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文档简介
2023-2024学年九上数学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知△ABC∽△A′B′C′,且相似比为1:1.则△ABC与△A′B′C′的周长比为()A.1:1 B.1:6 C.1:9 D.1:2.数据3、4、6、7、x的平均数是5,这组数据的中位数是()A.4 B.4.5 C.5 D.63.一块蓄电池的电压为定值,使用此蓄电池为电源时,电流I(A)与电阻R(Ω)之间的函数关系如图所示,如果以此蓄电池为电源的用电器限制电流不得超过10A,那么此用电器的可变电阻应(
)A.不小于4.8Ω B.不大于4.8Ω C.不小于14Ω D.不大于14Ω4.如图,该图形围绕点O按下列角度旋转后,不能与其自身重合的是()A. B. C. D.5.如图,正方形ABCD和正方形CGFE的顶点C,D,E在同一条直线上,顶点B,C,G在同一条直线上.O是EG的中点,∠EGC的平分线GH过点D,交BE于点H,连接FH交EG于点M,连接OH.以下四个结论:①GH⊥BE;②△EHM∽△GHF;③﹣1;④=2﹣,其中正确的结论是()A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④6.某商场将进货价为30元的台灯以40元售出,平均每月能售出600个.这种台灯的售价每上涨1元,其销售量就将减少10个.为了实现平均每月10000元的销售利润,台灯的售价是多少?若设每个台灯涨价为元,则可列方程为()A. B.C. D.7.⊙O的半径为3,点P到圆心O的距离为5,点P与⊙O的位置关系是()A.无法确定 B.点P在⊙O外 C.点P在⊙O上 D.点P在⊙O内8.如图,ABCD是矩形纸片,翻折∠B,∠D,使AD,BC边与对角线AC重叠,且顶点B,D恰好落在同一点O上,折痕分别是CE,AF,则等于()A. B.2 C.1.5 D.9.如图,小明想利用太阳光测量楼高,发现对面墙上有这栋楼的影子,小明边移动边观察,发现站在点处时,可以使自己落在墙上的影子与这栋楼落在墙上的影子重合且高度恰好相同.此时测得墙上影子高(点在同一条直线上).已知小明身高是,则楼高为()A. B. C. D.10.如图,A、B两点在双曲线y=上,分别经过A、B两点向轴作垂线段,已知S阴影=1,则S1+S2=()A.3 B.4 C.5 D.611.方程x2+4x+4=0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.有一个实数根 D.没有实数根12.如图,已知“人字梯”的5个踩档把梯子等分成6份,从上往下的第二个踩档与第三个踩档的正中间处有一条60cm长的绑绳EF,tanα=,则“人字梯”的顶端离地面的高度AD是()A.144cm B.180cm C.240cm D.360cm二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,已知等边,顶点在双曲线上,点的坐标为(2,0).过作,交双曲线于点,过作交轴于,得到第二个等边.过作交双曲线于点,过作交轴于点得到第三个等边;以此类推,…,则点的坐标为______,的坐标为______.14.设m,n分别为一元二次方程x2+2x﹣2018=0的两个实数根,则m2+3m+n=______.15.已知,如图,,,且,则与__________是位似图形,位似比为____________.16.汉代数学家赵爽在注解《周髀算经》时给出的“赵爽弦图”是我国古代数学的瑰宝.