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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Rt△ABC中,∠C=90°,若BC=3,AC=4,则sinB的值为()A. B. C. D.2.“圆材埋壁”是我国古代著名的数学著作《九章算术》中的一个问题:“今有圆材,埋在壁中,不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长六寸,问径几何?”用现代的数学语言表述是:“CD为的直径,弦,垂足为E,CE=1寸,AB=10寸,求直径CD的长”,依题意得CD的长为()A.12寸 B.13寸 C.24寸 D.26寸3.在一个不透明的布袋中装有60个白球和若干个黑球,除颜色外其他都相同,小红每次摸出一个球并放回,通过多次试验后发现,摸到黑球的频率稳定在0.6左右,则布袋中黑球的个数可能有()A.24 B.36 C.40 D.904.如图,立体图形的俯视图是()A. B. C. D.5.如图,已知,分别为正方形的边,的中点,与交于点,为的中点,则下列结论:①,②,③,④.其中正确结论的有()A.个 B.个 C.个 D.个6.在平面直角坐标系中,二次函数的图象可能是()A. B. C. D.7.如图,已知直线y=x与双曲线y=(k>0)交于A、B两点,A点的横坐标为3,则下列结论:①k=6;②A点与B点关于原点O中心对称;③关于x的不等式<0的解集为x<﹣3或0<x<3;④若双曲线y=(k>0)上有一点C的纵坐标为6,则△AOC的面积为8,其中正确结论的个数()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个8.国家规定存款利息的纳税办法是:利息税=利息×20%,银行一年定期储蓄的年利率为2.25%,今小王取出一年到期的本金和利息时,交纳利息税4.5元,则小王一年前存入银行的钱为().A.1000元 B.977.5元 C.200元 D.250元9.已知二次函数的图象如图所示,对于下列结论:①;②;③;④;⑤方程的根是,,其中正确结论的个数是()A.5 B.4 C.3 D.210.在平面直角坐标系中,点(﹣3,2)关于原点对称的点是()A.(2,﹣3) B.(﹣3,﹣2) C.(3,2) D.(3,﹣2)二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,已知射线,点从B点出发,以每秒1个单位长度沿射线向右运动;同时射线绕点顺时针旋转一周,当射线停止运动时,点随之停止运动.以为圆心,1个单位长度为半径画圆,若运动两秒后,射线与恰好有且只有一个公共点,则射线旋转的速度为每秒______度.12.如图,在菱形ABCD中,E,F分别是AD,BD的中点,若EF=2,则菱形ABCD的周长是__.13.一元二次方程x2﹣x=0的根是_____.14.若关于x的一元二次方程有两个相等的实数根,则m的值为_________.15.边长为1的正方形,在边上取一动点,连接,作,交边于点,若的长为,则的长为__________.16.已知x=﹣1是方程x2+ax+4=0的一个根,则方程的另一个根为_____.17.已知△ABC中,tanB=,BC=6,过点A作BC边上的高,垂足为点D,且满足BD:CD=2:1,则△ABC面积的所有可能值为____________.18.如图,一副含和角的三角板和拼合在一个平面上,边与重合,.当点从点出发沿方向滑动时,点同时从点出发沿射线方向滑动.当点从点滑动到点时,点运动的路径长为______.三、解答题(共66分)19.(10分)在等腰直角三角形中,,,点在斜边上(),作,且,连接,如图(1).