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文档简介

冀教版8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14分)一、单选题(7小题,每小题2分,共计14分)1、如图,四边形ABCD是平行四边形,过点A作AM⊥BC于点M,交BD于点E,过点C作CN⊥AD于点N,交BD于点F,连接CE,当EA=EC,且点M为BC的中点时,AB:AE的值为()A.2 B. C. D.2、下列说法正确的是()A.只有正多边形的外角和为360°B.任意两边对应相等的两个直角三角形全等C.等腰三角形有两条对称轴D.如果两个三角形一模一样,那么它们形成了轴对称图形3、如图,在平面直角坐标系中,直线分别交x轴,y轴于A、B两点,C为线段OB上一点,过点C作轴交l于点D,若的顶点E恰好落在直线上,则点C的坐标为()A. B. C. D.4、已知点在x轴上,点在y轴上,则点位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5、十边形中过其中一个顶点有()条对角线.A.7 B.8 C.9 D.106、已知点P(2﹣m,m﹣5)在第三象限,则整数m的值是()A.4 B.3,4 C.4,5 D.2,3,47、如图,在平面直角坐标系中.△MNP绕原点逆时针旋转90°得到△M1N1P1,若M(1,﹣2).则点M1的坐标为()A.(﹣2,﹣1) B.(1,2) C.(2,1) D.(﹣1,﹣2)第Ⅱ卷(非选择题86分)二、填空题(8小题,每小题2分,共计16分)1、已知点A的坐标是A(﹣2,4),线段轴,且AB=5,则B点的坐标是____.2、如图,∠EAD和∠DCF是四边形ABCD的外角,∠EAD的平分线AG和∠DCF的平分线CG相交于点G.若∠B=m°,∠D=n°,则∠G=______°.(用含m、n的代数式表示)3、如图,矩形纸片,,.如果点在边上,将纸片沿折叠,使点落在点处,如果直线经过点,那么线段的长是_______.4、正比例函数图像经过点(1,-1),那么k=__________.5、已知:如图,正方形ABCD中,AB=2,AC,BD相交于点O,E,F分别为边BC,CD上的动点(点E,F不与线段BC,CD的端点重合)且BE=CF,连接OE,OF,EF.在点E,F运动的过程中,有下列四个结论:①△OEF是等腰直角三角形;②△OEF面积的最小值是;③至少存在一个△ECF,使得△ECF的周长是;④四边形OECF的面积是1.所有正确结论的序号是_________________________6、如图,在平面直角坐标系xOy中,点A(-3,0),B(-1,2).以原点O为旋转中心,将△AOB顺时针旋转90°,再沿y轴向下平移两个单位,得到△A′O′B′,其中点A′与点A对应,点B′与点B对应.则点B′的坐标为__________.7、如图,正方形ABCD的边长为4,E是BC的中点,在对角线BD上有一点P,则PC+PE的最小值是_______.8、如图,AC是正五边形ABCDE的对角线,则为______度.三、解答题(7小题,每小题10分,共计70分)1、在平面直角坐标系中,已知点A(4,0),点B(0,3).点P从点A出发,以每秒1个单位的速度向右平移,点Q从点B出发,以每秒2个单位的速度向右平移,又P、Q两点同时出发.(1)连接AQ,当△ABQ是直角三角形时,则点Q的坐标为;(2)当P、Q运动到某个位置时,如果沿着直线AQ翻折,点P恰好落在线段AB上,求这时∠AQP的度数;(3)若将AP绕点A逆时针旋转,使得P落在线段BQ上,记作P',且AP'∥PQ,求此时直线PQ的解析式.2、-辆货车从甲地到乙地,一辆轿车从乙地到甲地,两车沿同一条公路分别从甲、乙两地同时出发,匀速行驶.已知轿车比货车每小时多行驶20km;两车相遇后休息了24分钟,再同时继续行驶,设两车之间的距离为y(km),货车行驶时间为x(h),请结合图像信息解答下列问题:(1)货车的速度为______km/h,轿车的速度为______km/h;(2)求y与x之间的函数关系式(写出x的取值范围),并把函数图像画完整;(3)货车出发______h,与轿车相距30km.3、如图所示,在每个小正方形的边长均为1的网格中,线段AB的端点A、B均在小正方形的顶点上.