2024-2025学年度沪科版9年级下册期末测试卷附参考答案详解【培优B卷】_第1页
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文档简介

沪科版9年级下册期末测试卷考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题16分)一、单选题(8小题,每小题2分,共计16分)1、下列四个图案中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是()A. B. C. D.2、如图,ABCD是正方形,△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,那么△CEF是()A..等腰三角形 B.等边三角形C..直角三角形 D..等腰直角三角形3、下列说法中正确的是()A.“打开电视,正在播放《新闻联播》”是必然事件B.某次抽奖活动中奖的概率为,说明每买100张奖券,一定有一次中奖C.想了解某市城镇居民人均年收入水平,宜采用抽样调查D.我区未来三天内肯定下雪4、平面直角坐标系中点关于原点对称的点的坐标是()A. B. C. D.5、下表记录了一名球员在罚球线上投篮的结果:投篮次数50100150200250400500800投中次数286387122148242301480投中频率0.5600.6300.5800.6100.5920.6050.6020.600根据频率的稳定性,估计这名球员投篮一次投中的概率约是()A.0.560 B.0.580 C.0.600 D.0.6206、如图,点A、B、C在上,,则的度数是()A.100° B.50° C.40° D.25°7、如图,几何体的左视图是()A. B. C. D.8、下列说法错误的是()A.必然事件发生的概率是1 B.不可能事件发生的概率为0C.随机事件发生的可能性越大,它的概率就越接近1 D.概率很小的事件不可能发生第Ⅱ卷(非选择题84分)二、填空题(7小题,每小题2分,共计14分)1、把一副普通扑克牌中的13张黑桃牌洗匀后正面朝下放在桌子上,从中随机抽取一张,则抽出的牌上的数小于5的概率为_____.2、在平面直角坐标系中,点,圆C与x轴相切于点A,过A作一条直线与圆交于A,B两点,AB中点为M,则OM的最大值为______.3、如图,把分成相等的六段弧,依次连接各分点得到正六边形ABCDEF,如果的周长为,那么该正六边形的边长是______.4、如图,在⊙O中,A,B,C是⊙O上三点,如果∠AOB=70º,那么∠C的度数为_______.5、如果点与点B关于原点对称,那么点B的坐标是______.6、在平面直角坐标系中,将点绕坐标原点顺时针旋转后得到点Q,则点Q的坐标是___________.7、已知一个扇形的半径是1,圆心角是120°,则这个扇形的面积是___________.三、解答题(7小题,每小题0分,共计0分)1、如图,和中,,,,连接,点M,N,P分别是的中点.(1)请你判断的形状,并证明你的结论.(2)将绕点A旋转,若,请直接写出周长的最大值与最小值.2、如图1,图2,图3的网格均由边长为1的小正方形组成,图1是三国时期吴国的数学家赵爽所绘制的“弦图”,它由四个形状、大小完全相同的直角三角形组成,赵爽利用这个“弦图”对勾股定理作出了证明,是中国古代数学的一项重要成就,请根据下列要求解答问题.(1)图1中的“弦图”的四个直角三角形组成的图形是对称图形(填“轴”或“中心”).(2)请将“弦图”中的四个直角三角形通过你所学过的图形变换,在图2,3的方格纸中设计另外两个不同的图案,画图要求:①每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形互不重叠,不必涂阴影;②图2中所设计的图案(不含方格纸)必须是轴对称图形而不是中心对称图形;图3中所设计的图案(不含方格纸)必须既是轴对称图形,又是中心对称图形.3、一个几何体的三个视图如图所示(单位:cm).(1)写出这个几何体的名称:;(2)若其俯视图为正方形,根据图中数据计算这个几何体的表面积.4、对于平面直角坐标系xOy中的图形M和点P给出如下定义:Q为图形M上任意一点,若P,Q两点间距离的最大值和最小值都存在,且最大值是最小值的2倍,则称点P为图形M的“二分点”.已知点N(3,0),A(1,0),,.