2022-2023学年广东省广州市白云区华师附中新世界学校数学九年级第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年九上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.二次函数的图象如右图所示,那么一次函数的图象大致是()A. B.C. D.2.下列一元二次方程中,有两个不相等的实数根的方程是()A. B. C. D.3.关于x的一元二次方程x2﹣x+sinα=0有两个相等的实数根,则锐角α等于()A.15° B.30° C.45° D.60°4.已知二次函数,关于该函数在﹣1≤x≤3的取值范围内,下列说法正确的是()A.有最大值﹣1,有最小值﹣2 B.有最大值0,有最小值﹣1C.有最大值7,有最小值﹣1 D.有最大值7,有最小值﹣25.如图,在直角坐标系中,已知菱形OABC的顶点A(1,2),B(3,3).作菱形OABC关于y轴的对称图形OA′B′C′,再作图形OA′B′C′关于点O的中心对称图形OA″B″C″,则点C的对应点C″的坐标是()A.(2,-1) B.(1,-2) C.(-2,1) D.(-2,-1)6.如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线x=1,与x轴的一个交点坐标为(-1,0),其部分图象如图所示,下列结论:①4ac<b2;②方程ax2+bx+c=0的两个根是x1=-1,x2=3;③3a+c>0;④当y>0时,x的取值范围是-1≤x<3;⑤当x<0时,y随x增大而增大.其中结论正确的个数是()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个7.顺次连接矩形各边中点得到的四边形是()A.平行四边形 B.矩形 C.菱形 D.正方形8.如图,正方形中,,为的中点,将沿翻折得到,延长交于,,垂足为,连接、.结论:①;②≌;③∽;④;⑤.其中的正确的个数是()A.2 B.3 C.4 D.59.如图,的直径,是的弦,,垂足为,且,则的长为()A.10 B.12 C.16 D.1810.如图,A,B,C,D是⊙O上的四个点,弦AC,BD交于点P.若∠A=∠C=40°,则∠BPC的度数为()A.100° B.80°C.50° D.40°11.已知x1、x2是关于x的方程x2-ax-1=0的两个实数根,下列结论一定正确的是()A.x1≠x2 B.x1+x2>0 C.x1x2>0 D.+>012.如图,菱形ABCD的两条对角线AC,BD相交于点O,E是AB的中点,若AC=6,BD=8,则OE长为()A.3 B.5 C.2.5 D.4二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,摆放矩形与矩形,使在一条直线上,在边上,连接,若为的中点,连接,那么与之间的数量关系是__________.14.二次函数的图象与轴只有一个公共点,则的值为________.15.如图,取两根等宽的纸条折叠穿插,拉紧,可得边长为2的正六边形.则原来的纸带宽为_____.16.若二次根式有意义,则x的取值范围是▲.17.圣诞节,小红用一张半径为24cm,圆心角为120°的扇形红色纸片做成一个圆锥形的帽子,则这个圆锥形帽子的高为_____cm.18.如图,转盘中6个扇形的面积相等,任意转动转盘1次,当转盘停止转动时,指针指向的数小于5的概率为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图1,在矩形ABCD中,AE⊥BD于点E.(1)求证:BEBC=AECD.(2)如图2,若点P是边AD上一点,且PE⊥EC,求证:AEAB=DEAP.20.(8分)已知:如图,是正方形的对角线上的两点,且.求证:四边形是菱形.21.(8分)已知:PA=,PB=4,以AB为一边作正方形ABCD,使P、D两点落在直线AB的两侧.(1)如图,当∠APB=45°时,求AB及PD的长;(2)当∠APB变化,且其它条件不变时,求PD的最大值,及相应∠APB的大小.22.(10分)如图,矩形中,,,点是边上一定点,且.(1)当时,上存在点,使与相似,求的长度.(2)对于每一个确定的的值上存在几个点使得与相似?23.(10分)如图,是⊙的直径,、是圆周上的点,,弦交于点.(1)求证:;(2)若,求的度数.24.(10分)如图,在矩形ABCD中,AB=6,AD=3,点E是边CD的中点,点P,Q分别是射线DC与射线EB上的动点,连结PQ,AP,BP,设DP=t,EQ=2t.(1)当点P在线段DE上(不包括端点)时.①求证:AP=PQ;②当AP平分∠DPB时,求△PBQ的面积.(2)在点P,Q的运动过程中,是否存在这样的t,使得△PBQ为等腰三角形?若存在,请求出t的值;若不存在,试说明理由.25.(12分)2013年,东营市某楼盘以每平方米6500元的均价对外销售.因为楼盘滞销,房地产开发商为了加快资金周转,决定进行降价促销,经过连续两年下调后,2015年的均价为每平方米5265元.(1)求平均每年下调的百分率;(2)假设2016年的均价仍然下调相同的百分率,张强准备购买一套100平方米的住房,他持有现金20万元,可以在银行贷款30万元,张强的愿望能否实现?(房价每平方米按照均价计算)26.如图,在△ABC中,AB=10,AC=8,D、E分别是AB、AC上的点,且AD=4,∠BDE+∠C=180°.求AE的长.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】可先根据二次函数的图象判断a、b的符号,再判断一次函数图象与实际是否相符,判断正误.【详解】解:由二次函数图象,得出a>0,,b<0,

