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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△ABC中,点D是BC的中点,点E是AC的中点,若DE=3,则AB等于()A.4 B.5 C.5.5 D.62.如图,A、D是⊙O上的两点,BC是直径,若∠D=40°,则∠ACO=()A.80° B.70° C.60° D.50°3.如图,在圆内接四边形ABCD中,∠A:∠C=1:2,则∠A的度数等于()A.30° B.45° C.60° D.80°4.下列立体图形中,主视图是三角形的是(
).A. B. C. D.5.已知点,如果把点绕坐标原点顺时针旋转后得到点,那么点的坐标为()A. B. C. D.6.如图,二次函数的图象与轴正半轴相交于A、B两点,与轴相交于点C,对称轴为直线且OA=OC,则下列结论:①②③④关于的方程有一个根为其中正确的结论个数有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7.如图,在Rt△PMN中,∠P=90°,PM=PN,MN=6cm,矩形ABCD中AB=2cm,BC=10cm,点C和点M重合,点B、C(M)、N在同一直线上,令Rt△PMN不动,矩形ABCD沿MN所在直线以每秒1cm的速度向右移动,至点C与点N重合为止,设移动x秒后,矩形ABCD与△PMN重叠部分的面积为y,则y与x的大致图象是()A. B. C. D.8.三角形两边的长分别是8和6,第三边的长是一元二次方程的一个实数根,则该三角形的面积是A.24 B.24或 C.48或 D.9.抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图,则下列结论中正确的是()A.ab<0 B.a+b+2c﹣2>0 C.b2﹣4ac<0 D.2a﹣b>010.如图,⊙是的外接圆,已知平分交⊙于点,交于点,若,,则的长为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.一个圆锥的侧面积是底面积的3倍,则这个圆锥侧面展开图的圆心角为__________.12.正六边形的中心角为_____;当它的半径为1时,边心距为_____.13.若,则的值为_____.14.抛物线y=(x+2)2+1的顶点坐标为_____.15.点P(2,﹣1)关于原点的对称点坐标为(﹣2,m),则m=_____.16.如图,二次函数y=x(x﹣3)(0≤x≤3)的图象,记为C1,它与x轴交于点O,A1;将C1点A1旋转180°得C2,交x轴于点A2;将C2绕点A2旋转180°得C3,交x轴于点A3;……若P(2020,m)在这个图象连续旋转后的所得图象上,则m=_____.17.已知关于x的一元二次方程(m﹣1)x2+x+1=0有实数根,则m的取值范围是.18.在一个不透明的袋中装有12个红球和若干个白球,它们除颜色外都相同从袋中随机摸出一个球,记下颜色后放回,并搅均,不断重复上述的试验共5000次,其中2000次摸到红球,请估计袋中大约有白球______个三、解答题(共66分)19.(10分)如图,A(8,6)是反比例函数y=(x>0)在第一象限图象上一点,连接OA,过A作AB∥x轴,且AB=OA(B在A右侧),直线OB交反比例函数y=的图象于点M(1)求反比例函数y=的表达式;(2)求点M的坐标;(3)设直线AM关系式为y=nx+b,观察图象,请直接写出不等式nx+b﹣≤0的解集.20.(6分)如图,二次函数y=﹣2x2+x+m的图象与x轴的一个交点为A(1,0),另一个交点为B,且与y轴交于点C.