2022-2023学年四川省宜宾市南溪区数学八上期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年八上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=8,BC=1.若DE是△ABC的中位线,延长DE交△ABC的外角∠ACM的平分线于点F,则线段DF的长为()A.7 B.8 C.9 D.102.若分式的值为零,则x=()A.3 B.-3 C.±3 D.03.下列各式中,属于分式的是()A.x﹣1 B. C. D.(x+y)4.若直线与的交点在x轴上,那么等于A.4 B. C. D.5.如图,一副三角板叠在一起,最小锐角的顶点D恰好放在等腰直角三角板的斜边AB上,AC与DE交于点M,如果,则的度数为()A.80 B.85 C.90 D.956.已知,如图,△ABC是等边三角形,AE=CD,BQ⊥AD于Q,BE交AD于点P,下列说法:①∠APE=∠C,②AQ=BQ,③BP=2PQ,④AE+BD=AB,其中正确的个数有()个.A.4 B.3 C.2 D.17.如图,在一单位长度为的方格纸上,依如所示的规律,设定点、、、、、、、,连接点、、组成三角形,记为,连接、、组成三角形,记为,连、、组成三角形,记为(为正整数),请你推断,当为时,的面积()A. B. C. D.8.已知a,b,c是三角形的三边,如果满足(a﹣3)2++|c﹣5|=0,则三角形的形状是()A.底与腰部相等的等腰三角形 B.等边三角形C.钝角三角形 D.直角三角形9.

