2022-2023学年山东省济宁市坟上县数学九上期末调研试题含解析_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.已知关于的一元二次方程的一个根是2,则的值为()A.-1 B.1 C.-2 D.22.如图,AB是⊙O的直径,CD是⊙O的弦,若∠BAD=48°,则∠DCA的大小为()A. B. C. D.3.使关于的二次函数在轴左侧随的增大而增大,且使得关于的分式方程有整数解的整数的和为()A.10 B.4 C.0 D.34.如图,正方形中,,以为圆心,长为半径画,点在上移动,连接,并将绕点逆时针旋转至,连接.在点移动的过程中,长度的最小值是()A. B. C. D.5.把Rt△ABC各边的长度都扩大3倍得到Rt△A′B′C′,对应锐角A,A′的正弦值的关系为()A.sinA=3sinA′B.sinA=sinA′C.3sinA=sinA′D.不能确定6.在中,,则的长为()A. B. C. D.7.如果,、分别对应、,且,那么下列等式一定成立的是()A. B.的面积:的面积C.的度数:的度数 D.的周长:的周长8.如图,四边形ABCD是矩形,点E在线段CB的延长线上,连接DE交AB于点F,∠AED=2∠CED,点G为DF的中点.若BE=1,AG=3,则AB的长是()A. B.2 C. D.9.设,,是抛物线上的三点,则,,的大小关系为()A. B. C. D.10.如图所示,中,,,点为中点,将绕点旋转,为中点,则线段的最小值为()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.从1,2,3三个数字中任取两个不同的数字,其和是奇数的概率是_________.12.在△ABC中,边BC、AC上的中线AD、BE相交于点G,AD=6,那么AG=____.13.如图,在▱ABCD中,AB=6,BC=6,∠D=30°,点E是AB边的中点,点F是BC边上一动点,将△BEF移沿直线EF折叠,得到△GEF,当FG∥AC时,BF的长为_____.14.如果关于x的一元二次方程x2+2ax+a+2=0有两个相等的实数根,那么实数a的值为.15.用纸板制作了一个圆锥模型,它的底面半径为1,高为,则这个圆锥的侧面积为_________.16.如图,在平行四边形中,点在边上,,连接交于点,则的面积与四边形的面积之比为___17.如图,这是二次函数y=x2﹣2x﹣3的图象,根据图象可知,函数值小于0时x的取值范围为_____.18.时钟上的分针匀速旋转一周需要60分钟,则经过10分钟,分针旋转了_____度.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,方格纸中的每个小正方形的边长都为1,在建立平面直角坐标系后,△ABC的顶点均在格点上.(1)以点A为旋转中心,将△ABC绕点A逆时针旋转90°得到△AB1C1,画出△AB1C1.(2)画出△ABC关于原点O成中心对称的△A2B2C2,若点C的坐标为(﹣4,﹣1),则点C2的坐标为.20.(6分)某次数学竞赛共有3道判断题,认为正确的写“”,错误的写“”,小明在做判断题时,每道题都在“”或“”中随机写了一个.(1)小明做对第1题的概率是;(2)求小明这3道题全做对的概率.21.(6分)如图,在中,点在斜边上,以为圆心,为半径作圆,分别与、相交于点、,连接,已知.(1)求证:是的切线;(2)若,,求劣弧与弦所围阴影图形的面积;(3)若,,求的长.22.(8分)如图,在直角坐标系中,为坐标原点.已知反比例函数的图象经过点,过点作轴于点,的面积为.(1)求和的值;(2)若点在反比例函数的图象上运动,观察图象,当点的纵坐标是,则对应的的取值范围是.23.(8分)如图1,在中,,.(1)求边上的高的长;(2)如图2,点、分别在边、上,、在边上,当四边形是正方形时,求的长.24.(8分)小明同学解一元二次方程x2﹣6x﹣1=0的过程如图所示.解:x2﹣6x=1…①x2﹣6x+9=1…②(x﹣3)2=1…③x﹣3=±1…④x1=4,x2=2…⑤(1)小明解方程的方法是.(A)直接开平方法(B)因式分解法(C)配方法(D)公式法他的求解过程从第步开始出现错误.(2)解这个方程.25.(10分)定义:连结菱形的一边中点与对边的两端点的线段把它分成三个三角形,如果其中有两个三角形相似,那么称这样的菱形为自相似菱形.(1)判断下列命题是真命题,还是假命题?①正方形是自相似菱形;②有一个内角为60°的菱形是自相似菱形.③如图1,若菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC=α(0°<α<90°),E为BC中点,则在△ABE,△AED,△EDC中,相似的三角形只有△ABE与△AED.(2)如图2,菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC是锐角,边长为4,E为BC中点.①求AE,DE的长;②AC,BD交于点O,求tan∠DBC的值.26.(10分)如图,某足球运动员站在点O处练习射门.将足球从离地面0.5m的A处正对球门踢出(点A在y轴上),足球的飞行高度y(单位:m)与飞行时间t(单位:s)之间满足函数关系y=at2+5t+c,己知足球飞行0.8s时,离地面的高度为3.5m.(1)a=,c=;(2)当足球飞行的时间为多少时,足球离地面最高?最大高度是多少?(3)若足球飞行的水平距离x(单位:m)与飞行时间t(单位:s)之间具有函数关系x=10t,已知球门的高度为2.44m,如果该运动员正对球门射门时,离球门的水平距离为28m,他能否将球直接射入球门?