(1)求m的值;(2)求点B的坐标;(3)该二次函数图象上是否有一点D(x,y)使S△ABD=S△ABC,求点D的坐标.21.(6分)已知为的外接圆,点是的内心,的延长线交于点,交于点.(1)如图1,求证:.(2)如图2,为的直径.若,求的长.22.(8分)已知抛物线与轴交于两点,与轴交于点.(1)求此抛物线的表达式及顶点的坐标;(2)若点是轴上方抛物线上的一个动点(与点不重合),过点作轴于点,交直线于点,连结.设点的横坐标为.①试用含的代数式表示的长;②直线能否把分成面积之比为1:2的两部分?若能,请求出点的坐标;若不能,请说明理由.(3)如图2,若点也在此抛物线上,问在轴上是否存在点,使?若存在,请直接写出点的坐标;若不存在,请说明理由.23.(8分)如图,已知MN是⊙O的直径,直线PQ与⊙O相切于P点,NP平分∠MNQ.(1)求证:NQ⊥PQ;(2)若⊙O的半径R=3,NP=,求NQ的长.24.(8分)如图,已知抛物线经过点、,且与轴交于点,抛物线的顶点为,连接,点是线段上的一个动点(不与、)重合.(1)求抛物线的解析式,并写出顶点的坐标;(2)过点作轴于点,求面积的最大值及取得最大值时点的坐标;(3)在(2)的条件下,若点是轴上一动点,点是抛物线上一动点,试判断是否存在这样的点,使得以点,,,为顶点的四边形是平行四边若存在,请直接写出点的坐标:若不存在,请说明理由.25.(10分)如图,⊙O是△ABC的外接圆,AD是⊙O的直径,若⊙O的半径为,AC=2,求sinB的值.26.(10分)如图,于点,为等腰直角三角形,,当绕点旋转时,记.(1)过点作交射线于点,作射线交射线于点.①依题意补全图形,求的度数;②当时,求的长.(2)若上存在一点,且,作射线交射线于点,直接写出长度的最大值.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】由两个中点连线得到DE是中位线,根据DE的长度即可得到AB的长度.【详解】∵点D是BC的中点,点E是AC的中点,∴DE是△ABC的中位线,∴AB=2DE=6,故选:D.【点睛】此题考查三角形的中位线定理,三角形两边中点的连线是三角形的中位线,平行于三角形的第三边,且等于第三边的一半.2、D【分析】根据圆周角的性质可得∠ABC=∠D,再根据直径所对圆周角是直角,即可得出∠ACO的度数.【详解】∵∠D=40°,∴∠AOC=2∠D=80°,∵OA=OC,∴∠ACO=∠OAC=(180°﹣∠AOC)=50°,故选:D.【点睛】本题考查圆周角的性质,关键在于熟练掌握圆周角的性质,特别是直径所对的圆周角是直角.3、C【分析】设∠A、∠C分别为x、2x,然后根据圆的内接四边形的性质列出方程即可求出结论.【详解】解:设∠A、∠C分别为x、2x,∵四边形ABCD是圆内接四边形,∴x+2x=180°,解得,x=60°,即∠A=60°,故选:C.【点睛】此题考查的是圆的内接四边形的性质,掌握圆的内接四边形的性质是解决此题的关键.4、B【分析】根据从正面看得到的图形是主视图,可得图形的主视图.【详解】A、C、D主视图是矩形,故A、C、D不符合题意;B、主视图是三角形,故B正确;故选B.【点睛】本题考查了简单几何体的三视图,圆锥的主视图是三角形.5、B【分析】连接OP,OP1,过P作PN⊥y轴于N,过P1作P1M⊥y轴于M,根据旋转的性质,证明,再根据所在的象限,即可确定点的坐标.【详解】如图连接OP,OP1,过P作PN⊥y轴于N,过P1作P1M⊥y轴于M∵点绕坐标原点顺时针旋转后得到点∴∴∴,∴∵∴∵∴∵在第四象限∴点的坐标为故答案为:B.【点睛】本题考查了坐标轴的旋转问题,掌握旋转的性质是解题的关键.6、C【解析】由二次函数图象的开口方向、对称轴及与y轴的交点可分别判断出a、b、c的符号,从而可判断①;由图象可知当x=3时,y>0,可判断②;由OA=OC,且OA<1,可判断③;由OA=OC,得到方程有一个根为-c,设另一根为x,则=2,解方程可得x=4+c即可判断④;从而可得出答案.