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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.-5的倒数是A. B.5 C.- D.-52.如图,是的内接正十边形的一边,平分交于点,则下列结论正确的有()①;②;③;④.A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.某人沿着有一定坡度的坡面前进了10米,此时他与水平地面的垂直距离为2米,则这个坡面的坡度为()A.1:2 B.1:3 C.1: D.:14.如图,将一个大平行四边形在一角剪去一个小平行四边形,如果用直尺画一条直线将其剩余部分分割成面积相等的两部分,这样的不同的直线一共可以画出()A.1条 B.2条 C.3条 D.4条5.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=2,BC=3,则tanA=()A. B. C. D.6.如果5x=6y,那么下列结论正确的是()A. B. C. D.7.为了估计抛掷某枚啤酒瓶盖落地后凸面向下的概率,小明做了大量重复试验.经过统计得到凸面向上的次数为次,凸面向下的次数为次,由此可估计抛掷这枚啤酒瓶盖落地后凸面向下的概率约为()A. B. C. D.8.如图,四边形内接于,为直径,,过点作于点,连接交于点.若,,则的长为()A.8 B.10 C.12 D.169.一个盒子内装有大小、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.10.如图,已知,是的中点,且矩形与矩形相似,则长为()A.5 B. C. D.6二、填空题(每小题3分,共24分)11.在中,,,,圆在内自由移动.若的半径为1,则圆心在内所能到达的区域的面积为______.12.如图,在四边形ABCD中,∠DAB=120°,∠DCB=60°,CB=CD,AC=8,则四边形ABCD的面积为__.13.如图所示平面直角坐标系中,点A,C分别在x轴和y轴上,点B在第一象限,BC=BA,∠ABC=90°,反比例函数y=.(x>0)的图象经过点B,若OB=2,则k的值为_____.14.如图,圆心都在x轴正半轴上的半圆O1,半圆O2,…,半圆On与直线l相切.设半圆O1,半圆O2,…,半圆On的半径分别是r1,r2,…,rn,则当直线l与x轴所成锐角为30°,且r1=1时,r2018=________.15.如图,是的切线,为切点,连接.若,则=__________.16.在△ABC中,∠C=90°,若AC=6,BC=8,则△ABC外接圆半径为________;17.设x1、x2是关于x的方程x2+3x-5=0的两个根,则x1+x2-x1•x2=________.18.已知,如图,,,且,则与__________是位似图形,位似比为____________.三、解答题(共66分)19.(10分)某校有一露天舞台,纵断面如图所示,AC垂直于地面,AB表示楼梯,AE为舞台面,楼梯的坡角∠ABC=45°,坡长AB=2m,为保障安全,学校决定对该楼梯进行改造,降低坡度,拟修新楼梯AD,使∠ADC=30°(1)求舞台的高AC(结果保留根号)(2)楼梯口B左侧正前方距离舞台底部C点3m处的文化墙PM是否要拆除?请说明理由.20.(6分)如图,直线y=x+2与y轴交于点A,与反比例函数的图象交于点C,过点C作CB⊥x轴于点B,AO=2BO,求反比例函数的解析式.21.(6分)在平面直角坐标系中,对“隔离直线”给出如下定义:点是图形上的任意一点,点是图形上的任意一点,若存在直线:满足且,则称直线:是图形与的“隔离直线”,如图,直线:是函数的图像与正方形的一条“隔离直线”.
