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文档简介
人教版9年级数学上册【旋转】难点解析考试时间: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30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、如图,已知正方形的边长为4,以点C为圆心,2为半径作圆,P是上的任意一点,将点P绕点D按逆时针方向旋转,得到点Q,连接,则的最大值是(
)A.6 B. C. D.2、如图,边长为5的等边三角形中,M是高所在直线上的一个动点,连接,将线段绕点B逆时针旋转得到,连接.则在点M运动过程中,线段长度的最小值是(
)A. B.1 C.2 D.3、如图所示,在Rt△ABC中,AB=AC,D、E是斜边BC上的两点,且∠DAE=45°,将△ADC绕点A按顺时针方向旋转90°后得到△AFB,连接EF,有下列结论:①BE=DC;②∠BAF=∠DAC;③∠FAE=∠DAE;④BF=DC.其中正确的有()A.①②③④ B.②③ C.②③④ D.③④4、在下列面点烘焙模具中,其图案是中心对称图形的是(
)A. B.C. D.5、如图,将直角三角板绕顶点A顺时针旋转到,点恰好落在的延长线上,,则为(
)A. B. C. D.6、下列几何图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是(
)A.梯形 B.等边三角形 C.平行四边形 D.矩形7、如图,已知正方形的边长为3,点E是边上一动点,连接,将绕点E顺时针旋转到,连接,则当之和取最小值时,的周长为(
)A. B. C. D.8、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是(
)A. B. C. D.9、下列图形中,是中心对称图形的是()A. B.C. D.10、如图,正三角形ABC的边长为3,将△ABC绕它的外心O逆时针旋转60°得到△A'B'C',则它们重叠部分的面积是()A.2 B. C. D.第Ⅱ卷(非选择题70分)二、填空题(10小题,每小题4分,共计40分)1、将图1剪成若干小块,再图2中进行拼接平移后能够得到①、②、③中的__________.2、如图,将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段,那么的对应点的坐标是__________.3、如图,△ABC中,AB=6,DE∥AC,将△BDE绕点B顺时针旋转得到△BD′E′,点D的对应点D′落在边BC上.已知BE′=5,D′C=4,则BC的长为______.4、如图,在正方形网格中,格点绕某点顺时针旋转角得到格点,点与点,点与点,点与点是对应点,则_____度.5、如图,在正方形中,顶点A,,,在坐标轴上,且,以为边构造菱形(点在轴正半轴上),将菱形与正方形组成的图形绕点逆时针旋转,每次旋转45°,则第2022次旋转结束时,点的坐标为______.6、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,,点D为AB的中点,点P在AC上,且CP=1,将CP绕点C在平面内旋转,点P的对应点为点Q,连接AQ,DQ.当∠ADQ=90°时,AQ的长为______.7、如图,菱形ABCD的边长为2,∠A=60°,E是边AB的中点,F是边AD上的一个动点,将线段EF绕着点E顺时针旋转60°得到EG,连接DG、CG,则DG+CG的最小值为_____.8、如图,在四边形ABCD中,,将绕点C顺时针旋转60°后,点D的对应点恰好与点A重合,得到,,,则BD=______.9、下列4种图案中,是中心对称图形的有_____个.10、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=8,AC=6,以BC为一边作正方形BDEC设正方形的对称中心为O,连接AO,则AO=_____.三、解答题(6小题,每小题5分,共计30分)1、如图,点在射线上,.如果绕点按逆时针方向旋转到,那么点的位置可以用表示.(1)按上述表示方法,若,,则点的位置可以表示为______;(2)在(1)的条件下,已知点的位置用表示,连接、.求证:.2、如图,四边形OABC是矩形,点A、C在坐标轴上,△ODE是△OCB绕点O顺时针旋转90度得到的,点D在x轴上,直线BD交y轴于点F,交OE于点H,线段BC、OC的长是方程的的解,且OC>BC.(1)求直线BD的解析式;(2)求△OFH的面积;3、在菱形中,,点在的延长线上,点是直线上的动点,连接,将线段绕点逆时针得到线段,连接,.