【详解】由图象开口向下,可知a<0,与y轴的交点在x轴的下方,可知c<0,又对称轴方程为x=2,所以0,所以b>0,∴abc>0,故①正确;由图象可知当x=3时,y>0,∴9a+3b+c>0,故②错误;由图象可知OA<1.∵OA=OC,∴OC<1,即﹣c<1,∴c>﹣1,故③正确;∵OA=OC,∴方程有一个根为-c,设另一根为x.∵对称轴为直线x=2,∴=2,解得:x=4+c.故④正确;综上可知正确的结论有三个.故选C.【点睛】本题考查了二次函数的图象和性质.熟练掌握图象与系数的关系以及二次函数与方程、不等式的关系是解题的关键.特别是利用好题目中的OA=OC,是解题的关键.7、A【解析】分析:在Rt△PMN中解题,要充分运用好垂直关系和45度角,因为此题也是点的移动问题,可知矩形ABCD以每秒1cm的速度由开始向右移动到停止,和Rt△PMN重叠部分的形状可分为下列三种情况,(1)0≤x≤2;(2)2<x≤4;(3)4<x≤6;根据重叠图形确定面积的求法,作出判断即可.详解:∵∠P=90°,PM=PN,∴∠PMN=∠PNM=45°,由题意得:CM=x,分三种情况:①当0≤x≤2时,如图1,边CD与PM交于点E,∵∠PMN=45°,∴△MEC是等腰直角三角形,此时矩形ABCD与△PMN重叠部分是△EMC,∴y=S△EMC=CM•CE=;故选项B和D不正确;②如图2,当D在边PN上时,过P作PF⊥MN于F,交AD于G,∵∠N=45°,CD=2,∴CN=CD=2,∴CM=6﹣2=4,即此时x=4,当2<x≤4时,如图3,矩形ABCD与△PMN重叠部分是四边形EMCD,过E作EF⊥MN于F,∴EF=MF=2,∴ED=CF=x﹣2,∴y=S梯形EMCD=CD•(DE+CM)==2x﹣2;③当4<x≤6时,如图4,矩形ABCD与△PMN重叠部分是五边形EMCGF,过E作EH⊥MN于H,∴EH=MH=2,DE=CH=x﹣2,∵MN=6,CM=x,∴CG=CN=6﹣x,∴DF=DG=2﹣(6﹣x)=x﹣4,∴y=S梯形EMCD﹣S△FDG=﹣=×2×(x﹣2+x)﹣=﹣+10x﹣18,故选项A正确;故选:A.点睛:此题是动点问题的函数图象,有难度,主要考查等腰直角三角形的性质和矩形的性质的应用、动点运动问题的路程表示,注意运用数形结合和分类讨论思想的应用.8、B【分析】由,可利用因式分解法求得x的值,然后分别从x=6时,是等腰三角形;与x=10时,是直角三角形去分析求解即可求得答案.【详解】∵,∴(x−6)(x−10)=0,解得:x1=6,x2=10,当x=6时,则三角形是等腰三角形,如图①,AB=AC=6,BC=8,AD是高,∴BD=4,AD=,∴S△ABC=BC⋅AD=×8×2=8;当x=10时,如图②,AC=6,BC=8,AB=10,∵AC2+BC2=AB2,∴△ABC是直角三角形,∠C=90°,S△ABC=BC⋅AC=×8×6=24.∴该三角形的面积是:24或8.故选B.【点睛】此题考查勾股定理的逆定理,解一元二次方程-因式分解法,勾股定理,解题关键在于利用勾股定理进行计算.9、D【解析】利用抛物线开口方向得到a>0,利用抛物线的对称轴在y轴的左侧得到b>0,则可对A选项进行判断;利用x=1时,y=2得到a+b=2﹣c,则a+b+2c﹣2=c<0,于是可对B选项进行判断;利用抛物线与x轴有2个交点可对C选项进行判断;利用﹣1<﹣<0可对D选项进行判断.