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文档简介
2023-2024学年吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县八上数学期末考试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.化简的结果是()A. B. C. D.2.等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为,则这个等腰三角形的顶角度数为()A. B. C. D.或3.下列变形中是因式分解的是()A. B.C. D.4.对于任意的正数m,n定义运算※为:m※n=计算(3※2)×(8※12)的结果为()A.2-4 B.2 C.2 D.205.如图△ABC,AB=7,AC=3,AD是BC边上的中线则AD的取值范围为()A.4<AD<10 B.2<AD<5 C.1<AD< D.无法确定6.在式子,,,,+,9x+,中,分式的个数是()A.5 B.4 C.3 D.27.设A=(x−2)(x−3),B=(x−1)(x−4),则A、B的关系为()A.A>B B.A<B C.A=B D.无法确定8.下列四个图案中,是轴对称图形的是()A. B. C. D.9.﹣2的绝对值是()A.2 B. C. D.10.如图,在△ABC中.∠ACB=90°,AC=4,,点D在AB上,将△ACD沿CD折叠,点A落在点A1处,A1C与AB相交于点E,若A1D∥BC,则A1E的长为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.若,,则_____________.12.如图,正方形纸片中,,是的中点,将沿翻折至,延长交于点,则的长等于__________.13.已知等腰三角形的两边长分别为4和8,则它的周长是_______.14.如图,在平面直角坐标系中,直线与x轴、y轴分别交于A,B两点,以AB为边在第二象限内作正方形ABCD,则D点坐标是_______;在y轴上有一个动点M,当的周长值最小时,则这个最小值是_______.15.若不等式(m-2)x>1的解集是x<,则m的取值范围是______.16.如图所示,是将长方形纸牌ABCD沿着BD折叠得到的,若AB=4,BC=6,则OD的长为_____.17.如图,函数和的图像相交于点A(m,3),则不等式的解集为____.18.已知直线x+2y=5与直线x+y=3的交点坐标是(1,2),则方程组的解是_________.三、解答题(共66分)19.(10分)某校八年级甲、乙两班各有学生50人,为了了解这两个班学生身体素质情况,进行了抽样调查过程如下,请补充完整,收集数据:从甲、乙两个班各随机抽取10名学生进行身体素质测试测试成绩(百分制)如下:甲班:65,75,75,80,60,50,75,90,85,65乙班:90,55,80,70,55,70,95,80,65,70(1)整理描述数据:按如下分数段整理、描述这两组样本数据:成绩x人数班级50≤x<6060≤x<7070≤x<8080≤x<9090≤x<100甲班13321乙班21m2n在表中:m=________;n=________.(2)分析数据:①两组样本数据的平均数、中位数、众数如表所示:班级平均数中位数众数甲班75x75乙班7270y在表中:x=________,y=________.②若规定测试成绩在80分(含80分)以上的学生身体素质为优秀请估计乙班50名学生中身体素质为优秀的学生有________
人.20.(6分)为响应稳书记“足球进校园”的号召,某学校在某商场购买甲、乙两种不同足球,购实甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种是球数量是购类乙种足球数量的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)求这间商场出售每个甲种足球、每个乙种足球的售价各是多少元;(2)按照实际需要每个班须配备甲足球2个,乙种足球1个,购买的足球能够配备多少个班级?(3)若另一学校用3100元在这商场以同样的售价购买这两种足球,且甲种足球与乙种足球的个数比为2:3,求这学校购买这两种足球各多少个?21.(6分)如图1,△ABC是边长为8的等边三角形,AD⊥BC下点D,DE⊥AB于点E(1)求证:AE=3EB;(2)若点F是AD的中点,点P是BC边上的动点,连接PE,PF,如图2所示,求PE+PF的最小值及此时BP的长;(3)在(2)的条件下,连接EF,若AD=,当PE+PF取最小值时,△PEF的面积是.22.