(1)求证:;(2)延长至点,使得,与交于点.如图(2).①求证:;②求证:.20.(6分)如图,利用尺规,在△ABC的边AC下方作∠CAE=∠ACB,在射线AE上截取AD=BC,连接CD,并证明:CD=AB.(尺规作图要求保留作图痕迹,不写作法)21.(6分)如图,在电线杆CD上的C处引拉线CE、CF固定电线杆,拉线CE和地面所成的角∠CED=60°,在离电线杆6米的B处安置高为1.5米的测角仪AB,在A处测得电线杆上C处的仰角为30°,则拉线CE的长为______________m(结果保留根号).22.(8分)已知:如图(1),射线AM∥射线BN,AB是它们的公垂线,点D、C分别在AM、BN上运动(点D与点A不重合、点C与点B不重合),E是AB边上的动点(点E与A、B不重合),在运动过程中始终保持DE⊥EC.(1)求证:△ADE∽△BEC;(2)如图(2),当点E为AB边的中点时,求证:AD+BC=CD;(3)当AD+DE=AB=时.设AE=m,请探究:△BEC的周长是否与m值有关?若有关,请用含有m的代数式表示△BEC的周长;若无关,请说明理由.23.(8分)如图,的直径AB为20cm,弦,的平分线交于D,求BC,AD,BD的长.24.(8分)如图,在矩形ABCD中,对角线BD的垂直平分线MN与AD相交于点M,与BC相交于点N.连接BM,DN.(1)求证:四边形BMDN是菱形;(2)若AB=4,AD=8,求MD的长.25.(10分)如图,在△ABC中,AB=AC=13,BC=10,求tanB的值.26.(10分)如图,已知抛物线与y轴相交于点A(0,3),与x正半轴相交于点B,对称轴是直线x=1.(1)求此抛物线的解析式以及点B的坐标.(2)动点M从点O出发,以每秒2个单位长度的速度沿x轴正方向运动,同时动点N从点O出发,以每秒3个单位长度的速度沿y轴正方向运动,当N点到达A点时,M、N同时停止运动.过动点M作x轴的垂线交线段AB于点Q,交抛物线于点P,设运动的时间为t秒.①当t为何值时,四边形OMPN为矩形.②当t>0时,△BOQ能否为等腰三角形?若能,求出t的值;若不能,请说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据三角函数的定义解决问题即可.【详解】解:如图,在Rt△ABC中,∵∠C=90°,BC=3,AC=4,∴AB=,∴sinB==故选:A.【点睛】本题考查解直角三角形的应用,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.2、D【分析】连接AO,设直径CD的长为寸,则半径OA=OC=寸,然后利用垂径定理得出AE,最后根据勾股定理进一步求解即可.【详解】如图,连接AO,设直径CD的长为寸,则半径OA=OC=寸,∵CD为的直径,弦,垂足为E,AB=10寸,∴AE=BE=AB=5寸,根据勾股定理可知,在Rt△AOE中,,∴,解得:,∴,即CD长为26寸.【点睛】本题主要考查了垂径定理与勾股定理的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.3、D【分析】设袋中有黑球x个,根据概率的定义列出方程即可求解.【详解】设袋中有黑球x个,由题意得:=0.6,解得:x=90,经检验,x=90是分式方程的解,则布袋中黑球的个数可能有90个.故选D.【点睛】此题主要考查概率的计算,解题的关键是根据题意设出未知数列方程求解.4、C【解析】找到从上面看所得到的图形即可.【详解】A、是该几何体的主视图;B、不是该几何体的三视图;C、是该几何体的俯视图;D、是该几何体的左视图.故选C.