的倒数是(

)A. B. C. D.10.中学人数相等的甲、乙两班学生参加了同一次数学测验,班平均分和方差分别为82分,82分,245分2,190分2.那么成绩较为整齐的是()A.甲班 B.乙班 C.两班一样整齐 D.无法确定二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,△ABC中,EF是AB的垂直平分线,与AB交于点D,BF=12,CF=3,则AC=.12.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(2,-2),在坐标轴上确定一点B,使得△AOB是等腰三角形,则符合条件的点B共有________个.13.如图,在平面直角坐标系中,边长为1的正方形OA1B1C1的两边在坐标轴上,以它的对角线OB1为边作正方形OB1B2C2,再以正方形OB1B2C2的对角线OB2为边作正方形OB2B3C3,以此类推……则正方形OB2019B2020C2020的顶点B2020的坐标是_____.14.命题“面积相等的三角形全等”的逆命题是__________.15.计算:2a﹒a2=________.16.如图:已知AB⊥BC,AE⊥DE,且AB=AE,∠ACD=∠ADC=50°,∠BAD=100°,则∠BAE=_________.17.一辆汽车油箱中现存油,汽车每行驶耗油,则油箱剩余油量与汽车行驶路程之间的关系式是______________.18.在,,,,这五个数中,无理数有________个.三、解答题(共66分)19.(10分)若正数、、满足不等式组,试确定、、的大小关系.20.(6分)我县正准备实施的某项工程接到甲、乙两个工程队的投标书,甲、乙工程队施工一天的工程费用分别为2万元和1.5万元,县招投标中心根据甲、乙两工程队的投标书测算,应有三种施工方案:方案一:甲队单独做这项工程刚好如期完成;方案二:乙队单独做这项工程,要比规定日期多5天;方案三:若甲、乙两队合做4天后,余下的工程由乙队单独做,也正好如期完成.根据以上方案提供的信息,在确保工期不耽误的情况下,你认为哪种方案最节省工程费用,通过计算说明理由.21.(6分)请按照研究问题的步骤依次完成任务.(问题背景)(1)如图1的图形我们把它称为“8字形”,请说理证明∠A+∠B=∠C+∠D.(简单应用)(2)如图2,AP、CP分别平分∠BAD、∠BCD,若∠ABC=20°,∠ADC=26°,求∠P的度数(可直接使用问题(1)中的结论)(问题探究)(3)如图3,直线AP平分∠BAD的外角∠FAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,若∠ABC=36°,∠ADC=16°,猜想∠P的度数为;(拓展延伸)(4)在图4中,若设∠C=x,∠B=y,∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,试问∠P与∠C、∠B之间的数量关系为(用x、y表示∠P);(5)在图5中,AP平分∠BAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,猜想∠P与∠B、D的关系,直接写出结论.22.(8分)如图,平面直角坐标系中,、,且、满足(1)求、两点的坐标;(2)过点的直线上有一点,连接、,,如图2,当点在第二象限时,交轴于点,延长交轴于点,设的长为,的长为,用含的式子表示;(3)在(2)的条件下,如图3,当点在第一象限时,过点作交于点,连接,若,,求的长.23.(8分)根据记录,从地面向上11km以内,每升高1km,气温降低6℃;又知在距离地面11km以上高空,气温几乎不变.若地面气温为m(℃),设距地面的高度为x(km)处的气温为y(℃)(1)写出距地面的高度在11km以内的y与x之间的函数表达式;(2)上周日,小敏在乘飞机从上海飞回西安途中,某一时刻,她从机舱内屏幕显示的相关数据得知,飞机外气温为-26℃时,飞机距离地面的高度为7km,求当时这架飞机下方地面的气温;小敏想,假如飞机当时在距离地面12km的高空,飞机外的气温是多少度呢?请求出假如当时飞机距离地面12km时,飞机外的气温.24.(8分)先化简,再求值:(x﹣1)(x+6)﹣(6x4+10x3﹣11x1)÷1x1,其中x=1.25.(10分)如图所示,在正方形网格中,若点的坐标是,点的坐标是,按要求解答下列问题:(1)在图中建立正确的平面直角坐标系,写出点C的坐标.(2)在图中作出△ABC关于x轴对称的△A1B1C1.26.(10分)在平面直角坐标系xOy中,直线l1:y=k1x+6与x轴、y轴分别交于A、B两点,且OB=OA,直线l2:y=k2x+b经过点C(,1),与x轴、y轴、直线AB分别交于点E、F、D三点.(1)求直线l1的解析式;(2)如图1,连接CB,当CD⊥AB时,求点D的坐标和△BCD的面积;(3)如图2,当点D在直线AB上运动时,在坐标轴上是否存在点Q,使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形?若存在,请直接写出点Q的坐标,若不存在,请说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】根据三角形中位线定理求出DE,得到DF∥BM,再证明EC=EF=AC,由此即可解决问题.【详解】在RT△ABC中,∵∠ABC=90°,AB=2,BC=1,∴AC===10,∵DE是△ABC的中位线,∴DF∥BM,DE=BC=3,∴∠EFC=∠FCM,∵∠FCE=∠FCM,∴∠EFC=∠ECF,∴EC=EF=AC=5,∴DF=DE+EF=3+5=2.故选B.2、B【分析】根据题意分式的值等于1时,分子就等于1且分母不为1.即可求出答案.【详解】解:∵分式的值为零,∴,且,∴,且,∴;故选:B.【点睛】考查了分式的值为零的条件,分式的值的由分子分母共同决定,熟记分式的值为1是解题的关键.3、B【解析】利用分式的定义判断即可.分式的分母中必须含有字母,分子分母均为整式.【详解】解:是分式,故选:.【点睛】此题考查了分式的定义,熟练掌握分式的定义是解本题的关键.4、D【解析】分别求出两直线与x轴的交点的横坐标,然后列出方程整理即可得解.【详解】解:令,则,

解得,

解得,

两直线交点在x轴上,

故选:D.

