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文档简介
北京东城二中学2023-2024学年九年级数学第一学期期末质量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(每题4分,共48分)1.下列是一元二次方程的是()A.2x+1=0 B.x2+2x+3=0 C.y2+x=1 D.=12.如图,点在二次函数的图象上,则方程解的一个近似值可能是()A.2.18 B.2.68 C.-0.51 D.2.453.已知A样本的数据如下:72,73,76,76,77,78,78,78,B样本的数据恰好是A样本数据每个的2倍,则A,B两个样本的方差关系是()A.B是A的倍 B.B是A的2倍 C.B是A的4倍 D.一样大4.在Rt△ABC中,,如果∠A=,,那么线段AC的长可表示为().A.; B.; C.; D..5.如图,在中,,将△AOC绕点O顺时针旋转后得到,则AC边在旋转过程中所扫过的图形的面积为().A. B. C. D.6.如图,△ABC中,∠ACB=90°,沿CD折叠△CBD,使点B恰好落在AC边上的点E处.若∠A=22°,则∠BDC等于A.44° B.60° C.67° D.77°7.过矩形ABCD的对角线AC的中点O作EF⊥AC,交BC边于点E,交AD边于点F,分别连接AE、CF,若AB,∠DCF30°,则EF的长为().A.2 B.3 C. D.8.用10长的铝材制成一个矩形窗框,使它的面积为6.若设它的一条边长为,则根据题意可列出关于的方程为()A. B. C. D.9.如图,将绕点旋转180°得到,设点的坐标为,则点的坐标为()A. B. C. D.10.下列说法中,不正确的个数是()①直径是弦;②经过圆内一定点可以作无数条直径;③平分弦的直径垂直于弦;④过三点可以作一个圆;⑤过圆心且垂直于切线的直线必过切点.()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个11.如图所示的是太原市某公园“水上滑梯”的侧面图,其中段可看成是双曲线的一部分,其中,矩形中有一个向上攀爬的梯子,米,入口,且米,出口点距水面的距离为米,则点之间的水平距离的长度为()A.米 B.米 C.米 D.米12.如图,在锐角△ABC中,∠A=60°,∠ACB=45°,以BC为弦作⊙O,交AC于点D,OD与BC交于点E,若AB与⊙O相切,则下列结论:①∠BOD=90°;②DO∥AB;③CD=AD;④△BDE∽△BCD;⑤正确的有()A.①② B.①④⑤ C.①②④⑤ D.①②③④⑤二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,是一个半径为,面积为的扇形纸片,现需要一个半径为的圆形纸片,使两张纸片刚好能组合成圆锥体,则_____.14.如图,Rt△ABC中,∠C=90°,且AC=1,BC=2,则sin∠A=_____.15.如图,四边形内接于圆,点关于对角线的对称点落在边上,连接.若,则的度数为__________.16.如图所示,个边长为1的等边三角形,其中点,,,,…在同一条直线上,若记的面积为,的面积为,的面积为,…,的面积为,则______.17.在平面直角坐标系中,已知点A(-6,3),B(9,0),以原点O为位似中心,相似比为,把△ABO缩小,则点A对应点A′的坐标是__________.18.如果3是数和6的比例中项,那么__________三、解答题(共78分)19.(8分)(如图1,若抛物线l1的顶点A在抛物线l2上,抛物线l2的顶点B也在抛物线l1上(点A与点B不重合).我们称抛物线l1,l2互为“友好”抛物线,一条抛物线的“友好”抛物线可以有多条.