重庆市沙坪坝区第八中学2024-2025学年九上数学开学复习检测试题【含答案】_第1页
重庆市沙坪坝区第八中学2024-2025学年九上数学开学复习检测试题【含答案】_第2页
重庆市沙坪坝区第八中学2024-2025学年九上数学开学复习检测试题【含答案】_第3页
重庆市沙坪坝区第八中学2024-2025学年九上数学开学复习检测试题【含答案】_第4页
重庆市沙坪坝区第八中学2024-2025学年九上数学开学复习检测试题【含答案】_第5页
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学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号…………密…………封…………线…………内…………不…………要…………答…………题…………第1页,共3页重庆市沙坪坝区第八中学2024-2025学年九上数学开学复习检测试题题号一二三四五总分得分A卷(100分)一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)1、(4分)若与|x﹣y﹣3|互为相反数,则x+y的值为()A.3 B.9 C.12 D.272、(4分)如图,四边形和四边形都是正方形,反比例函数在第一象限的图象经过点,若两正方形的面积差为12,则的值为A.12 B.6 C. D.83、(4分)如图,已知双曲线经过直角三角形OAB斜边OA的中点D,且与直角边AB相交于点C.若点A的坐标为(,4),则△AOC的面积为A.12 B.9 C.6 D.44、(4分)若点P在一次函数y=-x+4的图像上,则点P一定不在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5、(4分)如图,E,F分别是正方形ABCD边AD、BC上的两定点,M是线段EF上的一点,过M的直线与正方形ABCD的边交于点P和点H,且PH=EF,则满足条件的直线PH最多有(

