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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(每题4分,共48分)1.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.360cm2.小张同学制作了四张材质和外观完全一样的书签,每个书签上写着一本书的名称或一个作者姓名,分别是:《西游记》、施耐庵、《安徒生童话》、安徒生,从这四张书签中随机抽取两张,则抽到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的概率是()A. B. C. D.3.如图是小明一天看到的一根电线杆的影子的俯视图,按时间先后顺序排列正确的是()A.①②③④ B.④③②① C.④③①② D.②③④①4.如图,AB是⊙O的直径,D,E是半圆上任意两点,连接AD,DE,AE与BD相交于点C,要使△ADC与△BDA相似,可以添加一个条件.下列添加的条件中错误的是()A.∠ACD=∠DAB B.AD=DE C.AD·AB=CD·BD D.AD2=BD·CD5.如图,AB是⊙O的直径,点C,D在⊙O上.若∠ABD=55°,则∠BCD的度数为()A.25° B.30° C.35° D.40°6.已知,则下列各式中正确的是()A. B. C. D.7.一元二次方程x2﹣2kx+k2﹣k+2=0有两个不相等的实数根,则k的取值范围是()A.k>﹣2 B.k<﹣2 C.k<2 D.k>28.已知y关于x的函数表达式是,下列结论不正确的是()A.若,函数的最大值是5B.若,当时,y随x的增大而增大C.无论a为何值时,函数图象一定经过点D.无论a为何值时,函数图象与x轴都有两个交点9.一元二次方程x2﹣16=0的根是(
)A.x=2
B.x=4
C.x1=2,x2=﹣2
D.x1=4,x2=﹣410.如图,点的坐标为,点,分别在轴,轴的正半轴上运动,且,下列结论:①②当时四边形是正方形③四边形的面积和周长都是定值④连接,,则,其中正确的有()A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④11.在△ABC与△DEF中,,,如果∠B=50°,那么∠E的度数是().A.50°; B.60°;C.70°; D.80°.12.二次函数y=a+bx+c的图象如图所示,则下列关系式错误的是()A.a<0 B.b>0 C.﹣4ac>0 D.a+b+c<0二、填空题(每题4分,共24分)13.因式分解:______.14.已知关于x的方程x2+3x+a=0有一个根为﹣2,则另一个根为_____.15.若=,则的值为________.16.如图,从一块矩形铁片中间截去一个小矩形,使剩下部分四周的宽度都等于,且小矩形的面积是原来矩形面积的一半,则的值为_________.17.一圆锥的侧面展开后是扇形,该扇形的圆心角为120°,半径为6cm,则此圆锥的底面圆的半径为cm.18.河北省赵县的赵州桥的拱桥是近似的抛物线形,建立如图所示的平面直角坐标系,其函数的关系式为,当水面离桥拱顶的高度DO为4m时,这时水面宽度AB为______________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=﹣x2+4x+5与y轴交于点A,与x轴的正半轴交于点C.(1)求直线AC解析式;(2)过点A作AD平行于x轴,交抛物线于点D,点F为抛物线上的一点(点F在AD上方),作EF平行于y轴交AC于点E,当四边形AFDE的面积最大时?求点F的坐标,并求出最大面积;(3)若动点P先从(2)中的点F出发沿适当的路径运动到抛物线对称轴上点M处,再沿垂直于y轴的方向运动到y轴上的点N处,然后沿适当的路径运动到点C停止,当动点P的运动路径最短时,求点N的坐标,并求最短路径长.20.(8分)在中,,是边上的中线,点在射线上.猜想:如图①,点在边上,,与相交于点,过点作,交的延长线于点,则的值为.探究:如图②,点在的延长线上,与的延长线交于点,,求的值.应用:在探究的条件下,若,,则.21.(8分)如图,正方形网格中的每个小正方形的边长都是1,每个小正方形的顶点叫做格点,△ABC的三个顶点A,B,C都在格点上.