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文档简介
冀教版8年级下册期末试卷考试时间: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、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2、如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点都在方格线的格点上,将三角形ABC绕点P旋转90°,得到△A′B′C′,则点P的坐标为()A.(0,4) B.(1,1) C.(1,2) D.(2,1)3、能清楚地反映漳州市近三年初中毕业学生人数的变化情况,应绘制()A.条形统计图 B.扇形统计图 C.折线统计图 D.直方图4、如图,在中,,于点D,F在BC上且,连接AF,E为AF的中点,连接DE,则DE的长为()A.1 B.2 C.3 D.45、下列调查中,最适合采用普查方式的是()A.调查某品牌电视的使用寿命 B.调查毕节市元旦当天进出主城区的车流量C.调查我校七(1)班新冠核酸检查结果 D.调查某批次烟花爆竹的燃放效果6、甲、乙两车从A城出发匀速行驶至B城.在整个行驶过程中,甲、乙两车离开A城的距离y(千米)与甲车行驶的时间t(小时)之间的函数关系如图所示.则下列结论:①A,B两城相距300千米;②乙车比甲车晚出发1小时,却早到1小时;③乙车出发后2.5小时追上甲车;④当甲、乙两车相距50千米时,或.其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7、已知一次函数y=kx+b(k,b为常数,且k≠0)的图象经过点(0,-1),且y的值随x值的增大而增大,则这个一次函数的表达式可能是()A.y=﹣2x+1 B.y=2x+1 C.y=﹣2x﹣1 D.y=2x﹣1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、函数y=中自变量x的取值范围是______.2、如图,四边形是菱形,与相交于点,添加一个条件:________,可使它成为正方形.3、已知点,是关于x轴对称的点,______.4、已知点A的坐标是A(﹣2,4),线段轴,且AB=5,则B点的坐标是____.5、如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形ABCD的顶点A,D分别在y轴的正半轴和负半轴上,顶点B在x轴的负半轴上,若OA=3OD,S菱形ABCD=16,则点C的坐标为______.6、如图,AC是正五边形ABCDE的对角线,则为______度.7、已知点A(m-1,3)与点B(2,n+1)关于y轴对称,则m+n=_______.8、已知一次函数的图象(如图),则不等式<0的解集是___________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xOy中,点A(a,c)和点B(b,d).给出如下定义:以AB为边,作正方形ABCD,按照逆时针方向排列A、B、C、D四个顶点,该正方形上的点到直线距离的最大值定义为:逆序正方形到直线的最大距离.如图1,直线经过(0,3)且垂直于y轴,点A(﹣2,2),点B(﹣2,﹣1),可求得点C(1,﹣1),D(1,2),且逆序正方形ABCD到直线的最大距离为4.(1)若点A(1,0),点B(3,﹣2),则点C的坐标为,点D的坐标为,逆序正方形ABCD到直线y=﹣x的最大距离为.(2)如图2,若点A(0,4),点B(3,0),求逆序正方形ABCD到直线y=x+2的最大距离.(3)如果点A(a,1),B(a,﹣1),若存在逆序正方形ABCD到直线y=x的最大距离大于2,直接写出a的取值范围.2、已知A、B两地相距3km,甲骑车匀速从A地前往B地,如图表示甲骑车过程中离A地的路程y甲(km)与他行驶所用的时间x(min)之间的关系.