解析卷-重庆市兴龙湖中学7年级数学下册第四章三角形定向训练练习题(详解)_第1页
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文档简介

重庆市兴龙湖中学7年级数学下册第四章三角形定向训练考试时间: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20分)一、单选题(10小题,每小题2分,共计20分)1、如果一个三角形的两边长分别为5cm和8cm,则第三边长可能是()A.2cm B.3cm C.12cm D.13cm2、如图,在△ABC和△BAD中,AC=BD,要使△ABC≌△BAD,则需要添加的条件是()A.∠BAD=∠ABC B.∠BAC=∠ABD C.∠DAC=∠CBD D.∠C=∠D3、如图,∠BAD=90°,AC平分∠BAD,CB=CD,则∠B与∠ADC满足的数量关系为()A.∠B=∠ADC B.2∠B=∠ADCC.∠B+∠ADC=180° D.∠B+∠ADC=90°4、如图,已知为的外角,,,那么的度数是()A.30° B.40° C.50° D.60°5、下列各组图形中,是全等形的是()A.两个含30°角的直角三角形B.一个钝角相等的两个等腰三角形C.边长为5和6的两个等腰三角形D.腰对应相等的两个等腰直角三角形6、如图,D为∠BAC的外角平分线上一点,过D作DE⊥AC于E,DF⊥AB交BA的延长线于F,且满足∠FDE=∠BDC,则下列结论:①△CDE≌△BDF;②CE=AB+AE;③∠BDC=∠BAC;④∠DAF=∠CBD.其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7、下列长度的三条线段能组成三角形的是()A.348 B.4410 C.5610 D.56118、如图,已知∠BAC=∠ABD=90°,AD和BC相交于O.在①AC=BD;②BC=AD;③∠C=∠D;④OA=OB.条件中任选一个,可使△ABC≌△BAD.可选的条件个数为()A.1 B.2 C.3. D.49、如图,在中,AD、AE分别是边BC上的中线与高,,CD的长为5,则的面积为()A.8 B.10 C.20 D.4010、如图,亮亮书上的三角形被墨迹污染了一部分,很快他就根据所学知识画出一个与书上完全一样的三角形.他的依据是()A. B. C. D.第Ⅱ卷(非选择题80分)二、填空题(10小题,每小题2分,共计20分)1、如图所示,锐角△ABC中,D,E分别是AB,AC边上的点,连结BE、CD交于点F.将△ADC和△AEB分别绕着边AB、AC翻折得到△ADC'和△AEB',且EB'∥DC'∥BC,若∠BAC=42°,则∠BFC的大小是___.2、如图,在△ABC中,点D为BC边延长线上一点,若∠ACD=75°,∠A=45°,则∠B的度数为__________.3、如图,点F,A,D,C在同一条直线上,,,,则AC等于_____.4、如图,正三角形△ABC和△CDE,A,C,E在同一直线上,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连接PQ.①AD=BE;②PQ∥AE;③AP=BQ;④DE=DP;⑤∠AOB=60°.成立的结论有_____.(填序号)5、如图,点,在直线上,且,且,过,,分别作,,,若,,,则的面积是______.6、如图,∠ACD是△ABC的外角,∠ABC的平分线与∠ACD的平分线交于点A1,设∠A=.则∠A1=_______(用含的式子表示).7、如图,已知∠A=60°,∠B=20°,∠C=30°,则∠BDC的度数为_____.8、如图,在Rt△ABC中,CD是斜边AB上的中线,若AB=10,则CD=_______.9、如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,两锐角的角平分线交于点P,点E、F分别在边BC、AC上,且都不与点C重合,若∠EPF=45°,连接EF,当AC=6,BC=8,AB=10时,则△CEF的周长为_____.10、如图,∠AOB=90°,OA=OB,直线l经过点O,分别过A、B两点作AC⊥l于点C,BD⊥l于点D,若AC=5,BD=3,则CD=_______.三、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、如图,M是线段AB上的一点,ED是过点M的一条线段,连接AE、BD,过点B作BF∥AE交ED于点F,且EM=FM.