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文档简介
2027届陕西省延安市实验中学八年级数学第一学期期末考试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列等式中,正确的是().A. B. C. D.2.某小组名学生的中考体育分数如下:,,,,,,,该组数据的众数、中位数分别为()A., B., C., D.,3.将两块完全一样(全等)的含的直角三角板按如图所示的方式放置,其中交点为和的中点,若,则点和点之间的距离为()A.2 B. C.1 D.4.下列各组图形中,成轴对称的两个图形是()A. B. C. D.5.已知非等腰三角形的两边长分别是2cm和9cm,如果第三边的长为整数,那么第三边的长为()A.8cm或10cmB.8cm或9cmC.8cmD.10cm6.下列命题是假命题的是().A.同旁内角互补,两直线平行B.线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等C.相等的角是对顶角D.角是轴对称图形7.如下图,点是的中点,,,平分,下列结论:①②③④四个结论中成立的是()A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④8.如图,△ABC中,点D在BC延长线上,则下列结论一定成立的是()A.∠1=∠A+∠B B.∠1=∠2+∠AC.∠1=∠2+∠B D.∠2=∠A+∠B9.若代数式有意义,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.在等边三角形中,分别是的中点,点是线段上的一个动点,当的长最小时,点的位置在()A.点处 B.的中点处 C.的重心处 D.点处11.一个三角形的两边长分别为3cm和8cm,则此三角形第三边长可能是()A.3cm B.5cm C.7cm D.11cm12.下列计算正确的是()A.a6÷a2=a3 B.(a3)2=a5C.25=±5 D.二、填空题(每题4分,共24分)13.定义:,则方程的解为_____.14.如图,点在同一直线上,已知,要使,以“”需要补充的一个条件是________________(写出一个即可).15.在平面直角坐标系中,若点A的坐标为(8,4),则点A到y轴的距离为_____.16.如图,圆柱形容器中,高为1m,底面周长为4m,在容器内壁离容器底部0.4m处的点B处有一蚊子.此时,一只壁虎正好在容器外壁,离容器上沿0.6m与蚊子相对的点A处,则壁虎捕捉蚊子的最短距离为______m(容器厚度忽略不计).17.如图,已知平面直角坐标系,A、B两点的坐标分别为A(2,−3),B(4,−1).(1)若P(p,0)是x轴上的一个动点,则△PAB的最小周长为___________(2)若C(a,0),D(a+3,0)是x轴上的两个动点,则当a=___________时,四边形ABDC的周长最短;18.如图,在平面直角坐标系中,有一个正三角形,其中,的坐标分别为和.若在无滑动的情况下,将这个正三角形沿着轴向右滚动,则在滚动过程中,这个正三角形的顶点,,中,会过点的是点__________.三、解答题(共78分)19.(8分)新春佳节来临之际,某商铺用1600元购进一款畅销礼盒,由于面市后供不应求,决定再用6000元购进同款礼盒,已知第二次购进的数量是第一次的3倍,但是第二次的单价比第一次贵2元.求第一次与第二次各购进礼盒多少个?20.(8分)我们提供如下定理:在直角三角形中,30°的锐角所对的直角边是斜边的一半,如图(1),Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,则BC=AB.请利用以上定理及有关知识,解决下列问题:如图(2),边长为6的等边三角形ABC中,点D从A出发,沿射线AB方向有A向B运动点F同时从C出发,以相同的速度沿着射线BC方向运动,过点D作DE⊥AC,DF交射线AC于点G.(1)当点D运动到AB的中点时,直接写出AE的长;(2)当DF⊥AB时,求AD的长及△BDF的面积;(3)小明通过测量发现,当点D在线段AB上时,EG的长始终等于AC的一半,他想当点D运动到图3的情况时,EG的长始终等于AC的一半吗?