A、由一次函数图象,得a<0,b>0,故A错误;

B、由一次函数图象,得a>0,b>0,故B错误;

C、由一次函数图象,得a<0,b<0,故C错误;

D、由一次函数图象,得a>0,b<0,故D正确.

故选:D.【点睛】本题考查了二次函数图象,应该熟记一次函数y=kx+b在不同情况下所在的象限,以及熟练掌握二次函数的有关性质:开口方向、对称轴、顶点坐标等.2、D【分析】根据根的判别式△=b2-4ac的值的符号,可以判定个方程实数根的情况,注意排除法在解选择题中的应用.【详解】解:A.∵△=b2-4ac=1-4×1×1=-3<0,

∴此方程没有实数根,故本选项错误;

B.变形为

∴此方程有没有实数根,故本选项错误;C.∵△=b2-4ac=22-4×1×1=0,

∴此方程有两个相等的实数根,故本选项错误;

D.∵△=b2-4ac=42-4×1×1=12,

∴此方程有两个不相等的实数根,故本选项正确.

故选:D.【点睛】此题考查了一元二次方程根的判别式的知识.此题比较简单,注意掌握一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac有如下关系:①当△>0时,方程有两个不相等的两个实数根;②当△=0时,方程有两个相等的两个实数根;③当△<0时,方程无实数根.3、B【解析】解:∵关于x的一元二次方程有两个相等的实数根,∴△=,解得:sinα=,∵α为锐角,∴α=30°.故选B.4、D【分析】把函数解析式整理成顶点式的形式,然后根据二次函数的最值问题解答.【详解】解:∵y=x2−4x+2=(x−2)2−2,∴在−1≤x≤3的取值范围内,当x=2时,有最小值−2,当x=−1时,有最大值为y=9−2=1.故选D.【点睛】本题考查了二次函数的最值问题,把函数解析式转化为顶点式是解题的关键.5、A【解析】先找出对应点,再用线段顺次连接作出图形,根据图形解答即可.【详解】如图,.故选A.【点睛】本题考查了轴对称作图及中心对称作图,熟练掌握轴对称作图及中心对称的性质是解答本题的关键,中心对称的性质:①关于中心对称的两个图形能够完全重合;②关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心,并且被对称中心平分.6、B【详解】解:∵抛物线与x轴有2个交点,∴b2﹣4ac>0,所以①正确;∵抛物线的对称轴为直线x=1,而点(﹣1,0)关于直线x=1的对称点的坐标为(3,0),∴方程ax2+bx+c=0的两个根是x1=﹣1,x2=3,所以②正确;∵x=﹣=1,即b=﹣2a,而x=﹣1时,y=0,即a﹣b+c=0,∴a+2a+c=0,所以③错误;∵抛物线与x轴的两点坐标为(﹣1,0),(3,0),∴当﹣1<x<3时,y>0,所以④错误;∵抛物线的对称轴为直线x=1,∴当x<1时,y随x增大而增大,所以⑤正确.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系:对于二次函数y=ax2+bx+c(a≠0),二次项系数a决定抛物线的开口方向和大小:当a>0时,抛物线向上开口;当a<0时,抛物线向下开口;一次项系数b和二次项系数a共同决定对称轴的位置:当a与b同号时(即ab>0),对称轴在y轴左;当a与b异号时(即ab<0),对称轴在y轴右;常数项c决定抛物线与y轴交点位置:抛物线与y轴交于(0,c);抛物线与x轴交点个数由△决定:△=b2﹣4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2﹣4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2﹣4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.7、C【分析】根据三角形的中位线定理,得新四边形各边都等于原四边形的对角线的一半,进而可得连接对角线相等的四边形各边中点得到的四边形是菱形.【详解】解:如图,矩形中,分别为四边的中点,四边形是平行四边形,四边形是菱形.故选C.【点睛】本题主要考查了矩形的性质、菱形的判定,以及三角形中位线定理,关键是掌握三角形的中位线定理及菱形的判定.8、C【分析】根据正方形的性质以及折叠的性质依次对各个选项进行判断即可.【详解】解:∵正方形ABCD中,AB=6,E为AB的中点

