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文档简介
2022-2023学年九上数学期末模拟试卷考生须知: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(每题4分,共48分)1.某商场降价销售一批名牌衬衫,已知所获利润y(元)与降价x(元)之间的关系是y=-2x2+60x+800,则利润获得最多为()A.15元 B.400元 C.800元 D.1250元2.二次函数y=3(x–2)2–5与y轴交点坐标为()A.(0,2) B.(0,–5) C.(0,7) D.(0,3)3.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4.如图,已知△ABC,AB<BC,用尺规作图的方法在BC上取一点P,使得PA+PC=BC,则下列选项正确的是()A. B. C. D.5.已知如图中,点为,的角平分线的交点,点为延长线上的一点,且,,若,则的度数是().A. B. C. D.6.关于的一元二次方程的根的情况是()A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根C.无实数根 D.不能确定7.抛物线与坐标轴的交点个数为()A.个 B.个或个 C.个 D.不确定8.如图所示的几何体是由一些正方体组合而成的立体图形,则这个几何体的俯视图是A. B. C. D.9.在平面直角坐标系中,点所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限10.如图,△OAB∽△OCD,OA:OC=3:2,∠A=α,∠C=β,△OAB与△OCD的面积分别是S1和S2,△OAB与△OCD的周长分别是C1和C2,则下列等式一定成立的是()A. B. C. D.11.如图,一张矩形纸片ABCD的长BC=xcm,宽AB=ycm,以宽AB为边剪去一个最大的正方形ABEF,若剩下的矩形ECDF与原矩形ABCD相似,则的值为()A. B. C. D.12.一元二次方程的常数项是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,一小球沿与地面成一定角度的方向飞出,小球的飞行路线是一条抛物线,如果不考虑空气阻力,小球的飞行高度y(单位:m)与飞行时间x(单位:s)之间具有函数关系y=﹣5x2+20x,在飞行过程中,当小球的行高度为15m时,则飞行时间是_____.14.如图,正方形ABEF与正方形BCDE有一边重合,那么正方形BCDE可以看成是由正方形ABEF绕点O旋转得到的,则图中点O的位置为_____.15.如图,在中,交于点,交于点.若、、,则的长为_________.16.方程x2﹣4x﹣6=0的两根和等于_____,两根积等于_____.17.如图,一张桌子上重叠摆放了若干枚一元硬币,从三个不同方向看它得到的平面图形如图所示,那么桌上共有_______枚硬币.18.关于x的方程kx2-4x-=0有实数根,则k的取值范围是.三、解答题(共78分)19.(8分)已知:如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC="3",tan∠BAC=,将∠ABC对折,使点C的对应点H恰好落在直线AB上,折痕交AC于点O,以点O为坐标原点,AC所在直线为x轴建立平面直角坐标系(1)求过A、B、O三点的抛物线解析式;(2)若在线段AB上有一动点P,过P点作x轴的垂线,交抛物线于M,设PM的长度等于d,试探究d有无最大值,如果有,请求出最大值,如果没有,请说明理由.(3)若在抛物线上有一点E,在对称轴上有一点F,且以O、A、E、F为顶点的四边形为平行四边形,试求出点E的坐标.20.(8分)矩形的长和宽分别是4cm,3cm,如果将长和宽都增加xcm,那么面积增加ycm2(1)求y与x之间的关系式.(2)求当边长增加多少时,面积增加8cm2.21.(8分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线交y轴于点为A,顶点为D,对称轴与x轴交于点H.