)条A.1 B.2 C.3 D.46、(4分)在RtABC中,∠C90,AB3,AC2,则BC的值()A. B. C. D.7、(4分)如图,正方形的对角线、交于点,以为圆心,以长为半径画弧,交于点,连接,则的度数为()A.45° B.60° C.1.5° D.75°8、(4分)小明随机写了一串数字“1,2,3,3,2,1,1,1,2,2,3,3,”,则数字3出现的频数()A.6 B.5 C.4 D.3二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)9、(4分)如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E.F分别是AO、AD的中点,若AC=8,则EF=___.10、(4分)在平面直角坐标系xOy中,直线与x轴的交点为A,与y轴的交点为B,且,则k的值为_____________.11、(4分)数据,,,的平均数是4,方差是3,则数据,,,的平均数和方差分别是_____________.12、(4分)某书定价25元,如果一次购买20本以上,超过20本的部分打八折,未超过20本的不打折,试写出付款金额(单位:元)与购买数量(单位:本)之间的函数关系_______.13、(4分)直线y=kx+b(k>0)与x轴的交点坐标为(2,0),则关于x的不等式kx+b>0的解集是_____.三、解答题(本大题共5个小题,共48分)14、(12分)如图,正方形ABCD的边长为4,动点E从点A出发,以每秒2个单位的速度沿A→D→A运动,动点G从点A出发,以每秒1个单位的速度沿A→B运动,当有一个点到达终点时,另一点随之也停止运动.过点G作FG⊥AB交AC于点F.设运动时间为t(单位:秒).以FG为一直角边向右作等腰直角三角形FGH,△FGH与正方形ABCD重叠部分的面积为S.(1)当t=1.5时,S=________;当t=3时,S=________.(2)设DE=y1,AG=y2,在如图所示的网格坐标系中,画出y1与y2关于t的函数图象.并求当t为何值时,四边形DEGF是平行四边形?15、(8分)在边长为1个单位长度的正方形网格中建立如图所示的平面直角坐标系,△ABC的顶点都在格点上,请解答下列问题:(1)①作出△ABC向左平移4个单位长度后得到的△A1B1C1,并写出点C1的坐标;②作出△ABC关于原点O对称的△A2B2C2,并写出点C2的坐标;(2)已知△ABC关于直线l对称的△A3B3C3的顶点A3的坐标为(-4,-2),请直接写出直线l的函数解析式.16、(8分)某学校在商场购买甲、乙两种不同足球,购买甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的2倍.且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元.(1)求购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元?(2)为响应“足球进校园”的号召,这所学校决定再次购买甲、乙两种足球共50个.并且购进乙种足球的数量不少于甲种足球数量的,学校应如何采购才能使总花费最低?17、(10分)如图,利用一面长18米的墙,用篱笆围成一个矩形场地ABCD,设AD长为x米,AB长为y米,矩形的面积为S平方米.(1)若篱笆的长为32米,求y与x的函数关系式,并直接写出自变量x的取值范围;(2)在(1)的条件下,求S与x的函数关系式,并求出使矩形场地的面积为120平方米的围法.18、(10分)在平行四边形ABCD中,点O是对角线BD中点,点E在边BC上,EO的延长线与边AD交于点F,连接BF、DE,如图1.(1)求证:四边形BEDF是平行四边形;(2)在(1)中,若DE=DC,∠CBD=45°,过点C作DE的垂线,与DE、BD、BF分别交于点G、H、R,如图2.①当CD=6,CE=4时,求BE的长.②探究BH与AF的数量关系,并给予证明.B卷(50分)一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)19、(4分)如图所示,在四边形中,,分别是的中点,,则的长是___________.20、(4分)甲乙两人同时开车从A地出发,沿一条笔直的公路匀速前往相距400千米的B地,1小时后,甲发现有物品落在A地,于是立即按原速返回A地取物品,取到物品后立即提速25%继续开往B地(所有掉头和取物品的时间忽略不计),甲乙两人间的距离y千米与甲开车行驶的时间x小时之间的部分函数图象如图所示,当甲到达B地时,乙离B地的距离是_____.21、(4分)如图,正方形OMNP的一个顶点与正方形ABCD的对角线交点O重合,且正方形ABCD、OMNP的边长都是4cm,则图中重合部分的面积是_____cm1.22、(4分)如图,在RtΔABC中,∠ACB=90°,D是AB的中点,若∠A=2623、(4分)如图,已知在矩形中,,,沿着过矩形顶点的一条直线将折叠,使点的对应点落在矩形的边上,则折痕的长为__.二、解答题(本大题共3个小题,共30分)24、(8分)在菱形中,,点是射线上一动点,以为边向右侧作等边,点的位置随着点的位置变化而变化.(1)如图1,当点在菱形内部或边上时,连接,与的数量关系是______,与的位置关系是______;(2)当点在菱形外部时,(1)中的结论是否还成立?若成立,请予以证明;若不成立,请说明理由(选择图2,图3中的一种情况予以证明或说理);(3)如图4,当点在线段的延长线上时,连接,若,,求四边形的面积.25、(10分)某市米厂接到加工大米任务,要求天内加工完大米.米厂安排甲、乙两车间共同完成加工任务,乙车间加工中途停工一段时间维修设备,然后改变加工效率继续加工,直到与甲车间同时完成加工任务为止,设甲、乙两车间各自加工大米数量与甲车间加工时间(天)之间的关系如图1所示;未加工大米与甲车间加工时间(天)之间的关系如图2所示,请结合图像回答下列问题(1)甲车间每天加工大米__________;=______________;(2)直接写出乙车间维修设备后,乙车间加工大米数量与(天)之间的函数关系式,并指出自变量的取值范围.26、(12分)如图,矩形中,点在边上,将沿折叠,点落在边上的点处,过点作交于点,连接.(1)求证:四边形是菱形;(2)若,求四边形的面积.