(1)画出△ABC绕点A逆时针旋转90°后得到的△AB1C1;(2)求旋转过程中动点B所经过的路径长(结果保留π).22.(10分)如图,已知直线AB与轴交于点C,与双曲线交于A(3,)、B(-5,)两点.AD⊥轴于点D,BE∥轴且与轴交于点E.(1)求点B的坐标及直线AB的解析式;(2)判断四边形CBED的形状,并说明理由.23.(10分)阅读下面材料,完成(1)﹣(3)题数学课上,老师出示了这样一道题:如图,四边形ABCD,AD∥BC,AB=AD,E为对角线AC上一点,∠BEC=∠BAD=2∠DEC,探究AB与BC的数量关系.某学习小组的同学经过思考,交流了自己的想法:小柏:“通过观察和度量,发现∠ACB=∠ABE”;小源:“通过观察和度量,AE和BE存在一定的数量关系”;小亮:“通过构造三角形全等,再经过进一步推理,就可以得到线段AB与BC的数量关系”.……老师:“保留原题条件,如图2,AC上存在点F,使DF=CF=AE,连接DF并延长交BC于点G,求的值”.(1)求证:∠ACB=∠ABE;(2)探究线段AB与BC的数量关系,并证明;(3)若DF=CF=AE,求的值(用含k的代数式表示).24.(10分)如图,已知AB为⊙O的直径,PA与⊙O相切于A点,点C是⊙O上的一点,且PC=PA.(1)求证:PC是⊙O的切线;(2)若∠BAC=45°,AB=4,求PC的长.25.(12分)如图,已知一次函数y=kx+b的图象与x轴,y轴分别相交于A,B两点,且与反比例函数y=交于点C,D.作CE⊥x轴,垂足为E,CF⊥y轴,垂足为F.点B为OF的中点,四边形OECF的面积为16,点D的坐标为(4,﹣b).(1)求一次函数表达式和反比例函数表达式;(2)求出点C坐标,并根据图象直接写出不等式kx+b≤的解集.26.如图,在平面直角坐标系中,已知△ABC三个顶点的坐标分别是A(2,2),B(4,0),C(4,﹣4).(1)将△ABC各顶点的横纵坐标都缩小为原来的得到△A1B1C1,请在图中画出△A1B1C1;(2)求A1C1的长.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、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.2、D【解析】根据题意先画出树状图得出所有等情况数和到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的情况数,再根据概率公式即可得出答案.【详解】解:根据题意画图如下:共有12种等情况数,抽到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的有2种情况,则抽到的书签正好是相对应的书名和作者姓名的概率是=;故选D.此题考查的是用列表法或树状图法求概率.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;解题时要注意此题是放回实验还是不放回实验.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.3、C【分析】太阳光线下的影子是平行投影,就北半球而言,从早到晚物体影子的指向是:西-西北-北-东北-东,于是即可得到答案.【详解】根据平行投影的规律以及电线杆从早到晚影子的指向规律,可知:俯视图的顺序为:④③①②,故选C.本题主要考查平行投影的规律,掌握“就北半球而言,从早到晚物体影子的指向是:西-西北-北-东北-东”,是解题的关键.4、D【详解】解:∵∠ADC=∠ADB,∠ACD=∠DAB,∴△ADC∽△BDA,故A选项正确;∵AD=DE,∴,∴∠DAE=∠B,∴△ADC∽△BDA,∴故B选项正确;∵AD2=BD•CD,∴AD:BD=CD:AD,∴△ADC∽△BDA,故C选项正确;∵CD•AB=AC•BD,∴CD:AC=BD:AB,但∠ACD=∠ABD不是对应夹角,故D选项错误,故选:D.考点:1.圆周角定理2.相似三角形的判定5、C【详解】解:连接AD,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°.∵∠ABD=55°,∴∠BAD=90°﹣55°=35°,∴∠BCD=∠BAD=35°.故选C.