【点睛】考查了三视图的知识,掌握所看的位置,注意所有的看到的棱都应表现在视图中.5、B【分析】根据正方形的性质可得,然后利用SAS即可证出,根据全等三角形的性质可得:,根据直角三角形的性质和三角形的内角和,即可判断①;根据中线的定义即可判断②;设正方形的边长为,根据相似三角形的判定证出,列出比例式,即可判断③;过点作于,易证△AMN∽△AFB,列出比例式,利用勾股定理求出ME、MF和MB即可判断④.【详解】解:在正方形中,,,、分别为边,的中点,,在和中,,,,,,故①正确;是的中线,,,故②错误;设正方形的边长为,则,在中,,,,,,即,解得:,,,故③正确;如图,过点作于,∴∴△AMN∽△AFB∴,即,解得,,根据勾股定理,,,,故④正确.综上所述,正确的结论有①③④共3个故选:B.【点睛】此题考查的是正方形的性质、全等三角形的判定及性质、相似三角形的判定及性质和勾股定理,掌握正方形的性质、全等三角形的判定及性质、相似三角形的判定及性质和勾股定理是解决此题的关键.6、A【分析】根据二次函数图像的特点可得.【详解】解:二次函数与轴有两个不同的交点,开口方向向上.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数的图象,解决本题的关键是二次函数的开口方向和与x轴的交点.7、A【分析】①由A点横坐标为3,代入正比例函数,可求得点A的坐标,继而求得k值;
②根据直线和双曲线的性质即可判断;
③结合图象,即可求得关于x的不等式<0的解集;
④过点C作CD⊥x轴于点D,过点A作AE⊥轴于点E,可得S△AOC=S△OCD+S梯形AEDC-S△AOE=S梯形AEDC,由点C的纵坐标为6,可求得点C的坐标,继而求得答案.【详解】①∵直线y=x与双曲线y=(k>0)交于A、B两点,A点的横坐标为3,∴点A的纵坐标为:y=×3=2,∴点A(3,2),∴k=3×2=6,故①正确;②∵直线y=x与双曲线y=(k>0)是中心对称图形,∴A点与B点关于原点O中心对称,故②正确;③∵直线y=x与双曲线y=(k>0)交于A、B两点,∴B(﹣3,﹣2),∴关于x的不等式<0的解集为:x<﹣3或0<x<3,故③正确;④过点C作CD⊥x轴于点D,过点A作AE⊥x轴于点E,∵点C的纵坐标为6,∴把y=6代入y=得:x=1,∴点C(1,6),∴S△AOC=S△OCD+S梯形AEDC﹣S△AOE=S梯形AEDC=×(2+6)×(3﹣1)=8,故④正确;故选:A.【点睛】此题考查了反比例函数的性质、待定系数法求函数的解析式以及一次函数的性质等知识.此题难度较大,综合性很强,注意掌握数形结合思想的应用.8、A【分析】利息问题是一个难点,要把握好利息、本金、利息税的概念,由利息税可求得利息为4.5÷20%=22.5元,根据年利率又可求得本金.【详解】解:据题意得:利息为4.5÷20%=22.5元本金为22.5÷2.25%=1000元.故选:A.【点睛】本题考查利息问题,此题关系明确,关键是分清利息、本金、利息税的概念.9、B【分析】根据抛物线与轴的交点个数可对①进行判断;利用时函数值为负数可对②进行判断;由抛物线开口方向得,由抛物线的对称轴方程得到,由抛物线与轴交点位置得,于是可对③进行判断;由于时,,得到,然后把代入计算,则可对④进行判断;根据抛物线与轴的交点问题可对⑤进行判断.【详解】解:抛物线与轴有两个不同的交点,,∴,即①正确;时,,,∴,即②正确;抛物线开口向上,,抛物线的对称轴为直线,,抛物线与轴交点位于轴负半轴,,,所以③错误;,,,而,,所以④正确;抛物线与轴的交点坐标为、,即或3时,,方程的根是,,所以⑤正确.综上所述:正确结论有①②④⑤,正确结论有4个.故选:.【点睛】本题考查了二次函数与系数的关系:对于二次函数,二次项系数决定抛物线的开口方向和大小;一次项系数和二次项系数共同决定对称轴的位置;常数项决定抛物线与轴交点;抛物线与轴交点个数由△决定.10、D【详解】解:由两个点关于原点对称,则横、纵坐标都是原数的相反数,得点(﹣3,2)关于原点对称的点是(3,﹣2).