∴AD=DC=BC=AB=6,AE=BE=3,∠A=∠C=∠ABC=90°

∵△ADE沿DE翻折得到△FDE

∴∠AED=∠FED,AD=FD=6,AE=EF=3,∠A=∠DFE=90°

∴BE=EF=3,∠DFG=∠C=90°

∴∠EBF=∠EFB

∵∠AED+∠FED=∠EBF+∠EFB

∴∠DEF=∠EFB

∴BF∥ED

故结论①正确;

∵AD=DF=DC=6,∠DFG=∠C=90°,DG=DG

∴Rt△DFG≌Rt△DCG

∴结论②正确;

∵FH⊥BC,∠ABC=90°

∴AB∥FH,∠FHB=∠A=90°

∵∠EBF=∠BFH=∠AED

∴△FHB∽△EAD

∴结论③正确;

∵Rt△DFG≌Rt△DCG

∴FG=CG

设FG=CG=x,则BG=6-x,EG=3+x

在Rt△BEG中,由勾股定理得:32+(6-x)2=(3+x)2

解得:x=2

∴BG=4

∴tan∠GEB=,故结论④正确;

∵△FHB∽△EAD,且,∴BH=2FH

设FH=a,则HG=4-2a

在Rt△FHG中,由勾股定理得:a2+(4-2a)2=22

解得:a=2(舍去)或a=,∴S△BFG==2.4

故结论⑤错误;

故选:C.【点睛】本题主要考查了正方形的性质、折叠的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、平行线的判定、勾股定理、三角函数,综合性较强.9、C【分析】连接OC,根据圆的性质和已知条件即可求出OC=OB=,BE=,从而求出OE,然后根据垂径定理和勾股定理即可求CE和DE,从而求出CD.【详解】解:连接OC∵,∴OC=OB=,BE=∴OE=OB-BE=6∵是的弦,,∴DE=CE=∴CD=DE+CE=16故选:C.【点睛】此题考查的是垂径定理和勾股定理,掌握垂径定理和勾股定理的结合是解决此题的关键.10、B【分析】根据同一个圆中,同弧所对的圆周角相等,可知,结合题意求的度数,再根据三角形的一个外角等于其不相邻两个内角和解题即可.【详解】故选B【点睛】本题考查圆的综合,其中涉及圆周角定理、三角形外角性质,是常见考点,熟练掌握相关知识是解题关键.11、A【解析】根据方程的系数结合根的判别式,可得出△=a1+4>0,进而可得出x1≠x1,此题得解.【详解】∵△=(﹣a)1﹣4×1×(﹣1)=a1+4>0,∴方程x1﹣ax﹣1=0有两个不相等的实数根,∴x1≠x1.故选A.【点睛】本题考查了根的判别式,牢记“当△>0时,方程有两个不相等的实数根”是解题的关键.12、C【分析】根据菱形的性质可得OB=OD,AO⊥BO,从而可判断OE是△DAB的中位线,在Rt△AOB中求出AB,继而可得出OE的长度.【详解】解:∵四边形ABCD是菱形,AC=6,BD=8,

∴AO=OC=3,OB=OD=4,AO⊥BO,

又∵点E是AB中点,

∴OE是△DAB的中位线,

在Rt△AOD中,AB==5,

则OE=AD=.

故选C.【点睛】本题考查了菱形的性质及三角形的中位线定理,熟练掌握菱形四边相等、对角线互相垂直且平分的性质是解题关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】只要证明△FHE≌△AHM,推出HM=HE,在直角△MDE中利用斜边中线的性质,则DH=MH=HE,即可得到结论成立.【详解】解:如图,延长EH交AD于点M,∵四边形ABCD和ECGF是矩形,∴AD∥EF,∴∠EFH=∠HAM,∵点H是AF的中点,∴AH=FH,∵∠AHM=∠FHE,∴△FHE≌△AHM,∴HM=HE,∴点H是ME的中点,∵△MDE是直角三角形,∴DH=MH=HE;故答案为:.【点睛】本题考查矩形的性质、全等三角形的判定和性质,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考常考题型.14、【解析】根据△=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点得到△=(-2)2-4m=0,然后解关于m的方程即可.【详解】根据题意得△=(-2)2-4m=0,

解得m=1.

