2022年湖南省湘西古丈县数学九年级第一学期期末综合测试模拟试题含解析_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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,在平面直角坐标系中,点,将沿轴向右平移得,此时四边形是菱形,则点的坐标是()A. B. C. D.2.某盏路灯照射的空间可以看成如图所示的圆锥,它的高米,底面半径米,则圆锥的侧面积是多少平方米(结果保留).()A. B. C. D.3.当x=1时,代数式2ax2+bx的值为5,当x=2时,代数式ax2+bx﹣3的值为()A.﹣ B.2 C.7 D.174.关于的方程的根的情况,正确的是().A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.只有一个实数根 D.没有实数根5.在函数中,自变量x的取值范围是()A.x>0 B.x≥﹣4 C.x≥﹣4且x≠0 D.x>0且x≠﹣16.一组数据1,2,3,3,4,1.若添加一个数据3,则下列统计量中,发生变化的是()A.平均数 B.众数 C.中位数 D.方差7.下列说法:①三点确定一个圆;②任何三角形有且只有一个内切圆;③相等的圆心角所对的弧相等;④正多边形一定是中心对称图形,其中真命题有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.已知如图所示,在Rt△ABC中,∠A=90°,∠BCA=75°,AC=8cm,DE垂直平分BC,则BE的长是()A.4cm B.8cm C.16cm D.32cm9.如图,四边形ABCD是矩形,BC=4,AB=2,点N在对角线BD上(不与点B,D重合),EF,GH过点N,GH∥BC交AB于点G,交DC于点H,EF∥AB交AD于点E,交BC于点F,AH交EF于点M.设BF=x,MN=y,则y关于x的函数图象是()A. B.C. D.10.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(―3,6)、B(―9,一3),以原点O为位似中心,相似比为,把△ABO缩小,则点A的对应点A′的坐标是()A.(―1,2)B.(―9,18)C.(―9,18)或(9,―18)D.(―1,2)或(1,―2)二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图所示是由若干个完全相同的小正方体搭成的几何体的主视图和俯视图,则这个几何体最少是由________个正方体搭成的。12.在中,,如图①,点从的顶点出发,沿的路线以每秒1个单位长度的速度匀速运动到点,在运动过程中,线段的长度随时间变化的关系图象如图②所示,则的长为__________.13.若,则=___________.14.已知,相似比为,且的面积为,则的面积为__________.15.如图,在▱ABCD中,AB=6,BC=6,∠D=30°,点E是AB边的中点,点F是BC边上一动点,将△BEF移沿直线EF折叠,得到△GEF,当FG∥AC时,BF的长为_____.16.若△ABC∽△A′B′C′,且,△ABC的周长为12cm,则△A′B′C′的周长为_____________.17.代数式a2+a+3的值为7,则代数式2a2+2a-3的值为________.18.已知x=1是一元二次方程x2﹣3x+a=0的一个根,则方程的另一个根为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图所示,是的直径,为弦,交于点.若,,.(1)求的度数;(2)求的长度.20.(6分)已知:△ABC中,点D为边BC上一点,点E在边AC上,且∠ADE=∠B(1)如图1,若AB=AC,求证:;(2)如图2,若AD=AE,求证:;(3)在(2)的条件下,若∠DAC=90°,且CE=4,tan∠BAD=,则AB=____________.21.(6分)如图1,在平面直角坐标系xOy中,已知△ABC,∠ABC=90°,顶点A在第一象限,B,C在x轴的正半轴上(C在B的右侧),BC=2,AB=2,△ADC与△ABC关于AC所在的直线对称.(1)当OB=2时,求点D的坐标;(2)若点A和点D在同一个反比例函数的图象上,求OB的长;(3)如图2,将第(2)题中的四边形ABCD向右平移,记平移后的四边形为A1B1C1D1,过点D1的反比例函数y=(k≠0)的图象与BA的延长线交于点P.问:在平移过程中,是否存在这样的k,使得以点P,A1,D为顶点的三角形是直角三角形?