【点睛】考查了两直线相交的问题,分别表示出两直线与x轴的交点的横坐标是解题的关键.5、C【分析】先根据平角的概念求出的度数,然后利用三角形内角和定理即可得出答案.【详解】故选:C.【点睛】本题主要考查三角形内角和定理及平角的概念,掌握三角形内角和定理是解题的关键.6、B【分析】根据等边三角形的性质可得AB=AC,∠BAE=∠C=60°,利用“边角边”证明△ABE和△CAD全等,然后分析判断各选项即可.【详解】证明:∵△ABC是等边三角形,∴AB=AC,∠BAE=∠C=60°,在△ABE和△CAD中,,∴△ABE≌△CAD(SAS),∴∠1=∠2,∴∠BPQ=∠2+∠3=∠1+∠3=∠BAC=60°,∴∠APE=∠C=60°,故①正确∵BQ⊥AD,∴∠PBQ=90°−∠BPQ=90°−60°=30°,∴BP=2PQ.故③正确,∵AC=BC.AE=DC,∴BD=CE,∴AE+BD=AE+EC=AC=AB,故④正确,无法判断BQ=AQ,故②错误,故选B.【点睛】此题考查全等三角形的判定与性质,等边三角形的性质,解题关键在于掌握各性质定义.7、A【分析】根据图形计算发现:第一个三角形的面积是,第二个三角形的面积是,第三个图形的面积是,即第个图形的面积是,即可求得,△的面积.【详解】由题意可得规律:第个图形的面积是,所以当为时,的面积.故选:A.【点睛】此题主要考查了点的坐标变化规律,通过计算前面几个具体图形的面积发现规律是解题关键.8、D【解析】首先根据绝对值,平方数与算术平方根的非负性,求出a,b,c的值,再根据勾股定理的逆定理判断其形状是直角三角形.【详解】解:∵(a-3)2≥0,b-4

≥0,|c-5|≥0,

∴a-3=0,b-4=0,c-5=0,

解得:a=3,b=4,c=5,

∵3

2

+4

2

=9+16=25=5

2

∴a

2

+b

2

=c

2

,∴以a,b,c为边的三角形是直角三角形.

故选D.【点睛】本题主要考查了非负数的性质与勾股定理的逆定理,此类题目在考试中经常出现,是考试的重点.9、C【解析】根据倒数定义可知,的倒数是.【详解】解:-×-=1故答案为:C.【点睛】此题考查倒数的定义,解题关键在于熟练掌握其定义.10、B【分析】根据方差的意义知,方差越小,波动性越小,故成绩较为整齐的是乙班.【详解】由于乙的方差小于甲的方差,故成绩较为整齐的是乙班.故选B.【点睛】此题主要考查了方差,关键是掌握方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】试题分析:因为EF是AB的垂直平分线,所以AF=BF,因为BF=12,CF=3,所以AF=BF=12,所以AC=AF+FC=12+3=1.考点:线段垂直平分线的性质12、1【分析】OA是等腰三角形的一边,确定第三点B,可以分OA是腰和底边两种情况进行讨论即可.【详解】(1)若AO作为腰时,有两种情况,当A是顶角顶点时,B是以A为圆心,以OA为半径的圆与坐标轴的交点,共有2个(除O点);当O是顶角顶点时,B是以O为圆心,以OA为半径的圆与坐标轴的交点,有4个;(2)若OA是底边时,B是OA的中垂线与坐标轴的交点,有2个.以上1个交点没有重合的.故符合条件的点有1个.故答案为:1.【点睛】本题考查了坐标与图形的性质和等腰三角形的判定;对于底和腰不等的等腰三角形,若条件中没有明确哪边是底,哪边是腰时,应在符合三角形三边关系的前提下分类讨论.13、【分析】首先先求出B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10的坐标,找出这些坐标之间的规律,然后根据规律计算出点B2020的坐标.【详解】∵正方形OA1B1C1的边长为1,∴OB1=∴OB2=2∴B2(0,2),同理可知B3(-2,2),B4(-4,0),B5(-4,-4),B6(0,-8),B7(8,-8),B9(16,16),B10(0,32).由规律可以发现,每经过8次作图后,点的坐标符号与第一次坐标的符号相同,每次正方形的边长变为原来的倍,∵2020÷8=252⋯⋯4,∴B8n+4(-24k+2,0),∴B2020(-21010,0).故答案为(-21010,0).【点睛】此题考查的是一个循环规律归纳的题目,解答此题的关键是确定几个点坐标为一个循环,再确定规律即可.14、全等三角形的面积相等【分析】将原命题的条件与结论互换即可得到其逆命题.【详解】解:∵原命题的条件是:三角形的面积相等,结论是:该三角形是全等三角形.