(8分)阅读材料:“直角三角形如果有一个角等于,那么这个角所对的边等于斜边的一半”,即“在中,,则”.利用以上知识解决下列问题:如图,已知是的平分线上一点.(1)若与射线分别相交于点,且.①如图1,当时,求证:;②当时,求的值.(2)若与射线的反向延长线、射线分别相交于点,且,请你直接写出线段三者之间的等量关系.23.(8分)如图,直角坐标系xOy中,一次函数y=﹣x+4的图象l1分别与x,y轴交于A,B两点,正比例函数的图象l2与l1交于点C(m,3),过动点M(n,0)作x轴的垂线与直线l1和l2分别交于P、Q两点.(1)求m的值及l2的函数表达式;(2)当PQ≤4时,求n的取值范围;(3)是否存在点P,使S△OPC=2S△OBC?若存在,求出此时点P的坐标,若不存在,请说明理由.24.(8分)如图,在平面直角坐标系中,直线与轴和轴分别交于点和点,与直线相交于点,,动点在线段和射线上运动.(1)求点和点的坐标.(2)求的面积.(3)是否存在点,使的面积是的面积的?若存在,求出此时点的坐标,若不存在,说明理由.25.(10分)计算(1)(2)(3)(4)26.(10分)如图1,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为BC的中点,AB=DE,BE∥AC.(1)求证:△ABC≌△DEB;(1)连结AD、AE、CE,如图1.①求证:CE是∠ACB的角平分线;②请判断△ABE是什么特殊形状的三角形,并说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据分式的除法法则,即可得到答案.【详解】原式====,故选D.【点睛】本题主要考查分式的除法法则,掌握分式的约分,是解题的关键.2、D【分析】首先想到等腰三角形分为锐角、直角、钝角等腰三角形,当为等腰直角三角形时不可能出现题中所说情况所以舍去不计,我们可以通过画图来讨论剩余两种情况.【详解】解:①当为锐角三角形时可以画图,高与另一边腰成40°夹角,由三角形内角和为180°可得,三角形顶角为50°②当为钝角三角形时可以画图,此时垂足落到三角形外面,因为三角形内角和为180°,由图可以看出等腰三角形的顶角的补角为50°,则三角形的顶角为130°.综上,等腰三角形顶角度数为或故选:D.【点睛】本题主要考查了等腰三角形的性质及三角形内角和定理,做题时,考虑问题要全面,必要的时候可以做出模型帮助解答,进行分类讨论是正确解答本题的关键,难度适中.3、B【分析】根据因式分解的定义:把一个多项式分解成几个整式乘积的形式,逐一进行判断即可.【详解】A.结果不是整式乘积的形式,故错误;B.结果是整式乘积的形式,故正确;C.结果不是整式乘积的形式,故错误;D.结果不是整式乘积的形式,故错误;故选:B.【点睛】本题主要考查因式分解,掌握因式分解的结果是整式乘积的形式是解题的关键.4、B【解析】试题分析:∵3>2,∴3※2=,∵8<22,∴8※22==,∴(3※2)×(8※22)=()×=2.故选B.考点:2.二次根式的混合运算;2.新定义.5、B【分析】先延长AD到E,且AD=DE,并连接BE,由于∠ADC=∠BDE,AD=DE,利用SAS易证△ADC≌△EDB,从而可得AC=BE,在△ABE中,再利用三角形三边的关系,可得4<AE<10,从而易求2<AD<1.【详解】延长AD到E,使AD=DE,连接BE,如图所示:∵AD=DE,∠ADC=∠BDE,BD=DC,∴△ADC≌△EDB(SAS)∴BE=AC=3,在△AEB中,AB-BE<AE<AB+BE,即7-3<2AD<7+3,∴2<AD<1,故选:B.【点睛】此题主要考查三角形三边关系:两边之和大于第三边,两边之差小于第三边.6、C【详解】、、+分母中均不含有字母,因此它们是整式,而不是分式,、、9x+分母中含有字母,因此是分式.故选C7、A【解析】利用作差法进行解答即可.【详解】∵A-B=x-2x-3-(x-1)(x-4)=x2-5x+6-(x2-5x+4)=x2-5x+6-x2+5x-4=2∴A>B.故选A.【点睛】本题考查了整式的混合运算,熟练运用作差法比较大小是解决问题的关键.8、D【解析】根据轴对称图形的定义,即可得到答案.【详解】解:A、不是轴对称图形;B、不是轴对称图形;C、不是轴对称图形;D、是轴对称图形;故选:D.【点睛】本题考查了轴对称图形的定义,解题的关键是熟记定义.9、A【解析】分析:根据数轴上某个数与原点的距离叫做这个数的绝对值的定义,在数轴上,点﹣2到原点的距离是2,所以﹣2的绝对值是2,故选A.10、B【解析】利用平行线的性质以及折叠的性质,即可得到∠A1+∠A1DB=90°,即AB⊥CE,再根据勾股定理可得最后利用面积法得出可得进而依据A1C=AC=4,即可得到【详解】∵A1D∥BC,∴∠B=∠A1DB,由折叠可得,∠A1=∠A,又∵∠A+∠B=90°,∴∠A1+∠A1DB=90°,∴AB⊥CE,∵∠ACB=90°,AC=4,∴∵∴又∵A1C=AC=4,∴故选B.