(1)求证:AE=BF.(2)连接AC,若∠AEC=90°,∠CAE=∠DBF,CD=4,求EM的长.2、如图,,,求证:.3、已知是的三边长.(1)若满足,,试判断的形状;(2)化简:4、如图,在长方形ABCD中,AB=4,BC=5,延长BC到点E,使得CE=CD,连结DE.若动点P从点B出发,以每秒2个单位的速度沿着BC-CD-DA向终点A运动,设点P的运动时间为t秒.(1)CE=;当点P在BC上时,BP=(用含有t的代数式表示);(2)在整个运动过程中,点P运动了秒;(3)当t=秒时,△ABP和△DCE全等;(4)在整个运动过程中,求△ABP的面积.5、如图,ABCF,E为DF的中点,AB=20,CF=15,求BD的长度.6、李华同学用11块高度都是1cm的相同长方体小木块,垒了两堵与地面垂直的木墙,木墙之间刚好可以放进一个正方形ABCD(∠ABC=90°,AB=BC),点B在EF上,点A和C分别与木墙的顶端重合,求两堵木墙之间的距离EF.-参考答案-一、单选题1、C【分析】根据两边之和大于第三边,两边之差小于第三边可求得结果【详解】解:设第三边长为c,由题可知,即,所以第三边可能的结果为12cm故选C【点睛】本题主要考查了三角形的性质中三角形的三边关系知识点2、B【分析】利用全等三角形的判定方法对各选项进行判断.【详解】解:∵AC=BD,而AB为公共边,A、当∠BAD=∠ABC时,“边边角”不能判断△ABC≌△BAD,该选项不符合题意;B、当∠BAC=∠ABD时,根据“SAS”可判断△ABC≌△BAD,该选项符合题意;C、当∠DAC=∠CBD时,由三角形内角和定理可推出∠D=∠C,“边边角”不能判断△ABC≌△BAD,该选项不符合题意;D、同理,“边边角”不能判断△ABC≌△BAD,该选项不符合题意;故选:B.【点睛】本题考查了全等三角形的判定,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.3、C【分析】由题意在射线AD上截取AE=AB,连接CE,根据SAS不难证得△ABC≌△AEC,从而得BC=EC,∠B=∠AEC,可求得CD=CE,得∠CDE=∠CED,证得∠B=∠CDE,即可得出结果.【详解】解:在射线AD上截取AE=AB,连接CE,如图所示:∵∠BAD=90°,AC平分∠BAD,∴∠BAC=∠EAC,在△ABC与△AEC中,,∴△ABC≌△AEC(SAS),∴BC=EC,∠B=∠AEC,∵CB=CD,∴CD=CE,∴∠CDE=∠CED,∴∠B=∠CDE,∵∠ADC+∠CDE=180°,∴∠ADC+∠B=180°.故选:C.【点睛】本题主要考查全等三角形的判定与性质,解答的关键是作出适当的辅助线AE,CE.4、B【分析】根据三角形的外角性质解答即可.【详解】解:∵∠ACD=60°,∠B=20°,∴∠A=∠ACD−∠B=60°−20°=40°,故选:B.【点睛】此题考查三角形的外角性质,关键是根据三角形外角性质解答.5、D【分析】根据两个三角形全等的条件依据三角形全等判定方法SSS,SAS,AAS,SAS,HL逐个判断得结论.【详解】解:A、两个含30°角的直角三角形,缺少对应边相等,故选项A不全等;B、一个钝角相等的两个等腰三角形.缺少对应边相等,故选项B不全等;C、腰为5底为6的三角形和腰为6底为5的三角形不全等,故选项C不全等;D、腰对应相等,顶角是直角的两个三角形满足“边角边”,故选项D是全等形.故选:D.【点睛】本题主要考查了三角形全等的判定方法;需注意:判定两个三角形全等时,必须有边的参与,还要找准对应关系.6、D【分析】利用AAS证明△CDE≌△BDF,可判断①④正确;再利用HL证明Rt△ADE≌Rt△ADF,可判断②正确;由∠BAC=∠EDF,∠FDE=∠BDC,可判断③正确.【详解】解:∵AD平分∠CAF,DE⊥AC,DF⊥AB,∴DE=DF,∠DFB=∠DEC=90°,∵∠FDE=∠BDC,∴∠FDB=∠EDC,在△CDE与△BDF中,,∴△CDE≌△BDF(AAS),故①正确;∴CE=BF,在Rt△ADE与Rt△ADF中,,∴Rt△ADE≌Rt△ADF(HL),∴AE=AF,∴CE=AB+AF=AB+AE,故②正确;∵∠DFA=∠DEA=90°,∴∠EDF+∠FAE=180°,∵∠BAC+∠FAE=180°,∴∠FDE=∠BAC,∵∠FDE=∠BDC,∴∠BDC=∠BAC,故③正确;∵∠FAE是△ABC的外角,∴2∠DAF=∠ABC+∠ACB=∠ABD+∠DBC+∠ACB,∵Rt△CDE≌Rt△BDF,∴∠ABD=∠DCE,BD=DC,∴∠DBC=∠DCB,∴2∠DAF=∠DCE+∠DBC+∠ACB=∠DBC+∠DCB=2∠DBC,∴∠DAF=∠CBD,故④正确故选:D.