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文档简介

北京十五中学2024年数学八年级下册期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.一元二次方程x2﹣6x﹣5=0配方可变形为()A.(x﹣3)2=14 B.(x﹣3)2=4 C.(x+3)2=14 D.(x+3)2=42.直线y=2x-4与x轴、y轴所围成的直角三角形的面积为()A.1 B.2 C.4 D.83.如图,在四边形中,,,,,.若点,分别是边,的中点,则的长是A. B. C.2 D.4.在平面直角坐标系中,点位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5.对于一次函数y=(k﹣3)x+2,y随x的增大而增大,k的取值范围是()A.k<0 B.k>0 C.k<3 D.k>36.下列各式计算正确的是()A. B. C. D.7.下列二次根式中,最简二次根式是()A. B. C. D.8.在“爱我莒州”中学生演讲比赛中,五位评委分别给甲、乙两位选手的评分如下:甲8、7、9、8、8;乙:7、9、6、9、9,则下列说法中错误的是()A.甲得分的众数是8 B.乙得分的众数是9C.甲得分的中位数是9 D.乙得分的中位数是99.下列属于矩形具有而菱形不具有的性质是()A.两组对边分别平行且相等B.两组对角分别相等C.对角线相互平分D.四个角都相等10.函数y=中,自变量的取值范围是().A. B. C.且 D.11.宁宁所在的班级有42人,某次考试他的成绩是80分,若全班同学的平均分是78分,判断宁宁成绩是否在班级属于中等偏上,还需要了解班级成绩的()A.中位数 B.众数 C.加权平均数 D.方差12.下列各式:(1﹣x),,,,其中分式共有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,平行四边形ABCD中,AE平分∠BAD,交BC于点E,且AB=AE,延长AB与DE的延长线交于点F.下列结论中:①△ABC≌△AED;②△ABE是等边三角形;③AD=AF;④S△ABE=S△CDE;⑤S△ABE=S△CEF.其中正确的是_____.14.如图,已知四边形ABCD是正方形,直线l经过点D,分别过点A和点C作AE⊥l和CF⊥l,垂足分别为E和F,若DE=1,则图中阴影部分的面积为_____.15.若方程x2﹣x=0的两根为x1,x2(x1<x2),则x2﹣x1=______.16.如图,直线l过正方形ABCD的顶点B,点A、C到直线l的距离AE、CF分别是1cm、2cm,则线段EF的长为______cm.17.若关于的方程的一个根是,则方程的另一个根是________.18.已知边长为5cm的菱形,一条对角线长为6cm,则另一条对角线的长为________cm.三、解答题(共78分)19.(8分)某单位750名职工积极参加向贫困地区学校捐书活动,为了解职工的捐数量,采用随机抽样的方法抽取30名职工作为样本,对他们的捐书量进行统计,统计结果共有4本、5本、6本、7本、8本五类,分别用A、B、C、D、E表示,根据统计数据绘制成了如图所示的不完整的条形统计图,由图中给出的信息解答下列问题:(1)补全条形统计图;(2)求这30名职工捐书本数的平均数、众数和中位数;(3)估计该单位750名职工共捐书多少本?20.(8分)明德中学在商场购买甲、乙两种不同足球,购买甲种足球共花费3000元,购买乙种足球共花费2100元,购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的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)求购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;(2)为响应国家“足球进校园”的号召,这所学校决定再次购买甲、乙两种足球共50个,恰逢该商场对两种足球的售价进行调整,甲种足球售价比第一次购买时提高了10%,乙种足球售价比第一次购买时降低了10%.如果此次购买甲、乙两种足球的总费用不超过2950元,那么这所学校最多可购买多少个乙种足球?21.(8分)如图1,在平面直角坐标系中,直线AB与x轴,y轴分别交于点A(2,0),B(0,4).(1)求直线AB的解析式;(2)若点M为直线y=mx在第一象限上一点,且△ABM是等腰直角三角形,求m的值.(3)如图3,过点A(2,0)的直线交y轴负半轴于点P,N点的横坐标为-1,过N点的直线交AP于点M.求的值.22.(10分)如图,等腰直角中,,点在上,将绕顶点沿顺时针方向旋转90°后得到.(1)求的度数;(2)当,时,求的大小;(3)当点在线段上运动时(不与,重合),求证:.23.(10分)已知,矩形ABCD中,AB=6cm,BC=18cm,AC的垂直平分线EF分别交AD、BC于点E、F,垂足为O.(1)如图1,连接AF、CE.求证四边形AFCE为菱形,并求AF的长;(2)如图2,动点P、Q分别从A、C两点同时出发,沿△AFB和△CDE各边匀速运动一周.即点P自A→F→B→A停止,点Q自C→D→E→C停止.在运动过程中.①已知点P的速度为每秒10cm,点Q的速度为每秒6cm,运动时间为t秒,当A、C、P、Q四点为顶点的四边形是平行四边形时,求t的值.②若点P、Q的运动路程分别为x、y(单位:cm,xy≠0),已知A、C、P、Q四点为顶点的四边形是平行四边形,求x与y满足的函数关系式.24.(10分)如图,矩形ABCD中,,,E、F分别是AB、CD的中点求证:四边形AECF是平行四边形;是否存在a的值使得四边形AECF为菱形,若存在求出a的值,若不存在说明理由;如图,点P是线段AF上一动点且求证:;直接写出a的取值范围.25.(12分)已知:y=y1﹣y2,y1与x2成正比例,y2与x成反比例,且x=1时,y=3;x=﹣1时y=1.(1)求y关于x的函数关系式.(2)求x=﹣时,y的值.26.如图,在平面直角坐标系中,菱形的顶点在反比例函数图象上,直线交于点,交正半轴于点,且求的长:若,求的值.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】