∴其逆命题是:全等三角形的面积相等.故答案为:全等三角形的面积相等.【点睛】本题考查了命题与定理的知识,解题的关键是了解如何写出一个命题的逆命题.15、2a1【解析】试题分析:2a﹒a2=2a1.考点:单项式的乘法.16、120°【分析】先由题意求得∠CAD,再证明△ABC与△AED全等即可求解.【详解】解:∵∠ACD=∠ADC=50°,∴∠CAD=180°-50°-50°=80°,AC=AD,又AB⊥BC,AE⊥DE,∴∠B=∠E=90°,∵AB=AE,∴Rt△ABCRt△AED,∴∠BAC=∠EAD,∴∠BAE=∠BAC+∠CAD+∠EAD=2∠BAC+∠CAD,∵∠BAD=100°,∴∠BAC=∠BAD-∠CAD=20°,∴∠BAE=120°;故答案为:120°.【点睛】此题考查三角形全等及等腰三角形的性质,难度一般.17、y=50-0.1x【分析】根据油箱剩余油量=油箱中现存-汽车行驶消耗的油量,即可得到答案.【详解】由题意得:10÷100=0.1L/km,∴y=50-0.1x,故答案是:y=50-0.1x.【点睛】本题主要考查一次函数的实际应用,掌握油箱剩余油量=油箱中现存-汽车行驶消耗的油量,是解题的关键.18、【解析】无理数就是无限不循环小数.理解无理数的概念,一定要同时理解有理数的概念,有理数是整数与分数的统称.即有限小数和无限循环小数是有理数,而无限不循环小数是无理数.由此即可判定选择项.【详解】解:在,,,,这五个数中,无理数有,这两个数,【点睛】此题主要考查了无理数的定义,其中初中范围内学习的无理数有:π,2π等;开方开不尽的数;以及像0.1010010001…,等有这样规律的数.三、解答题(共66分)19、【分析】根据不等式的基本性质将三个不等式都变为a+b+c的取值范围,从而得出a、c的大小关系和b、c的大小关系,从而得出结论.【详解】解:①得,④②得,⑤③得,⑥由④,⑤得,所以同理,由④,⑥得,所以,,的大小关系为.【点睛】此题考查的是解不等式,掌握不等式的基本性质是解题关键.20、方案三最节省工程费用,理由见解析.【分析】设工程如期完成需天,则甲工程队单独完成需天,乙工程队单独完成需天,依题意可列方程,可求的值,然后分别算出三种方案的价格进行比较即可.【详解】设工程如期完成需天,则甲工程队单独完成需天,乙工程队单独完成需天,依题意可列方程或解得:经检验是方程的根∴工程如期完成需20天,甲工程队单独完成需20天,乙工程队单独完成需25天,在工期不耽误的情况下,可选择方案一或方案三若选择方案一,需工程款万元若选择方案三,需工程款万元故选择方案(3).【点睛】本题主要考查分式方程的应用,熟练掌握分式方程的应用是解题的关键.21、(1)见解析;(2)∠P=23º;(3)∠P=26º;(4)∠P=;(5)∠P=.【分析】(1)根据三角形内角和定理即可证明;

(2)如图2,根据角平分线的性质得到∠1=∠2,∠3=∠4,列方程组即可得到结论;