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】把代入原方程得到关于的一元一次方程,解方程即可.【详解】解:把代入原方程得:故选D.【点睛】本题考查的是一元二次方程的解的含义,掌握方程解的含义是解题的关键.2、B【详解】解:连接BD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD=90°−∠BAD=42°,∴∠DCA=∠ABD=42°故选B3、A【分析】根据“二次函数在y轴左侧y随x的增大而增大”求出a的取值范围,然后解分式方程,最后根据整数解及a的范围即可求出a的值,从而得到结果.【详解】∵关于的二次函数在轴左侧随的增大而增大,,解得,把两边都乘以,得,整理,得,当时,,,∴使为整数,且的整数的值为2、3、5,∴满足条件的整数的和为.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数的性质与对称轴,解分式方程,解分式方程时注意符号的变化.4、D【分析】通过画图发现,点的运动路线为以A为圆心、1为半径的圆,当在对角线CA上时,C最小,先证明△PBC≌△BA,则A=PC=1,再利用勾股定理求对角线CA的长,则得出C的长.【详解】如图,当在对角线CA上时,C最小,连接CP,

由旋转得:BP=B,∠PB=90°,

∴∠PBC+∠CB=90°,

∵四边形ABCD为正方形,

∴BC=BA,∠ABC=90°,

∴∠AB+∠CB=90°,

∴∠PBC=∠AB,在△PBC和△BA中,,

∴△PBC≌△BA,

∴A=PC=1,

在Rt△ABC中,AB=BC=4,由勾股定理得:,∴C=AC-A=,即C长度的最小值为,故选:D.【点睛】本题考查了正方形的性质、旋转的性质和最小值问题,寻找点的运动轨迹是本题的关键.5、B【解析】根据相似三角形的性质,可得∠A=∠A′,根据锐角三角函数的定义,可得答案.【详解】解:由Rt△ABC各边的长度都扩大3倍的Rt△A′B′C′,得

Rt△ABC∽Rt△A′B′C′,

∠A=∠A′,sinA=sinA′

故选:B.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义,利用相似三角形的性质得出∠A=∠A′是解题关键.6、C【分析】根据角的正弦值与三角形边的关系结合勾股定理即可求解.【详解】∵在Rt△ABC中,∠C=90°,,,∴,设,则,∵,即,解得:,∴,故选:C.【点睛】本题考查了锐角三角函数的定义以及勾股定理,熟记锐角三角函数的定义是解题的关键.7、D【解析】相似三角形对应边的比等于相似比,面积之比等于相似比的平方,对应角相等.【详解】根据相似三角形性质可得:A:BC和DE不是对应边,故错;B:面积比应该是,故错;C:对应角相等,故错;D:周长比等于相似比,故正确.故选:D【点睛】考核知识点:相似三角形性质.理解基本性质是关键.8、B【分析】根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得AG=DG,进而得到得∠ADG=∠DAG,再结合两直线平行,内错角相等可得∠ADG=∠CED,再根据三角形外角定理∠AGE=2∠ADG,从而得到∠AED=∠AGE,再得到AE=AG,然后利用勾股定理列式计算即可得解.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,点G是DF的中点,∴AG=DG,∴∠ADG=∠DAG,∵AD∥BC,∴∠ADG=∠CED,∴∠AGE=∠ADG+∠DAG=2∠CED,∵∠AED=2∠CED,∴∠AED=∠AGE,∴AE=AG=3,在Rt△ABE中,,故选:B.【点睛】本题考查了矩形的性质,等边对等角的性质,等角对等边的性质,以及勾股定理的应用,求出AE=AG是解题的关键.9、A【分析】根据二次函数的性质得到抛物线y=-(x+1)2+k(k为常数)的开口向下,对称轴为直线x=﹣1,然后根据三个点离对称轴的远近判断函数值的大小.【详解】解:∵抛物线y=-(x+1)2+k(k为常数)的开口向下,对称轴为直线x=﹣1,而A(2,y1)离直线x=﹣1的距离最远,C(﹣2,y3)点离直线x=1最近,∴.故选A.【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征:二次函数图象上点的坐标满足其解析式.也考查了二次函数的性质.10、B【分析】如图,连接CN.想办法求出CN,CM,根据MN≥CN−CM即可解决问题.【详解】如图,连接CN.在Rt△ABC中,∵AC=4,∠B=30°,∴AB=2AC=2,BC=AC=3,∵CM=MB=BC=,∵A1N=NB1,∴CN=A1B1=,∵MN≥CN−CM,∴MN≥,即MN≥,∴MN的最小值为,故选:B.【点睛】本题考查解直角三角形,旋转变换等知识,解题的关键是用转化的思想思考问题,属于中考常考题型.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】由1,2,3三个数字组成的无重复数字的两位数字共有6个,其中奇数有4个,由此求得所求事件的概率.【详解】解:由1,2,3三个数字组成的无重复数字的两位数字共有3×2=6个,其中奇数有2×2=4个,

