辽宁省沈阳市第八十五中学2022-2023学年数学九上期末教学质量检测模拟试题含解析_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考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(每小题3分,共30分)1.在圆内接四边形中,与的比为,则的度数为()A. B. C. D.2.下列各式计算正确的是()A. B. C. D.3.如图,点C在弧ACB上,若∠OAB=20°,则∠ACB的度数为()A. B. C. D.4.已知二次函数y=ax2+bx+c+2的图象如图所示,顶点为(-1,1),下列结论:①abc<1;②b2-4ac=1;③a<2;④4a-2b+c>1.其中正确结论的个数是()A.1 B.2 C.3 D.45.已知下列命题:①等弧所对的圆心角相等;②90°的圆周角所对的弦是直径;③关于x的一元二次方程有两个不相等的实数根,则ac<0;④若二次函数y=的图象上有两点(-1,y1)、(2,y2),则>;其中真命题的个数是()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个6.一个口袋中有红球、白球共10个,这些球除颜色外都相同,将口袋中的球搅拌均匀,从中随机模出一个球,记下它的颜色后再放回口袋中,不断重复这一过程,共摸了100次球,发现有80次摸到红球,则口袋中红球的个数大约有()A.8个 B.7个 C.3个 D.2个7.小悦乘座中国最高的摩天轮“南昌之星”,从最低点开始旋转一圈,她离地面的高度y(米)与旋转时间x(分)之间的关系可以近似地用二次函数来刻画.经测试得出部分数据如表.根据函数模型和数据,可推断出南昌之星旋转一圈的时间大约是()x(分)…13.514.716.0…y(米)…156.25159.85158.33…A.32分 B.30分 C.15分 D.13分8.已知Rt△ABC,∠ACB=90º,BC=10,AC=20,点D为斜边中点,连接CD,将△BCD沿CD翻折得△B’CD,B’D交AC于点E,则的值为()A. B. C. D.9.如图,已知小明、小颖之间的距离为3.6m,他们在同一盏路灯下的影长分别为1.8m,1.6m,已知小明、小颖的身高分别为1.8m,1.6m,则路灯的高为()A.3.4m B.3.5m C.3.6m D.3.7m10.如图,以原点O为圆心的圆交x轴于点A、B两点,交y轴的正半轴于点C,D为第一象限内上的一点,若,则的度数是A.B.C.D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.把配方成的形式为__________.12.如图,有一张直径(BC)为1.2米的圆桌,其高度为0.8米,同时有一盏灯A距地面2米,圆桌的影子是DE,AD和AE是光线,建立图示的平面直角坐标系,其中点D的坐标是(2,0).那么点E的坐标是____.13.若分式的值为0,则x的值为_______.14.从“线段,等边三角形,圆,矩形,正六边形”这五个图形中任取一个,取到既是轴对称图形又是中心对称图形的概率是_____.15.抛物线y=4x2﹣3x与y轴的交点坐标是_____.16.一个4米高的电线杆的影长是6米,它临近的一个建筑物的影长是36米.则这个建筑的高度是_____m.17.半径为4cm,圆心角为60°的扇形的面积为cm1.18.如图,已知菱形ABCD中,∠B=60°,点E在边BC上,∠BAE=25°,把线段AE绕点A逆时针方向旋转,使点E落在边CD上,那么旋转角的度数为______.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,∠A=∠B=50°,P为AB中点,点M为射线AC上(不与点A重合)的任意点,连接MP,并使MP的延长线交射线BD于点N,设∠BPN=α.(1)求证:△APM≌△BPN;(2)当MN=2BN时,求α的度数;(3)若△BPN的外心在该三角形的内部,直接写出α的取值范围.20.(6分)某公司研制出新产品,该产品的成本为每件2400元.在试销期间,购买不超过10件时,每件销售价为3000元;购买超过10件时,每多购买一件,所购产品的销售单价均降低5元,但最低销售单价为2600元。