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定及性质,外角的性质等,熟悉掌握全等三角形的判定方法,灵活寻找条件是解题的关键.7、C【分析】根据三角形的任意两边之和大于第三边对各选项分析判断求解即可.【详解】解:A.∵3+4<8,∴不能组成三角形,故本选项不符合题意;B.∵4+4<10,∴不能组成三角形,故本选项不符合题意;C.∵5+6>10,∴能组成三角形,故本选项符合题意;D.∵5+6=11,∴不能组成三角形,故本选项不符合题意;故选:C.【点睛】本题考查了三角形的三边关系,熟记三角形的任意两边之和大于第三边是解决问题的关键.8、D【分析】先得到∠BAC=∠ABD=90°,若添加AC=BD,则可根据“SAS”判断△ABC≌△BAD;若添加BC=AD,则可利用“HL”证明Rt△ABC≌Rt△BAD,若添加∠C=∠D,则可利用“AAS”证明△ABC≌△BAD;若添加OA=OB,可先根据“ASA”证明△AOC≌△BOD得∠C=∠D,则可利用“AAS”证明△ABC≌△BAD.【详解】解:在△ABC和△BAD中,∴△ABC≌△BAD故选AC=BD可使△ABC≌△BAD.∵∠BAC=∠ABD=90°,∴△ABC和△BAD均为直角三角形在Rt△ABC和Rt△BAD中,∴Rt△ABC≌Rt△BAD故选BC=AD可使△ABC≌△BAD.在△ABC和△BAD中,∴△ABC≌△BAD故选∠C=∠D可使△ABC≌△BAD.∵OA=OB∴∵∠BAC=∠ABD=90°,∴在△AOC和△BOD中,∴△AOC≌△BOD∴在△ABC和△BAD中,∴△ABC≌△BAD故选OA=OB可使△ABC≌△BAD.∴可选的条件个数有4个故选:D【点睛】本题考查了全等三角形的判定:判定三角形全等的方法有“SSS”、“SAS”、“ASA”、“AAS”、“HL”.9、C【分析】根据三角形中线的性质得出CB的长为10,再用三角形面积公式计算即可.【详解】解:∵AD是边BC上的中线,CD的长为5,∴CB=2CD=10,的面积为,故选:C.【点睛】本题考查了三角形中线的性质和面积公式,解题关键是明确中线的性质求出底边长.10、C【分析】根据题意,可知仍可辨认的有1条边和2个角,且边为两角的夹边,即可根据来画一个完全一样的三角形【详解】根据题意可得,已知一边和两个角仍保留,且边为两角的夹边,根据两个三角形对应的两角及其夹边相等,两个三角形全等,即故选C【点睛】本题考查了三角形全等的性质与判定,掌握三角形的判定方法是解题的关键.二、填空题1、96°96度【分析】根据题意由翻折的性质和全等三角形的对应角相等、三角形外角定理以及三角形内角和定理进行分析解答.【详解】解:设∠C′=α,∠B′=β,∵将△ADC和△AEB分别绕着边AB、AC翻折得到△ADC'和△AEB',∴△ADC≌△ADC′,△AEB≌△AEB′,∴∠ACD=∠C′=α,∠ABE=∠B′=β,∠BAE=∠B′AE=42°,∴∠C′DB=∠BAC′+AC′D=42°+α,∠CEB′=42°+β.∵C′D∥EB′∥BC,∴∠ABC=∠C′DB=42°+α,∠ACB=∠CEB′=42°+β,∴∠BAC+∠ABC+∠ACB=180°,即126°+α+β=180°.则α+β=54°.∵∠BFC=∠BDC+∠DBE,∴∠BFC=42°+α+β=42°+54°=96°.故答案为:96°.【点睛】本题考查全等三角形的性质,解答本题的关键是利用“全等三角形的对应角相等”和“两直线平行,内错角相等”进行推理.2、30°【分析】根据三角形的外角的性质,即可求解.【详解】解:∵,∴,∵∠ACD=75°,∠A=45°,∴.故答案为:30°【点睛】本题主要考查了三角形的外角性质,熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解题的关键.3、6.5【分析】由全等三角形的性质可得到AC=DF,从而推出AF=CD,再由,,求出,则.【详解】解:∵△ABC≌△DEF,∴AC=DF,即AF+AD=CD+AD,∴AF=CD,∵,,∴,∴,∴,故答案为:6.5.