(1)在图中画出等腰△ABC,且△ABC为钝角三角形,点C在小正方形顶点上;(2)在(1)的条件下确定点C后,再画出矩形BCDE,D,E都在小正方形顶点上,且矩形BCDE的周长为16,直接写出EA的长为.4、如图,正方形ABCD中,E为BD上一点,AE的延长线交BC的延长线于点F,交CD于点H,G为FH的中点.(1)求证:AE=CE;(2)猜想线段AE,EG和GF之间的数量关系,并证明.5、如图,已知直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别相交于点A、B,将△AOB沿直线CD折叠,使点A与点B重合.折痕CD与x轴交于点C,与AB交于点D.(1)点A的坐标为,点B的坐标为;(2)求OC的长度,并求出此时直线BC的表达式;(3)过点B作直线BP与x轴交于点P,且使OP=OA,求△ABP的面积.6、已知一次函数y1=ax+b,y2=bx+a(ab≠0,且a≠b).(1)若y1过点(1,2)与点(2,b﹣a﹣3)求y1的函数表达式;(2)y1与y2的图象交于点A(m,n),用含a,b的代数式表示n;(3)设y3=y1﹣y2,y4=y2﹣y1,当y3>y4时,求x的取值范围.7、【问题情境】如图1,在中,,垂足为D,我们可以得到如下正确结论:①;②;③,这些结论是由古希酷著名数学家欧几里得在《几何原本》最先提出的,我们称之为“射影定理”,又称“欧几里德定理”.(1)请证明“射影定理”中的结论③.(2)【结论运用】如图2,正方形的边长为6,点O是对角线、的交点,点E在上,过点C作,垂足为F,连接.①求证:.②若,求的长.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】根据平行四边形的性质、垂直的定义、平行线的判定定理可以推知AE∥CF;然后由全等三角形的判定定理ASA推知△ADE≌△CBF;最后根据全等三角形的对应边相等知AE=CF,所以对边平行且相等的四边形是平行四边形;连接AC交BF于点O,根据EA=EC推知▱ABCD是菱形,根据菱形的邻边相等知AB=BC;然后结合已知条件“M是BC的中点,AM⊥BC”证得△ADE≌△CBF(ASA),所以AE=CF,从而证得△ABC是正三角形;最后在Rt△BCF中,求得CF:BC=,利用等量代换知(AE=CF,AB=BC)AB:AE=.【详解】解:连接AC,∵四边形ABCD是平行四边形,∴BC∥AD;∴∠ADE=∠CBD,∵AD=BC,在△ADE和△CBF中,,∴△ADE≌△CBF(ASA),∴AE=CF,又∵AM⊥BC,∴AM⊥AD;∵CN⊥AD,∴AM∥CN,∴AE∥CF;∴四边形AECF为平行四边形,∵EA=EC,∴▱AECF是菱形,∴AC⊥BD,∴平行四边形ABCD是菱形,∴AB=BC,∵M是BC的中点,AM⊥BC,∴AB=AC,∴△ABC为等边三角形,∴∠ABC=60°,∠CBD=30°;在Rt△BCF中,CF:BC=,又∵AE=CF,AB=BC,∴AB:AE=.故选:B.【点睛】本题综合考查了全等三角形的判定与性质、菱形的判定与性质以及等边三角形的判定与性质等知识点,证得▱ABCD是菱形是解题的难点.2、B【解析】【分析】选项A根据多边形的外角和定义判断即可;选项B根据三角形全等的判定方法判断即可;选项C根据轴对称图形的定义判断即可;选项D根据轴对称的性质判断即可.【详解】解:A.所有多边形的外角和为,故本选项不合题意;B.任意两边对应相等的两个直角三角形全等,说法正确,故本项符合题意;C.等腰三角形有1条对称轴,故本选项不合题意;D.如果两个三角形一模一样,那么它们不一定形成轴对称图形,故本选项不合题意;故选:B.【点睛】此题主要考查了多边形的外角和,轴对称的性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定,解题的关键是掌握轴对称图形的概念.3、D【解析】【分析】设点,根据轴,可得点,再根据平行四边形的性质可得点轴,,则,,即可求解.【详解】解:设点,∵轴,∴点,∵四边形是平行四边形,∴轴,,∴点,∴,∵直线分别交y轴于B两点,∴当时,,∴点,∴,∴,解得:,∴,∴点.