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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题4分,共48分)1.已知,下列变形错误的是()A. B. C. D.2.若∽,相似比为,则与的周长比为()A. B. C. D.3.若一元二次方程ax2+bx+c=0的一个根为﹣1,则()A.a+b+c=0B.a﹣b+c=0C.﹣a﹣b+c=0D.﹣a+b+c=04.现有四张分别标有数字﹣2,﹣1,1,3的卡片,它们除数字外完全相同,把卡片背面朝上洗匀,从中随机抽取一张卡片,记下数字后放回,洗匀,再随机抽取一张卡片,则第一次抽取的卡片上的数字大于第二次抽取的卡片上的数字的概率是()A. B. C. D.5.如图,以AD为直径的半圆O经过Rt△ABC斜边AB的两个端点,交直角边AC于点E;B、E是半圆弧的三等分点,的长为,则图中阴影部分的面积为()A. B. C. D.6.如图,已知正五边形内接于,连结相交于点,则的度数是()A. B. C. D.7.在平面直角坐标系中,将抛物线向上平移1个单位后所得抛物线的解析式为()A. B. C. D.8.一元二次方程x2=9的根是()A.3 B.±3 C.9 D.±99.将一元二次方程化成一般式后,二次项系数和一次项系数分别为()A.4,3 B.4,7 C.4,-3 D.10.下列四张印有汽车品牌标志图案的卡片中,是中心对称图形的卡片是()A. B. C. D.11.二次函数图象的顶点坐标是()A. B. C. D.12.近年来,移动支付已成为主要支付方式之一.为了解某校800名学生上个月A,B两种移动支付方式的使用情况,从全校学生中随机抽取了100人,发现样本中A,B两种支付方式都不使用的有5人,样本中仅使用A和仅使用B的学生的支付金额分布情况如下:下面有四个推断:①从全校学生中随机抽取1人,该学生上个月仅使用A支付的概率为0.3;②从全校学生中随机抽取1人,该学生上个月A,B两种支付方式都使用的概率为0.45;③估计全校仅使用B支付的学生人数为200人;④这100名学生中,上个月仅使用A和仅使用B支付的学生支付金额的中位数为800元.其中合理推断的序号是()A.①② B.①③ C.①④ D.②③二、填空题(每题4分,共24分)13.双十一期间,荣昌重百推出有奖销售促销活动,消费达到800元以上得一次抽奖机会,李老师消费1000元后来到抽奖台,台上放着一个不透明抽奖箱,里面放有规格完全相同的四个小球,球上分别标有1,2,3,4四个数字,主持人让李老师连续不放回抽两次,每次抽取一个小球,如果两个球上的数字均为奇数则可中奖,则李老师中奖的概率是__________.14.已知一元二次方程2x2﹣5x+1=0的两根为m,n,则m2+n2=_____.15.如图,在正方形ABCD中,AB=a,点E,F在对角线BD上,且∠ECF=∠ABD,将△BCE绕点C旋转一定角度后,得到△DCG,连接FG.则下列结论:①∠FCG=∠CDG;②△CEF的面积等于;③FC平分∠BFG;④BE2+DF2=EF2;其中正确的结论是_____.(填写所有正确结论的序号)16.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=,将Rt△ABC绕A点逆时针旋转30°后得到Rt△ADE,点B经过的路径为,则图中阴影部分的面积是_____.17.如图,在半径为的圆形铁片上切下一块高为的弓形铁片,则弓形弦的长为__________.18.抛物线的顶点坐标是__________.三、解答题(共78分)19.(8分)现有红色和蓝色两个布袋,红色布袋中有三个除标号外完全相同的小球,小球上分别标有数字1,2,3,蓝色布袋中有也三个除标号外完全相同的小球,小球上分别标有数字2,3,4小明先从红布袋中随机取出一个小球,用m表示取出的球上标有的数字,再从蓝布袋中随机取出一个小球,用n表示取出的球上标有的数字.(1)用列表法或树状图表示出两次取得的小球上所标数字的所有可能结果;(2)若把m、n分别作为点A的横坐标和纵坐标,求点A(m,n)在函数y=的图象上的概率.20.(8分)在如图的小正方形网格中,每个小正方形的边长均为,格点(顶点是网格线的交点)的三个顶点坐标分别是,以为位似中心在网格内画出的位似图△A1B1C1,使与的相似比为,并计算出的面积.21.