如图所示的弦图中,四个直角三角形都是全等的,它们的两直角边之比均为,现随机向该图形内掷一枚小针,则针尖落在阴影区域的概率为__________.17.如图,在△ABC和△APQ中,∠PAB=∠QAC,若再增加一个条件就能使△APQ∽△ABC,则这个条件可以是________.18.如图,已知二次函数顶点的纵坐标为,平行于轴的直线交此抛物线,两点,且,则点到直线的距离为__________三、解答题(共78分)19.(8分)(1)已知二次函数y=x2+bx+c的图象经过点(1,﹣2)与(4,1),求这个二次函数的表达式;(2)请更换第(1)题中的部分已知条件,重新设计一个求二次函数y=x2+bx+c表达式的题目,使所得到的二次函数与(1)题得到的二次函数相同,并写出你的求解过程.20.(8分)现有甲、乙、丙三人组成的篮球训练小组,他们三人之间进行互相传球练习,篮球从一个人手中随机传到另外一个人手中计作传球一次,共连续传球三次.(1)若开始时篮球在甲手中,则经过第一次传球后,篮球落在丙的手中的概率是;(2)若开始时篮球在甲手中,求经过连续三次传球后,篮球传到乙的手中的概率.(请用画树状图或列表等方法求解)21.(8分)如图,矩形AOBC放置在平面直角坐标系xOy中,边OA在y轴的正半轴上,边OB在x轴的正半轴上,抛物线的顶点为F,对称轴交AC于点E,且抛物线经过点A(0,2),点C,点D(3,0).∠AOB的平分线是OE,交抛物线对称轴左侧于点H,连接HF.(1)求该抛物线的解析式;(2)在x轴上有动点M,线段BC上有动点N,求四边形EAMN的周长的最小值;(3)该抛物线上是否存在点P,使得四边形EHFP为平行四边形?如果存在,求出点P的坐标;如果不存在,请说明理由.22.(10分)如图,已知EC∥AB,∠EDA=∠ABF.(1)求证:四边形ABCD是平行四边形;(2)求证:=OE•OF.23.(10分)如图,己知抛物线的图象与轴的一个交点为另一个交点为,且与轴交于点(1)求直线与抛物线的解析式;(2)若点是抛物线在轴下方图象上的-一动点,过点作轴交直线于点,当的值最大时,求的周长.24.(10分)如图,正方形的边长为9,、分别是、边上的点,且.将绕点逆时针旋转,得到.(1)求证:(2)当时,求的长.25.(12分)在正方形中,点是直线上动点,以为边作正方形,所在直线与所在直线交于点,连接.(1)如图1,当点在边上时,延长交于点,与交于点,连接.①求证:;②若,求的值;(2)当正方形的边长为4,时,请直接写出的长.26.如图,破残的圆形轮片上,弦AB的垂直平分线交弧AB于点C,交弦AB于点D.已知:AB,CD.(1)求作此残片所在的圆(不写作法,保留作图痕迹)(2)求(1)中所作圆的半径
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】根据相似三角形的周长比等于相似比即可得出答案.【详解】∵△ABC∽△A′B′C′,且相似比为1:1,∴△ABC与△A′B′C′的周长比为1:1,故选:A.本题考查相似三角形的性质,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于基础题型.2、C【分析】首先根据3、4、6、7、x这组数据的平均数求得x值,再根据中位数的定义找到中位数即可.【详解】由3、4、6、7、x的平均数是1,即得这组数据按照从小到大排列为3、4、1、6、7,则中位数为1.故选C此题考查了平均数计算及中位数的定义,熟练运算平均数及掌握中位数的定义是解题关键.3、A【分析】先由图象过点(1,6),求出U的值.再由蓄电池为电源的用电器限制电流不得超过10A,求出用电器的可变电阻的取值范围.