参考答案与详细解析一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)1、D【解析】依题意得.∴x+y=27.故选D.2、A【解析】

设正方形OABC、BDEF的边长分别为a和b,则可表示出D(a,a-b),F(a+b,a),根据反比例函数图象上点的坐标特征得到E(a+b,),由于点E与点D的纵坐标相同,所以=a-b,则a2-b2=k,然后利用正方形的面积公式易得k=1.【详解】解:设正方形OABC、BDEF的边长分别为a和b,则D(a,a-b),F(a+b,a),所以E(a+b,),所以=a-b,∴(a+b)(a-b)=k,∴a2-b2=k,∵两正方形的面积差为1,∴k=1.故选:A.本题考查了反比例函数比例系数k的几何意义:在反比例函数y=图象中任取一点,过这一个点向x轴和y轴分别作垂线,与坐标轴围成的矩形的面积是定值|k|.也考查了正方形的性质.3、B【解析】∵点,是中点∴点坐标∵在双曲线上,代入可得∴∵点在直角边上,而直线边与轴垂直∴点的横坐标为-6又∵点在双曲线∴点坐标为∴从而,故选B4、C【解析】

根据一次函数的性质进行判定即可.【详解】一次函数y=-x+4中k=-1<0,b>0,所以一次函数y=-x+4的图象经过二、一、四象限,又点P在一次函数y=-x+4的图象上,所以点P一定不在第三象限,故选C.本题考查了一次函数的图象和性质,熟练掌握是解题的关键.y=kx+b:当k>0,b>0时,函数的图象经过一,二,三象限;当k>0,b<0时,函数的图象经过一,三,四象限;当k<0,b>0时,函数的图象经过一,二,四象限;当k<0,b<0时,函数的图象经过二,三,四象限.5、C【解析】

如图1,过点B作BG∥EF,过点C作CN∥PH,利用正方形的性质,可证得AB∥CD,AD∥BC,∠A=∠NBC=90°,AB=BC,再证明BG=CN,利用HL证明Rt△ABG≌Rt△CBN,根据全等三角形的对应角相等,可知∠ABG=∠BCN,然后证明PH⊥EF即可,因此过点M作EF的垂线满足的有一条直线;图2中还有2条,即可得出答案.【详解】解:如图1,过点B作BG∥EF,过点C作CN∥PH,∵正方形ABCD,∴AB∥CD,AD∥BC,∠A=∠NBC=90°,AB=BC,∴四边形BGEF,四边形PNCH是平行四边形,

EF=BG,PH=CN,∵PH=EF,∴BG=CN,在Rt△ABG和Rt△CBN中,BG=CN∴Rt△ABG≌Rt△CBN(HL)∴∠ABG=∠BCN,∵∠ABG+∠GBC=90°∴∠BCN+∠GBC=90°,∴BG⊥CN,∴PH⊥EF,∴过点M作EF的垂线满足的有一条直线;如图2图2中有两条P1H1,P2H2,所以满足条件的直线PH最多有3条,故答案为:C本题考查了正方形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、熟练掌握正方形的性质是关键.6、A【解析】

根据勾股定理即可求出.【详解】由勾股定理得,.故选.本题考查的是勾股定理,掌握勾股定理是解题的关键.7、C【解析】

由正方形的性质得出∠CBD=45°,证明△BCE是等腰三角形即可得出∠BCE的度数.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,

∴∠CBD=45°,BC=BA,

∵BE=BA,

∴BE=BC,

∴∠BCE=(180°-45°)÷2=1.5°.故选:C.本题考查了正方形的性质、等腰三角形的性质;熟练掌握正方形和等腰三角形的性质进行求解是解决问题的关键.8、C【解析】

根据频数的定义可直接得出答案【详解】解:∵该串数字中,数字3出现了1次,∴数字3出现的频数为1.故选:C.本题是对频数定义的考查,即频数是表示一组数据中符合条件的对象出现的次数.二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)9、2【解析】

由矩形的性质可知:矩形的两条对角线相等,可得BD=AC=8,即可得OD=4,在△AOD中,EF为△AOD的中位线,由此可求的EF的长.【详解】∵四边形ABCD为矩形,∴BD=AC=8,又∵矩形对角线的交点等分对角线,∴OD=4,又∵在△AOD中,EF为△AOD的中位线,∴EF=2.故答案为2.此题考查三角形中位线定理,解题关键在于利用矩形的性质得到BD=AC=810、【解析】