(1)如图2,抛物线l3:与y轴交于点C,点D与点C关于抛物线的对称轴对称,则点D的坐标为;(2)求以点D为顶点的l3的“友好”抛物线l4的表达式,并指出l3与l4中y同时随x增大而增大的自变量的取值范围;(3)若抛物线y=a1(x-m)2+n的任意一条“友好”抛物线的表达式为y=a2(x-h)2+k,写出a1与a2的关系式,并说明理由.20.(8分)如图,是圆的直径,点在圆上,分别连接、,过点作直线,使.求证:直线与圆相切.21.(8分)如图1,四边形ABCD中,,,点P为DC上一点,且,分别过点A和点C作直线BP的垂线,垂足为点E和点F.证明:∽;若,求的值;如图2,若,设的平分线AG交直线BP于当,时,求线段AG的长.22.(10分)李明从市场上买回一块矩形铁皮,他将此矩形铁皮的四个角各剪去一个边长为1米的正方形后,剩下的部分刚好能围成一个容积为15立方米的无盖长方体运输箱,且此长方体运输箱底面的长比宽多2米,现已知购买这种铁皮每平方米需20元,问购买这张矩形铁皮共花了多少钱?23.(10分)如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,A点的坐标为(3,0),以OA为边作等边三角形OAB,点B在第一象限,过点B作AB的垂线交x轴于点C.动点P从O点出发沿着OC向点C运动,动点Q从B点出发沿着BA向点A运动,P,Q两点同时出发,速度均为1个单位/秒.当其中一个点到达终点时,另一个点也随之停止.设运动时间为t秒.(1)求线段BC的长;(2)过点Q作x轴垂线,垂足为H,问t为何值时,以P、Q、H为顶点的三角形与△ABC相似;(3)连接PQ交线段OB于点E,过点E作x轴的平行线交线段BC于点F.设线段EF的长为m,求m与t之间的函数关系式,并直接写出自变量t的取值范围.24.(10分)如图,内接于,且为的直径.的平分线交于点,过点作的切线交的延长线于点,过点作于点,过点作于点.(1)求证:;(2)试猜想线段,,之间有何数量关系,并加以证明;(3)若,,求线段的长.25.(12分)如图1,在平面直角坐标系中,抛物线y=x2+x+3与x轴交于A、B两点(点A在点B的右侧),与y轴交于点C,过点C作x轴的平行线交抛物线于点P.连接AC.(1)求点P的坐标及直线AC的解析式;(2)如图2,过点P作x轴的垂线,垂足为E,将线段OE绕点O逆时针旋转得到OF,旋转角为α(0°<α<90°),连接FA、FC.求AF+CF的最小值;(3)如图3,点M为线段OA上一点,以OM为边在第一象限内作正方形OMNG,当正方形OMNG的顶点N恰好落在线段AC上时,将正方形OMNG沿x轴向右平移,记平移中的正方形OMNG为正方形O′MNG,当点M与点A重合时停止平移.设平移的距离为t,正方形O′MNG的边MN与AC交于点R,连接O′P、O′R、PR,是否存在t的值,使△O′PR为直角三角形?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由.26.已知关于x的一元二次方程x2-(2m+3)x+m2+2=0。(1)若方程有实数根,求实数m的取值范围;(2)若方程两实数根分别为,且满足,求实数m的值。
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据一元二次方程的定义,即只含一个未知数,且未知数的最高次数为1的整式方程,对各选项分析判断后利用排除法求解.【详解】解:A、方程1x+1=0中未知数的最高次数不是1,是一元一次方程,故不是一元二次方程;B、方程x1+1x+3=0只含一个未知数,且未知数的最高次数为1的整式方程,故是一元二次方程;C、方程y1+x=1含有两个未知数,是二元二次方程,故不是一元二次方程;D、方程=1不是整式方程,是分式方程,故不是一元二次方程.