根据配方法解一元二次方程的步骤计算即可.【详解】解:移项得:x2-6x=-5,两边同时加上9得:x2-6x+9=4,即(x-3)2=4,故选B.【点睛】本题考查配方法解一元二次方程,熟练掌握配方法的步骤是关键.2、C【解析】

先根据一次函数图象上的坐标特征和坐标轴上点的坐标特征确定直线y=2x-4与两条坐标轴的交点坐标,然后根据三角形的面积公式求解.【详解】解:把x=0代入y=2x-4得y=-1,则直线y=2x-4与y轴的交点坐标为(0,-1);把y=0代入y=2x-4得2x-1=0,解得x=2,则直线y=2x-4与x轴的交点坐标为(2,0),所以直线y=2x-4与x轴、y轴所围成的三角形的面积=12×2×1=1故选:C.【点睛】本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,直线与坐标轴的交点问题,掌握求直线与坐标轴的交点是解题的关键.3、C【解析】

连接,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理求出,根据勾股定理求出,根据三角形中位线定理计算即可.【详解】解:连接,,,,,,点,分别是边,的中点,,故选:.【点睛】本题考查的是三角形中位线定理、勾股定理,掌握三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半是解题的关键.4、C【解析】

根据第三象限内的点的横坐标小于零,纵坐标小于零,可得答案.【详解】解:在平面直角坐标系中,点位于第三象限,故选:.【点睛】本题考查了各象限内点的坐标的符号特征以及解不等式,记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键,四个象限的符号特点分别是:第一象限(+,+);第二象限(-,+);第三象限(-,-);第四象限(+,-).5、D【解析】

一次函数y=kx+b,当k>0时,y随x的增大而增大.据此列式解答即可.【详解】∵一次函数,随的增大而增大,∴k-3>0,解得:k>3,故选D.【点睛】本题考查了一次函数的性质.一次函数y=kx+b,当k>0时,y随x的增大而增大;当k<0时,y随x的增大而减小,熟练掌握一次函数的性质是解题关键.6、C【解析】

原式各项利用二次根式的化简公式计算得到结果,即可做出判断.【详解】(A)=2,是4的算术平方根,为正2,故A错;(B)由平方差公式,可得:=3,正确。(C)=2,故错;(D)、没有意义,故错;选C。【点睛】此题考查算术平方根,解题关键在于掌握运算法则7、B【解析】

化简得到结果,即可做出判断.【详解】解:A、=,不是最简二次根式;

B、是最简二次根式;

C、=7,不是最简二次根式;

D、=,不是最简二次根式;

故选:B.【点睛】此题考查了最简二次根式,熟练掌握二次根式的化简公式是解本题的关键.8、C【解析】

众数是在一组数据中出现次数最多的数;将一组数据按从小到大顺序排列,处于最中间位置的一个数据,或是最中间两个数据的平均数称为中位数;【详解】∵甲8、7、9、8、8;∴甲的众数为8,中位数为8∵乙:7、9、6、9、9∴已的众数为9,中位数为9故选C.【点睛】本题考查的是众数,中位数,熟练掌握众数,中位数是解题的关键.9、D【解析】

