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文档简介
2025届山东省淄博市桓台县数学九上期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,热气球的探测器显示,从热气球A看一栋高楼顶部B的仰角为300,看这栋高楼底部C的俯角为600,热气球A与高楼的水平距离为120m,这栋高楼BC的高度为()A.40m B.80m C.120m D.160m2.一个圆锥的母线长为10,侧面展开图是半圆,则圆锥的侧面积是()A.100 B.50 C.20 D.103.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于D,下列式子正确的是()A.sinA= B.cosA= C.tanA= D.cosB=4.如图,以点O为位似中心,将△ABC缩小后得到△A′B′C′,已知OB=3OB′,则△A′B′C′与△ABC的周长比为()A.1:3 B.1:4 C.1:8 D.1:95.如图所示几何体的左视图是()A. B. C. D.6.用小立方块搭成的几何体,从正面看和从上面看的形状图如下,则组成这样的几何体需要的立方块个数为()A.最多需要8块,最少需要6块 B.最多需要9块,最少需要6块C.最多需要8块,最少需要7块 D.最多需要9块,最少需要7块7.如图,在4×4的网格中,点A,B,C,D,H均在网格的格点上,下面结论:①点H是△ABD的内心②点H是△ABD的外心③点H是△BCD的外心④点H是△ADC的外心其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个8.如图,是的直径,点是上两点,且,连接,过点作,交的延长线于点,垂足为,若,则的半径为()A. B. C. D.9.如图,已知矩形ABCD和矩形EFGO在平面直角坐标系中,点B,F的坐标分别为(-4,4),(2,1).若矩形ABCD和矩形EFGO是位似图形,点P(点P在GC上)是位似中心,则点P的坐标为()A.(0,3)B.(0,2.5)C.(0,2)D.(0,1.5)10.若是方程的根,则的值为()A.2022 B.2020 C.2018 D.201611.抛物线的对称轴是()A. B. C. D.12.小思去延庆世界园艺博览会游览,如果从永宁瞻胜、万芳华台、丝路花雨、九州花境四个景点中随机选择一个进行参观,那么他选择的景点恰为丝路花雨的概率为()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如果关于x的方程x2﹣5x+k=0没有实数根,那么k的值为________14.如图所示,在平面直角坐标系中,A(4,0),B(0,2),AC由AB绕点A顺时针旋转90°而得,则AC所在直线的解析式是_____.15.如图,四边形ABCD与四边形EFGH位似,其位似中心为点O,且,则______.16.如图,一次函数与的图象交于点,则关于的不等式的解集为______.17.如图,矩形中,,点是边上一点,交于点,则长的取值范围是____.18.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=_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知△ABC,以AC为直径的⊙O交AB于点D,点E为弧AD的中点,连接CE交AB于点F,且BF=BC,(1)求证:BC是⊙O的切线;(2)若⊙O的半径为2,=,求CE的长.20.