根据图像解答下列问题:(1)甲骑车的速度是km/min;(2)若在甲出发时,乙在甲前方1.2km的C处,两人均沿同一路线同时匀速出发前往B地,在第4分钟甲追上了乙,两人到达B地后停止.请在下面同一平面直角坐标系中画出乙离B地的距离y乙(km)与所用时间x(min)的关系的大致图像;(3)在(2)的条件下,求出两个函数图像的交点坐标,并解释它的实际意义.3、尺规作图并回答问题:(保留作图痕迹)已知:如图,四边形ABCD是平行四边形.求作:菱形AECF,使点E,F分别在BC,AD上.请回答:在你的作法中,判定四边形AECF是菱形的依据是.4、如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,BC与y轴交于D点,点C的坐标为(-2,0),点A的坐标为(-6,3),求点D的坐标.5、已知∠MON=90°,点A是射线ON上的一个定点,点B是射线OM上的一个动点,点C在线段OA的延长线上,且AC=OB.(1)如图1,CDOB,CD=OA,连接AD,BD.①;②若OA=2,OB=3,则BD=;(2)如图2,在射线OM上截取线段BE,使BE=OA,连接CE,当点B在射线OM上运动时,求∠ABO和∠OCE的数量关系;(3)如图3,当E为OB中点时,平面内一动点F满足FA=OA,作等腰直角三角形FQC,且FQ=FC,当线段AQ取得最大值时,直接写出的值.6、平面直角坐标系内有一平行四边形点,,,,有一次函数的图象过点(1)若此一次函数图象经过平行四边形边的中点,求的值(2)若此一次函数图象与平行四边形始终有两个交点,求出的取值范围7、已知:线段m.求作:矩形ABCD,使矩形宽AB=m,对角线AC=m.-参考答案-一、单选题1、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.2、C【解析】【分析】选两组对应点,连接后作其中垂线,两中垂线的交点即为点P.【详解】解:选两组对应点,连接后作其中垂线,两中垂线的交点即为点P,由图知,旋转中心P的坐标为(1,2)故选:C.【点睛】本题主要考查坐标与图形的变化﹣旋转,解题的关键是掌握旋转变换的性质.3、C【解析】【分析】根据统计图的特点解答.【详解】解:能清楚地反映漳州市近三年初中毕业学生人数的变化情况,应绘制折线统计图,故选:C.【点睛】此题考查了统计图的特点,条形统计图能够直观地反映各变量数量的差异,折线图能直观反映各变量的变化趋势,扇形统计图能清楚地表示各部分在总体中所占的百分比,直方图体现个体的数量,熟记每种统计图的特点是解题的关键.4、B【解析】【分析】先求出,再根据等腰三角形的三线合一可得点是的中点,然后根据三角形中位线定理即可得.【详解】解:,,,(等腰三角形的三线合一),即点是的中点,为的中点,是的中位线,,故选:B.【点睛】本题考查了等腰三角形的三线合一、三角形中位线定理,熟练掌握等腰三角形的三线合一是解题关键.5、C【解析】【分析】根据抽样调查与普查的适用范围进行判断即可.【详解】解:A、D中为出售的产品,适合抽样调查;不符合要求;B中元旦的车流量较大,适合抽样调查;不符合要求;C中新冠核酸检查关乎每个人的身心健康,适合普查,符合要求;故选C.【点睛】本题考查了抽样调查与普查.解题的关键在于区分二者的适用范围.6、B【解析】【分析】当不动时,距离300千米,就是A,B两地的距离;甲匀速运动,走完全程用时5小时,乙走完全程用时3小时,确定甲,乙的函数解析式,求交点坐标;分甲出发,乙未动,距离为50千米,甲出发,乙出发,且甲在前50距离50千米,甲在后距离50千米,乙到大时距离为50千米四种情形计算即可.