若存在,请直接写出所有符合题意的k的值;若不存在,请说明理由.22.(8分)随着人民生活水平的不断提高,某市家庭轿车的拥有量逐年增加,据统计,该市2017年底拥有家庭轿车64万辆,2019年底家庭轿车的拥有量达到100万辆.(1)求2017年底至2019年底该市汽车拥有量的年平均增长率;(2)该市交通部门为控制汽车拥有量的增长速度,要求到2020年底全市汽车拥有量不超过118万辆,预计2020年报废的汽车数量是2019年底汽车拥有量的8%,求2019年底至2020年底该市汽车拥有量的年增长率要控制在什么范围才能达到要求.23.(8分)如图,抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A(-1,0),(1)求该抛物线的解析式;(2)抛物线的对称轴上是否存在一点M,使ΔACM的周长最小?若存在,请求出点M的坐标,若不存在,请说明理由.(3)设抛物线上有一个动点P,当点P在该抛物线上滑动到什么位置时,满足SΔPAB=8,并求出此时点24.(8分)解方程:3x(x﹣1)=x﹣1.25.(10分)如图,张大叔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米的正方形后,剩下的部分刚好能围成一个容积为米的无盖长方体箱子,且此长方体箱子的底面长比宽多米,现已知购买这种铁皮每平方米需元钱,算一算张大叔购回这张矩形铁皮共花了________元钱.26.(10分)已知抛物线经过点(1,0),(0,3).(1)求该抛物线的函数表达式;(2)将抛物线平移,使其顶点恰好落在原点,请写出一种平移的方法及平移后的函数表达式.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】首先由平移的性质,得出点C的纵坐标,OA=DE=3,AD=OE,然后根据勾股定理得出CD,再由菱形的性质得出点C的横坐标,即可得解.【详解】由已知,得点C的纵坐标为4,OA=DE=3,AD=OE∴∵四边形是菱形∴AD=BC=CD=5∴点C的横坐标为5∴点C的坐标为故答案为A.【点睛】此题主要考查平面直角坐标系中,根据平移和菱形的性质求解点坐标,熟练掌握,即可解题.2、A【分析】根据勾股定理求得AB,再求得圆锥的底面周长即圆锥的侧面弧长,根据扇形面积的计算方法S=lr,求得答案即可.【详解】解:∵AO=8米,OB=6米,∴AB=10米,

∴圆锥的底面周长=2×π×6=12π米,

∴S扇形=lr=×12π×10=60π(米2).

故选:A.【点睛】本题考查了圆锥的有关计算,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,熟知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.3、C【解析】直接把x=1代入进而得出2a+b=5,再把x=2代入ax2+bx﹣3,即可求出答案.【详解】∵当x=1时,代数式2ax2+bx的值为5,∴2a+b=5,∴当x=2时,代数式ax2+bx﹣3=4a+2b﹣3=2(2a+b)﹣3=2×5﹣3=1.故选:C.【点睛】本题主要考查求代数式的值,整体思想方法的应用,是解题的关键.4、A【分析】根据一元二次方程根的判别式,即可得到方程根的情况.【详解】解:∵,∴,∴原方程有两个不相等的实数根;故选择:A.【点睛】本题考查了一元二次方程根的判别式,解题的关键是熟练掌握根的判别式.5、C【解析】试题分析:由题意,得x+4≥0且x≠0,解得x≥﹣4且x≠0,故选C.考点:函数自变量的取值范围.6、D【解析】A.∵原平均数是:(1+2+3+3+4+1)÷6=3;添加一个数据3后的平均数是:(1+2+3+3+4+1+3)÷7=3;∴平均数不发生变化.B.∵原众数是:3;添加一个数据3后的众数是:3;∴众数不发生变化;C.∵原中位数是:3;添加一个数据3后的中位数是:3;∴中位数不发生变化;D.∵原方差是:;添加一个数据3后的方差是:;∴方差发生了变化.故选D.点睛:本题主要考查的是众数、中位数、方差、平均数的,熟练掌握相关概念和公式是解题的关键.7、A【分析】根据圆的性质、三角形内切圆的性质、圆心角的性质以及中心对称图形的知识,依次分析可得出正确的命题,即可得出答案.【详解】①不共线的三点确定一个圆,错误,假命题;②任何三角形有且只有一个内切圆,正确,真命题;③在同一个圆中,圆心角相等所对的弧也相等,错误,假命题;④正五边形、正三角形都不是中心对称图形,错误,假命题;故答案为A.