(1)在直线①,②,③,④中,是图函数的图像与正方形的“隔离直线”的为.(2)如图,第一象限的等腰直角三角形的两腰分别与坐标轴平行,直角顶点的坐标是,⊙O的半径为,是否存在与⊙O的“隔离直线”?若存在,求出此“隔离直线”的表达式:若不存在,请说明理由;(3)正方形的一边在轴上,其它三边都在轴的左侧,点是此正方形的中心,若存在直线是函数的图像与正方形的“隔离直线”,请直接写出的取值范围.22.(8分)如下图1,将三角板放在正方形上,使三角板的直角顶点与正方形的顶点重合,三角板的一边交于点.另一边交的延长线于点.(1)观察猜想:线段与线段的数量关系是;(2)探究证明:如图2,移动三角板,使顶点始终在正方形的对角线上,其他条件不变,(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请给予证明:若不成立.请说明理由:(3)拓展延伸:如图3,将(2)中的“正方形”改为“矩形”,且使三角板的一边经过点,其他条件不变,若、,求的值.23.(8分)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线()与x轴交于A,B两点(点A在点B的左侧),经过点A的直线l:与y轴负半轴交于点C,与抛物线的另一个交点为D,且CD=4AC(1)直接写出点A的坐标,并求直线l的函数表达式(其中k,b用含a的式子表示);(2)点E是直线l上方的抛物线上的动点,若△ACE的面积的最大值为,求a的值;(3)设P是抛物线的对称轴上的一点,点Q在抛物线上,以点A,D,P,Q为顶点的四边形能否成为矩形?若能,求出点P的坐标;若不能,请说明理由.24.(8分)如图,于点是上一点,是以为圆心,为半径的圆.是上的点,连结并延长,交于点,且.(1)求证:是的切线(证明过程中如可用数字表示的角,建议在图中用数字标注后用数字表示);(2)若的半径为5,,求线段的长.25.(10分)如图,已知直线与两坐标轴分别交于A、B两点,抛物线经过点A、B,点P为直线AB上的一个动点,过P作y轴的平行线与抛物线交于C点,抛物线与x轴另一个交点为D.(1)求图中抛物线的解析式;(2)当点P在线段AB上运动时,求线段PC的长度的最大值;(3)在直线AB上是否存在点P,使得以O、A、P、C为顶点的四边形是平行四边形?若存在,请求出此时点P的坐标,若不存在,请说明理由.26.(10分)如图,在△ABC中,AD是BC边上的中线,E是AD的中点,过点A作BC的平行线交BE的延长线于点F,连接CF,(1)求证:AF=DC;(2)若AB⊥AC,试判断四边形ADCF的形状,并证明你的结论.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】若两个数的乘积是1,我们就称这两个数互为倒数.【详解】解:5的倒数是.故选C.2、C【分析】①③,根据已知把∠ABD,∠CBD,∠A角度确定相等关系,得到等腰三角形证明腰相等即可;②通过证△ABC∽△BCD,从而确定②是否正确,根据AD=BD=BC,即解得BC=AC,故④正确.【详解】①BC是⊙A的内接正十边形的一边,因为AB=AC,∠A=36°,所以∠ABC=∠C=72°,又因为BD平分∠ABC交AC于点D,∴∠ABD=∠CBD=∠ABC=36°=∠A,∴AD=BD,∠BDC=∠ABD+∠A=72°=∠C,∴BC=BD,∴BC=BD=AD,正确;又∵△ABD中,AD+BD>AB∴2AD>AB,故③错误.②根据两角对应相等的两个三角形相似易证△ABC∽△BCD,∴,又AB=AC,故②正确,根据AD=BD=BC,即,解得BC=AC,故④正确,故选C.【点睛】本题主要考查圆的几何综合,解决本题的关键是要熟练掌握圆的基本性质和几何图形的性质.3、A【解析】根据坡面距离和垂直距离,利用勾股定理求出水平距离,然后求出坡度.【详解】水平距离==4,则坡度为:1:4=1:1.故选A.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,解答本题的关键是掌握坡度的概念:坡度是坡面的铅直高度h和水平宽度l的比.4、C【分析】利用平行四边形的性质分割平行四边形即可.【详解】解:如图所示,这样的不同的直线一共可以画出三条,故答案为:1.【点睛】本题考查平行四边形的性质,解题的关键是掌握平行四边形的中心对称性.5、B【分析】根据正切的定义计算,得到答案.【详解】在Rt△ABC中,∠C=90°,,故选:B.【点睛】本题考查正切的计算,熟知直角三角形中正切的表示是解题的关键.6、A【解析】试题解析:A,可以得出:故选A.7、D【分析】由向上和向下的次数可求出向下的频率,根据大量重复试验下,随机事件发生的频率可以作为概率的估计值即可得答案.【详解】∵凸面向上的次数为420次,凸面向下的次数为580次,∴凸面向下的频率为580÷(420+580)=0.58,∵大量重复试验下,随机事件发生的频率可以作为概率的估计值,∴估计抛掷这枚啤酒瓶盖落地后凸面向下的概率约为0.58,故选:D.