【详解】∵抛物线开口向上,∴a>0,∵抛物线的对称轴在y轴的左侧,∴a、b同号,即b>0,∴ab>0,故A选项错误;∵抛物线与y轴的交点在x轴下方,∴c<0,∵x=1时,y=2,∴a+b+c=2,∴a+b+2c﹣2=2+c﹣2=c<0,故B选项错误;∵抛物线与x轴有2个交点,∴△=b2﹣4ac>0,故C选项错误;∵﹣1<﹣<0,而a>0,∴﹣2a<﹣b,即2a﹣b>0,所以D选项正确.故选:D.【点睛】本题主要考查二次函数解析式的系数的几何意义,掌握二次函数解析式的系数与图象的开口方向,对称轴,图象与坐标轴的交点的位置关系,是解题的关键.10、A【分析】先根据角平分线的定义、圆周角定理可得,再根据相似三角形的判定定理得出,然后根据相似三角形的性质即可得.【详解】平分弧BD与弧CD相等又,即解得故选:A.【点睛】本题考查了角平分线的定义、圆周角定理、相似三角形的判定定理与性质,利用圆周角定理找到两个相似三角形是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、120【分析】设底面圆的半径为r,侧面展开扇形的半径为R,扇形的圆心角为n度.根据面积关系可得.【详解】设底面圆的半径为r,侧面展开扇形的半径为R,扇形的圆心角为n度.由题意得S底面面积=πr2,l底面周长=2πr,S扇形=3S底面面积=3πr2,l扇形弧长=l底面周长=2πr.由S扇形=l扇形弧长×R=3πr2=×2πr×R,故R=3r.由l扇形弧长=得:2πr=解得n=120°.故答案为:120°.【点睛】考核知识点:圆锥侧面积问题.熟记弧长和扇形面积公式是关键.12、60°【分析】首先根据题意作出图形,然后可得△AOB是等边三角形,然后由三角函数的性质,求得OH的长即可得答案.【详解】如图所示:∵六边形ABCDE是正六边形,∴∠AOB==60°,∴△AOB是等边三角形,∴OA=OB=AB=1,作OM⊥AB于点M,∵OA=1,∠OAB=60°,∴OM=OA•sin60°=1×=.【点睛】本题考查正多边形和圆及解直角三角形,正多边形的每一边所对的外接圆的圆心角叫做这个正多边形的中心角;正多边形的中心到正多边形一边的距离叫做这个正多边形的边心距;熟记特殊角的三角函数值及三角函数的定义是解题关键.13、.【解析】根据比例的合比性质变形得:【详解】∵,∴故答案为:.【点睛】本题主要考查了合比性质,对比例的性质的记忆是解题的关键.14、(﹣2,1)【分析】根据题目中二次函数的顶点式可以直接写出它的顶点坐标.【详解】由抛物线的顶点坐标可知,抛物线y=(x+2)2+1的顶点坐标是(﹣2,1).故答案为:(﹣2,1).【点睛】本题考查二次函数的性质,解答本题的关键是由顶点式可以直接写出二次函数的顶点坐标.15、1【分析】直接利用关于原点对称点的性质得出答案.【详解】∵点P(2,﹣1)关于原点的对称点坐标为(﹣2,m),∴m=1.故答案为:1.【点睛】此题主要考查了关于原点对称点的性质,正确把握对应点横纵坐标的关系是解题关键.16、1.【分析】x(x﹣3)=0得A1(3,0),再根据旋转的性质得OA1=A1A1=A1A3=…=A673A674=3,所以抛物线C764的解析式为y=﹣(x﹣1019)(x﹣1011),然后计算自变量为1010对应的函数值即可.【详解】当y=0时,x(x﹣3)=0,解得x1=0,x1=3,则A1(3,0),∵将C1点A1旋转180°得C1,交x轴于点A1;将C1绕点A1旋转180°得C3,交x轴于点A3;……∴OA1=A1A1=A1A3=…=A673A674=3,∴抛物线C764的解析式为y=﹣(x﹣1019)(x﹣1011),把P(1010,m)代入得m=﹣(1010﹣1019)(1010﹣1011)=1.故答案为1.【点睛】本题考查图形类规律,解题的关键是掌握图形类规律的基本解题方法.17、m≤且m≠1.【详解】本题考查的是一元二次方程根与系数的关系.