请解决下列问题:(1)直接写出:购买这种产品________件时,销售单价恰好为2600元;(2)设购买这种产品x件(其中x>10,且x为整数),该公司所获利润为y元,求y与x之间的函数表达式;(3)该公司的销售人员发现:当购买产品的件数超过10件时,会出现随着数量的增多,公司所获利润反而减少这一情况.为使购买数量越多,公司所获利润越大,公司应将最低销售单价调整为多少元?(其它销售条件不变)21.(6分)阅读下面内容,并按要求解决问题:问题:“在平面内,已知分别有2个点,3个点,4个点,5个点,…,个点,其中任意三个点都不在同一条直线上经过每两点画一条直线,它们可以分别画多少条直线?”探究:为了解决这个问题,希望小组的同学们,设计了如下表格进行探究:(为了方便研究问题,图中每条线段表示过线段两端点的一条直线)点数2345…示意图…直线条数1…请解答下列问题:(1)请帮助希望小组归纳,并直接写出结论:当平面内有个点时,直线条数为______;(2)若某同学按照本题中的方法,共画了28条直线,求该平面内有多少个已知点?22.(8分)如图已知直线与抛物线y=ax2+bx+c相交于A(﹣1,0),B(4,m)两点,抛物线y=ax2+bx+c交y轴于点C(0,﹣),交x轴正半轴于D点,抛物线的顶点为M.(1)求抛物线的解析式;(2)设点P为直线AB下方的抛物线上一动点,当△PAB的面积最大时,求△PAB的面积及点P的坐标;(3)若点Q为x轴上一动点,点N在抛物线上且位于其对称轴右侧,当△QMN与△MAD相似时,求N点的坐标.23.(8分)有六张完全相同的卡片,分两组,每组三张,在组的卡片上分别画上“√,×,√”,组的卡片上分别画上“√,×,×”,如图①所示.(1)若将卡片无标记的一面朝上摆在桌上,再分别从两组卡片中随机各抽取一张,求两张卡片上标记都是“√”的概率(请用“树形图法”或“列表法”求解).(2)若把两组卡片无标记的一面对应粘贴在一起得到三张卡片,其正、反面标记如图②所示,将卡片正面朝上摆在桌上,并用瓶盖盖住标记.①若随机揭开其中一个盖子,看到的标记是“√”的概率是多少?②若揭开盖子,看到的卡片正面标记是“√”后,猜想它的反面也是“√”,求猜对的概率.24.(8分)如图,△ABC内接于⊙O,AB=AC,∠BAC=36°,过点A作AD∥BC,与∠ABC的平分线交于点D,BD与AC交于点E,与⊙O交于点F.(1)求∠DAF的度数;(2)求证:AE2=EF•ED;(3)求证:AD是⊙O的切线.25.(10分)为培养学生良好的学习习惯,某学校计划举行一次“整理错题集”的展示活动,对该校部分学生“整理错题集”的情况进行了一次抽样调查,请根据图表中提供的信息,解答下列问题:整理情况频数频率非常好0.21较好70一般不好36(1)本次抽样共调查了多少名学生?(2)补全统计表中所缺的数据.(3)该校有1500名学生,估计该校学生整理错题集情况“非常好”和“较好”的学生一共约多少名.26.(10分)如图,在Rt△ABE中,∠B=90°,以AB为直径的⊙O交AE于点C,CE的垂直平分线FD交BE于点D,连接CD.(1)判断CD与⊙O的位置关系,并证明;(2)若AC=6,CE=8,求⊙O的半径.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据圆内接四边形对角互补的性质即可求得.【详解】∵在圆内接四边形ABCD中,:=3:2,∴∠B:∠D=3:2,∵∠B+∠D=180°,∴∠B=180°×=.故选C.【点睛】本题考查了圆内接四边形的性质,熟练掌握圆内接四边形的性质是解题的关键.2、D【分析】根据二次根式的加减法对A、B进行判断;根据二次根式的乘法法则对C进行判断;根据二次根式的除法法则对D进行判断.【详解】A.与不能合并,所以A选项错误;B.原式=,所以B选项错误;C.原式=6×3=18,所以C选项错误;D.原式所以D选正确.故选D.【点睛】考查二次根式的运算,熟练掌握二次根式加减乘除的运算法则是解题的关键.3、C【分析】根据圆周角定理可得∠ACB=∠AOB,先求出∠AOB即可求出∠ACB的度数.【详解】解:∵∠ACB=∠AOB,

而∠AOB=180°-2×20°=140°,

∴∠ACB=×140°=70°.