矩形具有的性质:①对角线互相平分,②四个角相等;菱形具有的性质:①对角线互相平分,②对角线互相垂直,②四条边相等;因此矩形具有而菱形不具有的性质是:四个角相等.【详解】.解:A、矩形和菱形的两组对边分别平行且相等,本选项不符合题意;B、矩形和菱形的两组对角分别相等,本选项不符合题意;C、矩形和菱形的对角线相互平分,本选项不符合题意;D、菱形的四条角不相等,本选项符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了矩形和菱形的性质,做好本题的关键是熟练掌握性质即可.10、D【解析】解:根据题意得x-2≠0,解得x≠2.故选D.11、A【解析】

根据中位数、众数,加权平均数和方差的定义逐一判断可得出答案。【详解】解:A.由中位数的定义可知,宁宁成绩与中位数比较可得出他的成绩是否在班级中等偏上,故本选项正确;B.由众数的定义可知,众数反映同一个成绩人数最多的情况,故本选项错误;C.由加权平均数的性质可知,平均数会受极端值的影响,故本选项错误;D.由方差的定义可知,方差反映的是数据的稳定情况,故本选项错误。【点睛】本题考查了众数和中位数的知识,一组数据中出现次数最多的数据叫做众数;将一组数据按照从小到大(或从大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果这组数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数.12、A【解析】

分式即形式,且分母中要有字母,且分母不能为0.【详解】本题中只有第五个式子为分式,所以答案选择A项.【点睛】本题考查了分式的概念,熟悉理解定义是解决本题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、①②⑤【解析】

由平行四边形的性质得出AD∥BC,AD=BC,由AE平分∠BAD,可得∠BAE=∠DAE,可得∠BAE=∠BEA,得AB=BE,由AB=AE,得到△ABE是等边三角形,②正确;则∠ABE=∠EAD=60°,由SAS证明△ABC≌△EAD,①正确;由△FCD与△ABD等底(AB=CD)等高(AB与CD间的距离相等),得出S△FCD=S△ABD,由△AEC与△DEC同底等高,所以S△AEC=S△DEC,得出S△ABE=S△CEF.⑤正确.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∴∠EAD=∠AEB,又∵AE平分∠BAD,∴∠BAE=∠DAE,∴∠BAE=∠BEA,∴AB=BE,∵AB=AE,∴△ABE是等边三角形;②正确;∴∠ABE=∠EAD=60°,∵AB=AE,BC=AD,∴△ABC≌△EAD(SAS);①正确;∵△FCD与△ABC等底(AB=CD)等高(AB与CD间的距离相等),∴S△FCD=S△ABC,又∵△AEC与△DEC同底等高,∴S△AEC=S△DEC,∴S△ABE=S△CEF;⑤正确.若AD与AF相等,即∠AFD=∠ADF=∠DEC,即EC=CD=BE,即BC=2CD,题中未限定这一条件,∴③④不一定正确;故答案为:①②⑤.【点睛】此题考查了平行四边形的性质、等边三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质.此题比较复杂,注意将每个问题仔细分析.14、【解析】

证明△ADE≌△DCF,得到FC=DE=1,阴影部分为△EDC面积可求.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴∠ADC=90°,AD=CD.∵∠EAD+∠ADE=90°,∠CDF+∠ADE=90°,∴∠EAD=∠CDF.又∠AED=∠DFC=90°,∴△ADE≌△DCF(AAS).∴FC=DE=1.∴阴影部分△EDC面积=ED×CF=×1×1=.故答案为.【点睛】本题主要考查了正方形的性质、全等三角形的判定和性质,解决这类问题线段的等量转化要借助全等三角形实现.15、1【解析】

求出x1,x2即可解答.【详解】解:∵x2﹣x=0,∴x(x﹣1)=0,∵x1<x2,∴解得:x1=0,x2=1,则x2﹣x1=1﹣0=1.故答案为:1.【点睛】本题考查一元二次方程的根求解,按照固定过程求解即可,较为简单.16、3【解析】∵四边形ABCD为正方形,∴AB=BC,∠ABC=90°.∵AE⊥l,CF⊥l,∴∠E=∠F=90°,∠EAB+∠ABE=90°,∠FBC+∠BCF=90°.∵∠ABE+∠ABC+∠FBC=180°,∴∠ABE+∠FBC=90°,∴∠EAB=∠FBC.在△ABE和△BCF中,,∴△ABE≌△BCF(AAS),∴BE=CF=2cm,BF=AE=1cm,∴EF=BE+BF=2+1=3cm.故答案为3.17、-2【解析】