(1)求顶点D的坐标(用含m的代数式表示);(2)当抛物线过点(1,-2),且不经过第一象限时,平移此抛物线到抛物线的位置,求平移的方向和距离;(3)当抛物线顶点D在第二象限时,如果∠ADH=∠AHO,求m的值.22.(10分)解下列方程:23.(10分)如图,在▱ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E、F是AD上的点,且AE=EF=FD.连接BE、BF,使它们分别与AO相交于点G、H.(1)求EG:BG的值;(2)求证:AG=OG;(3)设AG=a,GH=b,HO=c,求a:b:c的值.24.(10分)如图,AB和DE直立在地面上的两根立柱,已知AB=5m,某一时刻AB在太阳光下的影子长BC=3m.(1)在图中画出此时DE在太阳光下的影子EF;(2)在测量AB影子长时,同时测量出EF=6m,计算DE的长.25.(12分)如图,在△ABC中,AB=AC,点D为BC的中点,经过AD两点的圆分别与AB,AC交于点E、F,连接DE,DF.(1)求证:DE=DF;(2)求证:以线段BE+CF,BD,DC为边围成的三角形与△ABC相似,26.已知正方形ABCD中,E为对角线BD上一点,过点E作EF⊥BD交BC于点F,连接DF,G为DF的中点,连接EG,(1)如图1,求证:EG=CG;(2)将图1中的ΔBEF绕点B逆时针旋转45°,如图2,取DF的中点G,连接EG,CG.问((3)将图1中的ΔBEF绕点B逆时计旋转任意角度,如图3,取DF的中点G,连接EG,CG.问(
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】将函数关系式转化为顶点式,然后利用开口方向和顶点坐标即可求出最多的利润.【详解】解:y=-2x2+60x+800=-2(x-15)2+1250∵-2<0故当x=15时,y有最大值,最大值为1250即利润获得最多为1250元故选:D.【点睛】此题考查的是利用二次函数求最值,掌握将二次函数的一般式转化为顶点式求最值是解决此题的关键.2、C【分析】由题意使x=0,求出相应的y的值即可求解.【详解】∵y=3(x﹣2)2﹣5,∴当x=0时,y=7,∴二次函数y=3(x﹣2)2﹣5与y轴交点坐标为(0,7).故选C.【点睛】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征,解题的关键是二次函数图象上的点满足其解析式.3、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.4、B【详解】由PB+PC=BC和PA+PC=BC易得PA=PB,根据线段垂直平分线定理的逆定理可得点P在AB的垂直平分线上,于是可判断D选项正确.故选B.考点:作图—复杂作图5、C【分析】连接BO,证O是△ABC的内心,证△BAO≌△DAO,得∠D=∠ABO,根据三角形外角性质得∠ACO=∠BCO=∠D+∠COD=2∠D,即∠ABC=∠ACO=∠BCO,再推出∠OAD+∠D=180°-138°=42°,得∠BAC+∠ACO=84°,根据三角形内角和定理可得结果.【详解】连接BO,由已知可得因为AO,CO平分∠BAC和∠BCA所以O是△ABC的内心所以∠ABO=∠CBO=∠ABC因为AD=AB,OA=OA,∠BAO=∠DAO所以△BAO≌△DAO所以∠D=∠ABO所以∠ABC=2∠ABO=2∠D因为OC=CD所以∠D=∠COD所以∠ACO=∠BCO=∠D+∠COD=2∠D所以∠ABC=∠ACO=∠BCO因为∠AOD=138°所以∠OAD+∠D=180°-138°=42°所以2(∠OAD+∠D)=84°即∠BAC+∠ACO=84°所以∠ABC+∠BCO=180°-(∠BAC+∠ACO)=180°-84°=96°所以∠ABC=96°=48°故选:C【点睛】考核知识点:三角形的内心.利用全等三角形性质和角平分线性质和三角形内外角定理求解是关键.6、A【分析】根据根的判别式即可求解判断.【详解】∵△=b2-4ac=m2+4>0,故方程有两个不相等的实数根,故选A.