先根据解析式确定点A、B的坐标,再根据三角形的面积公式计算得出答案.【详解】令中y=0得x=-,令x=0得y=2,∴点A(-,0),点B(0,2),∴OA=,OB=2,∵,∴,解得k=,故答案为:.此题考查一次函数图象与坐标轴的交点,一次函数与几何图形面积,正确理解OA、OB的长度是解题的关键.11、41,3【解析】试题分析:根据题意可知原数组的平均数为,方差为=3,然后由题意可得新数据的平均数为,可求得方程为.故答案为:41,3.12、【解析】

本题采取分段收费,根据20本及以下单价为25元,20本以上,超过20本的部分打八折分别求出付款金额与购书数的函数关系式,再进行整理即可得出答案.【详解】解:根据题意得:,整理得:;则付款金额(单位:元)与购书数量(单位:本)之间的函数关系是;故答案为:.本题考查了分段函数,理解分段收费的意义,明确每一段购书数量及相应的购书单价是解题的关键,要注意的取值范围.13、x>2【解析】

根据一次函数的性质得出y随x的增大而增大,当x>2时,y>1,即可求出答案.【详解】解:∵直线y=kx+b(k>1)与x轴的交点为(2,1),∴y随x的增大而增大,当x>2时,y>1,即kx+b>1.故答案为x>2.本题主要考查对一次函数与一元一次不等式,一次函数的性质等知识点的理解和掌握,能熟练地运用性质进行说理是解此题的关键.三、解答题(本大题共5个小题,共48分)14、(1);;(2)当t=或t=4时,四边形DEGF是平行四边形.【解析】

(1)当t=1.5时,如图①,重叠部分的面积是△FGH的面积,求出即可;当t=3时,如图②,重叠部分的面积是四边形FGBK的面积,也就是△FGH的面积减去△KBH的面积,求出即可;(2)进行分类讨论,列出方程即可求出t的值.【详解】解:当t=1.5时,如图①,重叠部分的面积是△FGH的面积,所以S=;当t=3时,如图②,重叠部分的面积是四边形FGBK的面积,也就是△FGH的面积减去△KBH的面积,所以S=×3×3-×2×2=.(2)由题意可以求得y1=;y2=t(0≤t≤4).<所以y1与y2关于t的函数图象如图③所示.因为运动过程中,DE∥FG,所以当DE=FG时,四边形DEGF是平行四边形.∵FG=AG,∴DE=AG,∴y1=y2.由图象可知,有两个t值满足条件:①当0≤t≤2时,由4-2t=t,解得t=;②当2<t≤4时,由2t-4=t,解得t=4.所以当t=或t=4时,四边形DEGF是平行四边形.15、(1)作图见解析,C1的坐标C1(-1,2),C2的坐标C2(-3,-2);(2)y=-x.【解析】分析:(1)①利用正方形网格特征和平移的性质写出A、B、C对应点A1、B1、C1的坐标,然后在平面直角坐标系中描点连线即可得到△A1B1C1.②根据关于原点对称的点的特征得出A2、B2、C2的坐标,然后在平面直角坐标系中描点连线即可得到△A2B2C2.(2)根据A与A3的点的特征得出直线l解析式.详解:(1)如图所示,C1的坐标C1(-1,2),C2的坐标C2(-3,-2)(2)解:∵A(2,4),A3(-4,-2),∴直线l的函数解析式:y=-x.点睛:本题考查了作图-旋转变换:根据旋转的性质可知,对应角都相等都等于旋转角,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.也考查了轴对称变换和平移变换.16、(1)购买一个甲种足球需50元,购买一个乙种足球需70元;(2)这所学校再次购买1个甲种足球,3个乙种足球,才能使总花费最低.【解析】

(1)设购买一个甲种足球需x元,则购买一个乙种足球需(x+20),根据购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的2倍列出方程解答即可;