【点睛】本题主要考查了折叠问题以及勾股定理的运用,折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.解决问题的关键是得到CE⊥AB以及面积法的运用.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】根据幂的乘方以及同底数幂的除法法则的逆运算解答即可.【详解】解:∵am=2,an=3,
∴a3m-2m=(am)3÷(an)2=23÷32=,故答案为:.【点睛】本题主要考查了幂的乘方以及同底数幂的除法法则的逆运算,熟记幂的运算法则是解答本题的关键.12、1【分析】根据翻折变换的性质和正方形的性质可证Rt△AFE≌Rt△ADE;在直角△ECG中,根据勾股定理即可求出DE的长.【详解】如图,连接AE,∵AB=AD=AF,∠D=∠AFE=90°,在Rt△AFE和Rt△ADE中,∵,∴Rt△AFE≌Rt△ADE,∴EF=DE,设DE=FE=x,则EC=6-x.∵G为BC中点,BC=6,∴CG=3,在Rt△ECG中,根据勾股定理,得:(6-x)1+9=(x+3)1,解得x=1.则DE=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了翻折变换,解题的关键是掌握翻折变换的性质和正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理.13、1【分析】分腰长为4或腰长为8两种情况,根据等腰三角形的性质求出周长即可得答案.【详解】当腰长是4cm时,三角形的三边是4、4、8,∵4+4=8,∴不满足三角形的三边关系,当腰长是8cm时,三角形的三边是8、8、4,∴三角形的周长是8+8+4=1.故答案为:1【点睛】本题考查了等腰三角形的性质和三角形的三边关系;已知没有明确腰和底边的题目一定要想到两种情况,进行分类讨论,还应验证各种情况是否能构成三角形进行解答,这点非常重要,也是解题的关键.14、【分析】如图(见解析),先根据一次函数的解析式可得点A、B的坐标,从而可得OA、OB、AB的长,再根据正方形的性质可得,,然后根据三角形全等的判定定理与性质可得,由此即可得出点D的坐标;同样的方法可求出点C的坐标,再根据轴对称的性质可得点的坐标,然后根据轴对称的性质和两点之间线段最短得出的周长值最小时,点M的位置,最后利用两点之间的距离公式、三角形的周长公式即可得.【详解】如图,过点D作轴于点E,作点C关于y轴的对称点,交y轴于点F,连接,交y轴于点,连接,则轴对于当时,,解得,则点A的坐标为当时,,则点B的坐标为四边形ABCD是正方形,在和中,则点D的坐标为同理可证:则点C的坐标为由轴对称的性质得:点的坐标为,且的周长为由两点之间线段最短得:当点M与点重合时,取得最小值则的周长的最小值为故答案为:,.【点睛】本题是一道较难的综合题,考查了正方形的性质、三角形全等的判定定理与性质、轴对称的性质等知识点,正确找出的周长最小时,点M的位置是解题关键.15、m<1【解析】根据不等式的性质和解集得出m-1<0,求出即可.【详解】∵不等式(m-1)x>1的解集是x<,
∴m-1<0,
即m<1.
故答案是:m<1.【点睛】考查对不等式的性质,解一元一次不等式等知识点的理解和掌握,能根据不等式的性质和解集得出m-1<0是解此题的关键.16、【分析】设AO=x,则BO=DO=6﹣x,在直角△ABO中利用勾股定理即可列方程求得x的值,则可求出OD的长.【详解】解:∵△BDC′是将长方形纸牌ABCD沿着BD折叠得到的,∴∠C'BD=∠CBD,∵长方形ABCD中,AD∥BC,∴∠ODB=∠CBD,∴∠ODB=∠C'BD,∴BO=DO,设AO=x,则BO=DO=6﹣x,在直角△ABO中,AB2+AO2=BO2,即42+x2=(6﹣x)2,解得:x=,则AO=,∴OD=6﹣=,故答案为:.【点睛】本题考查直角三角形轴对称变换及勾股定理和方程思想方法的综合应用,熟练掌握直角三角形轴对称变换的性质及方程思想方法的应用是解题关键.17、x<-1.【分析】由图象可知,在点A的左侧,函数的图像在的图像的上方,即,所以求出点A的坐标后结合图象即可写出不等式的解集.【详解】解:∵和的图像相交于点A(m,3),∴∴∴交点坐标为A(-1,3),
由图象可知,在点A的左侧,函数的图像在的图像的上方,即∴不等式的解集为x<-1.