故答案是:1.【点睛】考查了抛物线与x轴的交点:对于二次函数y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0),△=b2-4ac决定抛物线与x轴的交点个数:△=b2-4ac>0时,抛物线与x轴有2个交点;△=b2-4ac=0时,抛物线与x轴有1个交点;△=b2-4ac<0时,抛物线与x轴没有交点.15、【分析】根据正六边的性质,正六边形由6个边长为2的等边三角形组成,其中等边三角形的高为原来的纸带宽度,然后求出等边三角形的高即可.【详解】解:边长为2的正六边形由6个边长为2的等边三角形组成,其中等边三角形的高为原来的纸带宽度,所以原来的纸带宽度=×2=.故答案为:.【点睛】此题考查的是正六边形的性质和正三角形的性质,掌握正六边形的性质和正三角形的性质是解决此题的关键.16、.【分析】根据二次根式有意义的条件:被开方数大于等于0列出不等式求解.【详解】根据二次根式被开方数必须是非负数的条件,得.【点睛】本题考查二次根式有意义的条件,牢记被开方数必须是非负数.17、【分析】根据圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长是16π,列出方程求解即可求得半径,然后利用勾股定理求得高即可.【详解】解:半径为24cm、圆心角为120°的扇形弧长是:=16π,设圆锥的底面半径是r,则2πr=16π,解得:r=8cm.所以帽子的高为=16故答案为16.【点睛】本题综合考查有关扇形和圆锥的相关计算.解题思路:解决此类问题时要紧紧抓住两者之间的两个对应关系:(1)圆锥的母线长等于侧面展开图的扇形半径;(2)圆锥的底面周长等于侧面展开图的扇形弧长.正确对这两个关系的记忆是解题的关键.18、【解析】试题解析:∵共6个数,小于5的有4个,∴P(小于5)==.故答案为.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)根据两角对应相等证,由对应边成比例得比例式,化等积式即可;(2)根据两角对应相等证,由对应边成比例得比例式后化等积式,再由AB=CD进行等量代换即可得结论.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=∠C=90°,∵AE⊥BD∴∵∠AEB=∠C=90°(2)又【点睛】本题考查相似三角形的判定及性质,正确找出相似条件是解答此题的关键.20、见解析【解析】连接AC,交BD于O,由正方形的性质可得OA=OC,OB=OD,AC⊥BD根据BE=DF可得OE=OF,由对角线互相垂直平分的四边形是菱形即可判定,【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴OD=OB,OA=OC,BD⊥AC,∵BE=DF,∴DE=BF,∴OE=OF,∵OA=OC,AC⊥EF,OE=OF,∴四边形AECF为菱形.【点睛】本题考查了正方形对角线互相垂直平分的性质,考查了菱形的判定,对角线互相垂直且互相平分的四边形是菱形,熟练掌握菱形的判定方法是解题关键.21、(1),;(2)的最大值为1【分析】(1)作辅助线,过点A作AE⊥PB于点E,在Rt△PAE中,已知∠APE,AP的值,根据三角函数可将AE,PE的值求出,由PB的值,可求BE的值,在Rt△ABE中,根据勾股定理可将AB的值求出;

求PD的值有两种解法,解法一:可将△PAD绕点A顺时针旋转90°得到△P'AB,可得△PAD≌△P'AB,求PD长即为求P′B的长,在Rt△AP′P中,可将PP′的值求出,在Rt△PP′B中,根据勾股定理可将P′B的值求出;

解法二:过点P作AB的平行线,与DA的延长线交于F,交PB于G,在Rt△AEG中,可求出AG,EG的长,进而可知PG的值,在Rt△PFG中,可求出PF,在Rt△PDF中,根据勾股定理可将PD的值求出;