(8分)如图,AB是⊙O的直径,射线BC交⊙O于点D,E是劣弧AD上一点,且=,过点E作EF⊥BC于点F,延长FE和BA的延长线交与点G.(1)证明:GF是⊙O的切线;(2)若AG=6,GE=6,求⊙O的半径.22.(10分)如图,顶点为M的抛物线y=a(x+1)2-4分别与x轴相交于点A,B(点A在点B的)右侧),与y轴相交于点C(0,﹣3).(1)求抛物线的函数表达式;(2)判断△BCM是否为直角三角形,并说明理由.(3)抛物线上是否存在点N(不与点C重合),使得以点A,B,N为顶点的三角形的面积与S△ABC的面积相等?若存在,求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.23.(10分)在矩形ABCD中,AB=12,P是边AB上一点,把△PBC沿直线PC折叠,顶点B的对应点是点G,过点B作BE⊥CG,垂足为E且在AD上,BE交PC于点F(1)如图1,若点E是AD的中点,求证:△AEB≌△DEC;(2)如图2,①求证:BP=BF;②当AD=25,且AE<DE时,求cos∠PCB的值;③当BP=9时,求BE•EF的值.24.(10分)我市某中学艺术节期间,向全校学生征集书画作品.九年级美术王老师从全年级14个班中随机抽取了4个班,对征集到的作品的数量进行了分析统计,制作了如下两幅不完整的统计图.(1)王老师采取的调查方式是(填“普查”或“抽样调查”),王老师所调查的4个班征集到作品共件,其中b班征集到作品件,请把图2补充完整;(2)王老师所调查的四个班平均每个班征集作品多少件?请估计全年级共征集到作品多少件?(3)如果全年级参展作品中有5件获得一等奖,其中有3名作者是男生,2名作者是女生.现在要在其中抽两人去参加学校总结表彰座谈会,请直接写出恰好抽中一男一女的概率.25.(12分)已知二次函数的图像与轴交于点,与轴的一个交点坐标是.(1)求二次函数的解析式;(2)当为何值时,.26.如图,在平面直角坐标系中,二次函数交轴于点、,交轴于点,在轴上有一点,连接.(1)求二次函数的表达式;(2)若点为抛物线在轴负半轴上方的一个动点,求面积的最大值;(3)抛物线对称轴上是否存在点,使为等腰三角形,若存在,请直接写出所有点的坐标,若不存在请说明理由.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】根据比例式的性质,即可得到答案.【详解】∵⇔,⇔,⇔,⇔,∴变形错误的是选项B.故选B.【点睛】本题主要考查比例式的性质,掌握比例式的内项之积等于外项之积,是解题的关键.2、B【分析】根据相似三角形的性质:周长之比等于相似比解答即可.【详解】解:∵∽,相似比为,∴与的周长比为.故选:B.【点睛】本题考查的是相似三角形的性质,属于应知应会题型,熟练掌握相似三角形的性质是解题关键.3、B【解析】直接把x=−1代入方程就可以确定a,b,c的关系.【详解】∵x=−1是方程的解,∴把x=−1代入方程有:a−b+c=1.故选:B.【点睛】本题考查的是一元二次方程的解,把方程的解代入方程,就可以确定a,b,c的值.4、B【分析】画树状图得出所有等可能结果,从找找到符合条件得结果数,在根据概率公式计算可得.【详解】画树状图如下:由树状图知共有16种等可能结果,其中第一次抽取的卡片上的数字大于第二次抽取的卡片上的数字的有6种结果,所以第一次抽取的卡片上的数字大于第二次抽取的卡片上的数字的概率为.故选B.【点睛】本题考查的是用列表法或画树状图法求概率.列表法或画树状图法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,列表法适合于两步完成的事件,树状图法适合两步或两步以上完成的事件.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.5、D【分析】连接BD,BE,BO,EO,先根据B、E是半圆弧的三等分点求出圆心角∠BOD的度数,再利用弧长公式求出半圆的半径R,再利用圆周角定理求出各边长,通过转化将阴影部分的面积转化为S△ABC﹣S扇形BOE,然后分别求出面积相减即可得出答案.【详解】解:连接BD,BE,BO,EO,∵B,E是半圆弧的三等分点,∴∠EOA=∠EOB=∠BOD=60°,∴∠BAD=∠EBA=30°,∴BE∥AD,∵的长为,∴解得:R=4,∴AB=ADcos30°=,∴BC=AB=,∴AC=BC=6,∴S△ABC=×BC×AC=××6=,∵△BOE和△ABE同底等高,∴△BOE和△ABE面积相等,∴图中阴影部分的面积为:S△ABC﹣S扇形BOE=故选:D.