2022-2023学年安徽省安庆市四中学数学九年级第一学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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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.如图是拦水坝的横断面,,斜面坡度为,则斜坡的长为()A.米 B.米 C.米 D.24米2.小悦乘座中国最高的摩天轮“南昌之星”,从最低点开始旋转一圈,她离地面的高度y(米)与旋转时间x(分)之间的关系可以近似地用二次函数来刻画.经测试得出部分数据如表.根据函数模型和数据,可推断出南昌之星旋转一圈的时间大约是()x(分)…13.514.716.0…y(米)…156.25159.85158.33…A.32分 B.30分 C.15分 D.13分3.如图,在△ABC中,点D、E分别在AB、AC边上,DE与BC不平行,那么下列条件中,不能判断△ADE∽△ACB的是()A.∠ADE=∠C B.∠AED=∠B C. D.4.如图,点A,B的坐标分别为(0,8),(10,0),动点C,D分别在OA,OB上且CD=8,以CD为直径作⊙P交AB于点E,F.动点C从点O向终点A的运动过程中,线段EF长的变化情况为()A.一直不变 B.一直变大C.先变小再变大 D.先变大再变小5.如图,在矩形COED中,点D的坐标是(1,3),则CE的长是()A.3 B. C. D.46.如图,△ABC与△A′B′C′是位似图形,PB′=BB′,A′B′=2,则AB的长为()A.1 B.2 C.4 D.87.如图,∠1=∠2A.∠C=∠D B.∠B=∠AED8.在单词probability(概率)中任意选择一个字母,选中字母“i”的概率是()A. B. C. D.9.如图,的半径为2,弦,点P为优弧AB上一动点,,交直线PB于点C,则的最大面积是