(8分)如图1,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,如果点E由点B出发沿BC方向向点C匀速运动,同时点F由点D出发沿DA方向向点A匀速运动,它们的速度分别为每秒2cm和1cm,FQ⊥BC,分别交AC、BC于点P和Q,设运动时间为t秒(0<t<4).(1)连接EF,若运动时间t=秒时,求证:△EQF是等腰直角三角形;(2)连接EP,当△EPC的面积为3cm2时,求t的值;(3)在运动过程中,当t取何值时,△EPQ与△ADC相似.21.(8分)某市射击队为从甲、乙两名运动员中选拔一人参加省比赛,对他们进行了四次测试,测试成绩如表(单位:环):第一次第二次第三次第四次甲9887乙10679(1)根据表格中的数据,分别计算甲、乙两名运动员的平均成绩;(2)分别计算甲、乙两人四次测试成绩的方差;根据计算的结果,你认为推荐谁参加省比赛更合适?请说明理由.22.(10分)如图1,直线y=2x+2分别交x轴、y轴于点A、B,点C为x轴正半轴上的点,点D从点C处出发,沿线段CB匀速运动至点B处停止,过点D作DE⊥BC,交x轴于点E,点C′是点C关于直线DE的对称点,连接EC′,若△DEC′与△BOC的重叠部分面积为S,点D的运动时间为t(秒),S与t的函数图象如图2所示.(1)VD,C坐标为;(2)图2中,m=,n=,k=.(3)求出S与t之间的函数关系式(不必写自变量t的取值范围).23.(10分)在正方形和等腰直角中,,是的中点,连接、.(1)如图1,当点在边上时,延长交于点.求证:;(2)如图2,当点在的延长线上时,(1)中的结论是否成立?请证明你的结论;(3)如图3,若四边形为菱形,且,为等边三角形,点在的延长线上时,线段、又有怎样的数量关系,请直接写出你的结论,并画出论证过程中需要添加的辅助线.24.(10分)如图所示是某一蓄水池每小时的排水量V(m3/h)与排完水池中的水所用的时间t(h)之间的函数关系图象.(1)请你根据图象提供的信息求出此蓄水池的总蓄水量;(2)写出此函数的解析式;
(3)若要6h排完水池中的水,那么每小时的排水量应该是多少?25.(12分)小王同学在地质广场上放风筝,如图风筝从处起飞,几分钟后便飞达处,此时,在延长线上处的小张同学发现自己的位置与风筝和广场边旗杆的顶点在同一直线上,已知旗杆高为10米,若在处测得旗杆顶点的仰角为30〫,处测得点的仰角为45〫,若在处背向旗杆又测得风筝的仰角为75〫,绳子在空中视为一条线段,求绳子为多少米?(结果保留根号)26.在“慈善一日捐”活动中,为了解某校学生的捐款情况,抽样调查了该校部分学生的捐款数(单位:元),并绘制成下面的统计图.(1)本次调查的样本容量是________,这组数据的众数为________元;(2)求这组数据的平均数;(3)该校共有学生参与捐款,请你估计该校学生的捐款总数.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】过A作AD⊥BC,垂足为D,在直角△ABD与直角△ACD中,根据三角函数的定义求得BD和CD,再根据BC=BD+CD即可求解.【详解】解:过A作AD⊥BC,垂足为D.在Rt△ABD中,∵∠BAD=30°,AD=120m,∴BD=AD•tan30°=120×m,在Rt△ACD中,∵∠CAD=60°,AD=120m,∴CD=AD•tan60°=120×=120m,∴BC=BD+CD=m.故选D.【点睛】本题考查解直角三角形的应用-仰角俯角问题.2、B【分析】圆锥的侧面积为半径为10的半圆的面积.【详解】解:圆锥的侧面积=半圆的面积=,故选B.【点睛】解决本题的关键是把圆锥的侧面积转换为规则图形的面积.3、A【分析】利用同角的余角相等可得∠A=∠BCD,再根据锐角三角函数的定义可得答案.【详解】解:∵∠ACB=90°,CD⊥AB,∴∠A+∠DCA=90°,∠DCA+∠BCD=90°,∴∠A=∠BCD,∴sinA=sin∠BCD=;cosA=cos∠BCD=;tanA=;cosB=;所以B、C、D均错误故选:A.