(1)如图1,当点与点重合时,请直接写出线段与的数量关系;(2)如图2,当点在上时,线段,,之间有怎样的数量关系?请写出结论并给出证明;(3)当点在直线上时,若,,,请直接写出线段的长.4、如图1,二次函数y=a(x+3)(x﹣4)的图象交坐标轴于点A,B(0,﹣2),点P为x轴上一动点.(1)求该二次函数的解析式;(2)过点P作PQ⊥x轴,分别交线段AB、抛物线于点Q,C,连接AC.若OP=1,求△ACQ的面积;(3)如图2,连接PB,将线段PB绕点P逆时针旋转90°得到线段PD.当点D在抛物线上时,求点D的坐标.5、如图,方格中,每个小正方形的边长都是单位1,△ABC的位置如图.(1)画出将△ABC向右平移2个单位得到的△A1B1C1;(2)画出将△ABC绕点O顺时针方向旋转90°得到的△A2B2C2;(3)写出C2点的坐标.6、已知和都是等腰直角三角形,.(1)如图1,连接,,求证:;(2)将绕点O顺时针旋转.①如图2,当点M恰好在边上时,求证:;②当点A,M,N在同一条直线上时,若,,请直接写出线段的长.-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】连接CP,AQ,以A为圆心,以AQ为半径画圆,延长BA交于E.根据正方形的性质,旋转的性质,角的和差关系,全等三角形的判定定理和性质求出AQ的长度,根据三角形三边关系确定当点Q与点E重合时,BQ取得最大值,最后根据线段的和差关系计算即可.【详解】解:如下图所示,连接CP,AQ,以A为圆心,以AQ为半径画圆,延长BA交于E.∵正方形ABCD的边长为4,的半径为2,∴AD=CD=AB=4,∠ADC=90°,CP=2.∵点P绕点D按逆时针方向旋转90°得到点Q,∴∠QDP=90°,QD=PD.∴∠ADC=∠QDP.∴∠ADC-∠QDC=∠QDP-∠QDC,即∠ADQ=∠CDP.∴.∴AQ=CP=2.∴AE=AQ=2.∵P是上任意一点,∴点Q在上移动.∴.∴当点Q与点E重合时,BQ取得最大值为BE.∴BE=AE+AB=6.故选:A.【考点】本题考查正方形的性质,旋转的性质,角的和差关系,全等三角形的判定定理和性质,三角形三边关系,线段的和差关系,综合应用这些知识点是解题关键.2、A【解析】【分析】取CB的中点G,连接MG,根据等边三角形的性质可得BH=BG,再求出∠HBN=∠MBG,根据旋转的性质可得MB=NB,然后利用“边角边”证明△MBG≌△NBH,再根据全等三角形对应边相等可得HN=MG,然后根据垂线段最短可得MG⊥CH时最短,再根据∠BCH=30°求解即可.【详解】解:如图,取BC的中点G,连接MG,∵旋转角为60°,∴∠MBH+∠HBN=60°,又∵∠MBH+∠MBC=∠ABC=60°,∴∠HBN=∠GBM,∵CH是等边△ABC的对称轴,∴HB=AB,∴HB=BG,又∵MB旋转到BN,∴BM=BN,在△MBG和△NBH中,,∴△MBG≌△NBH(SAS),∴MG=NH,根据垂线段最短,MG⊥CH时,MG最短,即HN最短,此时∵∠BCH=×60°=30°,CG=AB=×5=2.5,∴MG=CG=,∴HN=,故选A.【考点】本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短的性质,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键,也是本题的难点.3、C【解析】【分析】利用旋转性质可得△ABF≌△ACD,根据全等三角形的性质一一判断即可.【详解】解:∵△ADC绕A顺时针旋转90°后得到△AFB,∴△ABF≌△ACD,∴∠BAF=∠CAD,AF=AD,BF=CD,故②④正确,∴∠EAF=∠BAF+∠BAE=∠CAD+∠BAE=∠BAC﹣∠DAE=90°﹣45°=45°=∠DAE故③正确无法判断BE=CD,故①错误,故选:C.【考点】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.4、D【解析】【分析】根据中心对称图形的性质得出图形旋转180°,与原图形能够完全重合的图形是中心对称图形,分别判断得出即可.【详解】解:A.不是中心对称图形,不符合题意;B.不是中心对称图形,不符合题意;C.不是中心对称图形,不符合题意;D.是中心对称图形,符合题意;故选:D.【考点】此题主要考查了中心对称图形的性质,根据中心对称图形的定义判断图形是解决问题的关键.5、B【解析】【分析】根据直角三角形两锐角互余,求出的度数,由旋转可知,在根据平角的定义求出的度数即可.【详解】∵,∴,∵由旋转可知,∴,故答案选:B.