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文档简介
2024届陕西省西安市78中学数学九年级第一学期期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,在矩形中,,的平分线交边于点,于点,连接并延长交边于点,连接交于点,给出下列命题:(1)(2)(3)(4)其中正确命题的个数是()A. B. C. D.2.如图所示的几何体是由一些小立方块搭成的,则这个几何体的俯视图是()A. B. C. D.3.一元二次方程的一次项系数和常数项依次是()A.-1和1 B.1和1 C.2和1 D.0和14.如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线x=﹣1,给出下列结论:①b2=4ac;②abc>0;③a>c;④4a﹣2b+c>0,其中正确的个数有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个5.如图,在中,是的中点,,,则的长为()A. B.4 C. D.6.如图,抛物线y=﹣x2+2x+2交y轴于点A,与x轴的一个交点在2和3之间,顶点为B.下列说法:其中正确判断的序号是()①抛物线与直线y=3有且只有一个交点;②若点M(﹣2,y1),N(1,y2),P(2,y3)在该函数图象上,则y1<y2<y3;③将该抛物线先向左,再向下均平移2个单位,所得抛物线解析式为y=(x+1)2+1;④在x轴上找一点D,使AD+BD的和最小,则最小值为.A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④7.如图,小红同学要用纸板制作一个高4cm,底面周长是6πcm的圆锥形漏斗模型,若不计接缝和损耗,则她所需纸板的面积是()A.12πcm2 B.15πcm2 C.18πcm2 D.24πcm28.平面直角坐标系内一点关于原点对称点的坐标是()A. B. C. D.9.下表是一组二次函数的自变量x与函数值y的对应值:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
-1
-0.49
0.04
0.59
1.16
那么方程的一个近似根是()A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.310.要得到抛物线y=2(x﹣4)2+1,可以将抛物线y=2x2()A.向左平移4个单位长度,再向上平移1个单位长度B.向左平移4个单位长度,再向下平移1个单位长度C.向右平移4个单位长度,再向上平移1个单位长度D.向右平移4个单位长度,再向下平移1个单位长度二、填空题(每小题3分,共24分)11.一个不透明的口袋中装有5个红球和若干个白球,他们除颜色外其他完全相同,通过多次摸球实验后发现,摸到红球的频率稳定在25%附近,估计口袋中白球有__________个.12.如图,一块含30°的直角三角板ABC(∠BAC=30°)的斜边AB与量角器的直径重合,与点D对应的刻度读数是54°,则∠BCD的度数为_____度.13.如图,在△ABC中,∠BAC=60°,将△ABC绕着点A顺时针旋转40°后得到△ADE,则∠BAE=_____.14.由一些大小相同的小正方体搭成的几何体的主视图和俯视图,如图所示,则搭成该几何体的小正方体最多是_____个.15.已知x=2是关于x的方程x2-3x+k=0的一个根,则常数k的值是___________.16.某商场为方便消费者购物,准备将原来的阶梯式自动扶梯改造成斜坡式自动扶梯.如图所示,已知原阶梯式自动扶梯长为,坡角为;改造后的斜坡式自动扶梯的坡角为,则改造后的斜坡式自动扶梯的长度约为________.(结果精确到,温馨提示:,,)17.如图,在平面直角坐标系中,四边形和四边形都是正方形,点在轴的正半轴上,点在边上,反比例函数的图象过点、.若,则的值为_____.18.在一个不透明的袋中装有黑色和红色两种颜色的球共个,每个球触颜色外都相同,每次摇匀后随即摸出一个球,记下颜色后再放回袋中,通过大量重复摸球实验后,发现摸到黑球的频率稳定于,则可估计这个袋中红球的个数约为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)在中,,记,点为射线上的动点,连接,将射线绕点顺时针旋转角后得到射线,过点作的垂线,与射线交于点,点关于点的对称点为,连接.(1)当为等边三角形时,①依题意补全图1;②的长为________;(2)如图2,当,且时,求证:;(3)设,当时,直接写出的长.(用含的代数式表示)20.