【点睛】本题考查的是锐角三角函数定义,理解熟记锐角三角函数定义是解题关键,需要注意的是锐角三角函数是在直角三角形的条件下定义的.4、A【分析】以点O为位似中心,将△ABC缩小后得到△A′B′C′,OB=1OB′,可得△A′B′C′与△ABC的位似比,然后由相似三角形的性质可得△A′B′C′与△ABC的周长比.【详解】∵以点O为位似中心,将△ABC缩小后得到△A′B′C′,OB=1OB′,,∴△A′B′C′与△ABC的位似比为:1:1,∴△A′B′C′与△ABC的周长比为:1:1.故选:A.【点睛】此题考查了位似图形的性质.此题难度不大,注意三角形的周长比等于相似比.5、B【分析】根据从左面看得到的图形是左视图,可得答案.【详解】解:如图所示,几何体的左视图是:.故选:B.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,从左面看得到的图形是左视图.6、C【分析】易得这个几何体共有3层,由俯视图可知第一层正方体的个数为4,由主视图可知第二层最少为2块,最多的正方体的个数为3块,第三层只有一块,相加即可.【详解】由主视图可得:这个几何体共有3层,由俯视图可知第一层正方体的个数为4,由主视图可知第二层最少为2块,最多的正方体的个数为3块,第三层只有一块,故:最多为3+4+1=8个最少为2+4+1=7个故选C【点睛】本题考查由三视图判断几何体,熟练掌握立体图形的三视图是解题关键.7、C【分析】先利用勾股定理计算出AB=BC=,AD=,CD=,AC=,再利用勾股定理的逆定理可得到∠ABC=∠ADC=90°,则CB⊥AB,CD⊥AD,根据角平分线定理的逆定理可判断点C不在∠BAD的角平分线上,则根据三角形内心的定义可对①进行判断;由于HA=HB=HC=HD=,则根据三角形外心的定义可对②③④进行判断.【详解】解:∵AB=BC=,AD=,CD=,AC=,∴AB2+BC2=AC2,CD2+AD2=AC2,∴△ABC和△ADC都为直角三角形,∠ABC=∠ADC=90°,∵CB⊥AB,CD⊥AD,而CB≠CD,∴点C不在∠BAD的角平分线上,∴点H不是△ABD的内心,所以①错误;∵HA=HB=HC=HD=,∴点H是△ABD的外心,点H是△BCD的外心,点H是△ADC的外心,所以②③④正确.故选:C.【点睛】本题考查了三角形的内心:三角形的内心到三角形三边的距离相等;三角形的内心与三角形顶点的连线平分这个内角.也考查了三角形的外心和勾股定理.8、D【分析】根据已知条件可知、都是含角的直角三角形,先利用含角的直角三角形的性质求得,再结合勾股定理即可求得答案.【详解】解:连接、,如图:∵∴∴∴在中,∵是的直径∴∴在中,,即∴∴∴∴的半径为.故选:D【点睛】本题考查了圆的一些基本性质、含角的直角三角形的性质以及勾股定理,添加适当的辅助线可以更顺利地解决问题.9、C【分析】如图连接BF交y轴于P,由BC∥GF可得=,再根据线段的长即可求出GP,PC,即可得出P点坐标.【详解】连接BF交y轴于P,∵四边形ABCD和四边形EFGO是矩形,点B,F的坐标分别为(-4,4),(2,1),∴点C的坐标为(0,4),点G的坐标为(0,1),∴CG=3,∵BC∥GF,∴==,∴GP=1,PC=2,∴点P的坐标为(0,2),故选C.【点睛】此题主要考查位似图形的性质,解题的关键是根据位似图形的对应线段成比例.10、B【分析】根据一元二次方程的解的定义,将x=m代入已知方程,即可求得(m2+m)的值,然后将其整体代入所求的代数式进行求值即可.【详解】依题意得:m2+m-1=0,
则m2+m=1,
所以2m2+2m+2018=2(m2+m)+2018=2×1+2018=1.