【详解】解:由物理知识可知:I=UR,其中过点(1,6),故U=41,当I≤10时,由R≥4.1故选A.本题考查反比例函数的图象特点:反比例函数y=kx的图象是双曲线,当k>0时,它的两个分支分别位于第一、三象限;当k<04、B【解析】该图形被平分成五部分,因而每部分被分成的圆心角是72°,并且圆具有旋转不变性,因而旋转72度的整数倍,就可以与自身重合.【详解】解:由该图形类同正五边形,正五边形的圆心角是.根据旋转的性质,当该图形围绕点O旋转后,旋转角是72°的倍数时,与其自身重合,否则不能与其自身重合.由于108°不是72°的倍数,从而旋转角是108°时,不能与其自身重合.故选B.本题考查旋转对称图形的概念:把一个图形绕着一个定点旋转一个角度后,与初始图形重合,这种图形叫做旋转对称图形,这个定点叫做旋转对称中心,旋转的角度叫做旋转角.5、A【分析】由四边形ABCD和四边形CGFE是正方形,得出△BCE≌△DCG,推出∠BEC+∠HDE=90°,从而得GH⊥BE;由GH是∠EGC的平分线,得出△BGH≌△EGH,再由O是EG的中点,利用中位线定理,得HO∥BG且HO=BG;由△EHG是直角三角形,因为O为EG的中点,所以OH=OG=OE,得出点H在正方形CGFE的外接圆上,根据圆周角定理得出∠FHG=∠EHF=∠EGF=45°,∠HEG=∠HFG,从而证得△EHM∽△GHF;设HN=a,则BC=2a,设正方形ECGF的边长是2b,则NC=b,CD=2a,由HO∥BG,得出△DHN∽△DGC,即可得出,得到,即a2+2ab-b2=0,从而求得,设正方形ECGF的边长是2b,则EG=2b,得到HO=b,通过证得△MHO∽△MFE,得到,进而得到,进一步得到.【详解】解:如图,∵四边形ABCD和四边形CGFE是正方形,∴BC=CD,CE=CG,∠BCE=∠DCG,在△BCE和△DCG中,∴△BCE≌△DCG(SAS),∴∠BEC=∠BGH,∵∠BGH+∠CDG=90°,∠CDG=∠HDE,∴∠BEC+∠HDE=90°,∴GH⊥BE.故①正确;∵△EHG是直角三角形,O为EG的中点,∴OH=OG=OE,∴点H在正方形CGFE的外接圆上,∵EF=FG,∴∠FHG=∠EHF=∠EGF=45°,∠HEG=∠HFG,∴△EHM∽△GHF,故②正确;∵△BGH≌△EGH,∴BH=EH,又∵O是EG的中点,∴HO∥BG,∴△DHN∽△DGC,设EC和OH相交于点N.设HN=a,则BC=2a,设正方形ECGF的边长是2b,则NC=b,CD=2a,即a2+2ab﹣b2=0,解得:a=b=(﹣1+)b,或a=(﹣1﹣)b(舍去),故③正确;∵△BGH≌△EGH,∴EG=BG,∵HO是△EBG的中位线,∴HO=BG,∴HO=EG,设正方形ECGF的边长是2b,∴EG=2b,∴HO=b,∵OH∥BG,CG∥EF,∴OH∥EF,∴△MHO△MFE,∴,∴EM=OM,∴,∴∵EO=GO,∴S△HOE=S△HOG,∴故④错误,故选A.本题考查了正方形的性质,以及全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,正确求得两个三角形的边长的比是解决本题的关键.6、A【分析】设这种台灯上涨了x元,台灯将少售出10x,根据“利润=(售价-成本)×销量”列方程即可.【详解】解:设这种台灯上涨了x元,则根据题意得,
(40+x-30)(600-10x)=10000.故选:A.解题关键是要读懂题目的意思,根据题目给出的条件,找出合适的等量关系,列出方程.7、B【分析】根据点在圆上,则d=r;点在圆外,d>r;点在圆内,d<r(d即点到圆心的距离,r即圆的半径).【详解】解:∵OP=5>3,
∴点P与⊙O的位置关系是点在圆外.