故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程的概念,判断一个方程是否是一元二次方程,首先要看是否是整式方程,然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是1.是否符合定义的条件是作出判断的关键.2、D【分析】根据自变量两个取值所对应的函数值是-0.51和0.54,可得当函数值为0时,x的取值应在所给的自变量两个值之间.【详解】解:∵图象上有两点分别为A(2.18,-0.51)、B(2.68,0.54),
∴当x=2.18时,y=-0.51;x=2.68时,y=0.54,
∴当y=0时,2.18<x<2.68,
只有选项D符合,
故选:D.【点睛】本题考查了图象法求一元二次方程的近似值,用到的知识点为:点在函数解析式上,点的横纵坐标适合这个函数解析式;二次函数值为0,就是函数图象与x轴的交点,跟所给的接近的函数值对应的自变量相关.3、C【解析】试题分析:∵B样本的数据恰好是A样本数据每个的2倍,∴A,B两个样本的方差关系是B是A的4倍故选C考点:方差4、B【分析】根据余弦函数是邻边比斜边,可得答案.【详解】解:由题意,得,,故选:.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义,利用余弦函数的定义是解题关键.5、B【分析】根据旋转的性质可以得到阴影部分的面积=扇形OAB的面积﹣扇形OCD的面积,利用扇形的面积公式即可求解.【详解】解:∴阴影部分的面积=扇形OAB的面积﹣扇形OCD的面积故选B.【点睛】考查了旋转的性质以及扇形的面积公式,正确理解:阴影部分的面积=扇形OAB的面积﹣扇形OCD的面积是解题关键.6、C【解析】分析:△ABC中,∠ACB=90°,∠A=22°,∴∠B=90°-∠A=68°.由折叠的性质可得:∠CED=∠B=68°,∠BDC=∠EDC,∴∠ADE=∠CED﹣∠A=46°.∴.故选C.7、A【解析】试题分析:由题意可证△AOF≌△COE,EO=FO,AF=CF=CE=AE,四边形AECF是菱形,若∠DCF=30°,则∠FCE=60°,△EFC是等边三角形,∵CD=AB=,∴DF=tan30°×CD=×=1,∴CF=2DF=2×1=2,∴EF=CF=2,故选A.考点:1.矩形及菱形性质;2.解直角三角形.8、A【分析】一边长为xm,则另外一边长为(5﹣x)m,根据它的面积为1m2,即可列出方程式.【详解】一边长为xm,则另外一边长为(5﹣x)m,由题意得:x(5﹣x)=1.故选A.【点睛】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程,难度适中,解答本题的关键读懂题意列出方程式.9、D【分析】点与点关于点对称,为点与点的中点,根据中点公式可以求得.【详解】解:设点坐标为点与点关于点对称,为点与点的中点,即解得故选D【点睛】本题考查了坐标与图形变换,得出点、点与点之间的关系是关键.10、C【分析】①根据弦的定义即可判断;
②根据圆的定义即可判断;
③根据垂径定理的推论:平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧即可判断;
④确定圆的条件:不在同一直线上的三点确定一个圆即可判断;
⑤根据切线的性质:经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点即可判断.【详解】解:①直径是特殊的弦.所以①正确,不符合题意;
②经过圆心可以作无数条直径.所以②不正确,符合题意;
③平分弦(不是直径)的直径垂直于弦.所以③不正确,符合题意;
④过不在同一条直线上的三点可以作一个圆.所以④不正确,符合题意;
⑤过圆心且垂直于切线的直线必过切点.所以⑤正确,不符合题意.