故选:C.【点睛】本题考查了圆周角定理.在同圆或等圆中,同弧和等弧所对的圆周角相等,一条弧所对的圆周角是它所对的圆心角的一半.4、A【分析】根据抛物线的图像和表达式分析其系数的值,通过特殊点的坐标判断结论是否正确.【详解】∵函数图象开口向上,∴,又∵顶点为(,1),∴,∴,由抛物线与轴的交点坐标可知:,∴c>1,∴abc>1,故①错误;∵抛物线顶点在轴上,∴,即,又,∴,故②错误;∵顶点为(,1),∴,∵,∴,∵,∴,则,故③错误;由抛物线的对称性可知与时的函数值相等,∴,∴,故④正确.综上,只有④正确,正确个数为1个.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数图象与系数的关系,根据二次函数图象以及顶点坐标找出之间的关系是解题的关键.5、B【分析】利用圆周角定理、一元二次方程根的判别式及二次函数的增减性分别判断正误后即可得到正确的选项.【详解】解:①等弧所对的圆心角也相等,正确,是真命题;②90°的圆周角所对的弦是直径,正确,是真命题;③关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个不相等的实数根,则b2-ac>0,但不能够说明ac<0,所以原命题错误,是假命题;④若二次函数的图象上有两点(-1,y1)(2,y2),则y1>y2,不确定,因为a的正负性不确定,所以原命题错误,是假命题;其中真命题的个数是2,故选:B.【点睛】考查了命题与定理的知识,解题的关键是了解圆周角定理、一元二次方程根的判别式及二次函数的增减性,难度不大.6、A【分析】根据利用频率估计概率可估计摸到红球的概率,即可求出红球的个数.【详解】解:∵共摸了100次球,发现有80次摸到红球,∴摸到红球的概率估计为0.80,∴口袋中红球的个数大约10×0.80=8(个),故选:A.【点睛】本题考查了利用频率估计概率的知识,属于常考题型,掌握计算的方法是关键.7、B【分析】利用二次函数的性质,由题意,最值在自变量大于14.7小于16.0之间,由此不难找到答案.【详解】最值在自变量大于14.7小于16.0之间,所以最接近摩天轮转一圈的时间的是30分钟.故选:B.【点睛】此题考查二次函数的实际运用,利用表格得出函数的性质,找出最大值解决问题.8、A【分析】如图,过点B作BH⊥CD于H,过点E作EF⊥CD于F,由勾股定理可求AB的长,由锐角三角函数可求BH,CH,DH的长,由折叠的性质可得∠BDC=∠B'DC,S△BCD=S△DCB'=50,利用锐角三角函数可求EF=,由面积关系可求解.【详解】解:如图,过点B作BH⊥CD于H,过点E作EF⊥CD于F,∵∠ACB=90°,BC=10,AC=20,∴AB=,S△ABC=×10×20=100,∵点D为斜边中点,∠ACB=90°,∴AD=CD=BD=,∴∠DAC=∠DCA,∠DBC=∠DCB,∴sin∠BCD=sin∠DBC=,∴,∴BH=,∴CH=,∴DH=,∵将△BCD沿CD翻折得△B′CD,∴∠BDC=∠B'DC,S△BCD=S△DCB'=50,∴tan∠BDC=tan∠B'DC=,∴,∴设DF=3x,EF=4x,∵tan∠DCA=tan∠DAC=,∴,∴FC=8x,∵DF+CF=CD,∴3x+8x=,∴x=,∴EF=,∴S△DEC=×DC×EF=,∴S△CEB'=50-=,∴,故选:A.【点睛】本题考查了翻折变换,直角三角形的性质,锐角三角函数的性质,勾股定理等知识,添加恰当辅助线是本题的关键.9、B【分析】根据CD∥AB∥MN,得到△ABE∽△CDE,△ABF∽△MNF,根据相似三角形的性质可知,,即可得到结论.