本题考查的是圆周角定理,熟知直径所对的圆周角是直角是解答此题的关键.6、A【分析】根据比例的性质,逐项分析即可.【详解】A.∵,∴,∴,正确;B.∵,∴,∴,故不正确;C.∵,∴,故不正确;D.∵,∴,∴,故不正确;故选A.本题考查了比例的性质,熟练掌握比例的性质是解答本题的关键,如果,那么或或.7、D【分析】根据一元二次方程有两个不相等的实数根,得△即可求解.【详解】∵一元二次方程x2﹣2kx+k2﹣k+2=0有两个不相等的实数根,∴△解得k>2.故选D.本题考查一元二次方程△与参数的关系,列不等式是解题关键.8、D【分析】将a的值代入函数表达式,根据二次函数的图象与性质可判断A、B,将x=1代入函数表达式可判断C,当a=0时,y=-4x是一次函数,与x轴只有一个交点,可判断D错误.【详解】当时,,∴当时,函数取得最大值5,故A正确;当时,,∴函数图象开口向上,对称轴为,∴当时,y随x的增大而增大,故B正确;当x=1时,,∴无论a为何值,函数图象一定经过(1,-4),故C正确;当a=0时,y=-4x,此时函数为一次函数,与x轴只有一个交点,故D错误;故选D.本题考查了二次函数的图象与性质,以及一次函数与x轴的交点问题,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.9、D【解析】本题考查了一元二次方程的解法,移项后即可得出答案.【详解】解:16=x2,x=±1.故选:D本题考查了一元二次方程的解法,熟悉掌握一元二次方程的解法是解决本题的关键.10、A【分析】过P作PM⊥y轴于M,PN⊥x轴于N,易得出四边形PMON是正方形,推出OM=OM=ON=PN=1,证得△APM≌△BPN,可对①进行判断,推出AM=BN,求出OA+OB=ON+OM=2,当OA=OB时,OA=OB=1,然后可对②作出判断,由△APM≌△BPN可对四边形OAPB的面积作出判断,由OA+OB=2,然后依据AP和PB的长度变化情况可对四边形OAPB的周长作出判断,求得AB的最大值以及OP的长度可对④作出判断.【详解】过P作PM⊥y轴于M,PN⊥x轴于N,
∵P(1,1),
∴PN=PM=1.
∵x轴⊥y轴,
∴∠MON=∠PNO=∠PMO=90°,则四边形MONP是正方形,
∴OM=ON=PN=PM=1,
∵∠MPN=∠APB=90°,
∴∠MPA=∠NPB.
在△MPA≌△NPB中,,
∴△MPA≌△NPB,
∴PA=PB,故①正确.
∵△MPA≌△NPB,
∴AM=BN,
∴OA+OB=OA+ON+BN=OA+ON+AM=ON+OM=1+1=2.
当OA=OB,即OA=OB=1时,则点A、B分别与点M、N重合,此时四边形OAPB是正方形,故②正确.
∵△MPA≌△NPB,
∴.
∵OA+OB=2,PA=PB,且PA和PB的长度会不断的变化,故周长不是定值,故③错误.
∵∠AOB+∠APB=180°,
∴点A、O、B、P共圆,且AB为直径,所以AB≥OP,故④错误.
故选:A.本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形的内角和定理,坐标与图形性质,正方形的性质的应用,圆周角定理,关键是推出AM=BN和推出OA+OB=OM+ON11、C【分析】根据已知可以确定;根据对应角相等的性质即可求得的大小,即可解题.【详解】解:∵,,∴与是对应角,与是对应角,故.故选:C.本题考查了相似三角形的判定及性质,本题中得出和是对应角是解题的关键.12、D【解析】试题分析:根据抛物线的开口方向对A进行判断;根据抛物线的对称轴位置对B进行判断;根据抛物线与x轴的交点个数对C进行判断;根据自变量为1所对应的函数值为正数对D进行判断.A、抛物线开口向下,则a<0,所以A选项的关系式正确;B、抛物线的对称轴在y轴的右侧,a、b异号,则b>0,所以B选项的关系式正确;C、抛物线与x轴有2个交点,则△=b2﹣4ac>0,所以D选项的关系式正确;D、当x=1时,y>0,则a+b+c>0,所以D选项的关系式错误.考点:二次函数图象与系数的关系二、填空题(每题4分,共24分)13、x(x-5)【分析】直接提公因式,即可得到答案.【详解】解:,故答案为:.本题考查了提公因式法因式分解,解题的关键是熟练掌握因式分解的方法.14、-1【解析】试题分析:对于一元二次方程的两个根和,根据韦达定理可得:+=,即,解得:,即方程的另一个根为-1.15、【分析】根据条件可知a与b的数量关系,然后代入原式即可求出答案.