(2)设这所学校再次购买a个甲种足球,根据题意列出不等式解答即可.【详解】(1)设购买一个甲种足球需x元,则购买一个乙种足球需(x+20)元,根据题意,可得:=2×,解得:x=50,经检验x=50是原方程的解,答:购买一个甲种足球需50元,购买一个乙种足球需70元;(2)设这所学校再次购买a个甲种足球,(50-a)个乙种足球,根据题意,可得:50-a≥a,解得:a≤,∵a为整数,∴a≤1.设总花费为y元,由题意可得,y=50a+70(50-a)=-20a+2.∵-20<0,∴y随x的增大而减小,∴a取最大值1时,y的值最小,此时50-a=3.答:这所学校再次购买1个甲种足球,3个乙种足球,才能使总花费最低.本题考查的知识点是分式方程的应用和一元一次不等式的应用,解题关键是根据题意列出方程.17、(1)y=-2x+32();(2)当AB长为12米,AD长为10米时,矩形的面积为120平方米.【解析】

(1)根据2x+y=32,整理可得y与x的关系式,再结合墙长即可求得x的取值范围;(2)根据长方形的面积公式可得S与x的关系式,再令S=120,可得关于x的方程,解方程即可求得答案.【详解】(1)由题意2x+y=32,所以y=-2x+32,又,解得7≤x<16,所以y=-2x+32();(2),,∵,∴,,(不合题意,舍去),,答:当AB长为12米,AD长为10米时,矩形的面积为120平方米.本题考查了二次函数的应用,弄清题意,找准各量间的关系列出函数解析式是解题的关键.18、(1)详见解析;(2)①4﹣2;②AF=BH,详见解析【解析】

(1)由“ASA”可得△BOE≌△DOF,可得DF=BE,可得结论;(2)①由等腰三角形的性质可得EN=CN=2,由勾股定理可求DN,由等腰三角形的性质可求BN的长,即可求解;②如图,过点H作HM⊥BC于点M,由“AAS”可证△HMC≌△CND,可得HM=CN,由等腰直角三角形的性质可得BH=HM,即可得结论.【详解】(1)证明:∵平行四边形ABCD中,点O是对角线BD中点,∴AD∥BC,BO=DO,∴∠ADB=∠CBD,且∠DOF=∠BOE,BO=DO,∴△BOE≌△DOF(ASA)∴DF=BE,且DF∥BE,∴四边形BEDF是平行四边形;(2)①如图2,过点D作DN⊥EC于点N,∵DE=DC=6,DN⊥EC,∴EN=CN=2,∴DN===4,∵∠DBC=45°,DN⊥BC,∴∠DBC=∠BDN=45°,∴DN=BN=4,∴BE=BN﹣EN=4﹣2;故答案为:BE=4﹣2.②AF=BH,理由如下:如图,过点H作HM⊥BC于点M,∵DN⊥EC,CG⊥DE,∴∠CEG+∠ECG=90°,∠DEN+∠EDN=90°,∴∠EDN=∠ECG,∵DE=DC,DN⊥EC,∴∠EDN=∠CDN,EC=2CN,∴∠ECG=∠CDN,∵∠DHC=∠DBC+∠BCH=45°+∠BCH,∠CDB=∠BDN+∠CDN=45°+∠CDN,∴∠CDB=∠DHC,∴CD=CH,且∠HMC=∠DNC=90°,∠ECG=∠CDN,∴△HMC≌△CND(AAS)∴HM=CN,∵HM⊥BC,∠DBC=45°,∴∠BHM=∠DBC=45°,∴BM=HM,∴BH=HM,∵AD=BC,DF=BE,∴AF=EC=2CN,∴AF=2HM=BH.故答案为:AF=BH.本题是四边形综合题,考查了平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,等腰直角三角形的性质,添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键.一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)19、【解析】

根据中位线定理和已知,易证明△PMN是等腰三角形,根据等腰三角形的性质和已知条件即可求出∠PMN的度数为30°,通过构造直角三角形求出MN.【详解】解:∵在四边形ABCD中,M、N、P分别是AD、BC、BD的中点,

∴PN,PM分别是△CDB与△DAB的中位线,

∴PM=AB=2,PN=DC=2,PM∥AB,PN∥DC,

∵AB=CD,

∴PM=PN,

∴△PMN是等腰三角形,

∵PM∥AB,PN∥DC,

∴∠MPD=∠ABD=20°,∠BPN=∠BDC=80°,

∴∠MPN=∠MPD+∠NPD=20°+(180-80)°=120°,

∴∠PMN==30°.过P点作PH⊥MN,交MN于点H.∵HQ⊥MN,

∴HQ平分∠MHN,NH=HM.