【详解】解:如图,∵CD∥AB∥MN,∴△ABE∽△CDE,△ABF∽△MNF,∴,即,,解得:AB=3.5m,故选:B.【点睛】本题考查的是相似三角形的应用,相似三角形的判定和性质,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.10、D【分析】根据圆周角定理求出,根据互余求出∠COD的度数,再根据等腰三角形性质即可求出答案.【详解】解:连接OD,,,,,.故选D.【点睛】本题考查了圆周角定理,等腰三角形性质等知识.熟练应用圆周角定理是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】对二次函数进行配方,即可得到答案.【详解】===.故答案是:.【点睛】本题主要考查二次函数的顶点式,掌握二次函数的配方,是解题的关键.12、(4,0)【分析】如图延长CB交y轴于F,由桌面与x轴平行△AFB∽△AOD,求FB=1.2,由△AFC∽△AOE,可求OE即可.【详解】如图,延长CB交y轴于F,∵桌面与x轴平行即BF∥OD,∴△AFB∽△AOD,∵OF=0.8,∴AF=AO-OF=2-0.8=1.2,∵OA=OD=2,则AF=FB=1.2,BC=1.2,FC=FB+BC=1.2+1.2=2.4,∵FC∥x轴,∴△AFC∽△AOE,∴,∴=4,E(4,0).故答案为:(4,0)..【点睛】本题考查平行线截三角形与原三角形相似,利用相似比来解,关键是延长CB与y轴相交,找到了已知与未知的比例关系从而解决问题.13、-1【分析】根据分式的值为零的条件可以求出x的值.【详解】解:根据题意得:,解得:x=-1.

故答案为:-1.【点睛】若分式的值为零,需同时具备两个条件:(1)分子为2;(2)分母不为2.这两个条件缺一不可.14、.【详解】试题分析:在线段、等边三角形、圆、矩形、正六边形这五个图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的有线段、圆、矩形、正六边形,共4个,所以取到的图形既是中心对称图形又是轴对称图形的概率为.【点睛】本题考查概率公式,掌握图形特点是解题关键,难度不大.15、(0,0)【解析】根据y轴上的点的特点:横坐标为0.可代入求得y=0,因此可得抛物线y=4x2-3x与y轴的交点坐标是(0,0).故答案为(0,0).16、24米.【分析】先设建筑物的高为h米,再根据同一时刻物高与影长成正比列出关系式求出h的值即可.【详解】设建筑物的高为h米,由题意可得:则4:6=h:36,解得:h=24(米).故答案为24米.【点睛】本题考查的是相似三角形的应用,熟知同一时刻物高与影长成正比是解答此题的关键.17、.【解析】试题分析:根据扇形的面积公式求解.试题解析:.考点:扇形的面积公式.18、60°或70°.【分析】连接AC,根据菱形的性质及等边三角形的判定易证△ABC是等边三角形.分两种情况:①将△ABE绕点A逆时针旋转60°,点E可落在边DC上,此时△ABE与△ABE1重合;②将线段AE绕点A逆时针旋转70°,点E可落在边DC上,点E与点E2重合,此△AEC≌△AE2C.【详解】连接AC.∵菱形ABCD中,∠ABC=60°,∴△ABC是等边三角形,∴∠BAC=∠ACB=60°,∴∠ACD=60°.本题有两种情况:①如图,将△ABE绕点A逆时针旋转,使点B与点C重合,点E与点E1重合,此时△ABE≌△ABE1,AE=AE1,旋转角α=∠BAC=60°;②∵∠BAC=60°,∠BAE=25°,∴∠EAC=35°.如图,将线段AE绕点A逆时针旋转70°,使点E到点E2的位置,此时△AEC≌△AE2C,AE=AE2,旋转角α=∠EAE2=70°.综上可知,符合条件的旋转角α的度数为60度或70度.