【考点】本题考查直角三角形的性质以及图形的旋转的性质,找出旋转前后的对应角是解答本题的关键.6、B【解析】【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义以及性质对各项进行分析即可.【详解】A、梯形不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项说法错误;B、等边三角形是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项说法正确;C、平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项说法错误;D、矩形是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项说法错误.故选:B.【考点】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的判断,掌握轴对称图形和中心对称图形的定义以及性质是解题的关键.7、A【解析】【分析】连接BF,过点F作FG⊥AB交AB延长线于点G,通过证明△AED≌△GFE(AAS),确定F点在BF的射线上运动;作点C关于BF的对称点C',由三角形全等得到∠CBF=45°,从而确定C'点在AB的延长线上;当D、F、C'三点共线时,DF+CF=DC'最小,在Rt△ADC'中,AD=3,AC'=6,求出DC'=3即可.【详解】解:连接BF,过点F作FG⊥AB交AB延长线于点G,∵将ED绕点E顺时针旋转90°到EF,∴EF⊥DE,且EF=DE,∴△AED≌△GFE(AAS),∴FG=AE,∴F点在BF的射线上运动,作点C关于BF的对称点C',∵EG=DA,FG=AE,∴AE=BG,∴BG=FG,∴∠FBG=45°,∴∠CBF=45°,∴BF是∠CBC′的角平分线,即F点在∠CBC′的角平分线上运动,∴C'点在AB的延长线上,当D、F、C'三点共线时,DF+CF=DC'最小,在Rt△ADC'中,AD=3,AC'=6,∴DC'=3,∴DF+CF的最小值为3,∴此时的周长为.故选:A.【考点】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,轴对称求最短路径;能够将线段的和通过轴对称转化为共线线段是解题的关键.8、B【解析】【分析】利用轴对称图形和中心对称图形的定义逐项判断即可.【详解】A.是轴对称图形不是中心对称图形.故A不符合题意.B.是轴对称图形也是中心对称图形.故B符合题意.C.是轴对称图形但不是中心对称图形.故C不符合题意.D.不是中心对称图形也不是轴对称图形.故D不符合题意.故选:B【考点】本题考查轴对称图形和中心对称图形的定义,根据选项灵活判断其图形是否符合题意是解本题的关键.9、C【解析】【分析】根据中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【详解】解:A、不是中心对称图形,故本选项不合题意;B、不是中心对称图形,故本选项不合题意;C、是中心对称图形,故本选项符合题意;D、不是中心对称图形,故本选项不合题意.故选:C.【考点】本题考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.10、C【解析】【分析】根据重合部分是正六边形,连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都是全等的等边三角形,据此即可求解.【详解】解:作AM⊥BC于M,如图:重合部分是正六边形,连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都是全等的等边三角形.∵△ABC是等边三角形,AM⊥BC,∴AB=BC=3,BM=CM=BC=,∠BAM=30°,∴AM=BM=,∴△ABC的面积=BC×AM=×3×=,∴重叠部分的面积=△ABC的面积=;故选:C.【考点】本题考查了三角形的外心、等边三角形的性质以及旋转的性质,理解连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都为全等的等边三角形是关键.二、填空题1、①②##②①【解析】【详解】解:根据图形1可得剪成若干小块,再图2中进行拼接平移后能够得到①、②,不能拼成③,故答案为:①②.2、【解析】【分析】过点A作轴,垂足为C,过点作轴,垂足为,证明,所以,根据得到,所以,写出对应点的坐标即可.【详解】解:如图,过点A作轴,垂足为C,过点作轴,垂足为,∵轴,轴,∴,∵将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段,∴,∵,,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴,故答案为:.