧所对的圆周角等于圆心角的一半可得∠ACB=20°.故答案为:20°【点睛】本题考查弧长公式;圆周角定理,题目难度不大,掌握公式正确计算是解题关键.15、2.【分析】先运用二次根式的性质和特殊角的三角函数进行化简,然后再进行计算即可.【详解】解:﹣tan60°=3﹣=2.故答案为:2.【点睛】本题考查了基本运算,解答的关键是灵活运用二次根式的性质对二次根式进行化简、牢记特殊角的三角函数值.16、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.17、【解析】分析:根据菱形的性质结合勾股定理可求出较短的对角线的长,再根据菱形的面积公式即可求出该菱形的面积.详解:依照题意画出图形,如图所示.在Rt△AOB中,AB=2,OB=,∴OA==1,∴AC=2OA=2,∴S菱形ABCD=AC•BD=×2×2=2.故答案为2.点睛:本题考查了菱形的性质以及勾股定理,根据菱形的性质结合勾股定理求出较短的对角线的长是解题的关键.18、9cm【分析】利用圆锥的底面周长等于圆锥的侧面展开图的弧长即可求解.【详解】解:设母线长为l,则=2π×3
,解得:l=9cm.故答案为:9cm.【点睛】本题考查圆锥的计算,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,理解圆锥的母线长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长.三、解答题(共66分)19、(1);(2)见解析【分析】(1)连接OB、OC,得到,然后根据垂径定理即可求解BC的长;(2)延长OD交圆于E点,连接AE,根据垂径定理得到,即,AE即为所求.【详解】(1)连接OB、OC,∴∵OD⊥BC∴BD=CD,且∵OB=4∴0D=2,BD=∴BC=故答案为;(2)如图所示,延长OD交⊙O于点E,连接AE交BC于点M,AM即为所求根据垂径定理得到,即,所以AE为的角平分线.【点睛】本题考查了垂径定理,同弧所对圆周角是圆心角的一半,熟练掌握圆部分的定理和相关性质是解决本题的关键.20、(1)-2,1,-1,2;(2)3,,,;(3)5,-1,4,-5;(4),,理由见解析【分析】(1)利用十字相乘法求出方程的解,即可得到答案;(2)利用十字相乘法求出方程的解,即可得到答案;(3)利用十字相乘法求出方程的解,即可得到答案;(4)利用公式法求出方程的解,即可得到答案.【详解】(1)∵,∴(x+2)(x-1)=0,∴,,∴,;故答案为:-2,1,-1,2;(2)∵,∴(x-3)(2x-1)=0,∴,,∴,,故答案为:3,,,;(3)∵,∴(x-5)(x+1)=0,∴,,∴,,故答案为:5,-1,4,-5;(4),与系数、、的关系是:,,理由是有两根为,,∴,.【点睛】此题考查解一元二次方程,一元二次方程根与系数的关系,根据方程的特点选择适合的解法是解题的关键.21、(1)h=﹣x1+10x+1;(1)斜抛物体的最大高度为17,达到最大高度时的水平距离为2.【分析】(1)将当x=0时,h=1;当x=10时,h=1,代入解析式,可求解;(1)由h=−x1+10x+1=−(x−2)1+17,即可求解.【详解】(1)∵当x=0时,h=1;当x=10时,h=1.∴解得:∴h关于x的函数表达式为:h=﹣x1+10x+1;(1)∵h=﹣x1+10x+1=﹣(x﹣2)1+17,∴斜抛物体的最大高度为17,达到最大高度时的水平距离为2.【点睛】本题考查了二次函数的应用,求出二次函数的解析式是本题的关键.22、(1);(2)S=,运动1秒使△PBQ的面积最大,最大面积是;(3)t=或t=.