若改变,说明理由;若不变,说明理由.21.(8分)如图,已知.(1)画关于x轴对称的;(2)在轴上画出点,使最短.22.(10分)(1)计算:①;②(2)因式分解:①②(3)解方程:①②23.(10分)已知,如图,点A、D、B、E在同一直线上,AC=EF,AD=BE,∠A=∠E,(1)求证:△ABC≌△EDF;(2)当∠CHD=120°,求∠HBD的度数.24.(10分)如图(1),AB=7cm,AC⊥AB,BD⊥AB垂足分别为A、B,AC=5cm.点P在线段AB上以2cm/s的速度由点A向点B运动,同时点Q在射线BD上运动.它们运动的时间为t(s)(当点P运动结束时,点Q运动随之结束).(1)若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,当t=1时,△ACP与△BPQ是否全等,并判断此时线段PC和线段PQ的位置关系,请分别说明理由;(2)如图(2),若“AC⊥AB,BD⊥AB”改为“∠CAB=∠DBA”,点Q的运动速度为xcm/s,其它条件不变,当点P、Q运动到何处时有△ACP与△BPQ全等,求出相应的x的值.25.(12分)建立模型:如图1,等腰Rt△ABC中,∠ABC=90°,CB=BA,直线ED经过点B,过A作AD⊥ED于D,过C作CE⊥ED于E.则易证△ADB≌△BEC.这个模型我们称之为“一线三垂直”.它可以把倾斜的线段AB和直角∠ABC转化为横平竖直的线段和直角,所以在平面直角坐标系中被大量使用.模型应用:(1)如图2,点A(0,4),点B(3,0),△ABC是等腰直角三角形.①若∠ABC=90°,且点C在第一象限,求点C的坐标;②若AB为直角边,求点C的坐标;(2)如图3,长方形MFNO,O为坐标原点,F的坐标为(8,6),M、N分别在坐标轴上,P是线段NF上动点,设PN=n,已知点G在第一象限,且是直线y=2x一6上的一点,若△MPG是以G为直角顶点的等腰直角三角形,请直接写出点G的坐标.26.如图,AB∥CD,AE=DC,AB=DE,EF⊥BC于点F.求证:(1)△AEB≌△DCE;(2)EF平分∠BEC.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】根据实数的性质即可依次判断.【详解】A.,正确;B.,故错误;C.,故错误;D.,故错误,故选A.此题主要考查实数的化简,解题的关键是熟知实数的性质.2、B【分析】根据众数和中位数的概念求解可得.【详解】将数据重新排列为,,,,,,所以这组数据的众数为,中位数为,故选B.本题考查了中位数和众数的概念,一组数据中出现次数最多的数据叫做众数;将一组数据按照从小到大(或从大到小)的顺序排列,如果数据的个数是奇数,则处于中间位置的数就是这组数据的中位数;如果这组数据的个数是偶数,则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数.3、B【分析】连接,和,根据矩形的判定可得:四边形是矩形,根据矩形的性质可得:=,,然后根据30°所对的直角边是斜边的一半即可求出,再根据勾股定理即可求出,然后根据30°所对的直角边是斜边的一半即可求出,从而求出.【详解】解:连接,和∵点为和的中点∴四边形是平行四边形根据全等的性质=,BC=∴四边形是矩形∴=,在Rt△中,∠=30°∴=2根据勾股定理,=在Rt△中,∠=30°∴=故选B.此题考查的是矩形的判定及性质、直角三角形的性质和勾股定理,掌握矩形的判定及性质、30°所对的直角边是斜边的一半和用勾股定理解直角三角形是解决此题的关键.4、D【解析】试题分析:根据轴对称图形的概念求解.解:A、不是轴对称图形,故错误;B、不是轴对称图形,故错误;C、不是轴对称图形,故错误;D、是轴对称图形,故正确.故选D.考点:轴对称图形.5、A【解析】根据三角形的三边关系求得第三边的取值范围,再根据第三边为整数即可得出答案.【详解】解:根据三角形的三边关系,得
7cm<第三边<11cm,
故第三边为8,1,10,
又∵三角形为非等腰三角形,
∴第三边≠1.