【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质,线段的和差,解题的关键在于能够熟练掌握全等三角形的性质.4、①②③⑤【分析】①由于△ABC和△CDE是等边三角形,可知AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,从而证出△ACD≌△BCE,可推知AD=BE;③由△ACD≌△BCE得∠CBE=∠DAC,加之∠ACB=∠DCE=60°,AC=BC,得到△ACP≌△BCQ(ASA),所以AP=BQ;故③正确;②根据③△CQB≌△CPA(ASA),再根据∠PCQ=60°推出△PCQ为等边三角形,又由∠PQC=∠DCE,根据内错角相等,两直线平行,可知②正确;④根据∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,可知∠DQE≠∠CDE,可知④错误;⑤利用等边三角形的性质,BC∥DE,再根据平行线的性质得到∠CBE=∠DEO,于是∠AOB=∠DAC+∠BEC=∠BEC+∠DEO=∠DEC=60°,可知⑤正确.【详解】解:①∵等边△ABC和等边△DCE,∴BC=AC,DE=DC=CE,∠DEC=∠BCA=∠DCE=60°,∴∠ACD=∠BCE,在△ACD和△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴AD=BE;故①正确;③∵△ACD≌△BCE(已证),∴∠CAD=∠CBE,∵∠ACB=∠ECD=60°(已证),∴∠BCQ=180°﹣60°×2=60°,∴∠ACB=∠BCQ=60°,在△ACP与△BCQ中,,∴△ACP≌△BCQ(ASA),∴AP=BQ;故③正确;②∵△ACP≌△BCQ,∴PC=QC,∴△PCQ是等边三角形,∴∠CPQ=60°,∴∠ACB=∠CPQ,∴PQ∥AE;故②正确;④∵AD=BE,AP=BQ,∴AD﹣AP=BE﹣BQ,即DP=QE,∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,∴∠DQE≠∠CDE,∴DE≠QE,∴DP≠DE;故④错误;⑤∵∠ACB=∠DCE=60°,∴∠BCD=60°,∵等边△DCE,∠EDC=60°=∠BCD,∴BC∥DE,∴∠CBE=∠DEO,∴∠AOB=∠DAC+∠BEC=∠BEC+∠DEO=∠DEC=60°.故⑤正确;综上所述,正确的结论有:①②③⑤.故答案为:①②③⑤.【点睛】本题综合考查等边三角形判定与性质、全等三角形的判定与性质、平行线的判定与性质等知识点的运用.要求学生具备运用这些定理进行推理的能力.5、15【分析】根据AAS证明△EFA≌△AGB,△BGC≌△CHD,再根据全等三角形的性质以及三角形的面积公式求解即可.【详解】解:(1)∵EF⊥FG,BG⊥FG,∴∠EFA=∠AGB=90°,∴∠AEF+∠EAF=90°,又∵AE⊥AB,即∠EAB=90°,∴∠BAG+∠EAF=90°,∴∠AEF=∠BAG,在△AEC和△CDB中,,∴△EFA≌△AGB(AAS);同理可证△BGC≌△CHD(AAS),∴AG=EF=6,CG=DH=4,∴S△ABC=ACBG=(AG+GC)BG=(6+4)3=15.故答案为:15.【点睛】本题考查了三角形全等的性质和判定,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.6、【分析】根据角平分线的定义、三角形的外角的性质计算即可.【详解】∵∠ABC与∠ACD的平分线交于A1点,∴∠A1BC=∠ABC,∠A1CD=∠ACD,∵∠A=∠ACD-∠ABC=∴∠A1=∠A1CD-∠A1BC=(∠ACD-∠ABC)=∠A=,故答案为:.【点睛】本题考查的是三角形的外角的性质,掌握三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和是解题的关键.7、110°【分析】延长BD交AC于点E,根据三角形的外角性质计算,得到答案.【详解】延长BD交AC于点E,∵∠DEC是△ABE的外角,∠A=60°,∠B=20°,∴∠DEC=∠A+∠B=80°,则∠BDC=∠DEC+∠C=110°,故答案为:110°.