有实数根则△=即1-4(-1)(m-1)≥0解得m≥,又一元二次方程所以m-1≠0综上m≥且m≠1.18、1【解析】根据口袋中有12个红球,利用小球在总数中所占比例得出与实验比例应该相等求出即可.【详解】解:通过大量重复摸球试验后发现,摸到红球的频率是,口袋中有12个红球,设有x个白球,则,解得:,答:袋中大约有白球1个.故答案为:1.【点睛】此题主要考查了用样本估计总体,根据已知得出小球在总数中所占比例得出与实验比例应该相等是解决问题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)y=;(2)M(1,4);(3)0<x≤8或x≥1.【分析】(1)根据待定系数法即可求得;(2)利用勾股定理求得AB=OA=10,由AB∥x轴即可得点B的坐标,即可求得直线OB的解析式,然后联立方程求得点M的坐标;(3)根据A、M点的坐标,结合图象即可求得.【详解】解:(1)∵A(8,6)在反比例函数图象上∴6=,即m=48,∴反比例函数y=的表达式为y=;(2)∵A(8,6),作AC⊥x轴,由勾股定理得OA=10,∵AB=OA,∴AB=10,∴B(18,6),设直线OB的关系式为y=kx,∴6=18k,∴k=,∴直线OB的关系式为y=x,由,解得x=±1又∵在第一象限∴x=1故M(1,4);(3)∵A(8,6),M(1,4),观察图象,不等式nx+b﹣≤0的解集为:0<x≤8或x≥1.【点睛】本题主要考查一次函数与反比例函数的交点问题,解题的关键是掌握待定系数法求函数解析式及求直线、双曲线交点的坐标.20、(1)1;(2)B(﹣,0);(3)D的坐标是(,1)或(,﹣1)或(,﹣1)【分析】(1)把点A的坐标代入函数解析式,利用方程来求m的值;(2)令y=0,则通过解方程来求点B的横坐标;(3)利用三角形的面积公式进行解答.【详解】解:(1)把A(1,0)代入y=﹣2x2+x+m,得﹣2×12+1+m=0,解得m=1;(2)由(1)知,抛物线的解析式为y=﹣2x2+x+1.令y=0,则﹣2x2+x+1=0,故x==,解得x1=﹣,x2=1.故该抛物线与x轴的交点是(﹣,0)和(1,0).∵点为A(1,0),∴另一个交点为B是(﹣,0);(3)∵抛物线解析式为y=﹣2x2+x+1,∴C(0,1),∴OC=1.∵S△ABD=S△ABC,∴点D与点C的纵坐标的绝对值相等,∴当y=1时,﹣2x2+x+1=1,即x(﹣2x+1)=0解得x=0或x=.即(0,1)(与点C重合,舍去)和D(,1)符合题意.当y=﹣1时,﹣2x2+x+1=﹣1,即2x2﹣x﹣2=0解得x=.即点(,﹣1)和(,﹣1)符合题意.综上所述,满足条件的点D的坐标是(,1)或(,﹣1)或(,﹣1).【点睛】本题考查了抛物线的图象和性质,解答(3)题时,注意满足条件的点D还可以在x轴的下方是解题关键.21、(1)证明见解析;(2)【分析】(1)连接半径,根据内心的性质、圆的基本性质以及三角形外角的性质求得,即可得证结论;(2)连接半径,由为的直径、点是的内心以及等腰三角形的三线合一可得、,然后依次解、即可得出结论.【详解】解:(1)证明:连接,如图:∵是的内心∴,∵∴∴∵∴(2)连接,如图:∵是直径,平分∴且∵,,∴在中,∴∴∵∴∴在中,∴由(1)可知,∴.故答案是:(1)证明见解析;(2)【点睛】本题考查了三角形内心的性质、圆的一些基本性质、三角形外角的性质、等腰三角形的性质、垂径定理、锐角三角函数以及勾股定理等知识点,难度不大,属于中档题型.22、(1),顶点坐标为:;(2)①;②能,理由见解析,点的坐标为;(3)存在,点Q的坐标为:或.