故选:A.本题主要考查了三角形的三边关系:任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边.6、C【分析】根据平行线、垂直平分线、对顶角、轴对称图形的性质,逐个分析,即可得到答案.【详解】同旁内角互补,则两直线平行,故A正确;线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等,故B正确;由对顶角可得是相等的角;相等的角无法证明是对等角,故C错误;角是关于角的角平分线对称的图形,是轴对称图形,故D正确故选:C.本题考查了平行线、垂直平分线、对顶角、轴对称图形、角平分线、命题的知识;解题的关键是熟练掌握平行线、垂直平分线、对顶角、轴对称图形、角平分线的性质,从而完成求解.7、A【解析】过E作EF⊥AD于F,易证得Rt△AEF≌Rt△AEB,得到BE=EF,AB=AF,∠AEF=∠AEB;而点E是BC的中点,得到EC=EF=BE,则可证得Rt△EFD≌Rt△ECD,得到DC=DF,∠FDE=∠CDE,也可得到AD=AF+FD=AB+DC,∠AED=∠AEF+∠FED=∠BEC=90°,即可判断出正确的结论.【详解】过E作EF⊥AD于F,如图,∵AB⊥BC,AE平分∠BAD,∴Rt△AEF≌Rt△AEB∴BE=EF,AB=AF,∠AEF=∠AEB;而点E是BC的中点,∴EC=EF=BE,所以③错误;∴Rt△EFD≌Rt△ECD,∴DC=DF,∠ADE=∠CDE,所以②正确;∴AD=AF+FD=AB+DC,所以④正确;∴∠AED=∠AEF+∠FED=∠BEC=90°,所以①正确.故选A.此题考查角平分线的性质,全等三角形的判定与性质,解题关键在于掌握判定定理.8、A【分析】根据三角形外角性质逐一判断即可得答案.【详解】∵∠1是△ABC的一个外角,∴∠1=∠A+∠B,故A选项说法一定成立,∠1与∠2+∠A的关系不确定,故B选项说法不一定成立,∠1与∠2+∠B的关系不确定,故C选项说法不一定成立,∠2与∠A+∠B的关系不确定,故D选项说法不一定成立,故选:A.本题考查三角形外角得性质,三角形的一个外角,等于和它不相邻得两个内角得和;熟练掌握三角形外角性质是解题关键.9、D【分析】分式有意义的条件是分母不为.【详解】代数式有意义,,故选D.本题运用了分式有意义的条件知识点,关键要知道分母不为是分式有意义的条件.10、C【分析】连接BP,根据等边三角形的性质得到AD是BC的垂直平分线,根据三角形的周长公式、两点之间线段最短解答即可.【详解】解:连接BP,∵△ABC是等边三角形,D是BC的中点,∴AD是BC的垂直平分线,∴PB=PC,当的长最小时,即PB+PE最小则此时点B、P、E在同一直线上时,又∵BE为中线,∴点P为△ABC的三条中线的交点,也就是△ABC的重心,故选:C.本题考查的是三角形的重心的概念和性质,三角形的重心是三角形三条中线的交点,且重心到顶点的距离是它到对边中点的距离的2倍.11、C【解析】设第三边长为xcm,则8﹣3<x<3+8,5<x<11,故选C.12、D【详解】解:A、a6÷a2=a6-2=a4≠a3,故本选项错误;B、(a3)2=a3×2=a6≠a5,故本选项错误;C、25=5,表示25的算术平方根式5,25≠±5,故本选项错误;D、3-8故选D.本题考查立方根;算术平方根;幂的乘方与积的乘方;同底数幂的除法.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【解析】根据新定义列分式方程可得结论.【详解】解:∵,∴,∴,∴,经检验:是原方程的解,故答案为:.本题考查了解分式方程和新定义的理解,熟练掌握解分式方程的步骤是关键.14、等【分析】需要补充的一个条件是BE=CF,若BF=CE,可用AAS证明△ABF≌△DCE;若补充条件AF=DE,也可用AAS证明△ABF≌△DCE.【详解】解:要使△ABF≌△DCE,又∵∠A=∠D,∠B=∠C,添加BF=CE或AF=DE,可用AAS证明△ABF≌△DCE;故填空答案:等.本题考查了全等三角形的判定;题目是开放型题目,根据已知条件结合判定方法,找出所需条件,一般答案不唯一,只要符合要求即可.15、1【分析】根据点到y轴的距离等于横坐标的绝对值可以得解.【详解】解:∵点A的坐标为(1,4),∴点A到y轴的距离为1.故答案为:1.本题考查了点的坐标与点到坐标轴的距离的关系,理解掌握这种关系是解答关键.16、【分析】将容器侧面展开,建立A关于EC的对称点A′,根据两点之间线段最短可知A′B的长度即为所求.【详解】如图,将容器侧面展开,作A关于EC的对称点A′,连接A′B交EC于F,则A′B即为最短距离.