(1)①在点A,B,C中,线段ON的“二分点”是______;②点D(a,0),若点C为线段OD的“二分点”,求a的取值范围;(2)以点O为圆心,r为半径画圆,若线段AN上存在的“二分点”,直接写出r的取值范围.5、太原是国家历史文化名城,有很多旅游的好去处,周末哥哥计划带弟弟出去玩,放假前他收集了太原动物园、晋祠公园、森林公园、汾河湿地公园四个景点的旅游宣传卡片,这些卡片的大小、形状及背面完全相同,分别用D,J,S,F表示,如图所示,请用列表或画树状图的方法,求下列事件发生的概率.(1)把这四张卡片背面朝上洗匀后,弟弟从中随机抽取一张,作好记录后,将卡片放回洗匀,哥哥再抽取一张,求两人抽到同一景点的概率;(2)把这四张卡片背面朝上洗匀后,弟弟和哥哥从中各随机抽取一张(不放回),求两人抽到动物园和森林公园的概率.6、随着“新冠肺炎”疫情防控形势日渐好转,各地开始复工复学,某校复学后成立“防疫志愿者服务队”,设立四个“服务监督岗”:①洗手监督岗,②戴口罩监督岗,③就餐监督岗,④操场活动监督岗.李老师和王老师报名参加了志愿者服务工作,学校将报名的志愿者随机分配到四个监督岗.(1)王老师被分配到“就餐监督岗”的概率为;(2)用列表法或画树状图法,求李老师和王老师被分配到同一个监督岗的概率.7、在△ABC与△DEF中,∠BAC=∠EDF=90°,且AB=AC,DE=DF.(1)如图1,若点D与A重合,AC与EF交于P,且∠CAE=30°,CE,求EP的长;(2)如图2,若点D与C重合,EF与BC交于点M,且BM=CM,连接AE,且∠CAE=∠MCE,求证:AE+MF=CE;(3)如图3,若点D与A重合,连接BE,且∠ABE∠ABC,连接BF,CE,当BF+CE最小时,直接出的值.-参考答案-一、单选题1、D【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、不是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;C、是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不符合题意;D、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项符合题意;故选:D.【点睛】此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.2、D【分析】根据旋转的性质推出相等的边CE=CF,旋转角推出∠ECF=90°,即可得到△CEF为等腰直角三角形.【详解】解:∵△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,∴∠ECF=90°,CE=CF,∴△CEF是等腰直角三角形,故选:D.【点睛】本题主要考查旋转的性质,掌握图形旋转前后的大小和形状不变是解决问题的关键.3、C【分析】根据必然事件,随机事件的定义,判断全面调查与抽样调查,逐项分析判断即可,根据确定事件和随机事件的定义来区分判断即可,必然事件和不可能事件统称确定性事件;必然事件:在一定条件下,一定会发生的事件称为必然事件;不可能事件:在一定条件下,一定不会发生的事件称为不可能事件;随机事件:在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件称为随机事件.【详解】A.“打开电视,正在播放《新闻联播》”是随机事件,故该选项不正确,不符合题意;B.某次抽奖活动中奖的概率为,说明每买100张奖券,不一定有一次中奖,故该选项不正确,不符合题意;C.想了解某市城镇居民人均年收入水平,宜采用抽样调查,故该选项正确,符合题意;D.我区未来三天内不一定下雪,故该选项不正确,不符合题意;故选C【点睛】本题考查了必然事件,随机事件,判断全面调查与抽样调查,掌握以上知识是解题的关键.4、B【分析】根据关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数,即可求解.【详解】解:平面直角坐标系中点关于原点对称的点的坐标是故选B【点睛】本题考查了关于原点对称的点的特征,掌握关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数是解题的关键.5、C【分析】根据频率估计概率的方法并结合表格数据即可解答.【详解】解:∵由频率分布表可知,随着投篮次数越来越大时,频率逐渐稳定到常数0.600附近,∴这名球员在罚球线上投篮一次,投中的概率为0.600.故选:C.【点睛】本题主要考查了利用频率估计概率,概率的得出是在大量实验的基础上得出的,不能单纯的依靠几次决定.6、C【分析】先根据圆周角定理求出∠AOB的度数,再由等腰三角形的性质即可得出结论.