【详解】∵(0,300)表示不动时,距离300千米,就是A,B两地的距离,∴①正确;∵甲匀速运动,走完全程用时5小时,乙走完全程用时3小时,∴乙车比甲车晚出发1小时,却早到1小时;∴②正确;设,∴300=5m,解得m=60,∴;设,∴解得,∴;∴解得t=2.5,∴2.5-1=1.5,∴乙车出发后1.5小时追上甲车;∴③错误;当乙未出发时,,解得t=;当乙出发,且在甲后面时,,解得t=;当乙出发,且在甲前面时,,解得t=;当乙到大目的地,甲自己行走时,,解得t=;∴④错误;故选B.【点睛】本题考查了函数的图像,一次函数的解析式确定,交点的意义,熟练掌握待定系数法,准确捕获图像信息是解题的关键.7、D【解析】【分析】根据题意和一次函数的性质,可以解答本题.【详解】解:∵一次函数y=kx+b(k,b为常数,且k≠0)的图象经过点(0,-1),且y的值随x值的增大而增大,∴b=-1,k>0,故选:D.【点睛】本题考查了待定系数法求一次函数的解析式,一次函数的性质,解答本题的关键是明确题意,利用一次函数的性质解答.二、填空题1、x1且x-3【解析】【分析】根据分母不为0,被开方数大于等于0,进行计算即可.【详解】解:由题意得:1-x0,且x+30,∴x1且x-3,故答案为:x1且x-3.【点睛】本题考查了自变量的取值范围,熟练掌握此函数关系式中分母不为0,被开方数大于等于0是解题的关键.2、【解析】【分析】根据“有一个角是直角的菱形是正方形”可得到添加的条件.【详解】解:由于四边形是菱形,如果,那么四边形是正方形.故答案为:.【点睛】本题考查了正方形的判定,解决本题的关键是熟练掌握正方形的判定定理.3、3【解析】【分析】根据轴对称的性质得到b=-1,a+1=3,求出a的值代入计算即可.【详解】解:∵点,是关于x轴对称的点,∴b=-1,a+1=3,解得a=2,2-(-1)=3,故答案为:3.【点睛】此题考查了关于x轴对称的性质:横坐标相等,纵坐标互为相反数,解题的关键是熟记轴对称的性质.4、(﹣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.5、(-2,-8)【解析】【分析】由菱形的性质可得出,即,,再根据勾股定理可求出OB的长度.设,则,列等式,求出,则答案可解.【详解】,四边形ABCD为菱形,,,即,,,.设则,,即,,解得(舍去).在轴上,,即轴,则轴,.【点睛】本题考查了菱形的性质及勾股定理,根据菱形的性质结合勾股定理求出、、的长是解题的关键.6、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.7、1【解析】【分析】根据关于y轴对称的点,纵坐标不变,横坐标互为相反数,列出方程求解即可.【详解】解:∵点A(m-1,3)与点B(2,n+1)关于y轴对称,∴m-1=-2,n+1=3,解得,m=-1,n=2,m+n=-1+2=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了关于y轴对称点的坐标变化,解题关键是明确关于y轴对称的点,纵坐标不变,横坐标互为相反数.8、x<1【解析】【分析】根据一次函数与一元一次不等式的关系即可求出答案.【详解】解:∵y=kx+b,kx+b<0,∴y<0,由图象可知:x<1,故答案为:x<1.【点睛】本题考查一次函数与一元一次不等式,解题的关键是正确理解一次函数与一元一次不等式的关系,本题属于基础题型.三、解答题1、(1)(5,0);(3,2);(2)(3)a>1或a<-3【解析】【分析】(1)由正方形边长相等可得C的坐标,由正方形对角线互相垂直可得D的坐标,两点确定一条直线可得直线AB解析式y=-x+1,直线AB与直线y=-x平行,且与x轴夹角为45°,延长DA到点E交直线y=-x于E点,由勾股定理得AE=,由两点间距离公式DA=2,即DE=;(2)过C点作CM⊥x,垂足为M,过D作DN⊥y轴,垂足为N,证△AOB≌△BMC,可得C的坐标,同理,△DNA≌△AOB可得D为(4,7),过C作CE垂直y=x,垂足为E,直线CE的解析式为y=-x+10,直线CE:y=-x+10与y=x+2相交点为E(4,6),由两点距离公式可得CE=3;(3)由题意易得AB=2,分情况讨论,当a>-1时,C(a+2,-1),D(a+2,1),同(2)的思路方法可得a>1,当a<-1时,C(a-2,-1),D(a-2,1),同(2)的思路方法可得a<-3.