A. B.1 C.2 D.10.把函数的图像绕原点旋转得到新函数的图像,则新函数的表达式是()A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,已知AB⊥BD,ED⊥BD,C是线段BD的中点,且AC⊥CE,ED=1,BD=4,那么AB=.12.如图,圆锥的底面半径OB=6cm,高OC=8cm,则该圆锥的侧面积是_____cm1.13.如图示,半圆的直径,,是半圆上的三等分点,点是的中点,则阴影部分面积等于______.14.若圆弧所在圆的半径为12,所对的圆心角为60°,则这条弧的长为_____.15.如图,是将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形.若∠BAD=60°,AB=2,则图中阴影部分的面积为.16.如图,把直角三角形的斜边放在定直线上,按顺时针方向在上转动两次,使它转到的位置.设,,则顶点运动到点的位置时,点经过的路线长为_________.17.如图所示,四边形ABCD是边长为3的正方形,点E在BC上,BE=1,△ABE绕点A逆时针旋转后得到△ADF,则FE的长等于____________.18.写出经过点(0,0),(﹣2,0)的一个二次函数的解析式_____(写一个即可).三、解答题(共66分)19.(10分)如图,一次函数y=kx+b(k、b为常数,k≠0)的图象与x轴、y轴分别交于A、B两点,且与反比例函数y=(n为常数,且n≠0)的图象在第二象限交于点C.CD⊥x轴,垂足为D,若OB=2OA=3OD=1.(1)求一次函数与反比例函数的解析式;(2)记两函数图象的另一个交点为E,求△CDE的面积;(3)直接写出不等式kx+b≤的解集.20.(6分)解方程(2x+1)2=3(2x+1)21.(6分)如图①,在等腰△ABC和△ADE中,AB=AC,AD=AE,且∠BAC=∠DAE=120°.(1)求证:△ABD≌△ACE;(2)把△ADE绕点A逆时针方向旋转到图②的位置,连接CD,点M、P、N分别为DE、DC、BC的中点,连接MN、PN、PM,判断△PMN的形状,并说明理由;(3)在(2)中,把△ADE绕点A在平面内自由旋转,若AD=4,AB=6,请分别求出△PMN周长的最小值与最大值.22.(8分)(阅读)辅助线是几何解题中沟通条件与结论的桥梁.在众多类型的辅助线中,辅助圆作为一条曲线型辅助线,显得独特而隐蔽.性质:如图①,若,则点在经过,,三点的圆上.(问题解决)运用上述材料中的信息解决以下问题:(1)如图②,已知.求证:.(2)如图③,点,位于直线两侧.用尺规在直线上作出点,使得.(要求:要有画图痕迹,不用写画法)(3)如图④,在四边形中,,,点在的延长线上,连接,.求证:是外接圆的切线.23.(8分)如图①,抛物线y=x2﹣(a+1)x+a与x轴交于A、B两点(点A位于点B的左侧),与y轴交于点C.已知△ABC的面积为1.(1)求这条抛物线相应的函数表达式;(2)在抛物线上是否存在一点P,使得∠POB=∠CBO,若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由;(3)如图②,M是抛物线上一点,N是射线CA上的一点,且M、N两点均在第二象限内,A、N是位于直线BM同侧的不同两点.若点M到x轴的距离为d,△MNB的面积为2d,且∠MAN=∠ANB,求点N的坐标.24.(8分)先化简,再求值:,其中x为方程的根.25.(10分)已知二次函数.