∵高为1m,底面周长为4m,在容器内壁离容器底部0.4m的点B处有一蚊子,此时一只壁虎正好在容器外壁,离容器上沿0.6m与蚊子相对的点A处,
∴A′D==2(m),BD=1+0.6-0.4=1.2(m),
∴在直角△A′DB中,A′B=(m),故答案是:.本题考查了平面展开-最短路径问题,将图形展开,利用轴对称的性质和勾股定理进行计算是解题的关键.同时也考查了同学们的创造性思维能力.17、【分析】(1)根据题意,设出并找到B(4,-1)关于x轴的对称点是B',其坐标为(4,1),算出AB′+AB进而可得答案;
(2)过A点作AE⊥x轴于点E,且延长AE,取A'E=AE.做点F(1,-1),连接A'F.利用两点间的线段最短,可知四边形ABDC的周长最短等于A'F+CD+AB,从而确定C点的坐标值.【详解】解:(1)设点B(4,-1)关于x轴的对称点是B',可得坐标为(4,1),连接AB′,则此时△PAB的周长最小,∵AB′=,AB=,∴△PAB的周长为,故答案为:;(2)过A点作AE⊥x轴于点E,且延长AE,取A'E=AE.作点F(1,-1),连接A'F.那么A'(2,3).
设直线A'F的解析式为y=kx+b,则,解得:,∴直线A'F的解析式为y=4x-5,
∵C点的坐标为(a,0),且在直线A'F上,∴a=,故答案为:.本题考查最短路径问题,同时考查了根据两点坐标求直线解析式,运用解析式求直线与坐标轴的交点等知识.18、C【分析】先得到三角形的边长为1,再计算2020-2=2018,2018÷3=672……2,而672=224×3,即向右滚动672个60°后点A过点(2020,0),此时再绕A滚动60°点C过点(2020,1).【详解】∵C,B的坐标分别为(2,0)和(1,0),∴三角形的边长为1,∴三角形每向右滚动60°时,其中一个点的纵坐标为,∵2020-2=2018,2018÷3=672,而672=224×3,∴点A过点(2020,0),∴点C过点(2020,1).故答案为C.本题考查了坐标与图形变化-旋转:图形或点旋转之后要结合旋转的角度和图形的特殊性质来求出旋转后的点的坐标.常见的是旋转特殊角度如:30°,45°,60°,90°,1.三、解答题(共78分)19、第一次购进200个礼盒,第二次购进600个礼盒.【分析】首先设第一次进购礼盒x个,则第二次进购3x,然后根据题意列出方程即可.【详解】设第一次进购礼盒x个,则第二次进购3x解得经检验,是方程的解;故答:第一次购进200个礼盒,第二次购进600个礼盒.此题主要考查分式方程的实际应用,解题关键是理解题意,找出等量关系.20、(1)AE=;(2)AD=2,S△BDF=8;(3)不变,理由见解析【分析】(1)根据D为AB的中点,求出AD的长,在Rt△ADE中,利用30°所对的直角边等于斜边的一半求出AE的长即可;(2)根据题意得到设AD=CF=x,表示出BD与BF,在Rt△BDF中,利用30°所对的直角边等于斜边的一半得到BF=2BD,列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,确定出BD与BF的长,利用勾股定理求出DF的长,即可确定出△BDF的面积;(3)不变,理由如下,如图,过F作FM⊥AG延长线于M,由AD=CF,且△ABC为等边三角形,利用等边三角形的性质及锐角三角函数定义得到DE=FM,以及AE=CM,利用AAS得到△DEG与△FMC全等,利用全等三角形对应边相等得到EG=MG,根据AC=AE+EC,等量代换即可得证.【详解】解:(1)当D为AB中点时,AD=BD=AB=3,在Rt△ADE中,∠A=60°,∴∠ADE=30°,∴AE=AD=;(2)设AD=x,∴CF=x,则BD=6-x,BF=6+x,∵∠B=60°,∠BDF=90°,∴∠F=30°,即BF=2BD,∴6+x=2×(6-x),解得:x=2,即AD=2,∴BD=4,BF=8,根据勾股定理得:DF=4,∴S△BDF=×4×4=8;(3)不变,理由如下,如图,过F作FM⊥AG延长线于M,∵△ABC为等边三角形,∴∠A=∠ACB=∠FCM=60°,在Rt△ADE和Rt△FCM中,∴Rt△ADE≌Rt△FCM,∴DE=FM,AE=CM,在△DEG和△FMG,,∴△DEG≌△FMG,∴GE=GM,∴AC=AE+EC=CM+CE=GE+GM=2GE.