【点睛】本题考查了三角形外角的性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和,作辅助线DE是解题的关键.8、5【分析】作交CD的延长线于E点,首先根据ASA证明,得到,,然后根据证明,得到,即可求出CD的长度.【详解】解:如图所示,作交CD的延长线于E点,∵,∴,∵CD是斜边AB上的中线,∴,∴在和中,∴,∴,,∵,,∴,∴在和中,∴,∴,∴.故答案为:5.【点睛】本题考查了直角三角形的性质,全等三角形的性质和判定,作出辅助线构造全等三角形是解题的关键.9、4【分析】根据题意过点P作PM⊥BC于M,PN⊥AC于N,PK⊥AB于K,在EB上取一点J,使得MJ=FN,连接PJ,进而利用全等三角形的性质证明EF=EM+EN,即可得出结论.【详解】解:如图,过点P作PM⊥BC于M,PN⊥AC于N,PK⊥AB于K,在EB上取一点J,使得MJ=FN,连接PJ.∵BP平分∠BC,PA平分∠CAB,PM⊥BC,PN⊥AC,PK⊥AB,∴PM=PK,PK=PN,∴PM=PN,∵∠C=∠PMC=∠PNC=90°,∴四边形PMCN是矩形,∴四边形PMCN是正方形,∴CM=PM,∴∠MPN=90°,在△PMJ和△PNF中,,∴△PMJ≌△PNF(SAS),∴∠MPJ=∠FPN,PJ=PF,∴∠JPF=∠MPN=90°,∵∠EPF=45°,∴∠EPF=∠EPJ=45°,在△PEF和△PEJ中,,∴△PEF≌△PEJ(SAS),∴EF=EJ,∴EF=EM+FN,∴△CEF的周长=CE+EF+CF=CE+EM+CF+FN=2EM=2PM,∵S△ABC=•BC•AC=(AC+BC+AB)•PM,∴PM=2,∴△ECF的周长为4,故答案为:4.【点睛】本题考查角平分线的性质定理,正方形的判定,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问.10、2【分析】首先根据同角的余角相等得到∠A=∠BOD,然后利用AAS证明△ACO≌△ODB,根据全等三角形对应边相等得出AC=OD=5,OC=BD=3,根据线段之间的数量关系即可求出CD的长度.【详解】解:∵AC⊥l于点C,BD⊥l于点D,∴∠ACO=∠ODB=90°,∵∠AOB=90°,∴∠A=90°﹣∠AOC=∠BOD,在△ACO和△ODB中,,∴△ACO≌△ODB(AAS),∴AC=OD=5,OC=BD=3,∴CD=OD﹣OC=5﹣3=2,故答案为:2.【点睛】此题考查了全等三角形的性质和判定,同角的余角相等,解题的关键是根据题意证明△ACO≌△ODB.三、解答题1、(1)见解析;(2)2【分析】(1)根据平行线的性质和全等三角形的判定证明△AME≌△BMF即可证得结论;(2)由△AME≌△BMF证得AE=BF,EM=FM,∠BFM=∠AEC=90°,根据全等三角形的判定证明△AEC≌△BFD,则有EC=FD,即EF=CD=4,即可求解.【详解】解:(1)∵BF∥AE,∴∠EAM=∠FBM,又∠AME=∠BMF,EM=FM,∴△AME≌△BMF(ASA),∴AE=BF;(2)∵△AME≌△BMF,∴AE=BF,EM=FM,∠BFM=∠AEC=90°,∴∠AEC=∠BFD=90°,又∠CAE=∠DBF,∴△AEC≌△BFD(ASA),∴EC=FD,即EF=CD=4,∴EM=EF=2.【点睛】本题考查平行线的性质、全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解答的关键.2、证明过程见解析【分析】先证明,得到,,再证明,即可得解;【详解】由题可得,在和中,,∴,∴,,又∵,∴,在和中,,∴,∴.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,准确分析证明是解题的关键.3、(1)是等边三角形;(2)【分析】(1)由性质可得a=b,b=c,故为等边三角形.(2)根据三角形任意两边和大于第三边,任意两边差小于第三边判定正负,再由绝对值性质去绝对值计算即可.【详解】(1)∵∴且∴∴是等边三角形.(2)∵是的三边长∴b-c-a<0,a-b+c>0,a-b-c<0原式===【点睛】本题考查了三角形三条边的关系以及绝对值化简,根据三角形任意两边和大于第三边,任意两边差小于第三边判定绝对值内数值正负是解题的关键.4、(1)2,2t;(2)7;(3)1或6;(4)△ABP的面积为.【分析】(1)根据

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