(1)当二次函数的图象经过坐标原点O(0,0)时,求二次函数的解析式;(2)如图,当m=2时,该抛物线与y轴交于点C,顶点为D,求C、D两点的坐标;(3)在(2)的条件下,x轴上是否存在一点P,使得PC+PD最短?若P点存在,求出P点的坐标;若P点不存在,请说明理由.26.(10分)在一个不透明的布袋里装有4个标有1,2,3,4的小球,它们的形状、大小、质地完全相同,小李从布袋里随机取出一个小球,记下数字为x,小张在剩下的3个小球中随机取出一个小球,记下数字为y,这样确定了点Q的坐标(x,y).(1)画树状图或列表,写出点Q所有可能的坐标;(2)求点Q(x,y)在函数y=﹣x+5图象上的概率.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】根据斜面坡度为1:2,堤高BC为6米,可得AC=12m,然后利用勾股定理求出AB的长度.【详解】解:∵斜面坡度为1:2,BC=6m,∴AC=12m,则,故选B.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用,解答本题的关键是根据坡角构造直角三角形,利用三角函数的知识求解.2、B【分析】利用二次函数的性质,由题意,最值在自变量大于14.7小于16.0之间,由此不难找到答案.【详解】最值在自变量大于14.7小于16.0之间,所以最接近摩天轮转一圈的时间的是30分钟.故选:B.【点睛】此题考查二次函数的实际运用,利用表格得出函数的性质,找出最大值解决问题.3、C【解析】根据已知条件知∠A=∠A,再添加选项中的条件依次判断即可得到答案.【详解】解:∵∠A=∠A,∴添加∠ADE=∠C,△ADE∽△ACB,故A正确;∴添加∠AED=∠B,△ADE∽△ACB,故B正确;∴添加,△ADE∽△ACB,故D正确;故选:C.【点睛】此题考查相似三角形的判定定理,已知一个角相等时,再确定另一组角相等或是构成已知角的两边对应成比例,即可证明两个三角形相似.4、D【解析】如图,连接OP,PF,作PH⊥AB于H.点P的运动轨迹是以O为圆心、OP为半径的⊙O,易知EF=2FH=2,观察图形可知PH的值由大变小再变大,推出EF的值由小变大再变小.【详解】如图,连接OP,PF,作PH⊥AB于H.∵CD=8,∠COD=90°,∴OP=CD=4,∴点P的运动轨迹是以O为圆心OP为半径的⊙O,∵PH⊥EF,∴EH=FH,∴EF=2FH=2,观察图形可知PH的值由大变小再变大,∴EF的值由小变大再变小,故选:D.【点睛】此题主要考查圆与几何综合,解题的关键是熟知勾股定理及直角坐标系的特点.5、C【分析】根据勾股定理求得,然后根据矩形的性质得出.【详解】解:∵四边形COED是矩形,∴CE=OD,∵点D的坐标是(1,3),∴,∴,故选:C.【点睛】本题考查的是矩形的性质,两点间的距离公式,掌握矩形的对角线的性质是解题的关键.6、C【分析】根据位似图形的对应边互相平行列式计算,得到答案.【详解】∵△ABC与△A′B′C′是位似图形,∴A′B′∥AB,∴△PA′B′∽△PAB,∴==,∴AB=4,故选:C.【点睛】本题考查的是位似变换的概念、相似三角形的性质,掌握如果两个图形不仅是相似图形,而且对应顶点的连线相交于一点,对应边互相平行,那么这样的两个图形叫做位似图形是解题的关键.7、D【解析】求出∠DAE=∠BAC,根据选项条件判定三角形相似后,可得对应边成比例,再把比例式化为等积式后即可判断.【详解】解:∵∠1=∠2,