【点睛】本题主要考查弧长公式,扇形面积公式,圆周角定理等,掌握圆的相关性质是解题的关键.6、C【分析】连接OA、OB、OC、OD、OE,如图,则由正多边形的性质易求得∠COD和∠BOE的度数,然后根据圆周角定理可得∠DBC和∠BCF的度数,再根据三角形的内角和定理求解即可.【详解】解:连接OA、OB、OC、OD、OE,如图,则∠COD=∠AOB=∠AOE=,∴∠BOE=144°,∴,,∴.故选:C.【点睛】本题考查了正多边形和圆、圆周角定理和三角形的内角和定理,属于基本题型,熟练掌握基本知识是解题关键.7、B【分析】根据抛物线的平移规律:括号里左加右减,括号外上加下减,即可得出结论.【详解】解:将抛物线向上平移1个单位后所得抛物线的解析式为故选B.【点睛】此题考查的是求抛物线平移后的解析式,掌握抛物线的平移规律:括号里左加右减,括号外上加下减,是解决此题的关键.8、B【解析】两边直接开平方得:,进而可得答案.【详解】解:,两边直接开平方得:,则,.故选:B.【点睛】此题主要考查了直接开平方法解一元二次方程,解这类问题一般要移项,把所含未知数的项移到等号的左边,把常数项移项等号的右边,化成的形式,利用数的开方直接求解.9、C【分析】一元二次方程的一般形式是:ax2+bx+c=0(a,b,c是常数且a≠0)特别要注意a≠0的条件.这是在做题过程中容易忽视的知识点.在一般形式中ax2叫二次项,bx叫一次项,c是常数项.其中a,b,c分别叫二次项系数,一次项系数,常数项.【详解】解:化成一元二次方程一般形式是4x2-1x+7=0,则它的二次项系数是4,一次项系数是-1.
故选:C.【点睛】本题主要考查了一元二次方程的一般形式,关键把握要确定一次项系数,首先要把方程化成一般形式.10、C【解析】试题分析:由中心对称图形的概念可知,这四个图形中只有第三个是中心对称图形,故答案选C.考点:中心对称图形的概念.11、A【分析】根据二次函数顶点式即可得出顶点坐标.【详解】∵,∴二次函数图像顶点坐标为:.故答案为A.【点睛】本题主要考查二次函数的性质,掌握二次函数的顶点式是解题的关键,即在y=a(x-h)2+k中,对称轴为x=h,顶点坐标为(h,k).12、B【分析】先把样本中的仅使用A支付的概率,A,B两种支付方式都使用的概率分别算出,再来估计总体该项的概率逐一进行判断即可.【详解】解:∵样本中仅使用A支付的概率=,∴总体中仅使用A支付的概率为0.3.故①正确.∵样本中两种支付都使用的概率=0.4∴从全校学生中随机抽取1人,该学生上个月A,B两种支付方式都使用的概率为0.4;故②错误.估计全校仅使用B支付的学生人数为:800=200(人)故③正确.根据中位数的定义可知,仅用A支付和仅用B支付的中位数应在0至500之间,故④错误.故选B.【点睛】本题考查了用样本来估计总体的统计思想,理解样本中各项所占百分比与总体中各项所占百分比相同是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】画树状图展示所有12种等可能的结果数,找出两个球上的数字均为奇数的结果数,然后根据概率公式求解.【详解】画树状图为:共有12种等可能的结果数,其中两个球上的数字均为奇数的结果数为2,所以李老师中奖的概率=.故答案为:.【点睛】本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.14、【分析】先由根与系数的关系得:两根和与两根积,再将m2+n2进行变形,化成和或积的形式,代入即可.【详解】由根与系数的关系得:m+n=,mn=,∴m2+n2=(m+n)2-2mn=()2-2×=,故答案为.【点睛】本题考查了利用根与系数的关系求代数式的值,先将一元二次方程化为一般形式,写出两根的和与积的值,再将所求式子进行变形;如、x12+x22等等,本题是常考题型,利用完全平方公式进行转化.15、①③④【分析】由正方形的性质可得AB=BC=CD=AD=a,∠ABD=∠CBD=∠ADB=∠BDC=45°,由旋转的性质可得∠CBE=∠CDG=45°,BE=DG,CE=CG,∠DCG=∠BCE,由SAS可证△ECF≌△GCF,可得EF=FG,∠EFC=∠GFC,S△ECF=S△CFG,即可求解.