根据一元二次方程根与系数的关系求解即可.【详解】设方程的另一个根为x1,∵方程的一个根是,∴x1+0=﹣2,即x1=﹣2.故答案为:﹣2.【点睛】本题主要考查一元二次方程的根与系数的关系(韦达定理),韦达定理:若一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有两个实数根x1,x2,那么x1+x2=﹣,x1x2=.18、8【解析】

根据菱形的对角线互相垂直平分,得已知对角线的一半是1.根据勾股定理,得要求的对角线的一半是4,则另一条对角线的长是8.【详解】解:在菱形ABCD中,AB=5,AC=6,因为对角线互相垂直平分,所以∠AOB=90°,AO=1,在RT△AOB中,BO=,∴BD=2BO=8.【点睛】注意菱形对角线的性质:菱形的对角线互相垂直平分.熟练运用勾股定理.三、解答题(共78分)19、(1)补图见解析(2)6;6;6;(3)4500本.【解析】

(1)根据题意列式计算得到D类书的人数,补全条形统计图即可;(2)根据次数出现最多的数确定众数,按从小到大顺序排列好后求得中位数;(3)用捐款平均数乘以总人数即可.【详解】(1)捐D类书的人数为:30-4-6-9-3=8,补图如图所示;(2)众数为:6中位数为:6平均数为:=(4×4+5×6+6×9+7×8+8×3)=6;(3)750×6=4500,即该单位750名职工共捐书约4500本.【点睛】主要考查了中位数,众数,平均数的求法,条形统计图的画法,用样本估计总体的思想和计算方法;要求平均数只要求出数据之和再除以总个数即可;找中位数要把数据按从小到大的顺序排列,位于最中间的一个数或两个数的平均数为中位数;众数是一组数据中出现次数最多的数据,注意众数可以不止一个.20、(1)购买一个甲种足球需要50元,购进一个乙种足球需要70元;(2)这所学校最多可购买25个乙种足球.【解析】

(1)设购买一个甲种足球需要x元,则购进一个乙种足球需要元,根据数量=总价÷单价结合3000元购买的甲种足球数量是2100元购买的乙种足球数量的2倍,即可得出关于x的分式方程,解之经检验后即可得出结论;(2)设这所学校可购买m个乙种足球,则购买个甲种足球,根据总价=单价×数量结合总费用不超过2950元,即可得出关于m的一元一次不等式,解之取其中的最大值即可得出结论.【详解】(1)设购买一个甲种足球需要x元,则购进一个乙种足球需要元依题意得:解得:经检验,是所列分式方程的解,且符合题意此时,答:购买一个甲种足球需要50元,购进一个乙种足球需要70元;(2)设这所学校可购买m个乙种足球,则购买个甲种足球,依题意得:解得:答:这所学校最多可购买25个乙种足球.【点睛】本题考查了分式方程的应用以及一元一次不等式的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出分式方程;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式.21、(2)y=﹣2x+2;(2)m的值是或或2;(3)2.【解析】