故选:D【点睛】本题主要考查了一次函数的图形和性质,平行四边形的性质,熟练掌握一次函数的图形和性质,平行四边形的性质,利用数形结合思想解答是解题的关键.4、B【解析】【分析】根据题意,结合坐标轴上点的坐标的特点,可得m、n的值,进而可以判断点所在的象限.【详解】解:∵点A(−3,2m−4)在∴,解得:,∵点在y轴上,∴解得:,∴点的坐标为,即在第二象限.故选:B.【点睛】本题主要考查坐标轴上点的特点,并能根据点的坐标,判断其所在的象限,理解坐标轴上点的特点是解题关键.5、A【解析】【分析】根据多边形对角线公式解答.【详解】解:十边形中过其中一个顶点有10-3=7条对角线,故选:A.【点睛】此题考查了多边形对角线公式,理解公式的得来方法是解题的关键.6、B【解析】【分析】根据第三象限点的坐标特点列不等式组求出解集,再结合整数的定义解答即可.【详解】解:∵P(2﹣m,m﹣5)在第三象限∴2−m<0m−5∵m是整数∴m的值为3,4.故选B.【点睛】本题主要考查了平面直角坐标系内点的坐标特点、解不等式组等知识点,掌握第三象限内的点横、纵坐标均小于零成为解答本题的关键.7、C【解析】【分析】连接OM,OM1,分别过M和M1作y轴的垂线,垂足为A,B,证明△OAM1≌△MBO,得到OA=BM=1,AM1=OB=2,从而可得M1坐标.【详解】解:如图,连接OM,OM1,分别过M和M1作y轴的垂线,垂足为A,B,由旋转可知:∠MOM1=90°,OM=OM1,则∠AOM1+∠BOM=90°,又∠AOM1+∠AM1O=90°,∴∠AM1O=∠BOM,又∵∠OAM1=∠OBM=90°,OM=OM1,∴△OAM1≌△MBO(AAS),∴OA=BM=1,AM1=OB=2,∴M1(2,1),故选C.【点睛】本题考查了坐标与图形—旋转,全等三角形的判定和性质,解题的关键是利用旋转的性质得到全等三角形的条件.二、填空题1、(﹣2,﹣1)或(﹣2,9)##(﹣2,9)或(﹣2,﹣1)【解析】【分析】根据A的坐标和轴确定横坐标,根据AB=5可确定B点的纵坐标.【详解】解:∵线段轴,A的坐标是A(﹣2,4),∴B点的横坐标为﹣2,又∵AB=5,∴B点的纵坐标为﹣1或9,∴B点的坐标为(﹣2,﹣1)或(﹣2,9),故答案为:(﹣2,﹣1)或(﹣2,9).【点睛】本题考查了坐标与图形的性质,熟练掌握与坐标轴平行的点的坐标特点是解题的关键.平行于x轴的直线上的任意两点的纵坐标相同;平行于y轴的直线上任意两点的横坐标相同.2、【解析】【分析】根据四边形的内角和定理可得,从而得到∠DAE+∠DCF=m°+n°,再由∠EAD的平分线AG和∠DCF的平分线CG相交于点G.可得,进而得到∠BAG+∠BCG=360°−12m°−12【详解】解:∵∠B=m°,∠D=n°,∴,∵∠EAD和∠DCF是四边形ABCD的外角,∴,∵∠EAD的平分线AG和∠DCF的平分线CG相交于点G.∴,∴,∵∠G+∠BAG+∠B+∠BCG=360°,∴∠G=360°−∠B+∠BAG+BCG故答案为:【点睛】本题主要考查了多边形的内角和定理,角平分线的应用,补角的应用,熟练掌握多边形的内角和定理是解题的关键.3、【解析】【分析】根据题意可知∠AFD=90°,利用勾股定理得DF=,再证明AD=DE,即可得出EF的长,从而解决问题.【详解】如图,∵将纸片沿AE折叠,使点B落在点F处,∴AB=AF=3,∠B=∠AFE=90°,∠AEB=∠AED,∵AD∥BC,∴∠DAE=∠AED,∴∠DAE=∠AED,∴AD=DE=4,在Rt△ADF中,由勾股定理得:,∴EF=DE-DF=,∴BE=EF=,故答案为:.【点睛】本题主要考查了翻折变换,勾股定理,等腰三角形的判定,平行线的性质等知识,证明AD=DE是解题的关键.4、-2【解析】【分析】由正比例函数的图象经过点的坐标,利用一次函数图象上点的坐标特征可得出-1=k+1,即可得出k值.【详解】解:∵正比例函数的图象经过点(1,-1),∴-1=k+1,∴k=-2.故答案为:-2.【点睛】本题考查了正比例函数图象上点的坐标特征,牢记直线上任意一点的坐标都满足函数关系式y=kx是解题的关键.5、①③④【解析】【分析】①易证得△OBE≌△OCF(SAS),则可证得结论①正确;②由OE的最小值是O到BC的距离,即可求得OE的最小值1,根据三角形面积公式即可判断选项②错误;③利用勾股定理求得≤EF<2,即可求得选项③正确;④证明△OBE≌△OCF,根据正方形被对角线将面积四等分,即可得出选项④正确.