故选:B.【点睛】此题考查一元二次方程的解.解题关键在于能够使方程左右两边相等的未知数的值.即用这个数代替未知数所得式子仍然成立.11、D【解析】根据二次函数的对称轴公式计算即可,其中a为二次项系数,b为一次项系数.【详解】由二次函数的对称轴公式得:故选:D.【点睛】本题考查了二次函数的对称轴公式,熟记公式是解题关键.12、B【分析】根据概率公式直接解答即可.【详解】∵共有四个景点,分别是永宁瞻胜、万芳华台、丝路花雨、九州花境,∴他选择的景点恰为丝路花雨的概率为;故选:B.【点睛】本题考查了概率的知识.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.二、填空题(每题4分,共24分)13、k>【解析】据题意可知方程没有实数根,则有△=b2-4ac<0,然后解得这个不等式求得k的取值范围即可.【详解】∵关于x的方程x2-5x+k=0没有实数根,∴△<0,即△=25-4k<0,∴k>,故答案为:k>.【点睛】本题主要考查了一元二次方程根的判别式(△=b2-4ac)判断方程的根的情况:一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac有:当△<0时,方程无实数根.基础题型比较简单.14、y=2x﹣1【分析】过点C作CD⊥x轴于点D,易知△ACD≌△BAO(AAS),已知A(4,0),B(0,2),从而求得点C坐标,设直线AC的解析式为y=kx+b,将点A,点C坐标代入求得k和b,从而得解.【详解】解:∵A(4,0),B(0,2),∴OA=4,OB=2,过点C作CD⊥x轴于点D,∵∠ABO+∠BAO=∠BAO+∠CAD,∴∠ABO=∠CAD,在△ACD和△BAO中,∴△ACD≌△BAO(AAS)∴AD=OB=2,CD=OA=4,∴C(6,4)设直线AC的解析式为y=kx+b,将点A,点C坐标代入得,∴∴直线AC的解析式为y=2x﹣1.故答案为:y=2x﹣1.【点睛】本题是几何图形旋转的性质与待定系数法求一次函数解析式的综合题,求得C的坐标是解题的关键,难度中等.15、【解析】利用位似图形的性质结合位似比等于相似比得出答案.【详解】四边形ABCD与四边形EFGH位似,其位似中心为点O,且,,则,故答案为:.【点睛】本题考查了位似的性质,熟练掌握位似的性质是解题的关键.16、【分析】先把代入求出n的值,然后根据图像解答即可.【详解】把代入,得-n-2=-4,∴n=2,∴当x<2时,.故答案为:x<2.【点睛】本题主要考查一次函数图像上点的坐标特征,以及一次函数和一元一次不等式的关系、数形结合思想的应用.解决此类问题关键是仔细观察图形,注意几个关键点(交点、原点等),做到数形结合.17、【分析】证明,利用相似比列出关于AD,DE,EC,CF的关系式,从而求出长的取值范围.【详解】∵∴∴∵四边形是矩形∴∴∴∴∴∴因为∴故答案为:.【点睛】本题考查了一元二次方程的最值问题,掌握相似三角形的性质以及判定、解一元二次方程得方法是解题的关键.18、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.【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°.【点睛】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°.三、解答题(共78分)19、(1)证明见详解;(2).【分析】(1)连接AE,求出∠EAD+∠AFE=90°,推出∠BCE=∠BFC,∠EAD=∠ACE,求出∠BCE+∠ACE=90°,根据切线的判定推出即可.
(2)根据AC=4,=,求出BC=3,AB=5,BF=3,AF=2,根据∠EAD=∠ACE,∠E=∠E证△AEF∽△CEA,推出EC=2EA,设EA=x,EC=2x,由勾股定理得出,求出即可.【详解】(1)答:BC与⊙O相切.
证明:连接AE,
∵AC是⊙O的直径
∴∠E=90°,
∴∠EAD+∠AFE=90°,
∵BF=BC,
∴∠BCE=∠BFC=∠AFE,
∵E为弧AD中点,
∴∠EAD=∠ACE,
∴∠BCE+∠ACE=∠EAD+∠AFE=90°,
∴AC⊥BC,
∵AC为直径,
∴BC是⊙O的切线.