【点睛】本题考查了圆的性质、三角形内切圆的性质、圆心角的性质以及中心对称图形的知识,解题时记牢性质和判定方法是关键.8、C【分析】连接CE,先由三角形内角和定理求出∠B的度数,再由线段垂直平分线的性质及三角形外角的性质求出∠CEA的度数,由直角三角形中30°所对的直角边是斜边的一半即可解答.【详解】解:连接CE,∵Rt△ABC中,∠A=90°,∠BCA=75°,∴∠B=90°﹣∠BCA=90°﹣75°=15°,∵DE垂直平分BC,∴BE=CE,∴∠BCE=∠B=15°,∴∠AEC=∠BCE+∠B=30°,∵Rt△AEC中,AC=8cm,∴CE=2AC=16cm,∵BE=CE,∴BE=16cm.故选:C.【点睛】此题考查的是垂直平分线的性质、等腰三角形的性质、三角形外角的性质和直角三角形的性质,掌握垂直平分线的性质、等边对等角、三角形外角的性质和30°所对的直角边是斜边的一半是解决此题的关键.9、B【分析】求出,,y=EF−EM−NF=2−BFtan∠DBC−AEtan∠DAH,即可求解.【详解】解:,y=EF﹣EM﹣NF=2﹣BFtan∠DBC﹣AEtan∠DAH=2﹣x×﹣x()=x2﹣x+2,故选:B.【点睛】本题考查的是动点图象问题,涉及到二次函数,此类问题关键是确定函数的表达式,进而求解.10、D【详解】试题分析:方法一:∵△ABO和△A′B′O关于原点位似,∴△ABO∽△A′B′O且=.∴==.∴A′E=AD=2,OE=OD=1.∴A′(-1,2).同理可得A′′(1,―2).方法二:∵点A(―3,6)且相似比为,∴点A的对应点A′的坐标是(―3×,6×),∴A′(-1,2).∵点A′′和点A′(-1,2)关于原点O对称,∴A′′(1,―2).故答案选D.考点:位似变换.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】易得这个几何体共有3层,由俯视图可得第一层立方体的个数,由主视图可得第二层、第三层立方体最少的个数,相加即可.【详解】结合主视图和俯视图可知,第一层、第二层最少各层最少1个,第三层一定有3个,∴组成这个几何体的小正方体的个数最少是1个,故答案为:1.【点睛】考查学生对三视图掌握程度和灵活运用能力,同时也体现了对空间想象能力方面的考查.12、【分析】由图象,推得AD=7,DC+BC=6,经过解直角三角形求得BC、DC及BD.再由勾股定理求AB.【详解】过点B作BD⊥AC于点D由图象可知,BM最小时,点M到达D点.则AD=7点M从点D到B路程为13-7=6在△DBC中,∠C=60°∴CD=2,BC=4则BD=2∴AB=故答案为:【点睛】本题是动点问题的函数图象探究题,考查了解直角三角形的相关知识,数形结合时解题关键.13、【分析】根据题干信息,利用已知得出a=b,进而代入代数式求出答案即可.【详解】解:∵,∴a=b,∴=.故答案为:.【点睛】本题主要考查比例的性质,正确得出a=b,并利用代入代数式求值是解题关键.14、【分析】根据相似三角形的性质,即可求解.【详解】∵,相似比为,∴与,的面积比等于4:1,∵的面积为,∴的面积为1.故答案是:1.【点睛】本题主要考查相似三角形的性质定理,掌握相似三角形的面积比等于相似比的平方,是解题的关键.15、或【分析】由平行四边形的性质得出∠B=∠D=30°,CD=AB=6,AD=BC=6,作CH⊥AD于H,则CH=CD=3,DH=CH=3=AD,得出AH=DH,由线段垂直平分线的性质得出CA=CD=AB=6,由等腰三角形的性质得出∠ACB=∠B=30°,由平行线的性质得出∠BFG=∠ACB=30°,分两种情况:①作EM⊥BF于M,在BF上截取EN=BE=3,则∠ENB=∠B=30°,由直角三角形的性质得出EM=BE=,BM=NM=EM=,得出BN=2BM=3,再证出FN=EN=3,即可得出结果;②作EM⊥BC于M,在BC上截取EN=BE=3,连接EN,则∠ENB=∠B=30°,得出EN∥AC,EM=BE=,BM=NM=EM=,BN=2BM=3,证出FG∥EN,则∠G=∠GEN,证出∠GEN=∠ENB=∠B=∠G=30°,推出∠BEN=120°,得出∠BEG=120°﹣∠GEN=90°,由折叠的性质得∠BEF=∠GEF=∠BEG=45°,证出∠NEF=∠NFE,则FN=EN=3,即可得出结果.