【详解】解:①∵四边形ABCD是正方形,AC,BD相交于点O,∴OB=OC,∠OBC=∠OCD=45°,在△OBE和△OCF中,,∴△OBE≌△OCF(SAS),∴OE=OF,∵∠BOE=∠COF,∴∠EOF=∠BOC=90°,∴△OEF是等腰直角三角形;故①正确;②∵当OE⊥BC时,OE最小,此时OE=OF=BC=1,∴△OEF面积的最小值是×1×1=,故②错误;③∵BE=CF,∴CE+CF=CE+BE=BC=2,假设存在一个△ECF,使得△ECF的周长是2+,则EF=,由①得△OEF是等腰直角三角形,∴OE=.∵OB=,OE的最小值是1,∴存在一个△ECF,使得△ECF的周长是2+.故③正确;④由①知:△OBE≌△OCF,∴S四边形OECF=S△COE+S△OCF=S△COE+S△OBE=S△OBC=S正方形ABCD=×2×2=1,故④正确;故答案为:①③④.【点睛】此题属于四边形的综合题.考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质、勾股定理以及等腰直角三角形的性质.注意掌握全等三角形的判定与性质是解此题的关键.6、【解析】【分析】根据题意画出相应的图形即可解答.【详解】解:根据题意画出图形,如图所示:由图知,以原点O为旋转中心,将△AOB顺时针旋转90°,点B对应的坐标为(2,1),再沿y轴向下平移两个单位,对应的点B′坐标为(2,-1),故答案为:(2,-1).【点睛】本题考查坐标与图形变换-旋转、坐标与图形变换-平移,正确画出变换后的图形是解答的关键.7、【解析】【分析】要求PE+PC的最小值,PE,PC不能直接求,可考虑通过作辅助线转化PE,PC的值,从而找出其最小值求解.【详解】解:如图,连接AE,PA,∵四边形ABCD是正方形,BD为对角线,∴点C关于BD的对称点为点A,∴PE+PC=PE+AP,根据两点之间线段最短可得AE就是AP+PE的最小值,∵正方形ABCD的边长为4,E是BC边的中点,∴BE=2,∴AE=AB2故答案为:.【点睛】本题主要考查了正方形的性质和轴对称及勾股定理等知识的综合应用.根据已知得出两点之间线段最短可得AE就是AP+PE的最小值是解题关键.8、72【解析】【分析】先根据正五边形的内角和求出它的每个内角的度数,再根据等腰三角形的性质可得的度数,然后根据角的和差即可得.【详解】解:五边形是正五边形,,,,故答案为:72.【点睛】本题考查了正多边形的性质、等腰三角形的性质等知识点,熟练掌握正多边形的性质是解题关键.三、解答题1、(1)(,3)或(4,3)(2)45°(3)y=-247x+【解析】【分析】(1)△ABQ是直角三角形,分两种情况:①∠BQA=90°,AQ⊥BQ,BQ∥x轴,进而得出点坐标;②∠BAQ=90°,BA⊥AQ,如图过点Q作QC⊥OA,垂足为C,在Rt△AOB中,由勾股定理知AB=OA2+OB2,设AC=x,在Rt△ACQ中,由勾股定理知AQ2=AC2+CQ2(2)如图,点P翻折后落在线段AB上的点E处,由翻折性质和BQ∥OP可得,∠PAQ=∠BQA=∠EAQ,AB=QB,AP=12BQ=AE=12AB,点E是AB的中点,过点E作EF⊥BQ于点F,EM⊥AO于点M,过点Q作QH⊥OP于点H,可证△EMA≌△EFB,求出EF的值,PH的值,有EF(3)如图,由旋转的性质可知AP=AP',AP'∥PQ,P'Q∥AP,证△P'QA≌△PAQ,可知P'Q=AP,P'Q=AP=P'A,过点A作AG⊥BQ于G,设(1)解:∵△ABQ是直角三角形,点A4,∴①当∠BQA=90°时,AQ⊥BQ∵BQ∥x轴∴点坐标为4,3;②当∠BAQ=90°时,BA⊥AQ,如图过点Q作QC⊥OA,垂足为C在Rt△AOB中,由勾股定理知AB=设AC=x,在Rt△ACQ中,由勾股定理知A在Rt△ABQ中,由勾股定理知B∴4+x解得x=∴AC∴OC=OA+AC=∴点坐标为254,3综上所述,点坐标为4,3或254,3(2)解:如图,点P翻折后落在线段AB上的点E处,则∠EAQ又∵BQ∥OP∴∠PAQ∴∠EAQ∴AB∴AP∴点E是AB的中点过点E作EF⊥BQ于点F,EM⊥AO于点M,过点Q作QH⊥OP于点H,在△EMA和△EFB中∵∠AEM=∠BEF∴△EMA≌△EFB∴EF=EM=∴EF=3∵PH=OA+AP−OH=3∴EF在Rt△EQF和Rt△PHQ中∵EF=HP∴Rt△EQF≌Rt△PHQ∴∠EQF∴∠PQE∴∠AQP=(3)解:如图由旋转的性质可知AP=A∵A∴∠在△AP'Q∠∴△∴P∴P过点A作AG⊥BQ于G设AP=A∴BQ=2t在Rt△AGP'中,A解得t=∴OP=OA+AP=4+∴点P、Q的坐标分别为57设过点P、Q的直线解析式为将P、Q两点坐标代入得57解得:k=−∴过点P、Q的直线解析式为y=−24【点睛】本题考查了翻折的性质,三角形全等,勾股定理,一次函数等知识.