【点睛】此题主要考查一元二次方程根的判别式,解题的关键是熟知判别式的性质.7、C【分析】根据题意,与y轴有一个交点,令y=0,利用根的判别式进行判断一元二次方程的根的情况,得到与x轴的交点个数,即可得到答案.【详解】解:抛物线与y轴肯定有一个交点;令y=0,则,∴==;∴抛物线与x轴有2个交点;∴抛物线与坐标轴的交点个数有3个;故选:C.【点睛】本题考查了二次函数与坐标轴的交点情况,以及一元二次方程根的判别式,解题的关键是掌握二次函数的性质,正确得到与坐标轴的交点.8、A【解析】从正面看到的图叫做主视图,从左面看到的图叫做左视图,从上面看到的图叫做俯视图.根据图中正方体摆放的位置,从上面看,下面一行左面是横放2个正方体,上面一行右面是一个正方体.故选A.9、D【分析】根据各象限内点的坐标特征进行判断即可得.【详解】因则点位于第四象限故选:D.【点睛】本题考查了平面直角坐标系象限的性质,象限的符号规律:第一象限、第二象限、第三象限、第四象限,熟记象限的性质是解题关键.10、D【解析】A选项,在△OAB∽△OCD中,OB和CD不是对应边,因此它们的比值不一定等于相似比,所以A选项不一定成立;B选项,在△OAB∽△OCD中,∠A和∠C是对应角,因此,所以B选项不成立;C选项,因为相似三角形的面积比等于相似比的平方,所以C选项不成立;D选项,因为相似三角形的周长比等于相似比,所以D选项一定成立.故选D.11、B【分析】根据相似多边形对应边的比相等,可得到一个方程,解方程即可求得.【详解】∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=xcm,∵四边形ABEF是正方形,∴EF=AB=ycm,∴DF=EC=(x﹣y)cm,∵矩形FDCE与原矩形ADCB相似,∴DF:AB=CD:AD,即:∴=,故选B.【点睛】本题考查了相似多边形的性质、矩形的性质、翻折变换的性质;根据相似多边形对应边的比相等得出方程是解决本题的关键.12、A【分析】在一元二次方程的一般形式下,可得出一元二次方程的常数项.【详解】解:由,所以方程的常数项是故选A.【点睛】本题考查的是一元二次方程的一般形式及各项系数,掌握以上知识是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、1s或3s【解析】根据题意可以得到15=﹣5x2+20x,然后求出x的值,即可解答本题.【详解】∵y=﹣5x2+20x,∴当y=15时,15=﹣5x2+20x,得x1=1,x2=3,故答案为1s或3s.【点睛】本题考查二次函数的应用、一元二次方程的应用,解答本题的关键是明确题意,利用二次函数的性质和一元二次方程的知识解答.14、点B或点E或线段BE的中点.【分析】由旋转的性质分情况讨论可求解;【详解】解:∵正方形BCDE可以看成是由正方形ABEF绕点O旋转得到的,∴若点A与点E是对称点,则点B是旋转中心是点B;若点A与点D是对称点,则点B是旋转中心是BE的中点;若点A与点E是对称点,则点B是旋转中心是点E;故答案为:点B或点E或线段BE的中点.【点睛】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,利用分类讨论是本题的关键.15、6【分析】接运用平行线分线段成比例定理列出比例式,借助已知条件即可解决问题.【详解】,∵DE∥BC,∴,即,解得:,故答案为:.【点睛】本题主要考查了平行线分线段成比例定理及其应用问题;运用平行线分线段成比例定理正确写出比例式是解题的关键.16、4﹣6【分析】根据一元二次方程根与系数的关系即可得答案.【详解】设方程的两个根为x1、x2,∵a=1,b=-4,c=-6,∴x1+x2=-=4,x1·x2==-6,故答案为4,﹣6【点睛】本题考查一元二次方程根与系数的关系,若一元二次方程y=ax2+bx+c(a≠0)的两个根为x1、x2,那么,x1+x2=-,x1·x2=;熟练掌握韦达定理是解题关键.17、1【分析】从俯视图中可以看出最底层硬币的个数及形状,从主视图可以看出每一层硬币的层数和个数,从左视图可看出每一行硬币的层数和个数,从而算出总的个数.【详解】解:三堆硬币的个数相加得:3+4+2=1.
∴桌上共有1枚硬币.