∴∠1+∠BAE=∠2+∠BAE,

∴∠DAE=∠BAC,

A、∵∠DAE=∠BAC,∠D=∠C,

∴△ADE∽△ACB,∴AEAB∴AB·故本选项错误;

B、∵∠B=∠AED,∠DAE=∠BAC,

∴△ADE∽△ACB∴AEAB∴AB·故本选项错误;

C、∵AEAB=ADAC,∠D∴△ADE∽△ACB,∴AEAB∴AB·故本选项错误;

D、∵∠DAE=∠BAC,AEAC=ADAB,

∴△∴ADAB∴AB·故本选项正确;

故选:D.【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质的应用,比例式化等积式,特别要注意确定好对应边,不要找错了.8、A【解析】字母“i”出现的次数占字母总个数的比即为选中字母“i”的概率.【详解】解:共有11个字母,每个字母出现的可能性是相同的,字母i出现两次,其概率为.故选:A.【点睛】本题考查简单事件的概率,利用概率公式求解是解答此题的关键.9、B【分析】连接OA、OB,如图1,由可判断为等边三角形,则,根据圆周角定理得,由于,所以,因为,则要使的最大面积,点C到AB的距离要最大;由,可根据圆周角定理判断点C在上,如图2,于是当点C在半圆的中点时,点C到AB的距离最大,此时为等腰直角三角形,从而得到的最大面积.【详解】解:连接OA、OB,如图1,,,为等边三角形,,,,要使的最大面积,则点C到AB的距离最大,作的外接圆D,如图2,连接CD,,点C在上,AB是的直径,当点C半圆的中点时,点C到AB的距离最大,此时等腰直角三角形,,,ABCD,的最大面积为1.故选B.【点睛】本题考查了圆的综合题:熟练掌握圆周角定理和等腰直角三角形的判断与性质;记住等腰直角三角形的面积公式.10、D【分析】二次函数绕原点旋转,旋转后的抛物线顶点与原抛物线顶点关于原点中心对称,开口方向相反,将原解析式化为顶点式即可解答.【详解】把函数的图像绕原点旋转得到新函数的图像,则新函数的表达式:故选:D【点睛】本题考查的是二次函数的旋转,关键是掌握旋转的规律,二次函数的旋转,平移等一般都要先化为顶点式.二、填空题(每小题3分,共24分)11、4【解析】∵AB⊥BD,ED⊥BD∴∠B=∠D=90°,∠A+∠ACB=90°∵AC⊥CE,即∠ECD+∠ACB=90°∴∠A=∠ECD∴△ABC∽△CDE∴∴AB=412、60π【分析】先利用勾股定理求出BC的长度,然后利用扇形的面积公式求解即可.【详解】解:∵它的底面半径OB=6cm,高OC=8cm.∴BC==10(cm),∴圆锥的侧面积是:(cm1).故答案为:60π.【点睛】本题主要考查勾股定理及扇形的面积公式,掌握勾股定理及扇形的面积公式是解题的关键.13、【分析】连接OC、OD,利用同底等高的三角形面积相等可知阴影部分的面积等于扇形OCD的面积,然后计算扇形面积就可.【详解】连接OC、OD、CD,如图所示:∵△COD和△CDE等底等高,∴S△COD=S△ECD.∵点C,D为半圆的三等分点,∴∠COD=180°÷3=60°,∴阴影部分的面积=S扇形COD=.故答案为.【点睛】此题主要考查了扇形面积求法,利用已知得出理解阴影部分的面积等于扇形OCD的面积是解题关键.14、4π【分析】直接利用弧长公式计算即可求解.【详解】l==4π,故答案为:4π.【点睛】本题考查弧长计算公式,解题的关键是掌握:弧长l=(n是弧所对应的圆心角度数)15、12﹣4【详解】试题分析:如图所示:连接AC,BD交于点E,连接DF,FM,MN,DN,∵将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形,∠BAD=60°,AB=2,∴AC⊥BD,四边形DNMF是正方形,∠AOC=90°,BD=2,AE=EC=,∴∠AOE=45°,ED=1,∴AE=EO=,DO=﹣1,∴S正方形DNMF=2(﹣1)×2(﹣1)×=8﹣4,S△ADF=×AD×AFsin30°=1,∴则图中阴影部分的面积为:4S△ADF+S正方形DNMF=4+8﹣4=12﹣4.故答案为12﹣4.考点:1、旋转的性质;2、菱形的性质.16、【分析】根据题意得到直角三角形在直线上转动两次点A分别绕点B旋转120°和绕C″旋转90°,将两条弧长求出来加在一起即可.【详解】解:在Rt△ABC中,∵BC=1,,∴AB=2,∠CBA=60°,∴弧AA′=;弧A′A′′=;∴点A经过的路线的长是;故答案为:.