解题的关键在于将知识灵活综合运用.2、(1)80,100(2)当时,;当时,;当时,;当时,,图见解析(3)或【解析】【分析】(1)结合图象可得经过两个小时,两车相遇,设货车的速度为,则轿车的速度为,根据题意列出方程求解即可得;(2)分别求出各个时间段的函数解析式,然后再函数图象中作出相应直线即可;(3)将代入(2)中各个时间段的函数解析式,求解,同时考虑解是否在相应时间段内即可.(1)解:由图象可得:经过两个小时,两车相遇,设货车的速度为,则轿车的速度为,∴,解得:,,∴货车的速度为,则轿车的速度为,故答案为:80;100;(2)当时,图象经过,点,设直线解析式为:,代入得:,解得:,∴当时,;分钟小时,∵两车相遇后休息了24分钟,∴当时,;当时,轿车距离甲地的路程为:,货车距离乙地的路程为:,轿车到达甲地还需要:,货车到达乙地还需要:,∴当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;∴函数图象分别经过点,,,作图如下:(3)①当时,令可得:,解得:;②当时,令可得:,解得:;③当时,令可得:;解得::,不符合题意,舍去;综上可得:货车出发或,与轿车相距30km,故答案为:或.【点睛】题目主要考查一元一次方程的应用,一次函数的应用,利用待定系数法确定一次函数解析式,作函数图象等,理解题意,熟练掌握运用一次函数的基本性质是解题关键.3、(1)见解析(2)画图见解析,10【解析】【分析】(1)作出腰为5且∠ABC是钝角的等腰三角形ABC即可;(2)作出边长分别为5,3的矩形ABDE即可.(1)解:如图,AB=32+42=(2)解:如图,矩形BCDE即为所求.AE=12故答案为:10.【点睛】本题考查作图-应用与设计作图,等腰三角形的判定,矩形的判定,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考常考题型.4、(1)见解析(2)AE2+GF2=EG2,证明见解析【解析】【分析】(1)根据“SAS”证明△ADE≌△CDE即可;(2)连接CG,可得CG=GF=GH=FH,再证明∠ECG=90°,然后在Rt△CEG中,可得CE2+CG2=EG2,进而可得线段AE,EG和GF之间的数量关系.(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴AD=CD,∠ADE=∠CDE,在△ADE和△CDE中,∴△ADE≌△CDE,∴AE=CE;(2)AE2+GF2=EG2,理由:连接CG∵△ADE≌△CDE,∴∠1=∠2.∵G为FH的中点,∴CG=GF=GH=FH,∴∠6=∠7.∵∠5=∠6,∴∠5=∠7.∵∠1+∠5=90°,∴∠2+∠7=90°,即∠ECG=90°,在Rt△CEG中,CE2+CG2=EG2,∴AE2+GF2=EG2.【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形的性质,以及勾股定理等知识,证明△ADE≌△CDE是解(1)的关键,证明∠ECG=90°是解(2)的关键.5、(1)(4,0),(0,3)(2)78,y=﹣247(3)3或9【解析】【分析】(1)令x=0和y=0即可求出点A,B的坐标;(2)连接BC,设OC=x,则AC=BC=4﹣x,在Rt△BOC中,利用勾股定理求出x,再利用待定系数法求出直线BC的解析式即可;(3)先求出点P的坐标,根据三角形的面积公式即可求解.(1)解:令y=0,则x=4;令x=0,则y=3,故点A的坐标为(4,0),点B的坐标为(0,3).故答案为:(4,0),(0,3);(2)解:如图所示,连接BC,设OC=x,∵直线CD垂直平分线段AB,∴AC

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