(6分)如图,菱形EFGH的三个顶点E、G、H分别在正方形ABCD的边AB、CD、DA上,连接CF.(1)求证:∠HEA=∠CGF;(2)当AH=DG时,求证:菱形EFGH为正方形.21.(6分)已知的半径长为,弦与弦平行,,,求间的距离.22.(8分)用适当的方法解下列方程:(1)x2-6x+1=0(2)x2-4=2x+423.(8分)解下列方程:(1)(2)24.(8分)已知:在平面直角坐标系中,抛物线()交x轴于A、B两点,交y轴于点C,且对称轴为直线x=-2.(1)求该抛物线的解析式及顶点D的坐标;(2)若点P(0,t)是y轴上的一个动点,请进行如下探究:探究一:如图1,设△PAD的面积为S,令W=t·S,当0<t<4时,W是否有最大值?如果有,求出W的最大值和此时t的值;如果没有,说明理由;探究二:如图2,是否存在以P、A、D为顶点的三角形与Rt△AOC相似?如果存在,求点P的坐标;如果不存在,请说明理由.25.(10分).如图,小明在大楼的东侧A处发现正前方仰角为75°的方向上有一热气球在C处,此时,小亮在大楼的西侧B处也测得气球在其正前方仰角为30°的位置上,已知AB的距离为60米,试求此时小明、小亮两人与气球的距离AC和BC.(结果保留根号)26.(10分)如图,直线y=x﹣1与抛物线y=﹣x2+6x﹣5相交于A、D两点.抛物线的顶点为C,连结AC.(1)求A,D两点的坐标;(2)点P为该抛物线上一动点(与点A、D不重合),连接PA、PD.①当点P的横坐标为2时,求△PAD的面积;②当∠PDA=∠CAD时,直接写出点P的坐标.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据矩形的性质,勾股定理,等腰三角形的判定与性质以及全等三角形的判定与性质逐一对各命题进行分析即可得出答案.【题目详解】(1)在矩形ABCD中,∵DE平分∴∵∴是等腰直角三角形∴∴∵是等腰直角三角形∴∴∴∴∴,故(1)正确;(2),∴,故(2)正确;(3)∵∴∵∴∴∴∴∴∴∴,故(3)正确;(4)∵在和中,∴∴在和中,∴∴∴,故(4)正确故选D【题目点拨】本题考查了矩形的性质,勾股定理,全等三角形的判定及性质,等腰三角形的性质等,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.2、D【解题分析】试题分析:根据三视图中,从左边看得到的图形是左视图,因此从左边看第一层是两个小正方形,第二层左边一个小正方形,故选D考点:简单组合体的三视图3、A【分析】找出2x2-x+1的一次项-x、和常数项+1,再确定一次项的系数即可.【题目详解】2x2-x+1的一次项是-x,系数是-1,常数项是1.故选A.【题目点拨】本题考查一元二次方程的一般形式.4、C【题目详解】试题解析:①∵抛物线与x轴有2个交点,∴△=b2﹣4ac>0,所以①错误;②∵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,∴b>0,∵抛物线与y轴交点在x轴上方,∴c>0,∴abc>0,所以②正确;③∵x=﹣1时,y<0,即a﹣b+c<0,∵对称轴为直线x=﹣1,∴,∴b=2a,∴a﹣2a+c<0,即a>c,所以③正确;④∵抛物线的对称轴为直线x=﹣1,∴x=﹣2和x=0时的函数值相等,即x=﹣2时,y>0,∴4a﹣2b+c>0,所以④正确.所以本题正确的有:②③④,三个,故选C.5、D【解题分析】根据相似三角形的判定和性质定理和线段中点的定义即可得到结论.【题目详解】解:∵∠ADC=∠BAC,∠C=∠C,
∴△BAC∽△ADC,
∴,
∵D是BC的中点,BC=6,
∴CD=3,
∴AC2=6×3=18,
∴AC=,
故选:D.【题目点拨】本题考查相似三角形的判定和性质,线段中点的定义,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.6、C【分析】根据抛物线的性质和平移,以及一动点到两定点距离之和最小问题的处理方法,对选项进行逐一分析即可.【题目详解】①抛物线的顶点,则抛物线与直线y=3有且只有一个交点,正确,符合题意;②抛物线x轴的一个交点在2和3之间,则抛物线与x轴的另外一个交点坐标在x=0或x=﹣1之间,则点N是抛物线的顶点为最大,点P在x轴上方,点M在x轴的下放,故y1<y3<y2,故错误,不符合题意;③y=﹣x2+2x+2=﹣(x+1)2+3,将该抛物线先向左,再向下均平移2个单位,所得抛物线解析式为y=(x+1)2+1,正确,符合题意;④点A关于x轴的对称点,连接A′B交x轴于点D,则点D为所求,距离最小值为BD′==,正确,符合题意;故选:C.