【详解】∵∠ACB=50°,∴∠AOB=100°,∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA=40°,故选:C.【点睛】本题考查的是圆周角定理,即在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.7、D【分析】根据从左边看得到的图形是左视图,可得答案.【详解】根据左视图的定义可知,这个几何体的左视图是选项D,故选:D.【点睛】本题考查简单组合体的三视图,解题的关键是理解三视图的定义.8、D【分析】根据概率的意义分别判断后即可确定正确的选项.【详解】解:A.必然事件发生的概率是1,故该选项正确,不符合题意;B.不可能事件发生的概率是0,故该选项正确,不符合题意;C.随机事件发生的可能性越大,它的概率就越接近1,故该选项正确,不符合题意;D.概率很小的事件也可能发生,故该选项不正确,符合题意;故选D【点睛】本题考查概率的意义,理解概率的意义反映的只是这一事件发生的可能性的大小:必然发生的事件发生的概率为1,随机事件发生的概率大于0且小于1,不可能事件发生的概率为0.二、填空题1、【分析】抽出的牌的点数小于5有1,2,3,4共4个,总的样本数目为13,由此可以容易知道事件抽出的牌的点数小于5的概率.【详解】解:∵抽出的牌的点数小于5有1,2,3,4共4个,总的样本数目为13,∴从中任意抽取一张,抽出的牌点数小于5的概率是:.故答案为:.【点睛】此题主要考查了概率的求法.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.2、##【分析】如图所示,取D(-2,0),连接BD,连接CD与圆C交于点,先求出A点坐标,从而可证OM是△ABD的中位线,得到,则当BD最小时,OM也最小,即当B运动到时,BD有最小值,由此求解即可.【详解】解:如图所示,取D(-2,0),连接BD,连接CD与圆C交于点∵点C的坐标为(2,2),圆C与x轴相切于点A,∴点A的坐标为(2,0),∴OA=OD=2,即O是AD的中点,又∵M是AB的中点,∴OM是△ABD的中位线,∴,∴当BD最小时,OM也最小,∴当B运动到时,BD有最小值,∵C(2,2),D(-2,0),∴,∴,∴,故答案为:.【点睛】本题主要考查了坐标与图形,一点到圆上一点的距离得到最小值,两点距离公式,三角形中位线定理,把求出OM的最小值转换成求BD的最小值是解题的关键.3、6【分析】如图,连接OA、OB、OC、OD、OE、OF,证明△AOB、△BOC、△DOC、△EOD、△EOF、△AOF都是等边三角形,再求出圆的半径即可.【详解】解:如图,连接OA、OB、OC、OD、OE、OF.∵正六边形ABCDEF,∴AB=BC=CD=DE=EF=FA,∠AOB=∠BOC=∠COD=∠DOE=∠EOF=∠FOA=60°,∴△AOB、△BOC、△DOC、△EOD、△EOF、△AOF都是等边三角形,∵的周长为,∴的半径为,正六边形的边长是6;【点睛】本题考查正多边形与圆的关系、等边三角形的判定和性质等知识,明确正六边形的边长和半径相等是解题的关键.4、35°【分析】利用圆周角定理求出所求角度数即可.【详解】解:与都对,且,,故答案为:.【点睛】本题考查了圆周角定理,解题的关键是熟练掌握圆周角定理.5、【分析】关于原点对称的点坐标特征为:横坐标、纵坐标都互为相反数;进而求出点B坐标.【详解】解:由题意知点B横坐标为;纵坐标为;故答案为:.【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标知识.解题的关键在于熟练记忆关于原点对称的点坐标中相对应的坐标互为相反数.6、【分析】绕坐标原点顺时针旋转即关于原点中心对称,找到关于原点中心对称的点的坐标即可,根据关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数,即可求解.【详解】解:将点绕坐标原点顺时针旋转后得到点Q,则点Q的坐标是故答案为:【点睛】本题考查了求一个点关于原点中心对称的点的坐标,掌握关于原点中心对称的点的坐标特征是解题的关键.关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数.7、【分析】根据圆心角为的扇形面积是进行解答即可得.【详解】解:这个扇形的面积.故答案是:.【点睛】本题考查了扇形的面积,解题的关键是掌握扇形的面积公式.三、解答题1、(1)是等腰直角三角形,证明见解析(2)周长最小值为。