故选D.【点睛】本题考查关于原点对称的点的坐标.二、填空题(每小题3分,共24分)11、30或60【分析】射线与恰好有且只有一个公共点就是射线与相切,分两种情况画出图形,利用圆的切线的性质和30°角的直角三角形的性质求出旋转角,然后根据旋转速度=旋转的度数÷时间即得答案.【详解】解:如图1,当射线与在射线BA上方相切时,符合题意,设切点为C,连接OC,则OC⊥BP,于是,在直角△BOC中,∵BO=2,OC=1,∴∠OBC=30°,∴∠1=60°,此时射线旋转的速度为每秒60°÷2=30°;如图2,当射线与在射线BA下方相切时,也符合题意,设切点为D,连接OD,则OD⊥BP,于是,在直角△BOD中,∵BO=2,OD=1,∴∠OBD=30°,∴∠MBP=120°,此时射线旋转的速度为每秒120°÷2=60°;故答案为:30或60.【点睛】本题考查了圆的切线的性质、30°角的直角三角形的性质和旋转的有关概念,正确理解题意、熟练掌握基本知识是解题的关键.12、1【解析】试题分析:先利用三角形中位线性质得到AB=4,然后根据菱形的性质计算菱形ABCD的周长.∵E,F分别是AD,BD的中点,∴EF为△ABD的中位线,∴AB=2EF=4,∵四边形ABCD为菱形,∴AB=BC=CD=DA=4,∴菱形ABCD的周长=4×4=1.考点:(1)菱形的性质;(2)三角形中位线定理.13、x1=0,x2=1【分析】方程左边分解因式后,利用两数相乘积为0,两因式中至少有一个为0转化为两个一元一次方程来求解.【详解】方程变形得:x(x﹣1)=0,可得x=0或x﹣1=0,解得:x1=0,x2=1.故答案为x1=0,x2=1.【点睛】此题考查了解一元二次方程﹣因式分解法,熟练掌握方程的解法是解本题的关键.14、0【分析】根据一元二次方程根的判别式的正负判断即可.【详解】解:原方程可变形为,由题意可得所以故答案为:0【点睛】本题考查了一元二次方程,掌握根的判别式与一元二次方程的根的情况是解题的关键.15、或【分析】根据正方形的内角为90°,以及同角的余角相等得出三角形的两个角相等,从而推知△ABE∽△ECF,得出,代入数值得到关于CE的一元二次方程,求解即可.【详解】解:∵正方形ABCD,
∴∠B=∠C,∠BAE+∠BEA=90°,
∵EF⊥AE,
∴∠BEA+∠CEF=90°,
∴∠BAE=∠CEF,
∴△ABE∽△ECF,.解得,CE=或.故答案为:或.【点睛】考查了四边形综合题型,需要掌握三角形相似的判定与性质,正方形的性质以及一元二次方程的应用,解题的关键是根据相似三角形得出一元二次方程,难度不大.16、﹣4【分析】根据根与系数的关系:即可求出答案.【详解】设另外一根为x,由根与系数的关系可知:﹣x=4,∴x=﹣4,故答案为:﹣4【点睛】本题考查根与系数,解题的关键是熟练运用根与系数的关系,本题属于基础题型.17、8或1.【解析】试题分析:如图1所示:∵BC=6,BD:CD=2:1,∴BD=4,∵AD⊥BC,tanB=,∴=,∴AD=BD=,∴S△ABC=BC•AD=×6×=8;如图2所示:∵BC=6,BD:CD=2:1,∴BD=12,∵AD⊥BC,tanB=,∴=,∴AD=BD=8,∴S△ABC=BC•AD=×6×8=1;综上,△ABC面积的所有可能值为8或1,故答案为8或1.考点:解直角三角形;分类讨论.18、【分析】过点D'作D'N⊥AC于点N,作D'M⊥BC于点M,由直角三角形的性质可得BC=4cm,AB=8cm,ED=DF=6cm,由“AAS”可证△D'NE'≌△D'MF',可得D'N=D'M,即点D'在射线CD上移动,且当E'D'⊥AC时,DD'值最大,则可求点D运动的路径长,【详解】解:∵AC=12cm,∠A=30°,∠DEF=45°∴BC=4cm,AB=8cm,ED=DF=6cm