故从中任取一个数,则恰为奇数的概率是

故答案为:.【点睛】本题考查古典概型及其概率计算公式的应用,属于基础题.解题的关键是掌握概率公式进行计算.12、4【分析】由三角形的重心的概念和性质,即可得到答案.【详解】解:如图,∵AD,BE是△ABC的中线,且交点为点G,∴点G是△ABC的重心,∴;故答案为:4.【点睛】此题考查了重心的概念和性质:三角形的重心是三角形三条中线的交点,且重心到顶点的距离是它到对边中点的距离的2倍.13、或【分析】由平行四边形的性质得出∠B=∠D=30°,CD=AB=6,AD=BC=6,作CH⊥AD于H,则CH=CD=3,DH=CH=3=AD,得出AH=DH,由线段垂直平分线的性质得出CA=CD=AB=6,由等腰三角形的性质得出∠ACB=∠B=30°,由平行线的性质得出∠BFG=∠ACB=30°,分两种情况:①作EM⊥BF于M,在BF上截取EN=BE=3,则∠ENB=∠B=30°,由直角三角形的性质得出EM=BE=,BM=NM=EM=,得出BN=2BM=3,再证出FN=EN=3,即可得出结果;②作EM⊥BC于M,在BC上截取EN=BE=3,连接EN,则∠ENB=∠B=30°,得出EN∥AC,EM=BE=,BM=NM=EM=,BN=2BM=3,证出FG∥EN,则∠G=∠GEN,证出∠GEN=∠ENB=∠B=∠G=30°,推出∠BEN=120°,得出∠BEG=120°﹣∠GEN=90°,由折叠的性质得∠BEF=∠GEF=∠BEG=45°,证出∠NEF=∠NFE,则FN=EN=3,即可得出结果.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠B=∠D=30°,CD=AB=6,AD=BC=6,作CH⊥AD于H,则CH=CD=3,DH=CH=3=AD,∴AH=DH,∴CA=CD=AB=6,∴∠ACB=∠B=30°,∵FG∥AC,∴∠BFG=∠ACB=30°,∵点E是AB边的中点,∴BE=3,分两种情况:①作EM⊥BF于M,在BF上截取EN=BE=3,连接EN,如图1所示:则∠ENB=∠B=30°,∴EM=BE=,BM=NM=EM=,∴BN=2BM=3,由折叠的性质得:∠BFE=∠GFE=15°,∵∠NEF=∠ENB﹣∠BFE=15°=∠BFE,∴FN=EN=3,∴BF=BN+FN=3+3;②作EM⊥BC于M,在BC上截取EN=BE=3,连接EN,如图2所示:则∠ENB=∠B=30°,∴EN∥AC,EM=BE=,BM=NM=EM=,∴BN=2BM=3,∵FG∥AC,∴FG∥EN,∴∠G=∠GEN,由折叠的性质得:∠B=∠G=30°,∴∠GEN=∠ENB=∠B=∠G=30°,∵∠BEN=180°﹣∠B﹣∠ENB=180°﹣30°﹣30°=120°,∴∠BEG=120°﹣∠GEN=120°﹣30°=90°,由折叠的性质得:∠BEF=∠GEF=∠BEG=45°,∴∠NEF=∠NEG+∠GEF=30°+45°=75°,∠NFE=∠BEF+∠B=45°+30°=75°,∴∠NEF=∠NFE,∴FN=EN=3,∴BF=BN﹣FN=3﹣3;故答案为:或.【点睛】本题考查了翻折变换的性质、平行四边形的性质、直角三角形的性质、线段垂直平分线的性质、等腰三角形的性质等知识;掌握翻折变换的性质和等腰三角形的性质是解答本题的关键.14、﹣1或1【解析】试题分析:根据方程有两个相等的实数根列出关于a的方程,求出a的值即可.∵关于x的一元二次方程x1+1ax+a+1=0有两个相等的实数根,∴△=0,即4a1﹣4(a+1)=0,解得a=﹣1或1.考点:根的判别式.15、【分析】根据圆锥的侧面积公式计算即可得到结果.【详解】解:根据题意得:S=π×1×=3π,