最大值为【分析】(1)连接BD,CE,根据SAS证明得BD=CE,根据三角形中位线性质可证明PM=PN;,进而可得结论;(2)当BD最小时即点D在AB上,此时周长最小,当点D在BA的延长线上时,BD最大,此时周长最大,均为,求出BD的长即可解决问题.(1)连接BD,CE,如图,∵,,,∴∴∴∴BD=CE,∵点M,N,P分别是的中点∴//,,PN//BD,PN=BD∴PM=PN,∵PN//BD∴∠PNC=∠DBC∴∠MPN=∠MPD+∠DPN=∠ECA+∠ACD+∠PCN+∠PNC=∠ACB+∠DBC+∠ABD=∠ACB+∠ABC=90°∴∴是等腰直角三角形;(2)由(1)知,是等腰直角三角形∴∴的周长为∵∴的周长为当BD最小时即点D在AB上,此时周长最小,∵AB=8,AD=3∴BD的最小值为AB-AD=8-3=5∴周长最小为当点D在BA的延长线上时,BD最大,此时周长最大,∴BD=AB+AD=8+3=11∴周长最大为【点睛】此题主要考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,三角形中位线定理的应用等知识,熟练掌握相关知识是解答本题的关键.2、(1)中心(2)见解析【分析】(1)利用中心对称图形的意义得到答案即可;(2)①每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形不重叠,是轴对称图形;②所设计的图案(不含方格纸)必须是中心对称图形或轴对称图形.(1)图1中的“弦图”的四个直角三角形组成的图形是中心对称图形,故答案为:中心;(2)如图2是轴对称图形而不是中心对称图形;图3既是轴对称图形,又是中心对称图形.【点睛】本题考查利用旋转或轴对称设计方案,关键是理解旋转和轴对称的概念,按要求作图即可.3、(1)长方体或四棱柱(2)66cm2【分析】(1)这个立方体的三视图都是长方形所以这个几何体应该是长方体;(2)长方体一共有6个面,算长方体的表面积应该把这6个面的面积相加即可.(1)∵这个立方体的三视图都是长方形,∴这个立方体是长方体或四棱柱.(2)由三视图知该长方体的表面积:(3)(3×4)×4+(3×3)×2=66(cm2)【点睛】本题考查了由立体图形的三视图确定立体图形的形状;根据边长求表面积大小.解题的关键是要有空间想象能力.长方体有六个面,算表面积时不要遗漏.4、(1)①B和C;②或;(2)或【分析】(1)①分别找出点A,B,C到线段ON的最小值和最大值,是否满足“二分点”定义即可;②对a的取值分情况讨论:、、和,根据“二分点”的定义可求解;(2)设线段AN上存在的“二分点”为,对的取值分情况讨论、,、,和,根据“二分点”的定义可求解.【详解】(1)①∵点A在ON上,故最小值为0,不符合题意,点B到ON的最小值为,最大值为,∴点B是线段ON的“二分点”,点C到ON的最小值为1,最大值为,∴点C是线段ON的“二分点”,故答案为:B和C;②若时,如图所示:点C到OD的最小值为,最大值为,∵点C为线段OD的“二分点”,∴,解得:;若,如图所示:点C到OD的最小值为1,最大值为,满足题意;若时,如图所示:点C到OD的最小值为1,最大值为,∵点C为线段OD的“二分点”,∴,解得:(舍);若时,如图所示:点C到OD的最小值为,最大值为,∵点C为线段OD的“二分点”,∴,解得:或(舍),综上所得:a的取值范围为或;(2)如图所示,设线段AN上存在的“二分点”为,当时,最小值为:,最大值为:,∴,即,∵,∴∴;当,时,最小值为:,最大值为:,∴∴,即,∵,∴,∵,∴不存在;当,时,最小值为:,最大值为:,∴,即,∴,∵,∴不存在;当时,最小值为:,最大值为:,∴,即,∴,∵,∴,综上所述,r的取值范围为或.【点睛】本题考查坐标上的两点距离,解一元二次方程解不等式以及点到圆的距离求最值,根据题目所给条件,掌握“二分点”的定义是解题的关键.5、(1);(2).【分析】(1)根据题意列表可得共有16种等可能的结果,其中两人抽到同一景点的结果有4种,进而由概率公式求解即可;(2)根据题意列表可得共有12种等可能的结果,其中两人抽到动物园和森林公园的结果有2种,进而由概率公式求解即可.【详解】解:(1)列表如下:DJSFD(D,D)(J,D)(S,D)(F,D)J(D,J)(J,J)(S,J)(F,J)S(D,S)(J,S)(S,S)(F,S)F(D,F)(J,F)(S,F)(F,F)所有等可能的情况数为16种,两人抽到同一景点的结果有4种,所以两人抽到同一景点的概率为.