(2)设直线AB的解析式是y=kx+b,代入得到方程组,求出即可;(2)当BM⊥BA,且BM=BA时,过M作MN⊥y轴于N,证△BMN≌△ABO(AAS),求出M的坐标即可;②当AM⊥BA,且AM=BA时,过M作MN⊥x轴于N,同法求出M的坐标;③当AM⊥BM,且AM=BM时,过M作MN⊥x轴于N,MH⊥y轴于H,证△BHM≌△AMN,求出M的坐标即可.(3)设NM与x轴的交点为H,分别过M、H作x轴的垂线垂足为G,HD交MP于D点,求出H、G的坐标,证△AMG≌△ADH,△AMG≌△ADH≌△DPC≌△NPC,推出PN=PD=AD=AM代入即可求出答案.【详解】(2)∵A(2,0),B(0,2),设直线AB的解析式是y=kx+b,代入得:,解得:k=﹣2,b=2,∴直线AB的解析式是y=﹣2x+2.(2)如图,分三种情况:①如图①,当BM⊥BA,且BM=BA时,过M作MN⊥y轴于N,∵BM⊥BA,MN⊥y轴,OB⊥OA,∴∠MBA=∠MNB=∠BOA=90°,∴∠NBM+∠NMB=90°,∠ABO+∠NBM=90°,∴∠ABO=∠NMB,在△BMN和△ABO中,∴△BMN≌△ABO(AAS),MN=OB=2,BN=OA=2,∴ON=2+2=6,∴M的坐标为(2,6),代入y=mx得:m=,②如图②,当AM⊥BA,且AM=BA时,过M作MN⊥x轴于N,易知△BOA≌△ANM(AAS),同理求出M的坐标为(6,2),代入y=mx得:m=,③如图③,当AM⊥BM,且AM=BM时,过M作MN⊥X轴于N,MH⊥Y轴于H,∴四边形ONMH为矩形,易知△BHM≌△AMN,∴MN=MH,设M(x2,x2)代入y=mx得:x2=mx2,∴m=2,答:m的值是或或2.(3)如图3,设NM与x轴的交点为H,过M作MG⊥x轴于G,过H作HD⊥x轴,HD交MP于D点,即:∠MGA=∠DHA=900,连接ND,ND交y轴于C点由与x轴交于H点,∴H(2,0),由与y=kx﹣2k交于M点,∴M(3,k),而A(2,0),∴A为HG的中点,AG=AH,∠MAG=∠DAH∴△AMG≌△ADH(ASA),∴AM=AD又因为N点的横坐标为﹣2,且在上,∴N(-2,﹣k),同理D(2,﹣k)∴N关于y轴对称点为D∴PC是ND的垂直平分线∴PN=PD,CD=NC=HA=2,∠DCP=∠DHA=900,ND平行于X轴∴∠CDP=∠HAD∴△ADH≌△DPC∴AD=PD∴PN=PD=AD=AM,∴.【点睛】此题是一次函数综合题,主要考查对一次函数图象上点的坐标特征,等腰直角三角形性质,用待定系数法求正比例函数的解析式,全等三角形的性质和判定,二次根式的性质等知识点的理解和掌握,综合运用这些性质进行推理和计算是解此题的关键.22、(1);(1);(3)见解析.【解析】

(1)由于∠PCB=∠BCQ=45°,故有∠PCQ=90°;(1)利用勾股定理得出AC的长,再利用旋转的性质得出AP=CQ,求得PC的长度,进而利用勾股定理得出PQ的长;(3)先证明△PBQ也是等腰直角三角形,从而得到PQ1=1PB1=PA1+PC1.【详解】(1)∵△ABP绕顶点B沿顺时针方向旋转90°后得到△CBQ,∴,∴,∴.(1)当时,有,,,∴.(3)由(1)可得,,,,∴是等腰直角三角形,是直角三角形.∴,∵,∴,故有.【点睛】考查了旋转的性质以及勾股定理和等腰直角三角形的性质等知识,得出旋转前后对应线段之间关系是解题关键.23、(1)证明见解析,;(2)①,②.【解析】

(1)首先证明,由此得出,从而证明四边形为菱形,然后在Rt△ABF中利用勾股定理进一步求解即可;(2)①根据题意依次发现当点在上时,点在上以及点在上时,点在或上,也不能构成平行四边形,当点在上、点在上时,才能构成平行四边形,据此进一步求解即可;②以、、、四点为顶点的四边形是平行四边形时,根据题意分当点在上、点在上时或当点在上、点在上时以及当点在上、点在上时三种情况进一步分析求解即可.【详解】(1)证明:∵四边形是矩形,∴,∴,.∵垂直平分,垂足为,∴,在和△COF中,∵∴,∴,∴四边形为平行四边形,又∵,∴四边形为菱形,设菱形的边长,则在Rt△ABF中,,解得:,∴;(2)①显然当点在上时,点在上,此时、、、四点不可能构成平行四边形;同理点在上时,点在或上,也不能构成平行四边形.因此只有当点在上、点在上时,才能构成平行四边形.∴以、、、四点为顶点的四边形是平行四边形时,,∵点的速度为每秒,点的速度为每秒,运动时间为秒,∴,,∴,解得:,∴以、、、四点为顶点的四边形是平行四边形时,;②由题意得,以、、、四点为顶点的四边形是平行四边形时,点、在互相平行的对应边上.分三种情况:其一:如图1,当点在上、点在上时,,,即;其二:如图2,当点在上、点在上时,,,即;其三:如图3,当点在上、点在上时,,,即,综上所述,与满足的函数关系式是.【点睛】本题主要考查了菱形的判定、全等三角形性质及判定、平行四边形的动点问题与一次函数的综合运用,熟练掌握相关方法是解题关键.24、(1)证明见解析;(2)不存在;(3)①证明见解析;②.【解析】

(1)由矩形性质得,,再证且即可;(2)不存在,由知:当时,四边形AECF为菱形,可得,此方程无解;(3)由平行线性质得,证得,,由,,得OE是三角形的中位线,所以,根据中垂线性质得

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