【点睛】本题考查利用频率估计概率,熟练掌握大量重复试验下,随机事件发生的频率可以作为概率的估计值是解题关键.8、C【解析】连接,如图,先利用圆周角定理证明得到,再根据正弦的定义计算出,则,,接着证明,利用相似比得到,所以,然后在中利用正弦定义计算出的长.【详解】连接,如图,∵为直径,∴,∵,∴,而,∴,∵,∴,而,∴,∴,∴,在中,∵,∴,∴,,∵,,∴,∴,即,∴,∴,在中,∵,∴,故选C.【点睛】本题考查了圆周角定理,解直角三角形,熟练掌握“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.推论: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”是解题的关键.9、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.10、B【分析】根据相似多边形的性质列出比例式,计算即可.【详解】解:∵矩形ABDC与矩形ACFE相似,∴,∵,是的中点,∴AE=5∴,解得,AC=5,故选B.【点睛】本题考查的是相似多边形的性质,掌握相似多边形的对应边的比相等是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、24【分析】根据题意做图,圆心在内所能到达的区域为△EFG,先求出AB的长,延长BE交AC于H点,作HM⊥AB于M,根据圆的性质可知BH平分∠ABC,故CH=HM,设CH=x=HM,根据Rt△AMH中利用勾股定理求出x的值,作EK⊥BC于K点,利用△BEK∽△BHC,求出BK的长,即可求出EF的长,再根据△EFG∽△BCA求出FG,即可求出△EFG的面积.【详解】如图,由题意点O所能到达的区域是△EFG,连接BE,延长BE交AC于H点,作HM⊥AB于M,EK⊥BC于K,作FJ⊥BC于J.∵,,,∴AB=根据圆的性质可知BH平分∠ABC∴故CH=HM,设CH=x=HM,则AH=12-x,BM=BC=9,∴AM=15-9=6在Rt△AMH中,AH2=HM2+AM2即AH2=HM2+AM2(12-x)2=x2+62解得x=4.5∵EK∥AC,∴△BEK∽△BHC,∴,即∴BK=2,∴EF=KJ=BC-BK-JC=9-2-1=6,∵EG∥AB,EF∥AC,FG∥BC,∴∠EGF=∠ABC,∠FEG=∠CAB,∴△EFG∽△ACB,故,即解得FG=8∴圆心在内所能到达的区域的面积为FG×EF=×8×6=24,故答案为24.【点睛】此题主要考查相似三角形的判定与性质综合,解题的关键是熟知勾股定理、相似三角形的判定与性质.12、16【分析】延长AB至点E,使BE=DA,连接CE,作CF⊥AB于F,证明△CDA≌△CBE,根据全等三角形的性质得到CA=CE,∠BCE=∠DCA,得到△CAE为等边三角形,根据等边三角形的性质计算,得到答案.【详解】延长AB至点E,使BE=DA,连接CE,作CF⊥AB于F,∵∠DAB+∠DCB=120°+60°=180°,∴∠CDA+∠CBA=180°,又∠CBE+∠CBA=180°,∴∠CDA=∠CBE,在△CDA和△CBE中,,∴△CDA≌△CBE(SAS)∴CA=CE,∠BCE=∠DCA,∵∠DCB=60°,∴∠ACE=60°,∴△CAE为等边三角形,∴AE=AC=8,CF=AC=4,则四边形ABCD的面积=△CAB的面积=×8×4=16,故答案为:16.【点睛】考核知识点:等边三角形判定和性质,三角函数.作辅助线,构造直角三角形是关键.13、1【分析】作BD⊥x轴于D,BE⊥y轴于E,则四边形ODBE是矩形,利用AAS证得△ABD≌△CBE,即可证得BD=BE,然后根据勾股定理求得B的坐标,代入y=.(x>0)即可求得k的值.【详解】如图,作BD⊥x轴于D,BE⊥y轴于E,∴四边形ODBE是矩形,∴∠DBE=90°,∵∠ABC=90°,∴∠ABD=∠CBE,在△ABD和△CBE中∴△ABD≌△CBE(AAS),∴BE=BD,∴四边形ODBE是正方形,∵OB=2,根据勾股定理求得OD=BD=2,∴B(2,2),∵反比例函数y=(x>0)的图象经过点B,∴k=2×2=1,故答案为1.【点睛】本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,三角形全等的判定和性质,求得B的坐标是解题的关键.14、1【解析】分别作O1A⊥l,O2B⊥l,O3C⊥l,如图,
∵半圆O1,半圆O2,…,半圆On与直线L相切,
∴O1A=r1,O2B=r2,O3C=r3,
∵∠AOO1=30°,
∴OO1=2O1A=2r1=2,
在Rt△OO2B中,OO2=2O2B,即2+1+r2=2r2,
∴r2=3,
在Rt△OO2C中,OO3=2O2C,即2+1+2×3++r3=2r3,
∴r3=9=32,
同理可得r4=27=33,
所以r2018=1.