【考点】本题考查旋转的性质,证明是解答本题的关键.3、.【解析】【详解】解:由旋转可得,BE=BE'=5,BD=BD',∵D'C=4,∴BD'=BC﹣4,即BD=BC﹣4,∵DE∥AC,∴,即,解得BC=(负值已舍去),即BC的长为.故答案为.【考点】本题主要考查了旋转的性质,解一元二次方程以及平行线分线段成比例定理的运用,解题时注意:对应点到旋转中心的距离相等.解决问题的关键是依据平行线分线段成比例定理,列方程求解.4、【解析】【分析】先连接,,作,的垂直平分线交于点,连接,,再由题意得到旋转中心,由旋转的性质即可得到答案.【详解】如图,连接,,作,的垂直平分线交于点,连接,,∵,的垂直平分线交于点,∴点是旋转中心,∵,∴旋转角.故答案为.【考点】本题考查旋转,解题的关键是掌握旋转的性质.5、【解析】【分析】根据直角坐标系、正方形的性质,得,,根据勾股定理的性质,得;根据菱形的性质,得;根据图形规律和旋转的性质分析,即可得到答案.【详解】∵正方形中,顶点A,,,在坐标轴上,且∴,∴以为边构造菱形(点在轴正半轴上),∴∴根据题意,得菱形与正方形组成的图形绕点逆时针旋转,每8次一个循环∵除以8,余数为6∴点的坐标和点的坐标相同根据题意,第2次旋转结束时,即逆向旋转时,点的坐标为:第4次旋转结束时,即逆向旋转时,点的坐标为:第6次旋转结束时,即逆向旋转时,点的坐标为:∴点的坐标为:故答案为:.【考点】本题考查了图形规律、旋转、菱形、正方形、勾股定理、直角坐标系的知识;解题的关键是熟练掌握旋转、菱形、正方形的性质,从而完成求解.6、或##或【解析】【分析】连接,根据题意可得,当∠ADQ=90°时,分点在线段上和的延长线上,且,勾股定理求得即可.【详解】如图,连接,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,,,,,根据题意可得,当∠ADQ=90°时,点在上,且,,如图,在中,,在中,故答案为:或.【考点】本题考查了旋转的性质,勾股定理,直角三角形斜边上中线的性质,确定点的位置是解题的关键.7、【解析】【分析】取AD的中点N.连接EN,EC,GN,作EH⊥CB交CB的延长线于H.根据菱形的性质,可得△ADB是等边三角形,从而得到△AEN是等边三角形,可证得△AEF≌△NEG,进而得到点G的运动轨迹是射线NG,继而得到GD+GC=GE+GC≥EC,在Rt△BEH和Rt△ECH中,由勾股定理,即可求解.【详解】如图,取AD的中点N.连接EN,EC,GN,作EH⊥CB交CB的延长线于H.∵四边形ABCD是菱形∴AD=AB,∵∠A=60°,∴△ADB是等边三角形,∴AD=BD,∵AE=ED,AN=NB,∴AE=AN,∵∠A=60°,∴△AEN是等边三角形,∴∠AEN=∠FEG=60°,∴∠AEF=∠NEG,∵EA=EN,EF=EG,∴△AEF≌△NEG(SAS),∴∠ENG=∠A=60°,∵∠ANE=60°,∴∠GND=180°﹣60°﹣60°=60°,∴点G的运动轨迹是射线NG,∴D,E关于射线NG对称,∴GD=GE,∴GD+GC=GE+GC≥EC,在Rt△BEH中,∠H=90°,BE=1,∠EBH=60°,∴BH=BE=,EH=,在Rt△ECH中,EC==,∴GD+GC≥,∴GD+GC的最小值为.故答案为:.【考点】本题主要考查了菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,熟练掌握菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识是解题的关键.8、【解析】【分析】连接BE,如图,根据旋转的性质得∠BCE=60°,CB=CE,BD=AE,再判断△BCE为等边三角形得到BE=BC=9,∠CBE=60°,从而有∠ABE=90°,然后利用勾股定理计算出AE即可.【详解】解:连接BE,如图,∵△DCB绕点C顺时针旋转60°后,点D的对应点恰好与点A重合,得到△ACE,∴∠BCE=60°,CB=CE,BD=AE,∴△BCE为等边三角形,∴BE=BC=9,∠CBE=60°,∵∠ABC=30°,∴∠ABE=90°,在Rt△ABE中,AE=.故答案为:.【考点】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.9、2【解析】【分析】根据中心对称图形的概念即可求解.【详解】第1个图形,是中心对称图形,符合题意;第2个图形,不是中心对称图形,不符合题意;第3个图形,是中心对称图形,符合题意;第4个图形,不是中心对称图形,不符合题意.故答案为:2.