故答案为:1.【点睛】考查学生对三视图掌握程度和灵活运用能力,同时也体现了对空间想象能力方面的考查.如果掌握口诀“俯视图打地基,正视图疯狂盖,左视图拆违章”就更容易得到答案.18、k≥-1【解析】试题分析:当k=0时,方程变为一元一次方程,有实数根;当k≠0时,则有△=(-4)2-4×(-)k≥0,解得k≥-1;综上可得k≥-1.考点:根的判别式.三、解答题(共78分)19、(1)y=;(2)当t=时,d有最大值,最大值为2;(3)在抛物线上存在三个点:E1(,-),E2(,),E3(-,),使以O、A、E、F为顶点的四边形为平行四边形.【解析】(1)在Rt△ABC中,根据∠BAC的正切函数可求得AC=1,再根据勾股定理求得AB,设OC=m,连接OH由对称性知,OH=OC=m,BH=BC=3,∠BHO=∠BCO=90°,即得AH=AB-BH=2,OA=1-m.在Rt△AOH中,根据勾股定理可求得m的值,即可得到点O、A、B的坐标,根据抛物线的对称性可设过A、B、O三点的抛物线的解析式为:y=ax(x-),再把B点坐标代入即可求得结果;(2)设直线AB的解析式为y=kx+b,根据待定系数法求得直线AB的解析式,设动点P(t,),则M(t,),先表示出d关于t的函数关系式,再根据二次函数的性质即可求得结果;(3)设抛物线y=的顶点为D,先求得抛物线的对称轴,与抛物线的顶点坐标,根据抛物线的对称性,A、O两点关于对称轴对称.分AO为平行四边形的对角线时,AO为平行四边形的边时,根据平行四边形的性质求解即可.【详解】(1)在Rt△ABC中,∵BC=3,tan∠BAC=,∴AC=1.∴AB=.设OC=m,连接OH由对称性知,OH=OC=m,BH=BC=3,∠BHO=∠BCO=90°,∴AH=AB-BH=2,OA=1-m.∴在Rt△AOH中,OH2+AH2=OA2,即m2+22=(1-m)2,得m=.∴OC=,OA=AC-OC=,∴O(0,0)A(,0),B(-,3).设过A、B、O三点的抛物线的解析式为:y=ax(x-).把x=,y=3代入解析式,得a=.∴y=x(x-)=.即过A、B、O三点的抛物线的解析式为y=.(2)设直线AB的解析式为y=kx+b,根据题意得,解之得,.∴直线AB的解析式为y=.设动点P(t,),则M(t,).∴d=()—()=—=∴当t=时,d有最大值,最大值为2.(3)设抛物线y=的顶点为D.∵y==,∴抛物线的对称轴x=,顶点D(,-).根据抛物线的对称性,A、O两点关于对称轴对称.当AO为平行四边形的对角线时,抛物线的顶点D以及点D关于x轴对称的点F与A、O四点为顶点的四边形一定是平行四边形.这时点D即为点E,所以E点坐标为().当AO为平行四边形的边时,由OA=,知抛物线存在点E的横坐标为或,即或,分别把x=和x=代入二次函数解析式y=中,得点E(,)或E(-,).所以在抛物线上存在三个点:E1(,-),E2(,),E3(-,),使以O、A、E、F为顶点的四边形为平行四边形.考点:二次函数的综合题点评:此题综合性较强,难度较大,注意掌握辅助线的作法是解此题的关键,注意数形结合思想与方程思想的应用.20、(1)y=(4+x)(3+x)-12=x2+7x;(2)边长增加1cm时,面积增加8cm2.【分析】(1)根据题意,借助于矩形面积,直接解答;(2)在(1)中,把y=8代入即可解答.【详解】解:(1)由题意可得:(4+x)(3+x)-3×4=y,化简得:y=x2+7x;(2)把y=8代入解析式y=x2+7x中得:x2+7x-8=0,解之得:x1=1,x2=-8(舍去).∴当边长增加1cm时,面积增加8cm221、(1)顶点D(m,1-m);(1)向左平移了1个单位,向上平移了1个单位;(3)m=-1或m=-1.【解析】试题分析:把抛物线的方程配成顶点式,即可求得顶点坐标.把点代入求出抛物线方程,根据平移规律,即可求解.分两种情况进行讨论.试题解析:(1)∵,∴顶点D(m,1-m).(1)∵抛物线过点(1,-1),∴.即,∴或(舍去),∴抛物线的顶点是(1,-1).∵抛物线的顶点是(1,1),∴向左平移了1个单位,向上平移了1个单位.(3)∵顶点D在第二象限,∴.情况1,点A在轴的正半轴上,如图(1).作于点G,∵A(0,),D(m,-m+1),∴H(),G(),∴.∴.整理得:.∴或(舍).情况1,点A在轴的负半轴上,如图(1).作于点G,∵A(0,),D(m,-m+1),∴H(),G(),∴.∴.整理得:.∴或(舍),或22、x1=5,x2=1.【解析】移项后分解因式,即可得出两个一元一次方程,求出方程的解即可.【详解】x2-10x+25=2(x-5),