故选:C.【点睛】本题考查了切线的性质、垂径定理、确定圆的条件,解决本题的关键是掌握圆的相关定义和性质.11、D【分析】根据题意B、C所在的双曲线为反比例函数,B点的坐标已知为B(2,5),代入即可求出反比例函数的解析式:y=,C(x,1)代入y=中,求出C点横坐标为10,可以得出DE=OD-OE即可求出答案.【详解】解:设B、C所在的反比例函数为y=B(xB,yB)∴xB=OE=AB=2yB=EB=OA=5代入反比例函数式中5=得到k=10∴y=∵C(xC,yC)yC=CD=1代入y=中∴1=xC=10∴DE=OD-OE=xC-xB=10-2=8故选D【点睛】此题主要考查了反比例函数的定义,根据已知参数求出反比例函数解析式是解题的关键.12、C【解析】根据同弧所对的圆周角等于它所对圆心角的一半,由圆周角∠ACB=45°得到圆心角∠BOD=90°,进而得到的度数为90°,故选项①正确;又因OD=OB,所以△BOD为等腰直角三角形,由∠A和∠ACB的度数,利用三角形的内角和定理求出∠ABC=180°-60°-45°=75°,由AB与圆切线,根据切线的性质得到∠OBA为直角,求出∠CBO=∠OBA-∠ABC=90°-75°=15°,由根据∠BOE为直角,求出∠OEB=180°-∠BOD-∠OBE=180°-90°-15°=75°,根据内错角相等,得到OD∥AB,故选项②正确;由D不一定为AC中点,即CD不一定等于AD,而选项③不一定成立;又由△OBD为等腰三角形,故∠ODB=45°,又∠ACB=45°,等量代换得到两个角相等,又∠CBD为公共角,根据两对对应角相等的两三角形相似得到△BDE∽△BCD,故④正确;连接OC,由相似三角形性质和平行线的性质,得比例,由BD=OD,等量代换即可得到BE等=DE,故选项⑤正确.综上,正确的结论有4个.
故选C.点睛:此题考查了相似三角形的判定与性质,圆周角定理,切线的性质,等腰直角三角形的性质以及等边三角形的性质,熟练掌握性质与定理是解本题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】先根据扇形的面积和半径求出扇形的弧长,即圆锥底面圆的周长,再利用圆的周长公式即可求出R.【详解】解:设扇形的弧长为l,半径为r,∵扇形面积,∴,∴,∴.故答案为:.【点睛】本题主要考查圆锥的有关计算,掌握扇形的面积公式是解题的关键.14、【解析】根据勾股定理先得出AB,再根据正弦的定义得出答案即可.【详解】解:∵∠C=90°,
∴AC2+BC2=AB2,
∵AC=1,BC=2,
∴AB=;
∴sinA=,
故答案为:.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义,掌握正弦、余弦、正切的定义是解题的关键.15、【分析】直接利用圆内接四边形对角互补,再结合三角形外角的性质即可得出答案.【详解】解:∵四边形内接于圆,,∴∠ADC=180°-115°=65°,又∵点关于对角线的对称点落在边上,∴∠AEC=∠ABC=115°,∴∠DAE=∠AEC-∠ADC=115°-65°=50°.故答案为:50°.【点睛】此题主要考查了圆内接四边形的性质以及三角形的外角,正确得出∠AEC和∠ADC的度数是解题关键.16、【分析】由n+1个边长为1的等边三角形有一条边在同一直线上,则B,B1,B2,B3,…Bn在一条直线上,可作出直线BB1.易求得△ABC1的面积,然后由相似三角形的性质,易求得S1的值,同理求得S2的值,继而求得Sn的值.【详解】如图连接BB1,B1B2,B2B3;由n+1个边长为1的等边三角形有一条边在同一直线上,则B,B1,B2,B3,…Bn在一条直线上.∴S△ABC1=×1×=∵B