【考点】本题考查了中心对称图形,掌握好中心对称图形,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.10、;【解析】【分析】连接AO、BO、CO,过O作FO⊥AO,交AB的延长线于F,判定△AOC≌△FOB(ASA),即可得出AO=FO,FB=AC=6,进而得到AF=8+6=14,∠FAO=45°,根据AO=AF×cos45°进行计算即可.【详解】解:连接AO、BO、CO,过O作FO⊥AO,交AB的延长线于F,∵O是正方形DBCE的对称中心,∴BO=CO,∠BOC=90°,∵FO⊥AO,∴∠AOF=90°,∴∠BOC=∠AOF,即∠AOC+∠BOA=∠FBO+∠BOA,∴∠AOC=∠FBO,∵∠BAC=90°,∴在四边形ABOC中,∠ACO+∠ABO=180°,∵∠FBO+∠ABO=180°,∴∠ACO=∠FBO,在△AOC和△FOB中,,∴△AOC≌△FOB(ASA),∴AO=FO,FB=FC=6,∴AF=8+6=14,∠FAO=∠OFA=45°,∴AO=AF×cos45°=14×=.故答案为.【考点】本题考查了正方形的性质和全等三角形的判定与性质.本题的关键是通过作辅助线来构建全等三角形,然后将已知和所求线段转化到直角三角形中进行计算.三、解答题1、(1)(3,37°)(2)见解析【解析】【分析】(1)根据点的位置定义,即可得出答案;(2)画出图形,证明△AOA′≌△BOA′(SAS),即可由全等三角形的性质,得出结论.(1)解:由题意,得A′(a,n°),∵a=3,n=37,∴A′(3,37°),故答案为:(3,37°);(2)证明:如图,∵,B(3,74°),∴∠AOA′=37°,∠AOB=74°,OA=OB=3,∴∠A′OB=∠AOB-∠AOA′=74°-37°=37°,∵OA′=OA′,∴△AOA′≌△BOA′(SAS),∴A′A=A′B.【考点】本题考查全等三角形的判定与性质,新定义,旋转的性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.2、(1)(2)【解析】【分析】(1)解二元一次方程组可得B(-2,4),再由△ODE≌△OCB,可知D(4,0),用待定系数法求直线BD的解析式即可;(2)求出F(0,),直线OE的解析式为y=x,进而求出H的坐标,即可求△OFH的面积;(1)解:解得∵OC>BC,∴CO=4,BC=2,∴B(-2,4),∵△ODE是△OCB绕点O顺时针旋转90度得到,∴△ODE≌△OCB,∴OD=OC,DE=BC,∴D(4,0),E(4,2),设直线BD的解析式为y=kx+b,将点B与D代入可得,解得,∴BD的解析式为;(2)由,令,得设直线OE的解析式为y=k1x,将点E代入可得k1=,,,解得,,△OFH的面积.【考点】本题考查一次函数的综合,掌握待定系数法求函数解析式,旋转的性质,解二元一次方程组,求一次函数与坐标轴的交点问题,两直线与坐标轴围成的三角形面积,数形结合是解题的关键.3、(1)AM=DF;(2),证明见解析;(3)1或5【解析】【分析】(1)可通过证明,即可利用全等三角形的性质得出结论;(2)通过作辅助线,构造等边三角形DMN,再通过全等证明出DF=EN,利用等边三角形得出DN=DM,DA=DB,求出AM=BN,即可证明题中三线段之间的关系;(3)分别讨论当E点在线段BD和DB的延长线上两种情况,利用全等以及等边三角形的相关结论即可求出DF的长.【详解】解:(1)AM=DF;理由:∵菱形ABCD中,∠ABC=120°,可得△BCD和△ABD都是等边三角形;∴BD=BA,∠DBA=60°,又由旋转可知ME=MF,∠EMF=60°,得△MEF也是等边三角形,∴EF=EM,∠MEF=60°,∴∠MEA=∠FED,可证:;∴AM=DF.(2)结论:证明:过点作交延长线于.∵四边形是菱形∴,∴∵∴∴是等边三角形∴,∵∴,∴是等边三角形∴∵,∴是等边三角形∴,,∴∴∴即:∵,∴∴.(3)1或5当E点在线段BD上时,由(2)知,,∵AB=6,∴BD=AD=6,∵BD=2BE,AD=3AM,∴BE=3,AM=2,∴DF=5;当E点在线段DB的延长线上时,如图所示:作MN∥AB与DE交于点N,∵∠MDN=∠DAB=60°,利用平行线的性质可得出∠DMN=60°,则△DMN是等边三角形,∴MN=MD,又由∠DMN=∠EMF,∴∠EMN=∠FMD,∵ME=MF,∴,∴DF=EN∵EN=EB-BN=BD-AM=3-AD=3-2=1;综上可得:DF的长为1或5.【考点】本题涉及到了几何图形的动点问题,综合考查了等边三角形的判定与性质、菱形的性质、全等三角
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