(2)将△PAD绕点A顺时针旋转90°,得到△P'AB,PD的最大值即为P'B的最大值,故当P'、P、B三点共线时,P'B取得最大值,根据P'B=PP'+PB可求P'B的最大值,此时∠APB=180°-∠APP'=135°.【详解】(1)①如图,作AE⊥PB于点E,∵△APE中,∠APE=45°,PA=,∴AE=PE=×=1,∵PB=4,∴BE=PB﹣PE=3,在Rt△ABE中,∠AEB=90°,∴AB==.②解法一:如图,因为四边形ABCD为正方形,可将△PAD绕点A顺时针旋转90°得到△P'AB,可得△PAD≌△P'AB,PD=P'B,PA=P'A.∴∠PAP'=90°,∠APP'=45°,∠P'PB=90°∴PP′=PA=2,∴PD=P′B===;解法二:如图,过点P作AB的平行线,与DA的延长线交于F,与DA的延长线交PB于G.在Rt△AEG中,可得AG===,EG=,PG=PE﹣EG=.在Rt△PFG中,可得PF=PG•cos∠FPG=PG•cos∠ABE=,FG=.在Rt△PDF中,可得,PD===.(2)如图所示,将△PAD绕点A顺时针旋转90°得到△P'AB,PD的最大值即为P'B的最大值,∵△P'PB中,P'B<PP'+PB,PP′=PA=2,PB=4,且P、D两点落在直线AB的两侧,∴当P'、P、B三点共线时,P'B取得最大值(如图)此时P'B=PP'+PB=1,即P'B的最大值为1.此时∠APB=180°﹣∠APP'=135度.【点睛】考查综合应用解直角三角形、直角三角形性质,进行逻辑推理能力和运算能力,在解题过程中通过添加辅助线,确定P′B取得最大值时点P′的位置.22、(1)或1;(2)当且时,有1个;当时,有2个;当时,有2个;当时,有1个.【分析】(1)分△AEF∽△BFC和△AEF∽△BCF两种情形,分别构建方程即可解决问题;(2)根据题意画出图形,交点个数分类讨论即可解决问题;【详解】解:(1)当∠AEF=∠BFC时,

要使△AEF∽△BFC,需,即,解得AF=1或1;

当∠AEF=∠BCF时,

要使△AEF∽△BCF,需,即,解得AF=1;

综上所述AF=1或1.(2)如图,延长DA,作点E关于AB的对称点E′,连结CE′,交AB于点F1;

连结CE,以CE为直径作圆交AB于点F2、F1.当m=4时,由已知条件可得DE=1,则CE=5,即图中圆的直径为5,可得此时图中所作圆的圆心到AB的距离为2.5,等于所作圆的半径,F2和F1重合,即当m=4时,符合条件的F有2个,当m>4时,图中所作圆和AB相离,此时F2和F1不存在,即此时符合条件的F只有1个,当1<m<4且m≠1时,由所作图形可知,符合条件的F有1个,综上所述:当1<m<4且m≠1时,有1个;

当m=1时,有2个;

当m=4时,有2个;

当m>4时,有1个.【点睛】本题考查作图-相似变换,矩形的性质,圆的有关知识等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.23、(1)详见解析;(2)36°【分析】(1)连接OP,由已知条件证明,可推出;(2)设,因为OD=DC推出,由OP=OC推出,根据三角形内角和解关于x的方程即可;【详解】(1)证明:连接OP.∵,∴PA=PC,在中,∴(SSS),∴;(2)解:设°,则°,∵OD=DC,∴°,∵OP=OC,∴°,在中,°,∴x+x+3x=180°,解得x=36°,∴=36°.【点睛】本题主要考查了圆与等腰三角形,全等三角形及三角形内角和等知识点,掌握圆的性质是解题的关键.24、(1)①见解析;②S△PBQ=18﹣93;(2)存在,满足条件的t的值为6﹣13或13或6+13.【解析】(1)①如图1中,过点Q作QF⊥CD于点F,证明Rt△ADP≌Rt△PFQ即可.②如图,过点A作PB的垂线,垂足为H,过点Q作PB的垂线,垂足为G.由Rt△ADP≌Rt△AHP,推出PH=PD=t,AH=AD=1.由Rt△AHP△Rt△PGQ,推出QG=PH=DP=t,在Rt△AHB中,则有12+(6﹣t)2=62,求出t即可解决问题.(2)分三种情形:①如图1﹣1中,若点P在线段DE上,当PQ=QB时.②如图1﹣2中,若点P在线段EC上(如图),当PB=BQ时.③如图1﹣1中,若点P在线段DC延长线上,QP=QB时,分别求解即可.【详解】(1)①证明:如图1中,过点Q作QF⊥CD于点F,∵点E是DC的中点,∴CE=DE=1=CB,又∵∠C=90°,∴∠CEB=∠CBE=45°,∵EQ=2t,DP=t,∴EF=FQ=t.∴FQ=DP,∴PF=PE+EF=PE+DP=DE=1∴PF=AD,∴Rt△ADP≌Rt△PFQ,∴AP=PQ.②如图,过点A作PB的垂线,垂足为H,过点Q作PB的垂线,垂足为G.由AP平分∠DPB,得∠APD=∠APB,易证Rt△ADP≌Rt△AHP,∴PH=PD=t,AH=AD=1.又∠APD=∠PAB,∴∠PAB=∠APB,∴PB=AB=8,易证Rt△AHP△Rt△PGQ,∴QG=PH=DP=t,在R

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