三、解答题(共66分)19、(1)证明见解析;(2)α=50°;(3)40°<α<90°.【解析】(1)根据AAS即可证明△APM≌△BPN;(2)由(1)中的全等得:MN=2PN,所以PN=BN,由等边对等角可得结论;(3)三角形的外心是外接圆的圆心,三边垂直平分线的交点,直角三角形的外心在直角顶点上,钝角三角形的外心在三角形的外部,只有锐角三角形的外心在三角形的内部,所以根据题中的要求可知:△BPN是锐角三角形,由三角形的内角和可得结论.【详解】(1)∵P是AB的中点,∴PA=PB,在△APM和△BPN中,,∴△APM≌△BPN;(2)由(1)得:△APM≌△BPN,∴PM=PN,∴MN=2PN,∵MN=2BN,∴BN=PN,∴α=∠B=50°;(3)∵△BPN的外心在该三角形的内部,∴△BPN是锐角三角形,∵∠B=50°,∴40°<∠BPN<90°,即40°<α<90°.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、三角形外接圆圆心的位置等,综合性较强,难度适中,解题的关键是熟练掌握三角形外心的位置.20、(1)90;(2);(3)公司应将最低销售单价调整为2725元.【分析】(1)设购买产品x件,因为销售单间2600元,所以一定超过10件,根据题意列方程可解;(2)分10<x≤90,x>90两种情况讨论,由利润=(销售单价-成本单价)×件数列出函数关系;(3)由(2)的函数关系式,利用函数的性质求出最大值,并求出最大值时x的值,可确定销售单价。【详解】(1)设购买产品x件,根据题意列方程3000-5(x-10)=2600,解得x=90。所以购买这种产品90件时,销售单价恰好为2600元.(2)解:当10<x≤90时,y=[3000-5(x-10)-2400]·x=-5x2+650x,当x>90时,y=(2600-2400)·x=200x,即(3)解:因为要满足购买数量越多,所获利润越大,所以ν随x增大而增大函数y=200x是y随x增大而增大,而函数y=-5x2+650x=-5(x-65)2+21125,当10≤x≤65时,y随x增大而增大,当65<x≤90时,y随x增大而减小,若一次购买65件时,设置为最低售价,则可避免y随x增大而减小的情况发生,故当x=65时,设置最低售价为3000-5×(65-10)=2725(元),答:公司应将最低销售单价调整为2725元.【点睛】本题考察分段函数的实际应用,需要熟练掌握根据题意列一次函数与二次函数,并根据函数性质求最值。21、(1);(2)该平面内有8个已知点.【分析】(1)根据图表中数据过两点的直线有1条,过不在同一直线上的三点的直线有3条,过任何三点都不在一条直线上的四点的直线有6条,可总结归纳出平面内点与直线的关系为;(2)设设该平面内有个已知点.利用得出的关系式列方程求解即可.【详解】解:(1)当平面内有2个点时:可以画条直线;当平面内有3个点时:可以画条直线;当平面内有4个点时:可以画条直线;…当平面内有个点时:可以画条直线;(2)设该平面内有个已知点.由题意,得.解得,(舍).答:该平面内有8个已知点.【点睛】此题是探求规律题并考查解一元二次方程,读懂题意,找出规律是解题的关键,解题时能够进行知识的迁移是一种重要的解题能力.22、(1);(2),P(,);(3)N(3,0)或N(2+,1+)或N(5,6)或N(,1﹣).