(x-5)2-2(x-5)=0,
(x-5)(x-5-2)=0,
x-5=0,x-5-2=0,
x1=5,x2=1.【点睛】本题考查了解一元二次方程,能把一元二次方程转化成一元一次方程是解此题的关键.23、(1)1:3;(1)见解析;(3)5:3:1.【分析】(1)根据平行四边形的性质可得AO=AC,AD=BC,AD∥BC,从而可得△AEG∽△CBG,由AE=EF=FD可得BC=3AE,然后根据相似三角形的性质,即可求出EG:BG的值;(1)根据相似三角形的性质可得GC=3AG,则有AC=4AG,从而可得AO=AC=1AG,即可得到GO=AO﹣AG=AG;(3)根据相似三角形的性质可得AG=AC,AH=AC,结合AO=AC,即可得到a=AC,b=AC,c=AC,就可得到a:b:c的值.【详解】(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AO=AC,AD=BC,AD∥BC,∴△AEG∽△CBG,∴.∵AE=EF=FD,∴BC=AD=3AE,∴GC=3AG,GB=3EG,∴EG:BG=1:3;(1)∵GC=3AG(已证),∴AC=4AG,∴AO=AC=1AG,∴GO=AO﹣AG=AG;(3)∵AE=EF=FD,∴BC=AD=3AE,AF=1AE.∵AD∥BC,∴△AFH∽△CBH,∴,∴=,即AH=AC.∵AC=4AG,∴a=AG=AC,b=AH﹣AG=AC﹣AC=AC,c=AO﹣AH=AC﹣AC=AC,∴a:b:c=::=5:3:1.24、(1)详见解析;(2)10m【分析】(1)连接AC,过点D作DF∥AC,交直线BC于点F,线段EF即为DE的投影;(2)易证△ABC∽△DEF,再根据相似三角形的对应边成比例进行解答即可.【详解】(1)连接AC,过点D作DF∥AC,交直线BC于点F,线段EF即为DE的投影.(2)∵AC∥DF,∴∠ACB=∠DFE,∵∠ABC=∠DEF=90°,∴△ABC∽△DEF,∴AB:DE=BC:EF,∵AB=5m,BC=3m,EF=6m,∴5:DE=3:6,∴DE=10m.【点睛】本题主要考查相似三角形的应用,解此题的关键在于熟练掌握相似三角形的判定与性质.25、(1)详见解析;(2)详见解析【分析】(1)连接AD,证明∠BAD=∠CAD即可得出,则结论得出;(2)在AE上截取EG=CF,连接DG,证明△GED≌△CFD,得出DG=CD,∠EGD=∠C,则可得出结论△DBG∽△ABC.【详解】(1)证明:连接AD,∵AB=AC,BD=DC,∴∠BAD=∠CAD,∴,∴DE=DF.(2)证明:在AE上截取EG=CF,连接DG,∵四边形AEDF内接于圆,∴∠DFC=∠DEG,∵DE=DF,∴△GED≌△CFD(SAS),∴DG=CD,∠EGD=∠C,∵AB=AC,∴∠B=∠C,∴△DBG∽△ABC,即以线段BE+CF,BD,DC为边围成的三角形与△ABC相似.【点睛】本题考查了圆的综合问题,熟练掌握圆的内接四边形性质与相似三角形的判定是解题的关键.26、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.【解析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可证出CG=EG.
(2)结论仍然成立,连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点;再证明△DAG≌△DCG,得出AG=CG;再证出△DMG≌△FNG,得到MG=NG;再证明△AMG≌△ENG,得出AG=EG;最后证出CG=EG.
(3)结论依然成立.过F作CD的平行线并延长CG交于M点,连接EM、EC,过F作FN垂直于AB于N.由于G为FD中点,易证△CDG≌△MFG,得到CD=FM,又因为BE=EF,易证∠EFM=∠EBC,则△EFM≌△EBC,∠FEM=∠BEC,EM=EC,得出△MEC是等腰直角三角形,就可以得出结论.【详解】(1)在RtΔFCD中,G为DF∴CG=
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