故填:3π.【点睛】此题考查了圆锥的计算,熟练掌握圆锥的侧面积公式是解本题的关键.16、【分析】由DE:EC=3:1,可得DF:FB=3:4,根据在高相等的情况下三角形面积比等于底边的比,可得S△EFD:S△BEF=3:4,S△BDE:S△BEC=3:1,可求△DEF的面积与四边形BCEF的面积的比值.【详解】解:连接BE

∵DE:EC=3:1

∴设DE=3k,EC=k,则CD=4k

∵ABCD是平行四边形

∴AB∥CD,AB=CD=4k,∴,∴S△EFD:S△BEF=3:4

∵DE:EC=3:1

∴S△BDE:S△BEC=3:1

设S△BDE=3a,S△BEC=a

则S△EFD=,,S△BEF=,∴SBCEF=S△BEC+S△BEF=,∴则△DEF的面积与四边形BCEF的面积之比9:19

故答案为:.【点睛】本题考查了平行线分线段成比例,平行四边形的性质,关键是运用在高相等的情况下三角形面积比等于底边的比求三角形的面积比值.17、﹣1<x<1.【分析】根据图象直接可以得出答案【详解】如图,从二次函数y=x2﹣2x﹣1的图象中可以看出函数值小于0时x的取值范围为:﹣1<x<1【点睛】此题重点考察学生对二次函数图象的理解,抓住图象性质是解题的关键18、【分析】时钟上的分针匀速旋转一周需要60min,分针旋转了360°;求经过10分,分针的旋转度数,列出算式,计算即可.【详解】根据题意得,×360°=60°.故答案为60°.【点睛】本题考查了生活中的旋转现象,明确分针旋转一周,分针旋转了360°是解答本题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析,(2)图见解析;(4,1)【解析】(1)让三角形的各顶点都绕点A顺时针旋转90°后得到对应点,顺次连接即可;(2)根据△ABC的各顶点关于原点的中心对称,得出A2、B2、C2的坐标,连接各点,即可得到结论.【详解】解:(1)所画图形如下所示,△A1B1C1即为所求;(2)所画图形如下所示,△AB2C2即为所求.点C2的坐标为(4,1),故答案为:(4,1).【点睛】本题主要考查了旋转变换图形的方法,图形的中心对称问题和平移的性质,考查了利用直角坐标系解决问题的能力,关于原点对称的两个点的横坐标和纵坐标都互为相反数.20、(1);(2)【分析】(1)根据概率公式求概率即可;(2)写出小明做这3道题,所有可能出现的等可能的结果,然后根据概率公式求概率即可.【详解】解:(1)∵第一题可以写A或B,共2种结果,其中作对的可能只有1种,∴小明做对第1题的概率是1÷2=故答案为;(2)小明做这3道题,所有可能出现的结果有:,,,,,,,,共有8种,它们出现的可能性相同,所有的结果中,满足“这3道题全做对”(记为事件)的结果只有1种,∴小明这3道题全做对的概率为1÷8=.【点睛】此题考查的是求概率问题,掌握概率公式是解决此题的关键.21、(1)见解析;(2);(3)【分析】(1)连接,利用圆的半径相等及已知条件证明,再根据直角三角形两锐角互余得到,再根据平角定义即可得到结论;(2)连接,作于,根据及直角三角形的性质求出BD=2,根据垂径定理及三角函数求出,OF,再根据30角所对的直角边等于斜边的一半求出OB,即可利用扇形面积减去三角形的面积求出阴影部分的面积;(3)先证明求出AB,再根据勾股定理求出半径,即可求得AE的长.【详解】(1)证明:连接,如图1所示:∵,∴,∵,∴,在中,,∴,∴,则为的切线;(2)连接,作于,如图2所示:∵,,∴,∴,∵,,∴,,∴,∵,∴,,∴,∴劣弧与弦所围阴影部分的面积扇形的面积的面积;(3)∵,,∴,∴,∴,即,解得:,或(舍去),∴,∴,∵,∴,∴,∵,∴在中,,∴设的半径为,则,∴,∴,∴.