【分析】(1)将点代入,求出,将点代入,即可求函数解析式;(2)如图,过作轴,交于,求出的解析式,设,表示点坐标,表示长度,利用,建立二次函数模型,利用二次函数的性质求最值即可,(3)可证明△MAD是等腰直角三角形,由△QMN与△MAD相似,则△QMN是等腰直角三角形,设①当MQ⊥QN时,N(3,0);②当QN⊥MN时,过点N作NR⊥x轴,过点M作MS⊥RN交于点S,由(AAS),建立方程求解;③当QN⊥MQ时,过点Q作x轴的垂线,过点N作NS∥x轴,过点作R∥x轴,与过M点的垂线分别交于点S、R;可证△MQR≌△QNS(AAS),建立方程求解;④当MN⊥NQ时,过点M作MR⊥x轴,过点Q作QS⊥x轴,过点N作x轴的平行线,与两垂线交于点R、S;可证△MNR≌△NQS(AAS),建立方程求解.【详解】解:(1)将点代入,∴,将点代入,解得:,∴函数解析式为;(2)如图,过作轴,交于,设为,因为:所以:,解得:,所以直线AB为:,设,则,所以:,所以:,当,,此时:.(3)∵,∴,∴△MAD是等腰直角三角形.∵△QMN与△MAD相似,∴△QMN是等腰直角三角形,设①如图1,当MQ⊥QN时,此时与重合,N(3,0);②如图2,当QN⊥MN时,过点N作NR⊥x轴于,过点M作MS⊥RN交于点S.∵QN=MN,∠QNM=90°,∴(AAS),∴,∴,,∴,∴;③如图3,当QN⊥MQ时,过点Q作x轴的垂线,过点N作NS∥x轴,过点作R∥x轴,与过点的垂线分别交于点S、R;∵QN=MQ,∠MQN=90°,∴△MQR≌△QNS(AAS),,,∴,∴t=5,(舍去负根)∴N(5,6);④如图4,当MN⊥NQ时,过点M作MR⊥x轴,过点Q作QS⊥x轴,过点N作x轴的平行线,与两垂线交于点R、S;∵QN=MN,∠MNQ=90°,∴△MNR≌△NQS(AAS),∴SQ=RN,∴,∴.,∴,∴;综上所述:或或N(5,6)或.【点睛】本题考查二次函数的综合;熟练掌握二次函数的图象及性质,数形结合解题是关键.23、(1);(2)①;②【分析】(1)画出树状图计算即可;(2)①三张卡片上正面的标记有三种可能,分别为“√,×,√”,然后计算即可;②正面标记为“√”的卡片,其反面标记情况有两种可能,分别为“√”和“×”,计算即可;【详解】(1)解:根据题意,可画出如下树形图:从树形图可以看出,所有可能结果共9种,且每种结果出现的可能性相等,其中两张卡片上标记都是“√”的结果有2种,∴(两张都是“√”)(2)解:①∵三张卡片上正面的标记有三种可能,分别为“√,×,√”,∴随机揭开其中一个盖子,看到的标记是“√”的概率为.②∵正面标记为“√”的卡片,其反面标记情况有两种可能,分别为“√”和“×”,∴猜对反面也是“√”的概率为.【点睛】本题主要考查了概率的计算,准确理解题意是解题的关键.24、(1)∠DAF=36°;(2)证明见解析;(3)证明见解析.【解析】(1)求出∠ABC、∠ABD、∠CBD的度数,求出∠D度数,根据三角形内角和定理求出∠BAF和∠BAD度数,即可求出答案;(2)求出△AEF∽△DEA,根据相似三角形的性质得出即可;(3)连接AO,求出∠OAD=90°即可.【详解】(1)∵AD∥BC,∴∠D=∠CBD,∵AB=AC,∠BAC=36°,∴∠ABC=∠ACB=×(180°﹣∠BAC)=72°,∴∠AFB=∠ACB=72°,∵BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠CBD=∠ABC=×72°=36°,∴∠D=∠CBD=36°,∴∠BAD=180°﹣∠D﹣∠ABD=180°﹣36°﹣36°=108°,∠BAF=180°﹣∠ABF﹣∠AFB=180°﹣36°﹣72°=72°,∴∠DAF=∠DAB﹣∠FAB=108°﹣72°=36°;(2)证明:∵∠CBD=36°,∠FAC=∠CBD,∴∠FAC=36°=∠D,∵∠AED=∠AE

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