【分析】(1)把点A、B、C的坐标分别代入抛物线解析式,列出关于系数a、b、c的解析式,通过解方程组求得它们的值;(2)设运动时间为t秒.利用三角形的面积公式列出S△MBN与t的函数关系式.利用二次函数的图象性质进行解答;(3)根据余弦函数,可得关于t的方程,解方程,可得答案.【详解】(1)∵点B坐标为(4,0),抛物线的对称轴方程为x=1,∴A(﹣2,0),把点A(﹣2,0)、B(4,0)、点C(0,3),分别代入(a≠0),得:,解得:,所以该抛物线的解析式为:;(2)设运动时间为t秒,则AM=3t,BN=t,∴MB=6﹣3t.由题意得,点C的坐标为(0,3).在Rt△BOC中,BC==2.如图1,过点N作NH⊥AB于点H,∴NH∥CO,∴△BHN∽△BOC,∴,即,∴HN=t,∴S△MBN=MB•HN=(6﹣3t)•t,即S=,当△PBQ存在时,0<t<2,∴当t=1时,S△PBQ最大=.答:运动1秒使△PBQ的面积最大,最大面积是;(3)如图2,在Rt△OBC中,cos∠B=.设运动时间为t秒,则AM=3t,BN=t,∴MB=6﹣3t.①当∠MNB=90°时,cos∠B=,即,化简,得17t=24,解得t=;②当∠BMN=90°时,cos∠B=,化简,得19t=30,解得t=.综上所述:t=或t=时,△MBN为直角三角形.考点:二次函数综合题;最值问题;二次函数的最值;动点型;存在型;分类讨论;压轴题.23、(1)x=1;(2)y=﹣x2+2x+2;(3)2<k≤5或k=1;(4)2≤k<或k<2【分析】(1)根据二次函数y=ax2﹣2ax+k(a、k为常数,a≠2)即可求此二次函数的对称轴;(2)当a=﹣1时,把B(2,2)代入即可求此二次函数的关系式;(3)当a=﹣1时,根据二次函数的图象与线段AB只有一个公共点,分三种情况说明:当抛物线顶点落在AB上时,k+1=2,k=1;当抛物线经过点B时,k=2;当抛物线经过点A时,k=5,即可求此k的取值范围;(4)当k=a+3,根据题意画出图形,观察图形即可求此k的取值范围.【详解】解:(1)二次函数y=ax2﹣2ax+k(a、k为常数,a≠2),二次函数的图象的对称轴是直线x=1.故答案为x=1;(2)当a=﹣1时,y=﹣x2+2x+k把B(2,2)代入,得k=2,∴y=﹣x2+2x+2(3)当a=﹣1时,y=﹣x2+2x+k=﹣(x﹣1)2+k+1∵此二次函数的图象与线段AB只有一个公共点,当抛物线顶点落在AB上时,k+1=2,k=1当抛物线经过点B时,k=2当抛物线经过点A时,﹣1﹣2+k=2,k=5综上所述:2<k≤5或k=1;(4)当k=a+3时,y=ax2﹣2ax+a+3=a(x﹣1)2+3所以顶点坐标为(1,3)∴a+3<3∴a<2.如图,过点A作x轴的垂线交x轴于点P,过点B作x轴的垂线交x轴于点Q,∴P(﹣1,2),Q(2,2)当﹣1<x<2,此二次函数图象与四边形APQB的边交点个数是大于2的偶数,当抛物线过点P时,a+2a+a+3=2,解得a=﹣∴k=a+3=,当抛物线经过点B时,4a﹣4a+a+3=2,解得a=﹣1,∴k=2,当抛物线经过点Q时,4a﹣4a+a+3=2,解得a=﹣3,∴k=2综上所述:2≤k<或k<2.【点睛】本题考查了二次函数与系数的关系,解决本题的关键是综合运用一元一次不等式组的整数解、二次函数图象上的点的坐标特征、抛物线与xx轴的交点.24、(1)见解析;(2)【分析】(1)连接OC,可证得OC∥AD,根据平行线性质及等腰三角形性质,可得∠DAC=∠CAO,即得AC平分∠DAB;(2)连接,
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