B1∥AC1,∴△BD1B1∽△AC1D1,△BB1C1为等边三角形则C1D1=BD1=;,△C1B1D1中C1D1边上的高也为;∴S1=××=;同理可得;则=,∴S2=××=;同理可得:;∴=,Sn=××=.【点睛】此题考查了相似三角形的判定与性质以及等边三角形的性质.此题难度较大,属于规律性题目,注意辅助线的作法,注意数形结合思想的应用.17、(—2,1)或(2,—1)【分析】根据位似图形的性质,只要点A的横、纵坐标分别乘以或﹣即可求出结果.【详解】解:∵点A(-6,3),B(9,0),以原点O为位似中心,相似比为把△ABO缩小,∴点A对应点的坐标为(—2,1)或(2,—1).故答案为:(—2,1)或(2,—1).【点睛】本题考查了位似图形的性质,属于基本题型,注意分类、掌握求解的方法是关键.18、【分析】根据比例的基本性质知道,在比例里两个外项的积等于两个内项的积.【详解】因为,在比例里两个外项的积等于两个内项的积,所以,6x=3×3,x=9÷6,x=,故答案为:.【点睛】本题考查了比例中项的概念,熟练掌握概念是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1);(2)的函数表达式为,;(3),理由详见解析【分析】(1)设x=1,求出y的值,即可得到C的坐标,根据抛物线L3:得到抛物线的对称轴,由此可求出点C关于该抛物线对称轴对称的对称点D的坐标;(2)由(1)可知点D的坐标为(4,1),再由条件以点D为顶点的L3的“友好”抛物线L4的解析式,可求出L4的解析式,进而可求出L3与L4中y同时随x增大而增大的自变量的取值范围;
(3)根据:抛物线L1的顶点A在抛物线L2上,抛物线L2的顶点B也在抛物线L1上,可以列出两个方程,相加可得(a1+a2)(h-m)2=1.可得.【详解】解:(1)∵抛物线l3:,
∴顶点为(2,-1),对称轴为x=2,
设x=1,则y=1,
∴C(1,1),
∴点C关于该抛物线对称轴对称的对称点D的坐标为:(4,1);(2)解:设的函数表达式为由“友好”抛物线的定义,过点的函数表达式为与中同时随增大而增大的自变量的取值范围是(3)理由如下:∵抛物线与抛物线互为“友好”抛物线,①+②得:【点睛】本题属于二次函数的综合题,涉及了抛物线的对称变换、抛物线与坐标轴的交点坐标以及新定义的问题,解答本题的关键是数形结合,特别是(3)问根据已知条件得出方程组求解,有一定难度.20、见解析【分析】根据直径所对的圆周角是直角,可得,然后根据直角三角形的性质和已知条件即可证出,最后根据切线的判定定理即可证出直线与圆相切.【详解】证明:∵是圆的直径∴∴∵∴,即∵点在圆上∴直线与圆相切.【点睛】此题考查的是圆周角定理的推论和切线的判定,掌握直径所对的圆周角是直角和切线的判定定理是解决此题的关键.21、(1)证明见解析;(2);(3).【分析】由余角的性质可得,即可证∽;由相似三角形的性质可得,由等腰三角形的性质可得,即可求的值;由题意可证∽,可得,可求,由等腰三角形的性质可得AE平分,可证,可得是等腰直角三角形,即可求AG的长.【详解】证明:,又,又,∽∽,又,,如图,延长AD与BG的延长线交于H点,∽∴,由可知≌,,代入上式可得,∽,,,∴,,平分又平分,,是等腰直角三角形.∴.【点睛】本题考查的知识点是全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,解题关键是添加恰当辅助线构造相似三角形.22、购买这张矩形铁皮共花了700元钱【解析】设矩形铁皮的宽为x米,则长为米,根据长方形的体积公式结合长方体运输箱的容积为15立方米,即可得出关于x的一元二次方程,解之取其正值即可得出x的值,再根据矩形的面积公式结合铁皮的单价即可求出购买这张矩形铁皮的总钱数.【详解】设矩形铁皮的宽为x米,则长为米,根据题意得:,整理,得:(不合题意,舍去),∴20x(x+2)=20×5×7=700.答:购买这张矩形铁皮共花了700元钱.