如图,当点E沿AC方向下滑时,得△E'D'F',过点D'作D'N⊥AC于点N,作D'M⊥BC于点M∴∠MD'N=90°,且∠E'D'F'=90°∴∠E'D'N=∠F'D'M,且∠D'NE'=∠D'MF'=90°,E'D'=D'F'∴△D'NE'≌△D'MF'(AAS)∴D'N=D'M,且D'N⊥AC,D'M⊥CM∴CD'平分∠ACM即点E沿AC方向下滑时,点D'在射线CD上移动,∴当E'D'⊥AC时,DD'值最大,最大值=ED-CD=(12-6)cm
∴当点E从点A滑动到点C时,点D运动的路径长=2×(12-6)=(24-12)cm【点睛】本题考查了轨迹,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,角平分线的性质,确定点D的运动轨迹是本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(1)①见解析;②见解析【分析】(1)依据AC=BC,可得∠CAB=∠B=45°,依据AQ⊥AB,可得∠QAC=∠CAB=45°=∠B,即可得到△ACQ≌△BCP;(1)①依据△ACQ≌△BCP,则∠QCA=∠PCB,依据∠RCP=45°,即可得出∠QCR=45°=∠QAC,根据∠Q为公共角,可得△CQR∽△AQC,即可得到CQ1=QA•QR;②判定△QCH≌△PCH(SAS),即可得到HQ=HP,在Rt△QAH中,QA1+AH1=HQ1,依据QA=PB,即可得到AH1+PB1=HP1.【详解】(1)∵AC=BC,∴∠CAB=∠B=45°,又∵AQ⊥AB,∴∠QAC=∠CAB=45°=∠B,在△ACQ和△BCP中,,∴△ACQ≌△BCP
(SAS);(1)①由(1)知△ACQ≌△BCP,则∠QCA=∠PCB,∵∠RCP=45°,∴∠ACR+∠PCB=45°,∴∠ACR+∠QCA=45°,即∠QCR=45°=∠QAC,又∠Q为公共角,∴△CQR∽△AQC,∴,∴CQ1=QA•QR
;②如图,连接QH,由(1)(1)题知:∠QCH=∠PCH=45°,CQ=CP.又∵CH
是△QCH和△PCH的公共边,∴△QCH≌△PCH(SAS).∴HQ=HP,∵在Rt△QAH中,QA1+AH1=HQ1,又由(1)知:QA=PB,∴.【点睛】本题属于相似形综合题,主要考查了等腰三角形、全等三角形、直角三角形、勾股定理以及相似三角形的综合运用.解决问题的关键是作辅助线构造全等三角形,利用全等三角形对应边相等以及相似三角形的对应边成比例得出结论.20、作图见解析,证明见解析.【分析】根据作一个角等于已知角的作法画出∠CAE并截取AD=BC即可画出图形,利用SAS即可证明△ACB≌△CAD,可得CD=AB.【详解】如图所示:∵AC=CA,∠ACB=∠CAD,AD=CB,∴△ACB≌△CAD(SAS),∴CD=AB.【点睛】本题考查尺规作图——作一个角等于已知角及全等三角形的判定与性质,正确作出图形并熟练掌握全等三角形的判定定理是解题关键.21、【分析】由题意可先过点A作AH⊥CD于H.在Rt△ACH中,可求出CH,进而CD=CH+HD=CH+AB,再在Rt△CED中,求出CE的长.【详解】解:过点A作AH⊥CD,垂足为H,
由题意可知四边形ABDH为矩形,∠CAH=30°,
∴AB=DH=1.5,BD=AH=6,
在Rt△ACH中,tan∠CAH=,∴CH=AH•tan∠CAH,
∴CH=AH•tan∠CAH=6tan30°=(米),∵DH=1.5,
∴CD=2+1.5,
在Rt△CDE中,