【题目点拨】本题考查抛物线的性质、平移和距离的最值问题,其中一动点到两定点距离之和最小问题比较巧妙,属综合中档题.7、B【解题分析】试题分析:∵底面周长是6π,∴底面圆的半径为3cm,∵高为4cm,∴母线长5cm,∴根据圆锥侧面积=底面周长×母线长,可得S=×6π×5=15πcm1.故选B.考点:圆锥侧面积.8、D【分析】根据“平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数”解答.【题目详解】解:根据关于原点对称的点的坐标的特点,∴点A(-2,3)关于原点对称的点的坐标是(2,-3),故选D.【题目点拨】本题主要考查点关于原点对称的特征,解决本题的关键是要熟练掌握点关于原点对称的特征.9、C【题目详解】解:观察表格得:方程x2+3x﹣5=0的一个近似根为1.2,故选C考点:图象法求一元二次方程的近似根.10、C【分析】找到两个抛物线的顶点,根据抛物线的顶点即可判断是如何平移得到.【题目详解】∵y=2(x﹣4)2+1的顶点坐标为(4,1),y=2x2的顶点坐标为(0,0),∴将抛物线y=2x2向右平移4个单位,再向上平移1个单位,可得到抛物线y=2(x﹣4)2+1.故选:C.【题目点拨】本题考查了二次函数图象与几何变换,求出顶点坐标并抓住点的平移规律是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、15【分析】由摸到红球的频率稳定在25%附近得出口袋中得到红色球的概率,进而求出白球个数即可.【题目详解】解:设白球个数为:x个,∵摸到红色球的频率稳定在25%左右,∴口袋中得到红色球的概率为25%,∴,解得x=15,检验:x=15是原方程的根,∴白球的个数为15个,故答案为:15.【题目点拨】此题主要考查了利用频率估计概率,根据大量反复试验下频率稳定值即概率得出和分式方程的解法解题关键.12、1.【分析】先利用圆周角定理的推论判断点C、D在同一个圆上,再根据圆周角定理得到∠ACD=27°,然后利用互余计算∠BCD的度数.【题目详解】解:∵∠C=90°,∴点C在量角器所在的圆上∵点D对应的刻度读数是54°,即∠AOD=54°,∴∠ACD=∠AOD=27°,∴∠BCD=90°﹣27°=1°.故答案为1.【题目点拨】本题考查了圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.推论:半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径.13、100°【分析】根据旋转角可得∠CAE=40°,然后根据∠BAE=∠BAC+∠CAE,代入数据进行计算即可得解.【题目详解】解:∵△ABC绕着点A顺时针旋转40°后得到△ADE,
∴∠CAE=40°,
∵∠BAC=60°,
∴∠BAE=∠BAC+∠CAE=60°+40°=100°.
故答案是:100°.【题目点拨】考查了旋转的性质,解题的关键是运用旋转的性质(图形和它经过旋转所得的图形中,对应点到旋转中心的距离相等,任意一组对应点与旋转中心的连线所成的角都等于旋转角;对应线段相等,对应角相等)得出∠CAE=40°.14、1【分析】根据几何体的三视图可进行求解.【题目详解】解:根据题意得:则搭成该几何体的小正方体最多是1+1+1+2+2=1(个).故答案为1.【题目点拨】本题主要考查几何体的三视图,熟练掌握几何体的三视图是解题的关键.15、2【分析】根据一元二次方程的解的定义,把x=2代入x2-3x+k=0得4-6+k=0,然后解关于k的方程即可.【题目详解】把x=2代入x2−3x+k=0得4−6+k=0,解得k=2.故答案为2.【题目点拨】本题考查的知识点是一元二次方程的解,解题的关键是熟练的掌握一元二次方程的解.16、19.1【分析】先在Rt△ABD中,用三角函数求出AD,最后在Rt△ACD中用三角函数即可得出结论.【题目详解】解:在Rt△ABD中,∠ABD=30°,AB=10m,∴AD=ABsin∠ABD=10×sin30°=5(m),在Rt△ACD中,∠ACD=15°,sin∠ACD=,∴AC=≈≈19.1(m),即:改造后的斜坡式自动扶梯AC的长度约为19.1m.故答案为:19.1.【题目点拨】此题主要考查了解直角三角形的应用,解决此问题的关键在于正确理解题意得基础上建立数学模型,把实际问题转化为数学问题.17、【分析】设正方形ODEF的边长为,则E,B,再代入反比例函数求出k的值即可.【题目详解】设正方形ODEF的边长为,则E,B,
∵点B、E均在反比例函数的图象上,