(1)如图:∵A(1,0),B(3,-2),由图可知:正方形的边长相等可得点C坐标为(5,0),由正方形的对角线互相垂直得点D坐标为(3,2);由A(1,0),B(3,-2)可得直线AB:y=-x+1,直线AB与直线y=-x平行且与x轴的夹角为45°,故C、D点到直线y=-x的距离即逆序正方形ABCD到直线y=-x的距离,延长DA交点E交直线y=-x于E∴∴AE=OE∴∴∴AE=,由两点间距离公式得:,∴;故答案为:(5,0);(3,2);(2)过C点作CM⊥x,垂足为M,过D作DN⊥y轴,垂足为N,∵∠ABO+∠CBM=90°,∠BAO+∠ABO=90°,∴∠BAO=∠CBM,∵AB=BC,∠O=∠M=90°,∴△AOB≌△BMC(ASA),∴CM=3,BM=4,∴C的坐标为(7,3),同理,△DNA≌△AOB(ASA),∴DN=AO=4,AN=OB=3,∴D的坐标为(4,7),由图象知,C到y=x+2的距离最近,过C作CE垂直y=x,垂足为E,设直线CE的解析式为y=-x+b,把C代入上式得b=10,∴直线CE:y=-x+10,,解得,,∴E的坐标为(4,6),∴;(3)∵A(a,1),B(a,-1),∴AB=2,若a>-1,则C(a+2,-1),D(a+2,1),点C到直线y=x的距离最大,过C作y=x的垂线,垂足为E,设直线CE的解析式为y=-x+b,把C(a+2,-1)代入上式得b=a+1,,解得,∴E的坐标,当C到直线y=x的距离为时,,解得a=1或a=-7(舍),即a>1;当a<-1时,由题意得C(a-2,-1),D(a-2,1),D到y=x的距离最大,当D到y=x的距离为时,同理得a=-3,即a<-3,综上所述,a>1或a<-3.【点睛】本题考查一次函数的应用,解本题的关键要熟练掌握三角形全等的判断,解二元一次方程组,代入法求直线解析式,两点间距离公式等.2、(1)0.5(2)见解析(3)(,),它的意义是当出发min后,乙离B的距离和甲离A地的距离都是km【解析】【分析】(1)由甲骑车6min行驶了3km,可得甲骑车的速度是0.5km/min;(2)设乙的速度为xkm/min,求出乙的速度,可得乙出发后9min到达B地,即可作出图象;(3)由y甲=0.5x,y乙=1.8-0.2x,可得两个函数图象的交点坐标为(,),它的意义是当出发min后,乙离B的距离和甲离A地的距离都是km.(1)解:甲骑车6min行驶了3km,∴甲骑车的速度是3÷6=0.5(km/min),故答案为:0.5;(2)解:设乙的速度为xkm/min,由题意得0.5×4-4x=1.2,∴x=0.2,又A、B两地相距3km,A、C两地相距1.2km,∴B、C两地相距1.8km,∴乙出发后1.8÷0.2=9(min)到达B地,在同一平面直角坐标系中画出乙离B地的距离y乙(km)与所用时间x(min)的关系的大致图象如下:(3)解:由(1)(2)可知,y甲=0.5x,y乙=1.8-0.2x,由0.5x=1.8-0.2x得x=,当x=时,y甲=y乙=,∴两个函数图象的交点坐标为(,),它的意义是当出发min后,乙离B的距离和甲离A地的距离都是km.【点睛】本题考查一次函数的应用,一元一次方程的应用,解题的关键是读懂题意,求出甲、乙速度从而列出函数关系式.3、证明见解析;邻边相等的平行四边形是菱形,对角线垂直的平行四边形是菱形.【解析】【分析】根据邻边相等的平行四边形是菱形或对角线垂直的平行四边形是菱形证明即可.【详解】解:如图,四边形AECF即为所求作.理由:四边形ABCD是平行四边形,∴AE∥CF,∴∠EAO=∠FCO,∵EF垂直平分线段AC,∴OA=OC,在△AEO和△CFO中,,∴△AEO≌△CFO(ASA),∴AE=CF,∴四边形AECF是平行四边形,∵EA=EC或AC⊥EF,∴四边形AECF是菱形.