∵MP=2,∠PMN=30°,

∴MH=PM•cos60°=,

∴MN=2MH=2.本题考查了三角形中位线定理及等腰三角形的判定和性质、30°直角三角形性质,解题时要善于根据已知信息,确定应用的知识.20、1【解析】

结合题意分析函数图象:线段OC对应甲乙同时从A地出发到A返回前的过程,此过程为1小时;线段CD对应甲返回走到与乙相遇的过程(即甲的速度大于乙的速度);线段DE对应甲与乙相遇后继续返回走至到达A地的过程,因为速度相同,所以甲去和回所用时间相同,即x=2时,甲回到A地,此时甲乙相距120km,即乙2小时行驶120千米;线段EF对应甲从A地重新出发到追上乙的过程,即甲用(5﹣2)小时的时间追上乙,可列方程求出甲此时的速度,进而求出甲到达B地的时刻,再求出此时乙所行驶的路程.【详解】解:∵甲出发到返回用时1小时,返回后速度不变,∴返回到A地的时刻为x=2,此时y=120,∴乙的速度为60千米/时,设甲重新出发后的速度为v千米/时,列得方程:(5﹣2)(v﹣60)=120,解得:v=100,设甲在第t小时到达B地,列得方程:100(t﹣2)=10解得:t=6,∴此时乙行驶的路程为:60×6=360(千米),乙离B地距离为:10﹣360=1(千米).故答案为:1.本题考查了一次函数与一元一次方程的应用,关键是把条件表述的几个过程对应图象理解清楚,再找出对应x和y表示的数量关系.21、2.【解析】

根据题意可得:△AOG≌△DOF(ASA),所以S四边形OFDG=S△AOD=S

正方形ABCD,从而可求得其面积.【详解】解:如图,∵正方形ABCD和正方形OMNP的边长都是2cm,

∴OA=OD,∠AOD=∠POM=90°,∠OAG=∠ODF=25°,∴∠AOG=∠DOF,

在△AOG和△DOF中,

∵,

∴△AOG≌△DOF(ASA),

∴S四边形OFDG=S△AOD=S

正方形ABCD=×=2;

则图中重叠部分的面积是2cm1,

故答案为:2.本题考查正方形的性质,题中重合的部分的面积是不变的,且总是等于正方形ABCD面积的.22、52【解析】

根据直角三角形的性质得AD=CD,由等腰三角形性质结合三角形外角性质可得答案.【详解】∵∠ACB=90°,D是AB上的中点,∴CD=AD=BD,∴∠DCA=∠A=26°,∴∠BDC=2∠A=52°.故答案为52.此题考查了直角三角的性质及三角形的外角性质,掌握直角三角形斜边中线等于斜边一半的性质是解题的关键.23、或【解析】

沿着过矩形顶点的一条直线将∠B折叠,可分为两种情况:(1)过点A的直线折叠,(2)过点C的直线折叠,分别画出图形,根据图形分别求出折痕的长.【详解】(1)如图1,沿将折叠,使点的对应点落在矩形的边上的点,由折叠得:是正方形,此时:,(2)如图2,沿,将折叠,使点的对应点落在矩形的边上的点,由折叠得:,在中,,,设,则,在中,由勾股定理得:,解得:,在中,由勾股定理得:,折痕长为:或.考查矩形的性质、轴对称的性质、直角三角形及勾股定理等知识,分类讨论在本题中得以应用,画出相应的图形,依据图形矩形解答.二、解答题(本大题共3个小题,共30分)24、(1)

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