∴解得:或(舍去),当时,.故答案为:.【题目点拨】本题是反比例函数与几何的综合,考查了反比例函数图象上点的坐标特点,正方形的性质,熟知反比例函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.18、【分析】根据频率的定义先求出黑球的个数,即可知红球个数.【题目详解】解:黑球个数为:,红球个数:.故答案为6【题目点拨】本题考查了频数和频率,频率是频数与总数之比,掌握频数频率的定义是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)①见解析,②.(2)见解析;(3).【分析】(1)①根据题意补全图形即可;②根据旋转的性质和对称的性质易证得,利用特殊角的三角函数值即可求得答案;(2)作于,于,证得四边形是矩形,求得,再证得,求得,再求得,即可证得结论.(3)设则,证得,求得,再作DM⊥AB,PN⊥DQ,利用面积法求得,继而求得,再证得,求得,根据得,即可求得答案.【题目详解】(1)解:①补全图形如图所示:②∵为等边三角形,∴,,根据旋转的性质和对称的性质知:,,∴,,在和中,,∴,∴,∵为等边三角形,,∴,在中,,∴,∴.(2)作于,于,∵,∴,由题意可知,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴四边形是矩形,∴,∵,∴,∴,又∵,∴,∴,∴,∵,关于点对称,∴,,∴,∴为中点,∴垂直平分,∴;(3)∵,AC⊥BD,∴,设则,∵AC⊥BD,AP⊥AD,∴∠ACB=∠PAD,又∵∠ABC=∠PDA,∴,∴,∴,∴,作DM⊥AB,PN⊥DQ,∵,∴,∵,∴,∴,∵,又∵∠AB=∠PDA,∴,∴,∴,∴,∵,∴,解得:,∴.【题目点拨】本题是三角形综合题,主要考查了三角形的旋转,勾股定理,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,旋转的性质,构造出全等三角形、相似三角形、直角三角形是解本题的关键.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连接GE,根据正方形的性质和平行线的性质得到∠AEG=∠CGE,根据菱形的性质和平行线的性质得到∠HEG=∠FGE,解答即可;(2)证明Rt△HAE≌Rt△GDH,得到∠AHE=∠DGH,证明∠GHE=90°,根据正方形的判定定理证明.【题目详解】解:(1)连接GE,∵AB∥CD,∴∠AEG=∠CGE,∵GF∥HE,∴∠HEG=∠FGE,∴∠HEA=∠CGF;(2)∵四边形ABCD是正方形,∴∠D=∠A=90°,∵四边形EFGH是菱形,∴HG=HE,在Rt△HAE和Rt△GDH中,∴Rt△HAE≌Rt△GDH(HL),∴∠AHE=∠DGH,又∠DHG+∠DGH=90°,∴∠DHG+∠AHE=90°,∴∠GHE=90°,∴菱形EFGH为正方形.【题目点拨】本题考查的是正方形的性质、菱形的性质、全等三角形的判定和性质,正确作出辅助线、灵活运用相关的性质定理和判定定理是解题的关键.21、1或7【分析】先根据勾股定理求出OF=4,OE=3,再分AB、CD在点O的同侧时,AB、CD在点O的两侧时两种情况分别计算求出EF即可.【题目详解】如图,过点O作OE⊥CD于E,交AB于点F,∵,∴OE⊥AB,在Rt△AOF中,OA=5,AF=AB=3,∴OF=4,在Rt△COE中,OC=5,CE=CD=4,∴OE=3,当AB、CD在点O的同侧时,、间的距离EF=OF-OE=4-3=1;当AB、CD在点O的两侧时,AB、CD间的距离EF=OE+OF=3+4=7,故答案为:1或7.【题目点拨】此题考查了圆的垂径定理,勾股定理,在圆中通常利用垂径定理和勾股定理求半径、弦的一半、弦心距三者中的一个量.22、(1)x1=3+2,x2=3-2;(2)x1=-2,x2=4【分析】(1)利用配方法进行求解一元二次方程即可;(2)根据十字相乘法进行求解一元二次方程即可.【题目详解】解:(1),,解得:;(2),,解得:.【题目点拨】本题主要考查一元二次方程的解法,熟练掌握一元二次方程的解法是解题的关键.23、(1);(2)【分析】(1)把方程右边的项作为整体移到左边,利用因式分解的方法解方程即可;(2)利用配方法把方程化为:再利用直接开平方法解方程即可.【题目详解】解:(1)原方程可化为:解得:(2)∵∴解得:.【题目点拨】本题考查的是一元二次方程的解法,掌握因式分解与配方法解方程是本题的解题关键.24、(1),D(-2,4).(2)①当t=3时,W有最大值,W最大值=1.②存在.只存在一点P(0,2)使Rt△ADP与Rt△AOC相似.【解题分析】(1)由抛物线的对称轴求出a,就得到抛物线的表达式了;
(2)①下面探究问题一,由抛物线表达式找出A,B,C三点的坐标,作DM⊥y轴于M,再由面积关系:SPAD=S梯形OADM-SAOP-SDMP得到t的表达式,从而W用t表示出来,转化为求最值问题.