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠B=∠D=30°,CD=AB=6,AD=BC=6,作CH⊥AD于H,则CH=CD=3,DH=CH=3=AD,∴AH=DH,∴CA=CD=AB=6,∴∠ACB=∠B=30°,∵FG∥AC,∴∠BFG=∠ACB=30°,∵点E是AB边的中点,∴BE=3,分两种情况:①作EM⊥BF于M,在BF上截取EN=BE=3,连接EN,如图1所示:则∠ENB=∠B=30°,∴EM=BE=,BM=NM=EM=,∴BN=2BM=3,由折叠的性质得:∠BFE=∠GFE=15°,∵∠NEF=∠ENB﹣∠BFE=15°=∠BFE,∴FN=EN=3,∴BF=BN+FN=3+3;②作EM⊥BC于M,在BC上截取EN=BE=3,连接EN,如图2所示:则∠ENB=∠B=30°,∴EN∥AC,EM=BE=,BM=NM=EM=,∴BN=2BM=3,∵FG∥AC,∴FG∥EN,∴∠G=∠GEN,由折叠的性质得:∠B=∠G=30°,∴∠GEN=∠ENB=∠B=∠G=30°,∵∠BEN=180°﹣∠B﹣∠ENB=180°﹣30°﹣30°=120°,∴∠BEG=120°﹣∠GEN=120°﹣30°=90°,由折叠的性质得:∠BEF=∠GEF=∠BEG=45°,∴∠NEF=∠NEG+∠GEF=30°+45°=75°,∠NFE=∠BEF+∠B=45°+30°=75°,∴∠NEF=∠NFE,∴FN=EN=3,∴BF=BN﹣FN=3﹣3;故答案为:或.【点睛】本题考查了翻折变换的性质、平行四边形的性质、直角三角形的性质、线段垂直平分线的性质、等腰三角形的性质等知识;掌握翻折变换的性质和等腰三角形的性质是解答本题的关键.16、16cm【分析】根据相似三角形周长的比等于相似比求解.【详解】解:∵△ABC∽△A′B′C′,且,即相似三角形的相似比为,

∵△ABC的周长为12cm

∴△A′B′C′的周长为12÷=16cm.故答案为:16.【点睛】此题考查相似三角形的性质,解题关键在于掌握相似三角形周长的比等于相似比.17、3【分析】先求得a2+a=1,然后依据等式的性质求得2a3+2a=2,然后再整体代入即可.【详解】∵代数式a2+a+3的值为7,∴a2+a=1.∴2a3+2a=2.∴2a3+2a-3=2-3=3.故答案为3.【点睛】本题主要考查的是求代数式的值,整体代入是解题的关键.18、【解析】设方程另一个根为x,根据根与系数的关系得,然后解一次方程即可.【详解】设方程另一个根为x,根据题意得x+1=3,解得x=2.故答案为:x=2.【点睛】本题主要考查一元二次方程根与系数的关系,熟记公式是解决本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)120°;(2)1.【分析】(1)首先根据∠BAO=30°,AO∥BC利用两直线平行,内错角相等求得∠CBA的度数,然后利用圆周角定理求得∠AOC的度数,从而利用邻补角的定义求得∠AOD的度数.(2)首先根据,求得,在中,求得OE的值,将OE,OC的值代入即可得出.【详解】解:(1),,,,.(2),,.在中,.,.【点睛】本题考查了解直角三角形及圆周角定理,构造直角三角形是解题的关键.20、【解析】分析:(1)∠ADE=∠B,可得根据等边对等角得到△BAD∽△CDE,根据相似三角形的性质即可证明.(2)在线段AB上截取DB=DF,证明△AFD∽△DEC,根据相似三角形的性质即可证明.(3)过点E作EF⊥BC于F,根据tan∠BAD=tan∠EDF=,设EF=x,DF=2x,则DE=,证明△EDC∽△GEC,求得,根据CE2=CD·CG,求出CD=,根据△BAD∽△GDE,即可求出的长度.详解:(1)∠ADE=∠B,可得∵△BAD∽△CDE,∴;(2)在线段AB上截取DB=DF∴∠B=∠DFB=∠ADE∵AD=AE∴∠ADE=∠AED∴∠AED=∠DFB,同理:∵∠BAD+∠BDA=180°-∠B,∠BDA+∠CDE=180°-∠ADE∴∠BAD=∠CDE∵∠AFD=180°-∠DFB,∠DEC=180°-∠AED∴∠AFD=∠DEC,∴△AFD∽△DEC,∴(3)过点E作EF⊥BC于F∵∠ADE=∠B=45°∴∠BDA+∠BAD=135°,∠BDA+∠EDC=135°∴∠BAD=∠EBC(三等角模型中,这个始终存在)∵tan∠BAD=tan∠EDF=∴设EF=x,DF=2x,则DE=,在DC上取一点G,使∠EGD=45°,∴△BAD∽△GDE,∵AD=AE∴∠AED=∠ADE=45°,∵∠AED=∠EDC+∠C=45°,∠C+∠CEG=45°,∴∠EDC=∠GEC,∴△EDC∽△GEC,∴∴,又CE2=CD·CG,∴42=CD·,CD=,∴,解得∵△BAD∽△GDE∴,∴.点睛:属于相似三角形的综合题,考查相似三角形的判定于性质,掌握相似三角形的判定方法是解题的关键.21、(1)点D坐标为(5,);(2)OB=2;(2)k=12.【解析】分析:(1)如图1中,作DE⊥x轴于E,解直角三角形清楚DE,CE即可解决问题;(2)设OB=a,则点A的坐标(a,2),由题意CE=1.DE=,可得D(2+a,),点A、D在同一反比例函数图象上,可得2a=(2+a),求出a的值即可;(2)分两种情形:①如图2中,当∠PA1D=90°时.