故选:B.本题主要考查了点与圆的位置关系,理解并掌握点和圆的位置关系与数量之间的等价关系是解题的关键.8、B【详解】解:∵ABCD是矩形,∴AD=BC,∠B=90°,∵翻折∠B,∠D,使AD,BC边与对角线AC重叠,且顶点B,D恰好落在同一点O上,∴AO=AD,CO=BC,∠AOE=∠COF=90°,∴AO=CO,AC=AO+CO=AD+BC=2BC,∴∠CAB=30°,∴∠ACB=60°,∴∠BCE=∠ACB=30°,∴BE=CE,∵AB∥CD,∴∠OAE=∠FCO,在△AOE和△COF中,∵∠OAE=∠FCO,AO=CO,∠AOE=∠COF,∴△AOE≌△COF,∴OE=OF,∴EF与AC互相垂直平分,∴四边形AECF为菱形,∴AE=CE,∴BE=AE,∴=2,故选B.本题考查翻折变换(折叠问题).9、B【分析】过点C作CN⊥AB,可得四边形CDME、ACDN是矩形,即可证明,从而得出AN,进而求得AB的长.【详解】过点C作CN⊥AB,垂足为N,交EF于M点,
∴四边形CDEM、BDCN是矩形,
∴,
∴,依题意知,EF∥AB,
∴,
∴,即:,
∴AN=20,
(米),
答:楼高为21.2米.
故选:B.本题主要考查了相似三角形的应用,把实际问题抽象到相似三角形中,利用相似三角形的相似比,列出方程,通过解方程求解即可,体现了转化的思想.10、D【分析】欲求S1+S1,只要求出过A、B两点向x轴、y轴作垂线段与坐标轴所形成的矩形的面积即可,而矩形面积为双曲线y=的系数k,由此即可求出S1+S1.【详解】∵点A、B是双曲线y=上的点,分别经过A、B两点向x轴、y轴作垂线段,
则根据反比例函数的图象的性质得两个矩形的面积都等于|k|=4,
∴S1+S1=4+4-1×1=2.
故选D.11、B【分析】判断上述方程的根的情况,只要看根的判别式△=b2﹣4ac的值的符号就可以了.【详解】解:∵△=b2﹣4ac=16﹣16=0∴方程有两个相等的实数根.故选:B.本题考查了一元二次方程根的判别式的应用.总结:一元二次方程根的情况与判别式△的关系:(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;(3)△<0⇔方程没有实数根.12、B【解析】试题分析:解:如图:根据题意可知::△AFO∽△ABD,OF=EF=30cm∴,∴∴CD=72cm,∵tanα=∴∴AD==180cm.故选B.考点:解直角三角形的应用.二、填空题(每题4分,共24分)13、(2,0),(2,0).【分析】根据等边三角形的性质以及反比例函数图象上点的坐标特征分别求出B2、B3、B4的坐标,得出规律,进而求出点Bn的坐标.【详解】解:如图,作A2C⊥x轴于点C,设B1C=a,则A2C=a,
OC=OB1+B1C=2+a,A2(2+a,a).
∵点A2在双曲线上,
∴(2+a)•a=,
解得a=-1,或a=--1(舍去),
∴OB2=OB1+2B1C=2+2-2=2,
∴点B2的坐标为(2,0);
作A3D⊥x轴于点D,设B2D=b,则A3D=b,
OD=OB2+B2D=2+b,A2(2+b,b).