【分析】(1)根据待定系数法即可求出抛物线的解析式,然后把一般式转化为顶点式即可得出抛物线的顶点坐标;(2)①先利用待定系数法求出直线的函数表达式,再设出点D、E的坐标,然后分点D在y轴右侧和y轴左侧利用或列式化简即可;②根据题意容易判断:点D在y轴左侧时,不存在这样的点;当点D在y轴右侧时,分或两种情况,设出E、F坐标后,列出方程求解即可;(3)先求得点M、N的坐标,然后连接CM,过点N作NG⊥CM交CM的延长线于点G,即可判断∠MCN=45°,则点C即为符合题意的一个点Q,所以另一种情况的点Q应为过点C、M、N的⊙H与y轴的交点,然后根据圆周角定理的推论、等腰直角三角形的性质和勾股定理即可求出CQ的长,进而可得结果.【详解】解:(1)∵抛物线与轴交于点,∴设抛物线的表达式为:,把点代入并求得:,∴抛物线的表达式为:,即,∴抛物线的顶点坐标为:;(2)①设直线的表达式为:,则,解得:,∴直线的表达式为:,设,则,当时,∴,当时,,综上:,②由题意知:当时,不存在这样的点;当时,或,∵,∴,∴,解得(舍去),∴,或,解得(舍去),(舍去),综上,直线能把分成面积之比为1:2的两部分,且点的坐标为;(3)∵点在抛物线上,∴,∴,连接MC,如图,∵C(0,6),M(1,6)∴MC⊥y轴,过点N作NG⊥CM交CM的延长线于点G,∵N(2,4),∴CG=NG=2,∴△CNG是等腰直角三角形,∴∠MCN=45°,则点C即为符合题意的一个点Q,∴另一种情况的点Q应为过点C、M、N的⊙H与y轴的交点,连接HN,∵,∴MN=,CM=1,∵,∴∠MHN=90°,则半径MH=NH=,∵∠MCQ=90°,∴MQ是直径,且,∴,∵OC=6,∴OQ=3,∴Q(0,3);综上,在轴上存在点,使,且点Q的坐标为:或.【点睛】本题是二次函数综合题,综合考查了待定系数法求一次函数和二次函数的解析式、函数图象上点的坐标特征、三角形的面积问题、一元二次方程的求解、圆周角定理及其推论、勾股定理和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,熟练掌握待定系数法是解(1)题的关键,熟知函数图象上点的坐标特征、正确进行分类是解(2)题的关键,将所求点Q的坐标转化为圆的问题、灵活应用数形结合的思想是解(3)题的关键.23、(1)见解析;(2).【分析】(1)连接OP,则OP⊥PQ,然后证明OP//NQ即可.(2)连接MP,在Rt△MNP中,利用三角函数求得∠MNP的度数,即可求得∠PNQ的值,然后在Rt△PNQ中利用三角函数即可求解.【详解】(1)证明:连接OP,∵直线PQ与⊙O相切于P点,∴OP⊥PQ,即∠OPQ=90°,∵OP=ON,∴∠OPN=∠ONP.又∵NP平分∠MNQ,∴∠OPN=∠PNQ.∴OP//NQ.∴∠NQP=180°-∠OPQ=90°,∴NQ⊥PQ.(2)连接MP,∵MN是直径,∴∠MPN=90°.∴,∴∠MNP=30°.∴∠PNQ=30°.∴在Rt△PNQ中,NQ=NP•cos30°=.【点睛】本题考查了切线的性质,解直角三角形,正确添加辅助线,灵活运用相关知识是解题的关键.24、(1),D的坐标为(1,4);(2)当m=时△BPE的面积取得最大值为,P的坐标是(,3);(3)存在,M点的坐标为;;;;;【分析】(1)先根据抛物线经过A(-1,0)B(3,0)两点,分别求出a、b的值,再代入抛物线即可求出二次函数的解析式并得出顶点的坐标;(2)先设出BD解析式y=kx+b,再把B、D两点坐标代入求出k、b的值,得出BD解析式,再根据面积公式即可求出最大值以及点的坐标;(3)根据题意利用平行四边形的性质进行分析求值,注意分类讨论.【详解】解:(1)∵二次函数y=ax2+bx+3经过点A(﹣1,0)、B(3,0)∴所以二次函数的解析式为:D的坐标为(1,4)(2)设BD的解析式为y=kx+b∵过点B(3,0),D(1
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