【点睛】本题考查了弧长的计算方法及勾股定理,解题的关键是根据直角三角形的转动过程判断点A是以那一点为圆心转动多大的角度.17、2【分析】由题意可得EC=2,CF=4,根据勾股定理可求EF的长.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=1.∵△ABE绕点A逆时针旋转后得到△ADF,∴DF=BE=1,∴CF=CD+DF=1+1=4,CE=BC﹣BE=1﹣1=2.在Rt△EFC中,EF.【点睛】本题考查旋转的性质,正方形的性质,勾股定理,熟练运用这些性质解决问题是本题的关键.18、y=x2+2x(答案不唯一).【解析】设此二次函数的解析式为y=ax(x+2),令a=1即可.【详解】∵抛物线过点(0,0),(﹣2,0),∴可设此二次函数的解析式为y=ax(x+2),把a=1代入,得y=x2+2x.故答案为y=x2+2x(答案不唯一).【点睛】本题考查的是待定系数法求二次函数解析式,此题属开放性题目,答案不唯一.三、解答题(共66分)19、(1)y=﹣,y=﹣2x+1(2)S△CDE=140;(3)x≥10,或﹣4≤x<0【分析】(1)根据三角形相似,可求出点坐标,可得一次函数和反比例函数解析式;(2)联立解析式,可求交点坐标;(3)根据数形结合,将不等式转化为一次函数和反比例函数图象关系.【详解】(1)由已知,OA=6,OB=1,OD=4∵CD⊥x轴∴OB∥CD∴△ABO∽△ACD∴∴∴CD=20∴点C坐标为(﹣4,20)∴n=xy=﹣80∴反比例函数解析式为:y=把点A(6,0),B(0,1)代入y=kx+b得:解得:∴一次函数解析式为:y=﹣2x+1(2)当=﹣2x+1时,解得x1=10,x2=﹣4当x=10时,y=﹣8∴点E坐标为(10,﹣8)∴S△CDE=S△CDA+S△EDA=(3)不等式kx+b≤,从函数图象上看,表示一次函数图象不低于反比例函数图象∴由图象得,x≥10,或﹣4≤x<0【点睛】本题考查了应用待定系数法求一次函数和反比例函数解析式以及用函数的观点通过函数图象解不等式.20、x1=-,x2=1【解析】试题分析:分解因式得出(2x+1)(2x+1﹣3)=0,推出方程2x+1=0,2x+1﹣3=0,求出方程的解即可.试题解析:解:整理得:(2x+1)2-3(2x+1)=0,分解因式得:(2x+1)(2x+1﹣3)=0,即2x+1=0,2x+1﹣3=0,解得:x1=﹣,x2=1.点睛:本题考查了解一元一次方程和解一元二次方程的应用,解答此题的关键是把一元二次方程转化成解一元一次方程,题目比较典型,难度不大.21、(1)证明见解析;(2)△PMN是等边三角形.理由见解析;(3)△PMN周长的最小值为3,最大值为1.【解析】分析:(1)由∠BAC=∠DAE=120°,可得∠BAD=∠CAE,再由AB=AC,AD=AE,利用SAS即可判定△ABD≌△ADE;(2)△PMN是等边三角形,利用三角形的中位线定理可得PM=CE,PM∥CE,PN=BD,PN∥BD,同(1)的方法可得BD=CE,即可得PM=PN,所以△PMN是等腰三角形;再由PM∥CE,PN∥BD,根据平行线的性质可得∠DPM=∠DCE,∠PNC=∠DBC,因为∠DPN=∠DCB+∠PNC=∠DCB+∠DBC,所以∠MPN=∠DPM+∠DPN=∠DCE+∠DCB+∠DBC=∠BCE+∠DBC=∠ACB+∠ACE+∠DBC=∠ACB+∠ABD+∠DBC=∠ACB+∠ABC,再由∠BAC=120°,可得∠ACB+∠ABC=60°,即可得∠MPN=60°,所以△PMN是等边三角形;(3)由(2)知,△PMN是等边三角形,PM=PN=BD,所以当PM最大时,△PMN周长最大,当点D在AB上时,BD最小,PM最小,求得此时BD的长,即可得△PMN周长的最小值;当点D在BA延长线上时,BD最大,PM的值最大,此时求得△PMN周长的最大值即可.详解:(1)因为∠BAC=∠DAE=120°,所以∠BAD=∠CAE,又AB=AC,AD=AE,所以△ABD≌△ADE;(2)△PMN是等边三角形.理由:∵点P,M分别是CD,DE的中点,∴PM=CE,PM∥CE,∵点N,M分别是BC,DE的中点,∴PN=BD,PN∥BD,同(1)的方法可得BD=CE,∴PM=PN,∴△PMN是等腰三角形,∵PM∥CE,∴∠DPM=∠DCE,∵PN∥BD,∴∠PNC=∠DBC,∵∠DPN=∠DCB+∠PNC=∠DCB+∠DBC,∴∠MPN=∠DPM+∠DPN=∠DCE+∠DCB+∠DBC=∠BCE+∠DBC=∠ACB+∠ACE+∠DBC=∠ACB+∠ABD+∠DBC=∠ACB+∠ABC,∵∠BAC=120°,∴∠ACB+∠ABC=60°,∴∠MPN=60°,∴△PMN是等边三角形.