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD=a,∠ABD=∠CBD=∠ADB=∠BDC=45°,∴∠ECF=∠ABD=45°,∴∠BCE+∠FCD=45°,∵将△BCE绕点C旋转一定角度后,得到△DCG,∴∠CBE=∠CDG=45°,BE=DG,CE=CG,∠DCG=∠BCE,∴∠FCG=∠ECF=45°,∴∠FCG=∠CDG=45°,故①正确,∵EC=CG,∠FCG=∠ECF,FC=FC,∴△ECF≌△GCF(SAS)∴EF=FG,∠EFC=∠GFC,S△ECF=S△CFG,∴CF平分∠BFG,故③正确,∵∠BDG=∠BDC+∠CDG=90°,∴DG2+DF2=FG2,∴BE2+DF2=EF2,故④正确,∵DF+DG>FG,∴BE+DF>EF,∴S△CEF<S△BEC+S△DFC,∴△CEF的面积<S△BCD=,故②错误;故答案为:①③④【点睛】本题是一道关于旋转的综合题目,要会利用数形结合的思想把代数和几何图形结合起来,考查了旋转的性质、正方形的性质、全等三角形的判定及性质等知识点.16、【解析】先根据勾股定理得到AB=,再根据扇形的面积公式计算出S扇形ABD,由旋转的性质得到Rt△ADE≌Rt△ACB,于是S阴影部分=S△ADE+S扇形ABD﹣S△ABC=S扇形ABD.【详解】解:如图,∵∠ACB=90°,AC=BC=,∴AB==,∴S扇形ABD==,又∴Rt△ABC绕A点逆时针旋转30°后得到Rt△ADE,∴Rt△ADE≌Rt△ACB,∴S阴影部分=S△ADE+S扇形ABD﹣S△ABC=S扇形ABD=.故答案是:.【点睛】本题考查了扇形的面积公式:S=,也考查了勾股定理以及旋转的性质.17、【分析】首先构造直角三角形,再利用勾股定理得出BC的长,进而根据垂径定理得出答案.【详解】解:如图,过O作OD⊥AB于C,交⊙O于D,
∵CD=4,OD=10,
∴OC=6,
又∵OB=10,
∴Rt△BCO中,BC=∴AB=2BC=1.
故答案是:1.【点睛】此题主要考查了垂径定理以及勾股定理,得出BC的长是解题关键.18、(-1,-3)【分析】根据抛物线顶点式得顶点为可得答案.【详解】解:∵抛物线顶点式得顶点为,∴抛物线的顶点坐标是(-1,-3)故答案为(-1,-3).【点睛】本题考查了二次函数的顶点式的顶点坐标,熟记二次函数的顶点式及坐标是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2).【分析】(1)依据题意先用列表法或画树状图法分析所有等可能的出现结果;(2)利用,的值确定满足的个数,根据概率公式求出该事件的概率.【详解】解:(1)所有可能情况如下表,且它们的可能性相nm2341(1,2)(1,3)(1,4)2(2,2)(2,3)(2,4)3(3,2)(3,3)(3,4)由列表知,(m,n)有9种可能;(2)由(1)知,所有可能情况有9种,其中满足y=的有(2,3)和(3,2)两种,∴点A(m,n)在函数y=的图象上的概率为.【点睛】本题考查了列表法求概率,反比例函数图象上点的坐标特点.用到的知识点为:概率所求情况数与总情况数之比.20、画图见解析,的面积为1.【分析】先找出各顶点的对应顶点A1、B1、C1,然后用线段顺次连接即可得到,用割补法可以求出的面积.【详解】如图所示:,即为所求,的面积为:.【点睛】本题考查了作图-位似变换:①确定位似中心;②分别连接并延长位似中心和能代表原图的关键点;③根据位似比,确定能代表所作的位似图形的关键点;④顺次连接上述各点,得到放大或缩小的图形.21、(1)见解析;(2)1【分析】(1)连接OE,由知∠1=∠2,由∠2=∠1可证OE∥BF,根据BF⊥GF得OE⊥GF,得证;(2)设OA=OE=r,在Rt△GOE中由勾股定理求得r=1.【详解】解:(1)如图,连接OE,∵,∴∠1=∠2,∵∠2=∠1,∴∠1=∠1,∴OE∥BF,∵BF⊥GF,∴OE⊥GF,∴GF是⊙O的切线;(2)设OA=OE=r,在Rt△GOE中,∵AG=6,GE=6,∴由OG2=GE2+OE2可得(6+r)2=(6)2+r2,解得:r=1,故⊙O的半径为1.【点睛】本题考查圆切线的性质,关键在于熟记基本性质,结合图形灵活运用.22、(1);(2)见解析;(3)存在,(,3),(,3),(,)【分析】(1)用待定系数法求出抛物线解析式即可;
(2)由抛物线解析式确定出抛物线的顶点坐标和与x轴的交点坐标,用勾股定理的逆定理即可;
(3)根据题意得出,然后求出,再代入求解即可.【详解】(1)∵抛物线与轴相交于点C(0,-3).