【点睛】此题是圆的综合题,考查圆的性质,垂径定理,勾股定理,三角形相似的判定及性质定理,弓形面积,综合运用知识点,总结解题的方法.22、(1),;(2)【分析】(1)利用三角形的面积可求出m的值,得出点A的坐标,再代入反比例函数即可得出K的值;(2)利用(1)中得出的反比例函数的解析式求出当y=0时x的值,再根据反比例函数图象的增减性求解即可.【详解】解:(1)∵,∴,.∴,∴,∴点的坐标为代入,得;(2)由(1)得,反比例函数的解析式为:∵当时,∵当时,y随x的增大而减小∴的取值范围是.【点睛】本题考查的知识点是求反比例函数解析式以及反比例函数的性质,掌握以上知识点是解此题的关键.23、(1)9.6;(2).【分析】(1)过点作于点,根据三线合一和勾股定理得BC上的高AM的长,再根据面积法即可解答;(2)设,则,因为可得,再根据相似三角形对应边成比例得,即,从而得解.【详解】解:(1)如图1,过点作于点.∵,∴(三线合一)在中,由勾股定理得.又∵∴(2)如图,设与交于点.∵四边形是正方形∴,,.设,则由可得,从而,即解得∴(本题也可通过,列方程求解)【点睛】本题考查面积法求高、三角形相似的判定与性质的综合应用,是比较经典的题目.24、(1)C,②;(2)x1=+1,x2=﹣+1.【分析】(1)认真分析小明的解答过程即可发现其在第几步出现错误、然后作答即可;(2)用配方法解该二元一次方程即可.【详解】解:(1)由小明的解答过程可知,他采用的是配方法解方程,故选:C,他的求解过程从第②步开始出现错误,故答案为:②;(2)∵x2﹣6x=1∴x2﹣6x+9=1+9∴(x﹣1)2=10,∴x﹣1=±∴x=±+1∴x1=+1,x2=﹣+1.【点睛】本题考查解一元二次方程的解法,解答本题的关键是掌握一元二次方程的解法,主要方法有直接开平方法、配方法、因式分解法和公式法.25、(1)见解析;(2)①AE=2,DE=4;②tan∠DBC=.【分析】(1)①证明△ABE≌△DCE(SAS),得出△ABE∽△DCE即可;②连接AC,由自相似菱形的定义即可得出结论;③由自相似菱形的性质即可得出结论;(2)①由(1)③得△ABE∽△DEA,得出,求出AE=2,DE=4即可;②过E作EM⊥AD于M,过D作DN⊥BC于N,则四边形DMEN是矩形,得出DN=EM,DM=EN,∠M=∠N=90°,设AM=x,则EN=DM=x+4,由勾股定理得出方程,解方程求出AM=1,EN=DM=5,由勾股定理得出DN=EM==,求出BN=7,再由三角函数定义即可得出答案.【详解】解:(1)①正方形是自相似菱形,是真命题;理由如下:如图3所示:∵四边形ABCD是正方形,点E是BC的中点,∴AB=CD,BE=CE,∠ABE=∠DCE=90°,在△ABE和△DCE中,∴△ABE≌△DCE(SAS),∴△ABE∽△DCE,∴正方形是自相似菱形,故答案为:真命题;②有一个内角为60°的菱形是自相似菱形,是假命题;理由如下:如图4所示:连接AC,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD,AD∥BC,AB∥CD,∵∠B=60°,∴△ABC是等边三角形,∠DCE=120°,∵点E是BC的中点,∴AE⊥BC,∴∠AEB=∠DAE=90°,∴只能△AEB与△DAE相似,∵AB∥CD,∴只能∠B=∠AED,若∠AED=∠B=60°,则∠CED=180°﹣90°﹣60°=30°,∴∠CDE=180°﹣120°﹣30°=30°,∴∠CED=∠CDE,∴CD=CE,不成立,∴有一个内角为60°的菱形不是自相似菱形,故答案为:假命题;③若菱形ABCD是自相似菱形,∠ABC=α(0°<α<90°),E为BC中点,则在△ABE,△AED,△EDC中,相似的三角形只有△ABE与△AED,是真命题;理由如下:∵∠ABC=α(0°<α<90°),∴∠C>90°,且∠ABC+∠C=180°,△ABE

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