∵∠CED=60°,sin∠CED=,答:拉线CE的长约为米,故答案为:.【点睛】本体考查了解直角三角形的应用--仰角俯角问题.要求学生借助仰角关系构造直角三角形,并结合图形利用三角函数解直角三角形.22、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)的周长与m值无关,理由详见解析.【分析】(1)由直角梯形ABCD中∠A为直角,得到三角形ADE为直角三角形,可得出两锐角互余,再由DE与EC垂直,利用垂直的定义得到∠DEC为直角,利用平角的定义推出一对角互余,利用同角的余角相等可得出一对角相等,再由一对直角相等,利用两对对应角相等的两三角形相似可得证;(2)延长DE、CB交于F,证明△ADE≌△BFE,根据全等三角形的性质得到DE=FE,AD=BF由CE⊥DE,得到直线CE是线段DF的垂直平分线,由线段垂直平分线的性质得DC=FC.即可得到结论;(3)△BEC的周长与m的值无关,理由为:设AD=x,由AD+DE=a,表示出DE.在直角三角形ADE中,利用勾股定理列出关系式,整理后记作①,由AB﹣AE=EB,表示出BE,根据(1)得到:△ADE∽△BEC,由相似得比例,将各自表示出的式子代入,表示出BC与EC,由EB+EC+BC表示出三角形EBC的周长,提取a﹣m后,通分并利用同分母分式的加法法则计算,再利用平方差公式化简后,记作②,将①代入②,约分后得到一个不含m的式子,即周长与m无关.【详解】(1)∵直角梯形ABCD中,∠A=90°,∴∠ADE+∠AED=90°,又∵DE⊥CE,∴∠DEC=90°,∴∠AED+∠BEC=90°,∴∠ADE=∠BEC,又∵∠A=∠B=90°,∴△ADE∽△BEC;(2)延长DE、CB交于F,如图2所示.∵AD∥BC,∴∠A=∠EBF,∠ADE=∠F.∵E是AB的中点,∴AE=BE.在△ADE和△BFE中,∵∠A=∠EBF,∠ADE=∠F,AE=BE,∴△ADE≌△BFE,∴DE=FE,AD=BF.∵CE⊥DE,∴直线CE是线段DF的垂直平分线,∴DC=FC.∵FC=BC+BF=BC+AD,∴AD+BC=CD.(3)△BEC的周长与m的值无关,理由为:设AD=x,由AD+DE=AB=a,得:DE=a﹣x.在Rt△AED中,根据勾股定理得:AD2+AE2=DE2,即x2+m2=(a﹣x)2,整理得:a2﹣m2=2ax,…①在△EBC中,由AE=m,AB=a,得:BE=AB﹣AE=a﹣m.∵由(1)知△ADE∽△BEC,∴,即,解得:BC,EC,∴△BEC的周长=BE+BC+EC=(a﹣m)=(a﹣m)(1)=(a﹣m)•,…②把①代入②得:△BEC的周长=BE+BC+EC2a,则△BEC的周长与m无关.【点睛】本题是相似形综合题,涉及的知识有:相似三角形的判定与性质,勾股定理,平行线的判定与性质,分式的化简求值,利用了转化及整体代入的数学思想,做第三问时注意利用已证的结论.23、BC=16cm,AD=BD=10cm.【解析】利用圆周角定理及勾股定理即可求出答案.解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∴BC==16(cm);∵CD是∠ACB的平分线,∴,∴AD=BD,∴AD=BD=×AB=10(cm).24、(1)证明见解析;(2)MD长为1.【分析】(1)利用矩形性质,证明BMDN是平行四边形,再结合MN⊥BD,证明BMDN是菱形.(2)利用BMDN是菱形,得BM=DM,设,则,在中使用勾股定理计算即可.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∠A=90°,∴∠MDO=∠NBO,∠DMO=∠BNO,∵BD的垂直平分线MN∴BO=DO,∵在△DMO和△
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