∵点A3在双曲线y=(x>0)上,
∴(2+b)•b=,
解得b=-+,或b=--(舍去),
∴OB3=OB2+2B2D=2-2+2=2,
∴点B3的坐标为(2,0);
同理可得点B4的坐标为(2,0)即(4,0);
以此类推…,
∴点Bn的坐标为(2,0),
故答案为(2,0),(2,0).本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,等边三角形的性质,正确求出B2、B3、B4的坐标进而得出点Bn的规律是解题的关键.14、2016【解析】由题意可得,,,∵,为方程的个根,∴,,∴.15、7:1【分析】由平行易得△ABC∽△A′B′C′,且两三角形位似,位似比等于OA′:OA.【详解】解:∵A′B′∥AB,B′C′∥BC,
∴△ABC∽△A′B′C′,,,∠A′B′O=∠ABO,∠C′B′O=∠CBO,,∠A′B′C′=∠ABC,
∴△ABC∽△A′B′C′,∴△ABC与△A′B′C′是位似图形,
位似比=AB:A′B′=OA:OA′=(1+3):1=7:1.本题考查了相似图形交于一点的图形的位似图形,位似比等于对应边的比.16、【解析】分析:设勾为2k,则股为3k,弦为k,由此求出大正方形面积和阴影区域面积,由此能求出针尖落在阴影区域的概率.详解:设勾为2k,则股为3k,弦为k,∴大正方形面积S=k×k=13k2,中间小正方形的面积S′=(3−2)k•(3−2)k=k2,故阴影部分的面积为:13k2-k2=12k2∴针尖落在阴影区域的概率为:.故答案为.点睛:此题主要考查了几何概率问题,用到的知识点为:概率=相应的面积与总面积之比.17、∠P=∠B(答案不唯一)【分析】要使△APQ∽△ABC,在这两三角形中,由∠PAB=∠QAC可知∠PAQ=∠BAC,还需的条件可以是∠B=∠P或∠C=∠Q或.【详解】解:这个条件为:∠B=∠P
∵∠PAB=∠QAC,
∴∠PAQ=∠BAC
∵∠B=∠P,
∴△APQ∽△ABC,故答案为:∠B=∠P或∠C=∠Q或.本题考查了相似三角形的判定与性质的运用,掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.18、1【分析】设出顶点式,根据,设出B(h+3,a),将B点坐标代入,即可求出a值,即可求出直线l与x轴之间的距离,进一步求出答案.【详解】由题意知函数的顶点纵坐标为-3,可设函数顶点式为,因为平行于轴的直线交此抛物线,两点,且,所以可设B(h+3,a).将B(h+3,a)代入,得所以点B到x轴的距离是6,即直线l与x轴的距离是6,又因为D到x轴的距离是3所以点到直线的距离:3+6=1故答案为1.本题考查了顶点式的应用,能根据题意设出顶点式是解答此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)y=x2﹣4x+1;(2)题目见解析,求解过程见解析.【分析】(1)把已知点的坐标代入y=x2+bx+c中得到关于b、c的方程组,然后解方程组即可求出b、c的值;(2)写出把(4,1)换成它关于直线x=2的对称点(0,1),利用待定系数法求出抛物线的解析式与(1)中的解析式相同.【详解】(1)根据题意得,解得,∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+1;(2)题目:已知二次函数y=x2+bx+c的图象经过点(1,﹣2)与(0,1),求这个二次函数的表达式;根据题意得,解得,∴抛物线解析式为y=x2﹣4x+1.本题考查待定系数法求二次函数的解析式,熟练掌握二元一次方程组的解法是解题的关键.20、(1)经过第一次传球后,篮球落在丙的手中的概率为;(2)篮球传到乙的手中的概率为.【分析】(1)根据概率公式即可得出答案;