②难度较大,运用分类讨论思想,可以分三种情况:
(1)当∠P1DA=90°时;(2)当∠P2AD=90°时;(3)当AP3D=90°时。【题目详解】解:(1)∵抛物线y=ax2-x+3(a≠0)的对称轴为直线x=-2.∴D(-2,4).(2)探究一:当0<t<4时,W有最大值.
∵抛物线交x轴于A、B两点,交y轴于点C,
∴A(-6,0),B(2,0),C(0,3),
∴OA=6,OC=3.
当0<t<4时,作DM⊥y轴于M,
则DM=2,OM=4.
∵P(0,t),
∴OP=t,MP=OM-OP=4-t.
∵S三角形PAD=S梯形OADM-S三角形AOP-S三角形DMP=12-2t
∴W=t(12-2t)=-2(t-3)2+1
∴当t=3时,W有最大值,W最大值=1.
探究二:
存在.分三种情况:
①当∠P1DA=90°时,作DE⊥x轴于E,则OE=2,DE=4,∠DEA=90°,
∴AE=OA-OE=6-2=4=DE.
∴∠DAE=∠ADE=45°,∴∠P1DE=∠P1DA-∠ADE=90°-45°=45度.
∵DM⊥y轴,OA⊥y轴,
∴DM∥OA,
∴∠MDE=∠DEA=90°,
∴∠MDP1=∠MDE-∠P1DE=90°-45°=45度.
∴P1M=DM=2,此时又因为∠AOC=∠P1DA=90°,
∴Rt△ADP1∽Rt△AOC,
∴OP1=OM-P1M=4-2=2,
∴P1(0,2).
∴当∠P1DA=90°时,存在点P1,使Rt△ADP1∽Rt△AOC,
此时P1点的坐标为(0,2)
②当∠P2AD=90°时,则∠P2AO=45°,∴△P2AD与△AOC不相似,此时点P2不存在.③当∠AP3D=90°时,以AD为直径作⊙O1,则⊙O1的半径圆心O1到y轴的距离d=4.
∵d>r,
∴⊙O1与y轴相离.
不存在点P3,使∠AP3D=90度.
∴综上所述,只存在一点P(0,2)使Rt△ADP与Rt△AOC相似.25、小明、小亮两人与气球的距离AC为30米,BC为30(+1)米.【分析】作AD⊥BC于D,根据题意求出∠C的度数,根据锐角三角函数的概念分别求出BD、CD、AC即可.【题目详解】解:作AD⊥BC于D,由题意得,∠CAE=75°,∠B=30°,∴∠C=∠CAE-∠B=45°,∵∠ADB=90°,∠B=30°,∴AD=AB=30,BD=AB•cos30°=30,∵∠ADC=90°,∠C=45°,∴∴AC=30,BC=BD+CD=30+30,答:小明、小亮两人与气球的距离AC为30米,BC为30(+1)米.【题目点拨】此题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题,正确理解仰角俯角的概念、熟记锐角三角函数的概念是解题的关键.26、(1)A(1,0),D(4,3);(2)①当点P的横坐标为2时,求△PAD的面积;②当∠PDA=∠CAD时,直接写出点P的坐标.【分析】(1)由于A、D是直线直线y=x﹣1与抛物线y=﹣x2+6x﹣5的交点,要求两个交点的坐标,需可联立方
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