(2)解:∵⊙O的半为2,
∴AC=4,
∵=∴BC=3,AB=5,
∴BF=3,AF=5-3=2,
∵∠EAD=∠ACE,∠E=∠E,
∴△AEF∽△CEA,
∴∴EC=2EA,
设EA=x,则有EC=2x,
由勾股定理得:,∴(负数舍去),
即.【点睛】本题考查了切线的判定,等腰三角形的性质,勾股定理,相似三角形的性质和判定的应用,主要考查学生的推理能力.20、(1)详见解析;(2)2秒;(3)2秒或秒或秒.【分析】(1)由题意通过计算发现EQ=FQ=6,由此即可证明;(2)根据题意利用三角形的面积建立方程即可得出结论;(3)由题意分点E在Q的左侧以及点E在Q的右侧这两种情况,分别进行分析即可得出结论.【详解】解:(1)证明:若运动时间t=秒,则BE=2×=(cm),DF=(cm),∵四边形ABCD是矩形∴AD=BC=8(cm),AB=DC=6(cm),∠D=∠BCD=90°∵∠D=∠FQC=∠QCD=90°,∴四边形CDFQ也是矩形,∴CQ=DF,CD=QF=6(cm),∴EQ=BC﹣BE﹣CQ=8﹣﹣=6(cm),∴EQ=QF=6(cm),又∵FQ⊥BC,∴△EQF是等腰直角三角形;(2)由(1)知,CE=8﹣2t,CQ=t,在Rt△ABC中,tan∠ACB==,在Rt△CPQ中,tan∠ACB===,∴PQ=t,∵△EPC的面积为3cm2,∴S△EPC=CE×PQ=×(8﹣2t)×t=3,∴t=2秒,即t的值为2秒;(3)解:分两种情况:Ⅰ.如图1中,点E在Q的左侧.①∠PEQ=∠CAD时,△EQP∽△ADC,∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠CAD=∠ACB,∵△EQP∽△ADC,∴∠CAD=∠QEP,∴∠ACB=∠QEP,∴EQ=CQ,∴CE=2CQ,由(1)知,CQ=t,CE=8-2t,∴8-2t=2t,∴t=2秒;②∠PEQ=∠ACD时,△EPQ∽△CAD,∴,∵FQ⊥BC,∴FQ∥AB,∴△CPQ∽△CAB,∴,即,解得:,∴,解得:;Ⅱ.如图2中,点E在Q的右侧.∵0<t<4,∴点E不能与点C重合,∴只存在△EPQ∽△CAD,可得,即,解得:;综上所述,t的值为2秒或秒或秒时,△EPQ与△ADC相似.【点睛】本题是相似形综合题,主要考查矩形的性质和判定,三角函数,相似三角形的判定和性质,用方程的思想解决问题是解本题的关键.21、(1)甲的平均成绩是8,乙的平均成绩是8,(2)推荐甲参加省比赛更合适.理由见解析.【分析】(1)根据平均数的计算公式即可得甲、乙两名运动员的平均成绩;(2)根据方差公式即可求出甲、乙两名运动员的方差,进而判断出荐谁参加省比赛更合适.【详解】(1)甲的平均成绩是:(9+8+8+7)÷4=8,乙的平均成绩是:(10+6+7+9)÷4=8,(2)甲的方差是:=,乙的方差是:=.所以推荐甲参加省比赛更合适.理由如下:两人的平均成绩相等,说明实力相当;但是甲的四次测试成绩的方差比乙小,说明甲发挥较为稳定,故推荐甲参加省比赛更合适.【点睛】本题考查了方差、算术平均数,解决本题的关键是掌握方差、算术平均数的计算公式.22、(1)点D的运动速度为1单位长度/秒,点C坐标为(4,0).(2);;.(3)①当点C′在线段BC上时,S=t2;②当点C′在CB的延长线上,S=−t2+t−;③当点E在x轴负半轴,S=t2−4t+1.