故答案是:x<-1.【点睛】此题主要考查了一次函数与一元一次不等式的关系,用图象法解不等式的关键是找到y相等时的分界点,观察分界点左右图象的变化趋势,即可求出不等式的解集,重点要掌握利用数形结合的思想.18、【详解】解:∵直线x+2y=5与直线x+y=3的交点坐标是(1,2),∴方程组的解为【点睛】本题考查一次函数与二元一次方程(组),利用数形结合思想解题是关键.三、解答题(共66分)19、(1)1;2;(2)①75;70;②20【分析】(1)由收集的数据即可得;
(2)①根据众数和中位数的定义求解可得;
②用总人数乘以乙班样本中优秀人数所占比例可得.【详解】解:(1)由收集的数据得知:m=1,n=2故答案为:1.220(2)①甲班成绩为:50、60、65、65、75、75、75、80、85、90,∴甲班成绩的中位数x==75乙班成绩70分出现次数最多,所以的众数y=70故答案为:75,70;②估计乙班50名学生中身体素质为优秀的学生有50×=20(人)故答案为:20【点睛】此题考查众数,中位数,样本估计总体,熟练掌握众数、中位数以及用样本估计总体是解题的关键.20、(1)甲种足球需50元,乙种足球需70元;(2)20个班级;(3)甲种足球40个,乙种足球60个.【分析】(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)元,根据题意列出分式方程即可求出结论;(2)根据题意,求出该校购买甲种足球和乙种足球的数量即可得出结论;(3)设这学校购买甲种足球2x个,乙种足球3x个,根据题意列出一元一次方程即可求出结论.【详解】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,可得:解得:x=50经检验x=50是原方程的解且符合题意答:购买一个甲种足球需50元,则购买一个乙种足球需70元;(2)由(1)可知该校购买甲种足球==40个,购买乙种足球20个,∵每个班须配备甲足球2个,乙种足球1个,答:购买的足球能够配备20个班级;(3)设这学校购买甲种足球2x个,乙种足球3x个,根据题意得:2x×50+3x×70=3100解得:x=20∴2x=40,3x=60答:这学校购买甲种足球40个,乙种足球60个.【点睛】此题考查的是分式方程的应用和一元一次方程的应用,掌握实际问题中的等量关系是解决此题的关键.21、(1)见解析;(1)PE+PF的最小值=6,BP=1;(3)1【分析】(1)解直角三角形求出BE,AE即可判断.(1)如图1中,延长DF到H,使得DH=DF,连接EF,连接EH交BC于点P,此时PE+PF的值最小.证明∠HEF=90°,解直角三角形求出EH即可解决问题.(3)证明△PBE是等边三角形,求出PE,EF即可解决问题.【详解】(1)证明:如图1中,∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC=AC=8,∠B=∠BAC=60°∵AD⊥BC,∴BD=DC=4,∵DE⊥AB,∴∠DEB=90°,∠BDE=30°,∴BE=BD=1,∴AE=AB﹣BE=8﹣1=6,∴AE=3BE.(1)解:如图1中,延长DF到H,使得DH=DF,连接EF,连接EH交BC于点P,此时PE+PF的值最小.∵∠AED=90°,AF=FD,∴EF=AF=DF,∵DF=DH,∴DE=DF=DH,∴∠FEH=90°,∵在Rt△ABD中,∠ADB=90°,BD=4,∠B=60°,∴AD=BD•tan60°=4,∵∠BAD=∠BAC=30°,FE=FA,∴∠FEA=∠FAE=30°,∴∠EFH=60°,∠H=30°,∵FH=AD=4,∴EH=FH•cos30°=6,∴PE+PF的最小值=PE+PH=EH=6,∵PD=DH•sin30°=1,∴BP=BD﹣PD=1.