故答案为1.点睛:找规律题需要记忆常见数列1,2,3,4……n1,3,5,7……2n-12,4,6,8……2n2,4,8,16,32……1,4,9,16,25……2,6,12,20……n(n+1)一般题目中的数列是利用常见数列变形而来,其中后一项比前一项多一个常数,是等差数列,列举找规律.后一项是前一项的固定倍数,则是等比数列,列举找规律.15、65°【分析】根据切线长定理即可得出AB=AC,然后根据等边对等角和三角形的内角和定理即可求出结论.【详解】解:∵是的切线,∴AB=AC∴∠ABC=∠ACB=(180°-∠A)=65°故答案为:65°.【点睛】此题考查的是切线长定理和等腰三角形的性质,掌握切线长定理和等边对等角是解决此题的关键.16、5【分析】先确定外接圆的半径是AB,圆心在AB的中点,再计算AB的长,由此求出外接圆的半径为5.【详解】∵在△ABC中,∠C=90°,∴△ABC外接圆直径为斜边AB、圆心是AB的中点,∵∠C=90°,AC=6,BC=8,∴,∴△ABC外接圆半径为5.故答案为:5.【点睛】此题考查勾股定理的运用、三角形外接圆的确定.根据圆周角定理,直角三角形的直角所对的边为直径,即可确定圆的位置及大小.17、1【分析】先根据根与系数的关系得出两根之和与两根之积,代入即可得出结论.【详解】解:∵x1,x1是关于x的方程x1+3x-5=0的两个根,
根据根与系数的关系,得,x1+x1=-3,x1x1=-5,
则x1+x1-x1x1=-3-(-5)=1,
故答案为1.【点睛】本题考查了一元二次方程的根与系数的关系,求出x1+x1=-3,x1x1=-5是解题的关键.18、7:1【分析】由平行易得△ABC∽△A′B′C′,且两三角形位似,位似比等于OA′:OA.【详解】解:∵A′B′∥AB,B′C′∥BC,
∴△ABC∽△A′B′C′,,,∠A′B′O=∠ABO,∠C′B′O=∠CBO,,∠A′B′C′=∠ABC,
∴△ABC∽△A′B′C′,∴△ABC与△A′B′C′是位似图形,
位似比=AB:A′B′=OA:OA′=(1+3):1=7:1.【点睛】本题考查了相似图形交于一点的图形的位似图形,位似比等于对应边的比.三、解答题(共66分)19、(1)m;(2)不需拆除文化墙PM,理由见解析.【分析】(1)根据锐角三角函数,即可求出AC;(2)由题意可知:CM=3m,根据锐角三角函数即可求出DC,最后比较DC和CM的大小即可判断.【详解】解:(1)在Rt△ABC中,∠ABC=45°,坡长AB=2m,∴AC=AB·sin∠ABC=m答:舞台的高AC为m;(2)不需拆除文化墙PM,理由如下,由题意可知:CM=3m在Rt△ADC中,∠ADC=30°,AC=m∴DC=m∵m<3m∴DC<CM∴不需拆除文化墙PM.【点睛】此题考查的是解直角三角形的应用,掌握用锐角三角函数解直角三角形是解决此题的关键.20、【解析】试题分析:先求出点A的坐标,然后表示出AO、BO的长度,根据AO=2BO,求出点C的横坐标,代入直线解析式求出纵坐标,用待定系数法求出反比例函数解析式.试题解析:当x=0时,y=2,∴A(0,2),∴AO=2,∵AO=2BO,∴BO=1,当x=1时,y=1+2=3,∴C(1,3),把C(1,3)代入,解得:反比例函数的解析式为:21、(1)①④;(2);(3)或【分析】(1)根据的“隔离直线”的定义即可解决问题;(2)存在,连接,求得与垂直且过的直接就是“隔离直线”,据此即可求解;(3)分两种情形正方形在x轴上方以及在x轴下方时,分别求出正方形的一个顶点在直线上时的t的值即可解决问题.【详解】(1)根据的“隔离直线”的定义可知,是图1函数的图象与正方形OABC的“隔离直线”;直线也是图1函数的图象与正方形OABC的“隔离直线”;而与不满足图1函数的图象与正方形OABC的“隔离直线”的条件;
故答案为:①④;(2)存在,理由如下:连接,过点作轴于点,如图,在Rt△DGO中,,∵⊙O的半径为,
∴点D在⊙O上.