(2)列表如下:DJSFD(J,D)(S,D)(F,D)J(D,J)(S,J)(F,J)S(D,S)(J,S)(F,S)F(D,F)(J,F)(S,F)所有等可能的情况数为12种,其中两人抽到动物园和森林公园的结果有2种,所以两人抽到动物园和森林公园的概率为.【点睛】本题考查列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.6、(1);(2)李老师和王老师被分配到同一个监督岗的概率为.【分析】(1)直接利用概率公式计算;(2)画树状图展示所有16种等可能的结果,找出李老师和王老师被分配到同一个监督岗的结果数,然后根据概率公式计算.【详解】解:(1)因为设立了四个“服务监督岗”:“洗手监督岗”,“戴口罩监督岗”,“戴口罩监督岗”,“就餐监督岗”而“操场活动监督岗”是其中之一,∴王老师被分配到“就餐监督岗”的概率=;故答案为:;(2)画树状图为:由树状图可知共有16种等可能的结果,其中李老师和王老师被分配到同一个监督岗的结果数为4,∴李老师和王老师被分配到同一个监督岗的概率==.【点睛】本题考查了列举法求解概率,列表法与树状图法求解概率:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.7、(1);(2)证明见详解;(3).【分析】(1)过点P作PG⊥EC于G,根据等腰直角三角形得出∠B=∠C=45°,根据PG⊥EC,可取∠GPC=90°-∠C=45°,可得PG=GC,根据三角形外角性质∠EPC=75°,可求∠EPG=30°,根据30°直角三角形性质得出EP=2EG,根据勾股定理根据EC=EG+GC=EG+,可求EG=即可;(2)连结AE,在CE上截取EJ=AE,连结AJ,根据∠MAH=45°=∠HEC,可得点A、M、C、E四点共圆,得出∠AEM=∠ACM=45°=∠HEC,∠AME=∠ACE,可得△AEJ为等腰直角三角形,根据根据勾股定理AJ=,得出∠CAE=∠MCE,可证∠JAC=∠JCA,可得AJ=JC=,先证△CHM∽△ECM,再证△AEM≌△HEC(AAS),得出EM=EC,再证△AME≌△MCF(AAS),得出AE=MF即可;(3)分两种情况,当BE在∠ABC的平分线上时,与BE在△ABC外部时,当BE在∠ABC的平分线上时,作∠ABC的平分线交AC于O,将△AEC逆时针旋转90°得到△AFC′,过点O作OP⊥BC于P,则点E在BO上,有∠ABE=∠ABC,先证B、A、C′三点共线,根据两点之交线段最短可得BF+CE=BF+C′F≥BC′,当点F在BC′上时,BF+CE最短=BC′,此时点E在AC上与点O重合,然后利用勾股定理EC=,BF=AB+AF=AC+AF=(1+)AF+AF=(2+)AF在Rt△ABE中,根据勾股定理,当BE在△ABC外部时,∠EBA=,将△EAC逆时针旋转90°得到△FAC′,先证B、A、C′三点共线,根据两点之间线段最短可得BF+CE=BF+FC′≥BC′,当点F在BC′上时,BF+CE最短=BC′,再证EF=BF,然后根据勾股定理BF=CE=AE+AC=AF+AB=在Rt△EAB中,根据勾股定理即可.【详解】解:(1)过点P作PG⊥EC于G,∵∠BAC=90°,AB=AC,∴∠B=∠C=45°,∵PG⊥EC,∴∠GPC=90°-∠C=45°,∴PG=GC,∵∠EAC=30°,∠EDF=90°,DE=DF,∴∠DEF=∠F=45°,∴∠EPC=∠AEF+∠EAC=30°+45°=75°,∴∠EPG=∠EPC-∠GPC=75°-45°=30°,∴EP=2EG,在Rt△EPG中,根据勾股定理∴GC=PG=∴EC=EG+GC=EG+,∴EG=,∴EP=2EG=;(2)连结AE,在CE上截取EJ=AE,连结AJ,∵BM=CM,AB=AC,∠BAC=90°,∴AM⊥BC,AM=BM=CM,∴∠MAH=45°=∠HEC,∴点A、M、C、E四点共圆,∴∠AEM=∠ACM=45°=∠HEC,∠AME=∠ACE,∴∠AEJ=∠AEM+∠HEC=45°+45°=90°,∵AE=JE,∴∠EAJ=∠EJA=45°,在Rt△AEJ中,根据勾股定理AJ=,∵∠CAE=∠MCE,∴∠JAC+45°=∠JCA+45°,∴∠JAC=∠JCA,∴AJ=JC=,∵∠HCM=∠CEM=45°,∠HMC=∠CME,∴△CHM∽△ECM,∴∠MHC=∠MCE,∵∠EHA=∠MHC=∠MCE=∠EAH∴AE=HE,在△AEM和△HEC中,,∴△AEM≌△HEC(AAS),∴EM=

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