(3)由AP平分∠BAD的外角∠FAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,推出∠1=∠2,∠3=∠4,推出∠PAD=180°-∠2,∠PCD=180°-∠3,由∠P+(180°-∠1)=∠D+(180°-∠3),∠P+∠1=∠B+∠4,推出2∠P=∠B+∠D,即可解决问题;

(4)根据题意得出∠B+∠CAB=∠C+∠BDC,再结合∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,得到y+(∠CAB-∠CAB)=∠P+(∠BDC-∠CDB),从而可得∠P=y+∠CAB-∠CAB-∠CDB+∠CDB=;(5)根据题意得出∠B+∠BAD=∠D+∠BCD,∠DAP+∠P=∠PCD+∠D,再结合AP平分∠BAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,得到∠BAD+∠P=[∠BCD+(180°-∠BCD)]+∠D,所以∠P=90°+∠BCD-∠BAD+∠D=.【详解】解:(1)证明:在△AOB中,∠A+∠B+∠AOB=180°,

在△COD中,∠C+∠D+∠COD=180°,

∵∠AOB=∠COD,

∴∠A+∠B=∠C+∠D;

(2)解:如图2,∵AP、CP分别平分∠BAD,∠BCD,

∴∠1=∠2,∠3=∠4,

由(1)的结论得:,①+②,得2∠P+∠2+∠3=∠1+∠4+∠B+∠D,∴∠P=(∠B+∠D)=23°;

(3)解:如图3,

∵AP平分∠BAD的外角∠FAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,

∴∠1=∠2,∠3=∠4,

∴∠PAD=180°-∠2,∠PCD=180°-∠3,

∵∠P+(180°-∠1)=∠D+(180°-∠3),

∠P+∠1=∠B+∠4,

∴2∠P=∠B+∠D,

∴∠P=(∠B+∠D)=×(36°+16°)=26°;

故答案为:26°;