【详解】∵=,∴b=a,∴=,故答案为:.本题考查了分式,解题的关键是熟练运用分式的运算法则.16、1【分析】本题中小长方形的长为(80−2x)cm,宽为(60−2x)cm,根据“小长方形的面积是原来长方形面积的一半”可列出方程(80−2x)(60−2x)=×80×60,解方程从而求解.【详解】因为小长方形的长为(80−2x)cm,宽为(60−2x)cm,则其面积为(80−2x)(60−2x)cm2根据题意得:(80−2x)(60−2x)=×80×60整理得:x2−70x+600=0解之得:x1=1,x2=60因x=60不合题意,应舍去所以x=1.故答案为:1.此题解答时应结合图形,分析出小长方形的长与宽,利用一元二次方程求解,另外应判断解出的解是否符合题意,进而确定取舍.17、1.【解析】试题分析:设此圆锥的底面半径为r,根据圆锥的侧面展开图扇形的弧长等于圆锥底面周长可得,1πr=,解得:r=1cm.故答案是1.考点:圆锥的计算.18、【详解】根据题意B的纵坐标为﹣4,把y=﹣4代入y=﹣x2,得x=±10,∴A(﹣10,﹣4),B(10,﹣4),∴AB=20m.即水面宽度AB为20m.三、解答题(共78分)19、(1)y=﹣x+5;(2)点F(,);四边形AFDE的面积的最大值为;(3)点N(0,),点P的运动路径最短距离=2+.【分析】(1)先求出点A,点C坐标,用待定系数法可求解析式;(2)先求出点D坐标,设点F(x,﹣x2+4x+5),则点E坐标为(x,﹣x+5),即可求EF=﹣x2+5x,可求四边形AFDE的面积,由二次函数的性质可求解;(3)由动点P的运动路径=FM+MN+NC=GM+2+MH,则当点G,点M,点H三点共线时,动点P的运动路径最小,由两点距离公式可求解.【详解】解:(1)∵抛物线y=﹣x2+4x+5与y轴交于点A,与x轴的正半轴交于点C.∴当x=0时,y=5,则点A(0,5)当y=0时,0=﹣x2+4x+5,∴x1=5,x2=﹣1,∴点B(﹣1,0),点C(5,0)设直线AC解析式为:y=kx+b,∴解得:∴直线AC解析式为:y=﹣x+5,(2)∵过点A作AD平行于x轴,∴点D纵坐标为5,∴5=﹣x2+4x+5,∴x1=0,x2=4,∴点D(4,5),∴AD=4设点F(x,﹣x2+4x+5),则点E坐标为(x,﹣x+5)∴EF=﹣x2+4x+5﹣(﹣x+5)=﹣x2+5x,∵四边形AFDE的面积=AD×EF=2EF=﹣2x2+10x=﹣2(x﹣)2+∴当x=时,四边形AFDE的面积的最大值为,∴点F(,);(3)∵抛物线y=﹣x2+4x+5=﹣(x﹣2)2+9,∴对称轴为x=2,∴MN=2,如图,将点C向右平移2个单位到点H(7,0),过点F作对称轴x=2的对称点G(,),连接GH,交直线x=2于点M,∵MN∥CH,MN=CH=2,∴四边形MNCH是平行四边形,∴NC=MH,∵动点P的运动路径=FM+MN+NC=GM+2+MH,∴当点G,点M,点H三点共线时,动点P的运动路径最小,∴动点P的运动路径最短距离=2+=2+,设直线GH解析式为:y=mx+n,∴,解得,∴直线GH解析式为:y=﹣x+,当x=2时,y=,∴点N(0,).此题是二次函数综合题,主要考查了待定系数法求解析式,函数极值的确定方法,两点距离公式等知识,解题的关键是学会利用对称解决最短问题.20、猜想:;探究:6.【分析】猜想:如图①,证明,利用相似比得,则,再证明,然后利用相似比即可得到;探究:过点作作,交的延长线于点,如图②,设,则,先证明,得到,即,再证明,从而利用相似比得;应用:先利用勾股定理得,则,再证明,利用相似比得到,然后利用比例的性质计算BP的长.【详解】解:猜想:如图①∵是边上的中线,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∵,∴,∴;探究:过点作作,交的延长线于点,如图②,设,则,∴,∴,∴,即,∵,∴,∴;应用:,,在中,,∴,∵,∴,∴,∴.故答案为,6.本题考查了相似三角形的综合问题,掌握平行线的性质以及判定定理、相似三角形的性质以及判定定理、勾股定理是解题的关键.21、(1)画图见解析;(2)点B所经过的路径长为.【解析】(1)让三角形的顶点B、C都绕点A逆时针旋转90°后得到对应点,顺次连接即可.