过点D作DH⊥OD交y轴于点H,
∴直线DH是⊙O的切线,也是△EDF与⊙O的“隔离直线”.设直线OD的解析式为,将点D(2,1)的坐标代入得,解得:,∵DH⊥OD,∴设直线DH的解析式为,将点D(2,1)的坐标代入得,解得:,∴直线DH的解析式为,∴“隔离直线”的表达式为;(3)如图:由题意点F的坐标为(),当直线经过点F时,,
∴,
∴直线,即图中直线EF,
∵正方形A1B1C1D1的中心M(1,t),
过点作⊥y轴于点G,∵点是正方形的中心,且,∴B1C1,,∴正方形A1B1C1D1的边长为2,
当时,,∴点C1的坐标是(),此时直线EF是函数)的图象与正方形A1B1C1D1的“隔离直线”,∴点的坐标是(-1,2),此时;
当直线与只有一个交点时,,消去y得到,由,可得,
解得:,同理,此时点M的坐标为:(),∴,
根据图象可知:当或时,直线是函数)的图象与正方形A1B1C1D1的“隔离直线”.【点睛】本题是二次函数综合题,考查了二次函数的性质、正方形的性质、一次函数的应用、二元二次方程组.一元二次方程的根的判别式等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题.22、(1);(2)成立,证明过程见解析;(3).【分析】(1)利用三角形全等的判定定理与性质即可得;(2)如图(见解析),过点分别作,垂足分别为,证明方法与题(1)相同;(3)如图(见解析),过点分别作,垂足分别为,先同(2)求出,从而可证,由相似三角形的性质可得,再根据平行线的性质和相似三角形的性质求出的值,即可得出答案.【详解】(1),理由如下:由直角三角板和正方形的性质得在和中,;(2)成立,证明如下:如图,过点分别作,垂足分别为,则四边形是矩形由正方形对角线的性质得,为的角平分线则在和中,;(3)如图,过点分别作,垂足分别为同(2)可知,由长方形性质得:,即在和中,.【点睛】本题考查了正方形的性质、矩形的性质、三角形全等的判定定理与性质、相似三角形的判定定理与性质,较难的是题(3),通过作辅助线,构造两个相似三角形是解题关键.23、(1)A(-1,0),;(2);(3)P的坐标为(1,)或(1,-4).【分析】(1)在中,令y=0,得到,,得到A(-1,0),B(3,0),由直线l经过点A,得到,故,令,即,由于CD=4AC,故点D的横坐标为4,即有,得到,从而得出直线l的函数表达式;(2)过点E作EF∥y轴,交直线l于点F,设E(,),则F(,),EF==,S△ACE=S△AFE-S△CFE==,故△ACE的面积的最大值为,而△ACE的面积的最大值为,所以,解得;(3)令,即,解得,,得到D(4,5a),因为抛物线的对称轴为,设P(1,m),然后分两种情况讨论:①若AD是矩形的一条边,②若AD是矩形的一条对角线.【详解】解:(1)∵=,令y=0,得到,,∴A(-1,0),B(3,0),∵直线l经过点A,∴,,∴,令,即,∵CD=4AC,∴点D的横坐标为4,∴,∴,∴直线l的函数表达式为;(2)过点E作EF∥y轴,交直线l于点F,设E(,),则F(,),EF==,S△ACE=S△AFE-S△CFE===,∴△ACE的面积的最大值为,∵△ACE的面积的最大值为,∴,解得;(3)令,即,解得,,∴D(4,5a),∵,∴抛物线的对称轴为,设P(1,m),①若AD是矩形的一条边,则Q(-4,21a),m=21a+5a=26a,则P(1,26a),∵四边形ADPQ为矩形,∴∠ADP=90°,∴,∴,即,∵,∴,∴P1(1,);②若AD是矩形的一条对角线,则线段AD的中点坐标为(,),Q(2,),m=,则P(1,8a),∵四边形APDQ为矩形,∴∠APD=90°,∴,∴,即,∵,∴,∴P2(1,-4).综上所述,以点A、D、P、Q为顶点的四边形能成为矩形,点P的坐标为(1,)或(1,-4).考点:二次函数综合题.24、(1)见解析;(2)【分析】(1)如图连结,先证得,即可得到,即可得到是的切线;(2)由(1)知:过作于,先证明得到,设,在中,,即:解出方程即可求得答案.【详解】证明:(1)如图,连结,则,∴,∵,∴,∵,∴,而,∴,即有,∴,故是的切线;(2)由(1)知:过作于,∵,∴,而,由勾股定理,得:,在和
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