故答案为:邻边相等的平行四边形是菱形,对角线垂直的平行四边形是菱形.【点睛】本题考查作图-复杂作图,平行四边形的性质,菱形的判定等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.4、(0,83【解析】【分析】过A和B分别作AF⊥x轴于F,BE⊥x轴于E,可证得△AFC≌△CEB,从而得到FC=BE,AF=CE,再由点C的坐标为(-2,0),点A的坐标为(-6,3),可得OC=2,AF=CE=3,OF=6,从而得到B点的坐标是(1,4),再求出直线BC的解析式,即可求解.【详解】解:过A和B分别作AF⊥x轴于F,BE⊥x轴于E,∵∠ACB=90°,∴∠ACF+∠BCE=90°,∵AF⊥x轴,BE⊥x轴,∴∠AFC=∠CEB=90°,∴∠ACF+∠CAF=90°,∴∠CAF=∠BCE,在△AFC和△CEB中,∠AFC=∠CEB=90∴△AFC≌△CEB(AAS),∴FC=BE,AF=CE,∵点C的坐标为(-2,0),点A的坐标为(-6,3),∴OC=2,AF=CE=3,OF=6,∴CF=OF-OC=4,OE=CE-OC=2-1=1,∴BE=4,∴则B点的坐标是(1,4),设直线BC的解析式为:y=kx+b,k+b=4−2k+b=0,解得:k=4∴直线BC的解析式为:y=43x+8令,则y=83∴D(0,83【点睛】本题主要考查了求一次函数解析式,全等三角形的判定和性质,根据题意得到△AFC≌△CEB是解题的关键.5、(1)△DCA;(2)∠ABO+∠OCE=45°,理由见解析(3)【解析】【分析】(1)①由平行线的性质可得∠ACD=∠BOA=90°,再由OB=CA,OA=CD,即可利用SAS证明△AOB≌△DCA;②过点D作DR⊥BO交BO延长线于R,由①可知△AOB≌△DCA,得到CD=OA=2,AC=OB=3,再由OC⊥OB,DR⊥OB,CD∥OB,得到DR=OC=OA+AC=5(平行线间距离相等),同理可得OR=CD=3,即可利用勾股定理得到;(2)如图所示,过点C作CW⊥AC,使得CW=OA,连接AW,BW,先证明△AOB≌△WCA得到AB=AW,∠ABO=∠WAC,然后推出∠ABW=∠AWB=45°,证明四边形BECW是平行四边形,得到BW∥CE,则∠WJC=∠BWA=45°,由三角形外角的性质得到∠WJC=∠WAC+∠JCA,则∠ABO+∠OCE=45°;(3)如图3-1所示,连接AF,则,如图3-2所示,当A、F、Q三点共线时,AQ有最大值,由此求解即可.(1)解:①∵CD∥OB,∴∠ACD=∠BOA=90°,又∵OB=CA,OA=CD,∴△AOB≌△DCA(SAS);故答案为:△DCA;②如图所示,过点D作DR⊥BO交BO延长线于R,由①可知△AOB≌△DCA,∴CD=OA=2,AC=OB=3,∵OC⊥OB,DR⊥OB,CD∥OB,∴DR=OC=OA+AC=5(平行线间距离相等),同理可得OR=CD=3,∴BR=OB+OR=5,∴;故答案为:;(2)解:∠ABO+∠OCE=45°,理由如下:如图所示,过点C作CW⊥AC,使得CW=OA,连接AW,BW,在△AOB和△WCA中,,∴△AOB≌△WCA(SAS),∴AB=AW,∠ABO=∠WAC,∵∠AOB=90°,∴∠ABO+∠BAO=90°,∴∠BAO+∠WAC=90°,∴∠BAW=90°,又∵AB=AW,∴∠ABW=∠AWB=45°,∵BE⊥OC,CW⊥OC,∴BE∥CW,又∵BE=OA=CW,∴四边形BECW是平行四边形,∴BW∥CE,∴∠WJC=∠BWA=45°,∵∠WJC=∠WAC+∠JCA,∴∠ABO+∠OCE=45°;(3)解:如图3-1所示,连接AF,∴,∴如图3-2所示,当A、F、Q三点共线时,AQ有最大值,∵E是OB的中点,BE=OA,∴BE=OE=OA
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