②如图2中,当∠PDA1=90°时.分别构建方程解决问题即可;详解:(1)如图1中,作DE⊥x轴于E.∵∠ABC=90°,∴tan∠ACB=,∴∠ACB=60°,根据对称性可知:DC=BC=2,∠ACD=∠ACB=60°,∴∠DCE=60°,∴∠CDE=90°-60°=20°,∴CE=1,DE=,∴OE=OB+BC+CE=5,∴点D坐标为(5,).(2)设OB=a,则点A的坐标(a,2),由题意CE=1.DE=,可得D(2+a,),∵点A、D在同一反比例函数图象上,∴2a=(2+a),∴a=2,∴OB=2.(2)存在.理由如下:①如图2中,当∠PA1D=90°时.∵AD∥PA1,∴∠ADA1=180°-∠PA1D=90°,在Rt△ADA1中,∵∠DAA1=20°,AD=2,∴AA1==4,在Rt△APA1中,∵∠APA1=60°,∴PA=,∴PB=,设P(m,),则D1(m+7,),∵P、A1在同一反比例函数图象上,∴m=(m+7),解得m=2,∴P(2,),∴k=10.②如图2中,当∠PDA1=90°时.∵∠PAK=∠KDA1=90°,∠AKP=∠DKA1,∴△AKP∽△DKA1,∴.∴,∵∠AKD=∠PKA1,∴△KAD∽△KPA1,∴∠KPA1=∠KAD=20°,∠ADK=∠KA1P=20°,∴∠APD=∠ADP=20°,∴AP=AD=2,AA1=6,设P(m,4),则D1(m+9,),∵P、A1在同一反比例函数图象上,∴4m=(m+9),解得m=2,∴P(2,4),∴k=12.点睛:本题考查反比例函数综合题、相似三角形的判定和性质、锐角三角函数、解直角三角形、待定系数法等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,学会了可以参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.22、(1)2017年底至2019年底该市汽车拥有量的年平均增长率为25%;(2)2019年底至2020年底该市汽车拥有量的年增长率要小于等于26%才能达到要求.【分析】(1)设2017年底至2019年底该市汽车拥有量的年平均增长率为x,根据2017年底及2019年底该市汽车拥有量,即可得出关于x的一元二次方程,解之取其正值即可得出结论;(2)设2019年底至2020年底该市汽车拥有量的年增长率为y,根据2020年底全市汽车拥有量不超过118万辆,即可得出关于y的一元一次不等式,解之即可得出结论.【详解】解:(1)设2017年底至2019年底该市汽车拥有量的年平均增长率为x,依题意,得:64(1+x)2=100,解得:x1=0.25=25%,x2=﹣2.25(不合题意,舍去).答:2017年底至2019年底该市汽车拥有量的年平均增长率为25%.(2)设2019年底至2020年底该市汽车拥有量的年增长率为y,依题意,得:100(1+y)﹣100×8%≤118,解得:y≤0.26=26%.答:2019年底至2020年底该市汽车拥有量的年增长率要小于等于26%才能达到要求.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用以及一元一次不等式的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出一元二次方程;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式.23、(1)y=x2﹣2x﹣1;(2)存在;M(1,﹣2);(1)(1+22,4)或(1﹣22,4)或(1,﹣4).【解析】(1)由于抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A(-1,0),B(1,0)两点,那么可以得到方程x2+bx+c=0的两根为x=-1或x=1,然后利用根与系数即可确定b、c的值;(2)点B是点A关于抛物线对称轴的对称点,在抛物线的对称轴上有一点M,要使MA+MC的值最小,则点M就是BC与抛物线对称轴的交点,利用待定系数法求出直线BC的解析式,把抛物线对称轴x=1代入即可得到点M的坐标;(1)根据S△PAB=2,求得P的纵坐标,把纵坐标代入抛物线的解析式即可求得P点的坐标.【详解】(1)∵抛物线y=x2+bx+c与x轴交于A(﹣1,0),B(1,0)两点,∴方程x2+bx+c=0的

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