(3)解:如图1中,∵BE=BP=1,∠B=60°,∴△BPE是等边三角形,∴PE=1,∵∠PEF=90°,EF=AF=DF=1,∴S△PEF=•PE•EF=×1×1=1.【点睛】本题考查了等边三角形的性质、勾股定理、轴对称的知识以及解直角三角形,熟悉相关性质是解题的关键.22、(1)①证明见解析;②;(2)OM-ON=【分析】(1)①根据题意证明CNO=90°及∠COM=∠CON=30°,可利用题目中信息得到OM=ON,再利用勾股定理即可解答;②证明△COM≌CON,得到∠CMO=∠CNO=90°,再利用①中结论即可;(2)根据题意作出辅助线,再证明△MCE≌△NCF(ASA),得到NF=ME,由30°直角三角形的性质得到OE=OF=,进而得到OM-ON=即可.【详解】(1)①证明:∵CM⊥OA,∴∠CMO=90°,∵,∠MCN=120°,∴∠CNO=360°-∠CMO-∠AOB-∠MCN=90°,∵C是∠AOB平分线上的一点,∴CM=CN,∠COM=∠CON=30°,∵OC=2,∴CM=CN=1,由勾股定理可得:OM=ON=,∴②当时,∵OC是∠AOB的平分线,∴∠COM=∠CON=30°,在△COM与CON中∴△COM≌CON(SAS)∴∠CMO=∠CNO∵∠AOB=60°,∠MCN=120°,∴∠CMO+∠CNO=360°-60°-120°=180°∴∠CMO=∠CNO=90°,又①可知(2)如图所示,作CE⊥OA于点E,作CF⊥OB于点F,∵∠AOB=60°,∴∠ECF=120°,又∵∠MCN=120°,∴∠MCE+∠ECN=∠NCF+∠ECN∴∠MCE=∠NCF∵OC是∠AOB的平分线,∴∠COM=∠CON=30°,CE=CF∴在△MCE与△NCF中,∴△MCE≌△NCF(ASA)∴NF=ME又∵△OCE≌△OCF,∠COM=∠CON=30°,∴CE=CF=∴OE=OF=∴OM-OE=ON+OF,∴OM-ON=OE+OF=,故答案为:OM-ON=【点睛】本题考查了含30°直角三角形的性质、勾股定理的计算以及全等三角形的性质与判定,解题的关键是熟知含30°直角三角形的性质并灵活构造全等三角形.23、(1)m=2,l2的解析式为y=x;(2)0≤n≤4;(3)存在,点P的坐标(6,1)或(-2,5).【分析】(1)根据待定系数法,即可求解;(2)由l2与l1的函数解析式,可设P(n,﹣n+4),Q(n,n),结合PQ≤4,列出关于n的不等式,进而即可求解;(3)设P(n,﹣n+4),分两种情况:①当点P在第一象限时,②当点P在第二象限时,分别列关于n的一元一次方程,即可求解.【详解】(1)把C(m,3)代入一次函数y=﹣x+4,可得:3=﹣m+4,解得:m=2,∴C(2,3),设l2的解析式为y=ax,则3=2a,解得a=,∴l2的解析式为:y=x;(2)∵PQ∥y轴,点M(n,0),∴P(n,﹣n+4),Q(n,n),∵PQ≤4,∴|n+n﹣4|≤4,解得:0≤n≤4,∴n的取值范围为:0≤n≤4;(3)存在,理由如下:设P(n,﹣n+4),∵S△OBC=×4×2=4,S△OPC=2S△OBC,∴S△OPC=8,①当点P在第一象限时,∴S△OBP=4+8=12,∴×4n=12,解得:n=6,∴点P的坐标(6,1),②当点P在第二象限时,∴S△OBP=8-4=4,∴×4(-n)=4,解得:n=-2,∴点P的坐标(-2,5).综上所述:点P的坐标(6,1)或(-2,5).【点睛】本题主要考查一次函数的图象和性质与几何图形的综合,掌握待定系数法以及一次函数图象上点的坐标特征,是解题的关键.24、(1),;(2)12;(3)的坐标是或或【分析】(1)分别令x=0,y=0进行求解即可得到B,C的坐标;(2)利用三角形的面积公式进行计算即可得解;(3)对M进行分类,当M在线段OA上和当M在射线AC上运动两种情况进行讨论
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