(4)由题意可得:∠B+∠CAB=∠C+∠BDC,即y+∠CAB=x+∠BDC,即∠CAB-∠BDC=x-y,∠B+∠BAP=∠P+∠PDB,即y+∠BAP=∠P+∠PDB,即y+(∠CAB-∠CAP)=∠P+(∠BDC-∠CDP),即y+(∠CAB-∠CAB)=∠P+(∠BDC-∠CDB),∴∠P=y+∠CAB-∠CAB-∠CDB+∠CDB=y+(∠CAB-∠CDB)=y+(x-y)=故答案为:∠P=;(5)由题意可得:∠B+∠BAD=∠D+∠BCD,∠DAP+∠P=∠PCD+∠D,∴∠B-∠D=∠BCD-∠BAD,∵AP平分∠BAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,∴∠BAP=∠DAP,∠PCE=∠PCB,∴∠BAD+∠P=(∠BCD+∠BCE)+∠D,∴∠BAD+∠P=[∠BCD+(180°-∠BCD)]+∠D,∴∠P=90°+∠BCD-∠BAD+∠D=90°+(∠BCD-∠BAD)+∠D=90°+(∠B-∠D)+∠D=,故答案为:∠P=.【点睛】本题考查三角形内角和,三角形的外角的性质、多边形的内角和等知识,解题的关键是学会用方程组的思想思考问题,属于中考常考题型.22、(1)A(0,5)、B(5,0);(2);(3).【分析】(1)先根据非负数的性质求出a、b的值,进而可得结果;(2)先根据余角的性质证得∠DAO=∠CBD,进而可根据ASA证明△ADO≌△BEO,可得,进一步即可得出d和m的关系式;(3)过点作于,交CB延长线于点,根据四边形的内角和和平角的定义易得,从而可根据AAS证明△OAM≌△OBN,可得,可得CO是直角∠ACB的平分线,进一步即可推出,过点作于,由等腰直角三角形的性质可得,进而可得,然后即可根据SAS证明△AOF≌△OBK,可得,然后再利用等腰直角三角形的性质和角平分线的性质得出BC和AC的关系,进而可得结果.【详解】解:(1)∵,,,∴A(0,5)、B(5,0);(2)如图2,,,,,∴∠DAO=∠CBD,∵AO=BO=5,∠DOA=∠EOB=90°,∴△ADO≌△BEO(ASA),,;(3)过点作于,交CB延长线于点,如图4,,∵四边形的内角和为,,,,,,∴△OAM≌△OBN(AAS),,,,,,过点作于,,,,,,,,∴△AOF≌△OBK(SAS),,,过点作于,,,.【点睛】本题以平面直角坐标系为载体,主要考查了非负数的性质、全等三角形的判定和性质、角平分线的判定和性质、等腰直角三角形的判定和性质等知识,综合性强、难度较大,属于试卷的压轴题,正确添加辅助线、灵活应用全等三角形和等腰直角三角形的判定和性质是解题的关键.23、(1)y=m-6x;(2)当时飞机距地面12km时,飞机外的气温为-50℃【分析】(1)根据从地面向上11km以内,每升高1km,气温降低6℃即可写出函数表达式;(2)将x=7,y=-26代入(1)中的解析式可求得当时地面的气温;根据地面气温以及飞机的高度利用(1)中的解析式即可求得飞机距离地面12km时,飞机外的气温.【详解】(1)∵从地面向上11km以内,每升高1km,气温降低6℃,地面气温为m(℃),距地面的高度为x(km)处的气温为y(℃),∴y与x之间的函数表达式为:y=m-6x(0≤x≤11);(2)将x=7,y=-26代入y=m-6x,得-26=m-42,∴m=16,∴当时地面气温为16℃;∵x=12>11,∴y=16-6×11=-50(℃),假如当时飞机距地面12km时,飞机外的气温为-50℃.【点睛】本题考查了一次函数的应用,弄清题意,正确分析各量间的关系是解题的关键.24、﹣1x1,﹣2.【分析】先计算第一项的多项式乘多项式和第二项的除法,再去括号、合并同类项即可得到化简结果,代入x的值即可求解.【详解】原式=x1+5x﹣6﹣(3x1+5x﹣6)=x1+5x﹣6﹣3x1﹣5x+6=x1﹣3x1=﹣1x1,当x=1时,原式=﹣1×11=﹣2.【点睛】本题考查整式的混合运算,能正确根据整式的运算法则进行化简是解题的关键.25、(1)见解析;C(3,2);(2)见解析.【分析】(1)利用点A的坐标和点B的坐标,确定原点,建立平面直角坐标系,并写出点C的坐标即可;(2)利用关于x轴对称的点的坐标特征写出A1、B1、C1的坐标,然后描点即可得到△A1B1C1.【详解】(1)如图所示;C(3,2);(2)如图所示:【点睛】本题考查了作图——轴对称变换,以及建立平面直角坐标系,解题的关键是熟练掌握轴对称的性质,正确建立平面直角坐标系.26、(1)y=x+6;(2)D(﹣,3),S△BCD=4;(3)存在点Q,使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形,点Q的坐标是(0,±2)或(6﹣4,0)或(﹣4﹣6,0)【分析】(1)根据待定系数法可得直线l1的解析式;(2)如图1,过C作CH⊥x轴于H,求点E的坐标,利用C和E两点的坐标求直线l2的解析式,与直线l1列方程组可得点D的坐标,利用面积和可得△BCD的面积;(3)分四种情况:在x轴和y轴上,证明△DMQ≌△QNC(AAS),得DM=QN,QM=CN,设D(m,m+6)(m<0),表示点Q的坐标,根据OQ的长列方程可得m的值,从而得到结论.【详解】解:(1)y=k1x+6,当x=0时,y=6,∴OB=6,∵OB=OA,∴OA=2,∴A(﹣2,0),把A(﹣2,0

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