(2)根据题意先画出树状图得出所有等情况数,由树形图可知三次传球有8种等可能结果,三次传球后,篮球传到乙的手中的结果有3种,由概率公式即可得出答案.【详解】(1)经过第一次传球后,篮球落在丙的手中的概率为;故答案为;(2)画树状图如图所示:由树形图可知三次传球有8种等可能结果,三次传球后,篮球传到乙的手中的结果有3种,∴篮球传到乙的手中的概率为.本题考查用列表法或树状图法求概率以及概率公式.列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果,适合于两步完成的事件;树状图法适合两步或两步以上完成的事件.21、(1)y=x2﹣x+2;(2);(3)不存在点P,使得四边形EHFP为平行四边形,理由见解析.【分析】(1)根据题意可以得到C的坐标,然后根据抛物线过点A、C、D可以求得该抛物线的解析式;(2)根据对称轴和图形可以画出相应的图形,然后找到使得四边形EAMN的周长的取得最小值时的点M和点N即可,然后求出直线MN的解析式,然后直线MN与x轴的交点即可解答本题;(3)根据题意作出合适的图形,然后根据平行四边形的性质可知EH=FP,而通过计算看EH和FP是否相等,即可解答本题.【详解】解:(1)∵AE∥x轴,OE平分∠AOB,∴∠AEO=∠EOB=∠AOE,∴AO=AE,∵A(0,2),∴E(2,2),∴点C(4,2),设二次函数解析式为y=ax2+bx+2,∵C(4,2)和D(3,0)在该函数图象上,∴,得,∴该抛物线的解析式为y=x2﹣x+2;(2)作点A关于x轴的对称点A1,作点E关于直线BC的对称点E1,连接A1E1,交x轴于点M,交线段BC于点N.根据对称与最短路径原理,此时,四边形AMNE周长最小.易知A1(0,﹣2),E1(6,2).设直线A1E1的解析式为y=kx+b,,得,∴直线A1E1的解析式为.当y=0时,x=3,∴点M的坐标为(3,0).∴由勾股定理得AM=,ME1=,∴四边形EAMN周长的最小值为AM+MN+NE+AE=AM+ME1+AE=;(3)不存在.理由:过点F作EH的平行线,交抛物线于点P.易得直线OE的解析式为y=x,∵抛物线的解析式为y=x2﹣x+2=,∴抛物线的顶点F的坐标为(2,﹣),设直线FP的解析式为y=x+b,将点F代入,得,∴直线FP的解析式为.,解得或,∴点P的坐标为(,),FP=×(﹣2)=,,解得,或,∵点H是直线y=x与抛物线左侧的交点,∴点H的坐标为(,),∴OH=×=,易得,OE=2,EH=OE﹣OH=2﹣=,∵EH≠FP,∴点P不符合要求,∴不存在点P,使得四边形EHFP为平行四边形.本题主要考察二次函数综合题,解题关键是得到C的坐标,然后根据抛物线过点A、C、D求得抛物线的解析式.22、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)由EC∥AB,∠EDA=∠ABF,可证得∠DAB=∠ABF,即可证得AD∥BC,则得四边形ABCD为平行四边形;(2)由EC∥AB,可得,由AD∥BC,可得,等量代换得出,即=OE•OF.试题解析:(1)∵EC∥AB,∴∠EDA=∠DAB,∵∠EDA=∠ABF,∴∠DAB=∠ABF,∴AD∥BC,∵DC∥AB,∴四边形ABCD为平行四边形;(2)∵EC∥AB,∴△OAB∽△OED,∴,∵AD∥BC,∴△OBF∽△ODA,∴,∴,∴=OE•OF.考点:相似三角形的判定与性质;平行四边形的判定与性质.23、(1),;(2)【分析】(1)直接用待定系数法求出直线和抛物线解析式;
(2)先求出最大的MN,再求出M,N坐标即可求出周长;【详解】解:(1)设直线的解析式为,将,两点的坐标代入,得,,所以直线的解析式为;将,两点的坐标代入,得,,所以抛物线的解析式为;(2)如图1,设,,则,,当时,有最大值4;取得最大值时,,,即.,即,,可得,,的周长.此题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法,函数的极值,三角形的周长,三角形的面积,方程组的求解,解本题的关键是建立的函数关系式.24、(1)见解析;(2)7.1【分析】(1)由旋转可得DE=DM,∠EDM为直角,可得出∠EDF+∠MDF=90°,由∠EDF=41°,得到∠MDF=41°,可得出∠EDF=∠MDF,再由DF=DF,利用SAS可得出三角形DEF与三角形MDF全等,由全等三角形的对应边相等可得出EF=MF;(2)由第一问的全等得到AE=CM=3,正方形的边长为9,用AB﹣AE求出EB的长,再由BC+CM求出BM的长,设EF=x,可得出BF=BM﹣FM=BM﹣EF=12﹣x,在直角三角形BEF中,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,即为EF的长.【详解】(1)∵△DAE逆时
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