【分析】(1)根据直线的解析式先找出点B的坐标,结合图象可知当t=时,点C′与点B重合,通过三角形的面积公式可求出CE的长度,结合勾股定理可得出OE的长度,由OC=OE+EC可得出OC的长度,即得出C点的坐标,再由勾股定理得出BC的长度,根据CD=BC,结合速度=路程÷时间即可得出结论;(2)结合D点的运动以及面积S关于时间t的函数图象的拐点,即可得知当“当t=k时,点D与点B重合,当t=m时,点E和点O重合”,结合∠C的正余弦值通过解直角三角形即可得出m、k的值,再由三角形的面积公式即可得出n的值;(3)随着D点的运动,按△DEC′与△BOC的重叠部分形状分三种情况考虑:①通过解直角三角形以及三角形的面积公式即可得出此种情况下S关于t的函数关系式;②由重合部分的面积=S△CDE−S△BC′F,通过解直角三角形得出两个三角形的各边长,结合三角形的面积公式即可得出结论;③通过边与边的关系以及解直角三角形找出BD和DF的值,结合三角形的面积公式即可得出结论.【详解】(1)令x=0,则y=2,即点B坐标为(0,2),∴OB=2.当t=时,B和C′点重合,如图1所示,此时S=×CE•OB=,∴CE=,∴BE=.∵OB=2,∴OE=,∴OC=OE+EC=+=4,BC=,CD=,÷=1(单位长度/秒),∴点D的运动速度为1单位长度/秒,点C坐标为(4,0).故答案为:1单位长度/秒;(4,0);(2)根据图象可知:当t=k时,点D与点B重合,此时k==2;当t=m时,点E和点O重合,如图2所示.sin∠C===,cos∠C=,OD=OC•sin∠C=4×=,CD=OC•cos∠C=4×=.∴m==,n=BD•OD=×(2−)×=.故答案为:;;2.(3)随着D点的运动,按△DEC′与△BOC的重叠部分形状分三种情况考虑:①当点C′在线段BC上时,如图3所示.此时CD=t,CC′=2t,0<CC′≤BC,∴0<t≤.∵tan∠C=,∴DE=CD•tan∠C=t,此时S=CD•DE=t2;②当点C′在CB的延长线上,点E在线段OC上时,如图4所示.此时CD=t,BC′=2t−2,DE=CD•tan∠C=t,CE==t,OE=OC−CE=4−t,∵,即,解得:<t≤.由(1)可知tan∠OEF==,∴OF=OE•tan∠OEF=t,BF=OB−OF=,∴FM=BF•cos∠C=.此时S=CD•DE−BC′•FM=−;③当点E在x轴负半轴,点D在线段BC上时,如图5所示.此时CD=t,BD=BC−CD=2−t,CE=t,DF=,∵,即,∴<t≤2.此时S=BD•DF=×2×(2−t)2=t2−4t+1.综上,当点C′在线段BC上时,S=t2;当点C′在CB的延长线上,S=−t2+t−;当点E在x轴负半轴,S=t2−4t+1.【点睛】本题考查了勾股定理、解直角三角形以及三角形的面积公式,解题的关键是:(1)求出BC、OC的长度;(2)根据图象能够了解当t=m和t=k时,点DE的位置;(3)分三种情况求出S关于t的函数关系式.本题属于中档题,(1)(2)难度不大;(3)需要画出图形,利用数形结合,通过解直角三角形以及三角形的面积公式找出S关于t的函数解析式.23、(1)证明见解析;(2)成立,证明见解析;(3),图详见解析.【分析】(1)利用已知条件易证,则有,,从而有,再利用直角三角形的斜边中线的性质即可得出结论;(2)由已知条件易证,由全等三角形的性质证明,最后利用直角三角形的斜边中线的性质即可得出结论;(3)由已知条件易证,由全等三角形的性质证明,最后利用等腰三角形的性质和特殊角的三角函数值即可求出答案.【详解】(1)证明:,
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