此题考查了全等三角形的判定与性质,等边三角形的性质,以及含30°直角三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解本题的关键.21、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)作出A、C两点关于x轴的对称点,再顺次连接即可;(2)作点A关于y轴的对称点,连接,交y轴于点D,点D即为所求.【详解】(1)如图所示:(2)①作点A关于y轴的对称点,②连接,交y轴于点D,点D即为所求.此题主要考查了轴对称变换以及利用轴对称求最短路线,正确得出对应点的位置是解题关键.22、(1)①5;②3xy+y2;(2)①ab(a+1)(a-1);②-y(3x-y)2;(2)①x=9;②x=-【分析】(1)①先计算负整数指数、乘方和零指数幂,然后按实数的计算法则加减即可;②先根据多项式乘以多项式法则和平方差公式进行计算,再合并同类项即可.(2)①首先找出公因式,进而利用平方差公式分解因式即可,
②找出公因式,进而利用完全平方公式分解因式即可;
(3)①方程两边同时乘以x(x−3),然后求解即可,注意,最后需要检验;
②方程两边同时乘以(2x−5)(2x+5),然后求解即可,注意,最后需要检验;【详解】解:(1)①原式=4-8×0.125+1+1=4-1+1+1=5②原式=4x2+3xy-4x2+y2=3xy+y2(2)①=ab(a2-1)=ab(a+1)(a-1)②=-y(-6xy+9x2+y2)=-y(3x-y)2(3)①方程两边同乘x(x−3)得:2x=3x-9,解得:x=9,检验:当x=9时,x(x−3)≠0,∴x=9是原方程的解;②方程两边同乘(2x−5)(2x+5)得:2x(2x+5)-2(2x-5)=(2x−5)(2x+5)解得:x=-,检验:当x=-时,(2x−5)(2x+5)≠0,∴x=-是原方程的解.本题考查实数的计算、因式分解和分式的加减,多项式乘以多项式法则,解分式方程,掌握运算顺序与运算法则和因式分解的方法是解题的关键.23、(1)详见解析;(2)60°.【分析】(1)根据SAS即可证明:△ABC≌△EDF;(2)由(1)可知∠HDB=∠HBD,再利用三角形的外角关系即可求出∠HBD的度数.【详解】(1)∵AD=BE,∴AB=ED,在△ABC和△EDF中,,∴△ABC≌△EDF(SAS);(2)∵△ABC≌△EDF,∴∠HDB=∠HBD,∵∠CHD=∠HDB+∠HBD=120°,∴∠HBD=60°.本题考查了全等三角形的判定与性质,三角形外角的性质,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.24、(1)△ACP≌△BPQ,PC⊥PQ,理由见解析;(2)2或【分析】(1)利用AP=BQ=2,BP=AC,可根据“SAS”证明△ACP≌△BPQ;则∠C=∠BPQ,然后证明∠APC+∠BPQ=90°,从而得到PC⊥PQ;(2)讨论:若△ACP≌△BPQ,则AC=BP,AP=BQ,即5=7﹣2t,2t=xt;②若△ACP≌△BQP,则AC=BQ,AP=BP,即5=xt,2t=7﹣2t,然后分别求出x即可.【详解】解:(1)△ACP≌△BPQ,PC⊥PQ.理由如下:∵AC⊥AB,BD⊥AB,∴∠A=∠B=90°,∵AP=BQ=2,∴BP=5,∴BP=AC,∴△ACP≌△BPQ(SAS);∴∠C=∠BPQ,∵∠C+∠APC=90°,∴∠APC+∠BPQ=90°,∴∠CPQ=90°,∴PC⊥PQ;(2)①若△ACP≌△BPQ,则AC=BP,AP=BQ,可得:5=7﹣2t,2t=xt解得:x=2,t=1;②若△ACP≌△BQP,则AC=BQ,AP=BP,可得:5=xt,2t=7﹣2t解得:x=,t=.综上所述,当△ACP与△BPQ全等时x的值为2或.本题主要考查了全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定方法(即SSS、SAS、ASA、AAS和HL)和全等三角形的性质(即全等三角形的对应边相等、对应角相等)是解题的关键.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.25、(1)①(7,3);②(7,3)、(4,7)、(-4,1)、(-1,-3);(2)(4,2)、.【分析】(1)①过C作CD垂直于x轴构造“一线三垂直”,再根据全等三角形的性质求解即可;②点C有四处,分别作出图形,根据“一线
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