(2)旋转过程中点B所经过的路线是一段弧,根据弧长公式计算即可.【详解】(1)如图.(2)由(1)知这段弧所对的圆心角是90°,半径AB==5,∴点B所经过的路径长为.本题主要考查了作旋转变换图形,勾股定理,弧长计算公式,熟练掌握旋转的性质和弧长的计算公式是解答本题的关键.22、(1)点B的坐标是(-5,-4);直线AB的解析式为:(2)四边形CBED是菱形.理由见解析【解析】(1)根据反比例函数图象上点的坐标特征,将点A代入双曲线方程求得k值,即利用待定系数法求得双曲线方程;然后将B点代入其中,从而求得a值;设直线AB的解析式为y=mx+n,将A、B两点的坐标代入,利用待定系数法解答;(2)由点C、D的坐标、已知条件“BE∥x轴”及两点间的距离公式求得,CD=5,BE=5,且BE∥CD,从而可以证明四边形CBED是平行四边形;然后在Rt△OED中根据勾股定理求得ED=5,所以ED=CD,从而证明四边形CBED是菱形.【详解】解:(1)∵双曲线过A(3,),∴.把B(-5,)代入,得.∴点B的坐标是(-5,-4)设直线AB的解析式为,将A(3,)、B(-5,-4)代入得,,解得:.∴直线AB的解析式为:(2)四边形CBED是菱形.理由如下:点D的坐标是(3,0),点C的坐标是(-2,0).∵BE∥轴,∴点E的坐标是(0,-4).而CD=5,BE=5,且BE∥CD.∴四边形CBED是平行四边形在Rt△OED中,ED2=OE2+OD2,∴ED==5,∴ED=CD.∴□CBED是菱形23、(1)见解析;(2)CB=2AB;(3)【分析】(1)利用平行线的性质以及角的等量代换求证即可;(2)在BE边上取点H,使BH=AE,可证明△ABH≌△DAE,△ABE∽△ACB,利用相似三角形的性质从而得出结论;(3)连接BD交AC于点Q,过点A作AK⊥BD于点K,得出,通过证明△ADK∽△DBC得出∠BDC=∠AKD=90°,再证DF=FQ,设AD=a,因此有DF=FC=QF=ka,再利用相似三角形的性质得出AC=3ka,,,从而得出答案.【详解】解:(1)∵∠BAD=∠BEC∠BAD=∠BAE+∠EAD∠BEC=∠ABE+BAE∴∠EAD=∠ABE∵AD∥BC∴∠EAD=∠ACB∴∠ACB=∠ABE(2)在BE边上取点H,使BH=AE∵AB=AD∴△ABH≌△DAE∴∠AHB=∠AED∵∠AHB+∠AHE=180°∠AED+∠DEC=180°∴∠AHE=∠DEC∵∠BEC=2∠DEC∠BEC=∠HAE+∠AHE∴∠AHE=∠HAE∴AE=EH∴BE=2AE∵∠ABE=∠ACB∠BAE=∠CAB∴△ABE∽△ACB∴∴CB=2AB;(3)连接BD交AC于点Q,过点A作AK⊥BD于点K∵AD=AB∴∠AKD=90°∵∴∵AD∥BC∴∠ADK=∠DBC∴△ADK∽△DBC∴∠BDC=∠AKD=90°∵DF=FC∴∠FDC=∠DFC∵∠BDC=90°∴∠FDC+∠QDF=90°∠DQF+∠DCF=90°∴DF=FQ设AD=a∴DF=FC=QF=ka∵AD∥BC∴∠DAQ=∠QCB∠ADQ=∠QBC∴△AQD∽△CQB∴∴AQ=ka=QF=CF∴AC=3ka∵△ABE∽△ACB∴∴同理△AFD∽△CFG∴.本题是一道关于相似的综合题目,难度较大,根据题目作出合适的辅助线是解此题的关键,解决此题还需要较强的数形结合的能力以及较强的计算能力.24、(1)见解析;(2)2【分析】(1)根据切线的性质得到∠PAB=90°,根据等腰三角形的性质得到∠OAC=∠OCA,求得PC⊥CO,
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