(3)由(2)知,△PMN是等边三角形,PM=PN=BD,∴PM最大时,△PMN周长最大,∴点D在AB上时,BD最小,PM最小,∴BD=AB-AD=2,△PMN周长的最小值为3;点D在BA延长线上时,BD最大,PM最大,∴BD=AB+AD=10,△PMN周长的最大值为1.故答案为△PMN周长的最小值为3,最大值为1点睛:本题主要考查了全等三角形的判定及性质、三角形的中位线定理、等边三角形的判定,解决第(3)问,要明确点D在AB上时,BD最小,PM最小,△PMN周长的最小;点D在BA延长线上时,BD最大,PM最大,△PMN周长的最大值为1.22、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析【分析】(1)作以为圆心,为半径的圆,根据圆周角性质可得;(2)作以AB中点P为圆心,为半径的圆,根据圆周角定理可得;(3)取的中点,则是的外接圆.由,可得点在的外接圆上.根据切线判定定理求解.【详解】(1)如图,由,可知:点,,在以为圆心,为半径的圆上.所以,.(2)如图,点,就是所要求作的点.(3)如图,取的中点,则是的外接圆.由,可得点在的外接圆上.∴.∵,∴.∵,∴.∴.即.∴是外接圆的切线.【点睛】考核知识点:多边形外接圆.构造圆,利用圆周角等性质解决问题是关键.23、(1)y=x2+2x﹣3;(2)存在,点P坐标为或;(3)点N的坐标为(﹣4,1)【分析】(1)分别令y=0,x=0,可表示出A、B、C的坐标,从而表示△ABC的面积,求出a的值继而即可得二次函数解析式;(2)如图①,当点P在x轴上方抛物线上时,平移BC所在的直线过点O交x轴上方抛物线于点P,则有BC∥OP,此时∠POB=∠CBO,联立抛物线得解析式和OP所在直线的解析式解方程组即可求解;当点P在x轴下方时,取BC的中点D,易知D点坐标为(,),连接OD并延长交x轴下方的抛物线于点P,由直角三角形斜边中线定理可知,OD=BD,∠DOB=∠CBO即∠POB=∠CBO,联立抛物线的解析式和OP所在直线的解析式解方程组即可求解.(3)如图②,通过点M到x轴的距离可表示△ABM的面积,由S△ABM=S△BNM,可证明点A、点N到直线BM的距离相等,即AN∥BM,通过角的转化得到AM=BN,设点N的坐标,表示出BN的距离可求出点N.【详解】(1)当y=0时,x2﹣(a+1)x+a=0,解得x1=1,x2=a,当x=0,y=a∴点C坐标为(0,a),∵C(0,a)在x轴下方∴a<0∵点A位于点B的左侧,∴点A坐标为(a,0),点B坐标为(1,0),∴AB=1﹣a,OC=﹣a,∵△ABC的面积为1,∴,∴a1=﹣3,a2=4(因为a<0,故舍去),∴a=﹣3,∴y=x2+2x﹣3;(2)设直线BC:y=kx﹣3,则0=k﹣3,∴k=3;①当点P在x轴上方时,直线OP的函数表达式为y=3x,则,∴,,∴点P坐标为;②当点P在x轴下方时,直线OP的函数表达式为y=﹣3x,则∴,,∴点P坐标为,综上可得,点P坐标为或;(3)如图,过点A作AE⊥BM于点E,过点N作NF⊥BM于点F,设AM与BN交于点G,延长MN与x轴交于点H;∵AB=4,点M到x轴的距离为d,∴S△AMB=∵S△MNB=2d,∴S△AMB=S△MNB,∴,∴AE=NF,∵AE⊥BM,NF⊥BM,∴四边形AEFN是矩形,∴AN∥BM,∵∠MAN=∠ANB,∴GN=GA,∵AN∥BM,∴∠MAN=∠AMB,∠ANB=∠NBM,∴∠AMB=∠NBM,∴GB=GM,∴GN+GB=GA+GM即BN=MA,在△AMB和△NBM中∴△AMB≌△NBM(SAS),∴∠ABM=∠NMB,∵OA=OC=3,∠AOC=90°,∴∠OAC=∠OCA=45°,又∵AN∥BM,∴∠ABM=∠OAC=45°,∴∠NMB=45°,∴∠ABM+∠NMB=90°,∴∠BHM=90°,∴M、N、H三点的横坐标相同,且BH=MH,∵M是抛物线上一点,∴可设点M的坐标为(t,t2+2t﹣3),∴1﹣t

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