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,找准等量关系,正确列出一元二次方程是解题的关键.23、(2);(2)t=2或2;(3)().【分析】(2)由等边三角形OAB得出∠ABC=92°,进而得出CO=OB=AB=OA=3,AC=6,求出BC即可;(2)需要分类讨论:△PHQ∽△ABC和△QHP∽△ABC两种情况;(3)过点Q作QN∥OB交x轴于点N,得出△AQN为等边三角形,由OE∥QN,得出△POE∽△PNQ,以及,表示出OE的长,利用m=BE=OB﹣OE求出即可.【详解】(2)如图l,∵△AOB为等边三角形,∴∠BAC=∠AOB=62,∵BC⊥AB,∴∠ABC=92°,∴∠ACB=32°,∠OBC=32°,∴∠ACB=∠OBC,∴CO=OB=AB=OA=3,∴AC=6,∴BC=AC=;(2)如图2,过点Q作x轴垂线,垂足为H,则QH=AQ•sin62°=.需要分类讨论:当△PHQ∽△ABC时,,即:,解得,t=2.同理,当△QHP∽△ABC时,t=2.综上所述,t=2或t=2;(3)如图2,过点Q作QN∥OB交x轴于点N,∴∠QNA=∠BOA=62°=∠QAN,∴QN=QA,∴△AQN为等边三角形,∴NQ=NA=AQ=3﹣t,∴ON=3﹣(3﹣t)=t,∴PN=t+t=2t,∴OE∥QN,∴△POE∽△PNQ,∴,∴,∴,∵EF∥x轴,∴∠BFE=∠BCO=∠FBE=32°,∴EF=BE,∴m=BE=OB﹣OE=(2<t<3).考点:相似形综合题.24、(1)见解析;(2),证明见解析;(3)【分析】(1)连结OD,先由已知△ABD是等腰直角三角形,得DO⊥AB,再根据切线的性质得OD⊥PD,于是可得到DP∥AB;(2)由“一线三垂直模型”易得,进而可得.(3)利用勾股定理依次可求直径AB=10,,,得,再证明可得,,进而由求得PD即可.【详解】(1)证明:连结,如图,∵为的直径,∴,∵的平分线交于点,∴,∴,∴为等腰直角三角形,∴,∵为的切线,∴,∴;(2)答:,证明如下:∵是的直径,∴,∵,,∴,∴,∴,∵,∴,在和中,∴,∴,,∴,即.(3)解:在中,,∵为等腰直角三角形,∴∵,∴为等腰直角三角形,∴,在中,,∴,∵,,∴,∴,∴,,而,∴,∴.【点睛】本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于过切点的半径.也考查了圆周角定理定理、等腰直角三角形的性质和三角形相似的判定与性质.解题关键是抓住45°角得等腰直角三角形进行解答.25、(1)P(2,3),yAC=﹣x+3;(2);(3)存在,t的值为﹣3或,理由见解析【分析】(1)由抛物线y=x2+x+3可求出点C,P,A的坐标,再用待定系数法,可求出直线AC的解析式;(2)在OC上取点H(0,),连接HF,AH,求出AH的长度,证△HOF∽△FOC,推出HF=CF,由AF+CF=AF+HF≥AH,即可求解;(3)先求出正方形的边长,通过△ARM∽△ACO将相关线段用含t的代数式表示出来,再分三种情况进行讨论:当∠O'RP=90°时,当∠PO'R=90°时,当∠O'PR=90°时,分别构造相似三角形,即可求出t的值,其中第三种情况不存在,舍去.【详解】(1)在抛物线y=x2+x+3中,当x=0时,y=3,∴C(0,3),当y=3时,x1=0,x2=2,∴P(2,3),当y=0时,则x2+x+3=0,解得:x1=﹣4,x2=6,B(﹣4,0),A(6,0),设直线AC的解析式为y=kx+3,将A(6,0)代入,得,k=﹣,∴y=﹣x+3,∴点P坐标为P(2,3),直线AC的解析式为y=﹣x+3;(2)在OC上取点H(0,),连接HF,AH,则OH=,AH=,∵,,且∠HOF=∠FOC,∴△HOF∽△FOC,∴,∴HF=CF,∴AF+CF=AF+HF≥AH=,∴
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