∴,
∴,
∴抛物线解析式为,
(2)△BCM是直角三角形,
理由:由(1)有,抛物线解析式为,
∴顶点为M的坐标为(-1,-4),
由(1)抛物线解析式为,
令,,
∴,
∴点A的坐标为(1,0),点B的坐标为(-3,0),
∴,,=,∵,∴,
∴△BCM是直角三角形,(3)设N点纵坐标为,根据题意得,即,∴,当N点纵坐标为3时,,解得:当N点纵坐标为-3时,,解得:(与点C重合,舍去),∴N点坐标为(,3),(,3),(,),【点睛】本题主要考查了待定系数法求抛物线解析式,勾股定理的逆定理的应用,图形面积的计算,解本题的关键是利用勾股定理的逆定理判断出△BCM是直角三角形.23、(1)证明见解析;(2)①证明见解析;②;③1.【解析】(1)先判断出∠A=∠D=90°,AB=DC再判断出AE=DE,即可得出结论;(2)①利用折叠的性质,得出∠PGC=∠PBC=90°,∠BPC=∠GPC,进而判断出∠GPF=∠PFB即可得出结论;②判断出△ABE∽△DEC,得出比例式建立方程求解即可得出AE=9,DE=16,再判断出△ECF∽△GCP,进而求出PC,即可得出结论;③判断出△GEF∽△EAB,即可得出结论.【详解】(1)在矩形ABCD中,∠A=∠D=90°,AB=DC,∵E是AD中点,∴AE=DE,在△ABE和△DCE中,,∴△ABE≌△DCE(SAS);(2)①在矩形ABCD,∠ABC=90°,∵△BPC沿PC折叠得到△GPC,∴∠PGC=∠PBC=90°,∠BPC=∠GPC,∵BE⊥CG,∴BE∥PG,∴∠GPF=∠PFB,∴∠BPF=∠BFP,∴BP=BF;②当AD=25时,∵∠BEC=90°,∴∠AEB+∠CED=90°,∵∠AEB+∠ABE=90°,∴∠CED=∠ABE,∵∠A=∠D=90°,∴△ABE∽△DEC,∴,设AE=x,∴DE=25﹣x,∴,∴x=9或x=16,∵AE<DE,∴AE=9,DE=16,∴CE=20,BE=15,由折叠得,BP=PG,∴BP=BF=PG,∵BE∥PG,∴△ECF∽△GCP,∴,设BP=BF=PG=y,∴,∴y=,∴BP=,在Rt△PBC中,PC=,cos∠PCB==;③如图,连接FG,∵∠GEF=∠BAE=90°,∵BF∥PG,BF=PG=BP,∴▱BPGF是菱形,∴BP∥GF,∴∠GFE=∠ABE,∴△GEF∽△EAB,∴,∴BE•EF=AB•GF=12×9=1.【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,折叠的性质,利用方程的思想解决问题是解本题的关键.24、(1)抽样调查;12;3;(2)60;(3).【解析】试题分析:(1)根据只抽取了4个班可知是抽样调查,根据C在扇形图中的角度求出所占的份数,再根据C的人数是5,列式进行计算即可求出作品的件数,然后减去A、C、D的件数即为B的件数;(2)求出平均每一个班的作品件数,然后乘以班级数14,计算即可得解;(3)画出树状图或列出图表,再根据概率公式列式进行计算即可得解.试题解析:(1)抽样调查,所调查的4个班征集到作品数为:5÷=12件,B作品的件数为:12﹣2﹣5﹣2=3件,故答案为抽样调查;12;3;把图2补充完整如下:(2)王老师所调查的四个班平均每个班征集作品=12÷4=3(件),所以,估计全年级征集到参展作品:3×14=42(件);(3)画树状图如下:列表如下:共有20种机会均等的结果,其中一男一女占12种,所以,P(一男一女)==,即恰好抽中一男一女的概率是.考点:1.条形统计图;2.用样本估计总体;3.扇形统计图;4.列表法与树状图法;5.图表型.25、(1)y=(x-1)2-9;(2)-2
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