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江苏省连云港市东海县2026年八上数学期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.下列长度的三条线段中,能组成三角形的是()A. B.C. D.2.在中,,若,,则AB等于A.2 B.3 C.4 D.3.若是完全平方式,则m的值是()A.-1 B.7 C.7或-1 D.5或14.△ABC的三边长分别a、b、c,且a+2ab=c+2bc,△ABC是()A.等腰三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形5.在,,,,,,等五个数中,无理数有()A.个 B.个 C.个 D.个6.如图,在中,,边上的垂直平分线分别交、于点、,若的周长是11,则直线上任意一点到、距离和最小为()A.28 B.18 C.10 D.77.下列分式中,是最简分式的是()A. B. C. D.8.如图,网格中每个小正方形的边长均为1,点A,B,C都在格点上,以A为圆心,AB为半径画弧,交最上方的网格线于点D,则CD的长为()A.5 B.0.8 C. D.9.下面是甲、乙两人10次射击成绩(环数)的条形统计图,则下列说法正确的是()A.甲比乙的成绩稳定B.乙比甲的成绩稳定C.甲、乙两人的成绩一样稳定D.无法确定谁的成绩更稳定10.下列几组数,不能作为直角三角形的三边长的是()A.8,15,17 B.4,6,8 C.3,4,5 D.6,8,10二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形OABC的边长为2,点A在第一象限,点C在x轴正半轴上,∠AOC=60°,若将菱形OABC绕点O顺时针旋转75°,得到四边形OA′B′C′,则点B的对应点B′的坐标为_____.12.用如图所示的正方形和长方形卡片若干张,拼成一个长为3a+2b,宽为2a+b的大长方形,需要B类卡片_____张.13.命题“面积相等的三角形全等”的逆命题是__________.14.照相机的三脚架的设计依据是三角形具有_____.15.如图,已知△ABC中,AB=AC,AD是∠BAC的平分线,AE是∠BAC的外角平分线,ED∥AB交AC于点G,下列结论:①BD=DC;②AE∥BC;③AE=AG;④AG=DE.正确的是_____(填写序号)16.若关于x的不等式组有4个整数解,那么a的取值范围是_____.17.如图①,四边形中,,点从点出发,沿折线运动,到点时停止,已知的面积与点运动的路程的函数图象如图②所示,则点从开始到停止运动的总路程为________.18.在△ABC中,a,b,c分别是∠A,∠B,∠C的对边,若(a﹣1)2+|b﹣|+=0,则这个三角形一定是_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,正比例函数y=x与一次函数y=ax+7的图象相交于点P(4,n),过点A(2,0)作x轴的垂线,交一次函数的图象于点B,连接OB.(1)求a值;(2)求△OBP的面积;(3)在坐标轴的正半轴上存在点Q,使△POQ是以OP为腰的等腰三角形,请直接写出Q点的坐标.20.(6分)如图1,已知直线AO与直线AC的表达式分别为:和.(1)直接写出点A的坐标;(2)若点M在直线AC上,点N在直线OA上,且MN//y轴,MN=OA,求点N的坐标;(3)如图2,若点B在x轴正半轴上,当△BOC的面积等于△AOC的面积一半时,求∠ACO+∠BCO的大小.21.(6分)某校开学初在家乐福超市购进A、B两种品牌的足球,购买A品牌足球花费了2500元,购买B品牌足球花费了2000元,且购买A品牌足球数量是购买B品牌足球数量的2倍.已知购买一个B品牌足球比购买一个A品牌足球多花30元.(1)购买一个A品牌、一个B品牌足球各需多少元?(2)该校响应“足球进校园”的号召,决定再次购进A、B两种品牌的足球共50个,恰逢家乐福超市对这两种品牌足球的售价进行调整,A品牌足球售价比第一次购买时提高了8%,B品牌足球按第一次购买时售价的9折出售,如果该校此次购买的总费用不超过3260元,那么,最多可以购买多少个B品牌足球?22.(8分)如图,在△ABC中,AD是BC边上的高,AE平分∠BAC,∠B=42,∠C=70,求:∠DAE的度数.23.(8分)在等腰Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC,点M,N分别是边AB,BC上的动点,△BMN与△B′MN关于直线MN对称,点B的对称点为B′.(1)如图1,当B′在边AC上时,若∠CNB′=25°,求∠AMB′的度数;(2)如图2,当∠BMB′=30°且CN=MN时,若CM•BC=2,求△AMC的面积;(3)如图3,当M是AB边上的中点,B′N交AC于点D,若B′N∥AB,求证:B′D=CN.24.(8分)对于二次三项式,可以直接用公式法分解为的形式,但对于二次三项式,就不能直接用公式法了,我们可以在二次三项式中先加上一项,使中的前两项与构成完全平方式,再减去这项,使整个式子的值不变,最后再用平方差公式进步分解.于是.像上面这样把二次三项式分解因式的方法叫做配方法.请用配方法将下列各式分解因式:(1);(2).25.(10分)某公司生产一种原料,运往A地和B地销售.如表记录的是该产品运往A地和B地供应量y1(kg)、y2(kg)与销售价格x(元)之间的关系:销售价格x(元)100150200300运往A地y1(kg)300250200100运往B地y2(kg)450350250n(1)请认真分析上表中所给数据,用你所学过的函数来表示其变化规律,并验证你的猜想,分别求出y1与x、y2与x的函数关系式;(2)用你求出的函数关系式完成上表,直接写出n=;(3)直接写出销售价格在元时,该产品运往A地的供应量等于运往B地的供应量.26.(10分)已知:平面直角坐标系中,点A(a,b)的坐标满足|a﹣b|+b2﹣8b+16=1.(1)如图1,求证:OA是第一象限的角平分线;(2)如图2,过A作OA的垂线,交x轴正半轴于点B,点M、N分别从O、A两点同时出发,在线段OA上以相同的速度相向运动(不包括点O和点A),过A作AE⊥BM交x轴于点E,连BM、NE,猜想∠ONE与∠NEA之间有何确定的数量关系,并证明你的猜想;(3)如图3,F是y轴正半轴上一个动点,连接FA,过点A作AE⊥AF交x轴正半轴于点E,连接EF,过点F点作∠OFE的角平分线交OA于点H,过点H作HK⊥x轴于点K,求2HK+EF的值.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据三角形三边关系定理:①三角形两边之和大于第三边,②三角形的两边之差小于第三边,逐个判断即可.【详解】A、1+2=3,不符合三角形三边关系定理,故本选项错误;B、2+3=5,不符合三角形三边关系定理,故本选项错误;C、3+4=7,不符合三角形三边关系定理,故本选项错误;D、4+5>8,符合三角形三边关系定理,故本选项正确;故选:D.本题主要考查了三角形的三边关系:用两条较短的线段相加,如果大于最长的那条线段就能够组成三角形.2、C【解析】利用勾股定理计算即可.【详解】解:在中,,,,,故选:C.本题考查勾股定理,解题的关键是记住勾股定理:在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方.3、C【解析】试题分析:完全平方式的形式是a2±2ab+b2,本题首末两项是x和4这两个数的平方,那么中间一项应为±8x,所以2(m﹣3)=±8,即m=7或﹣1.故答案选C.考点:完全平方式.4、A【详解】∵a+2ab=c+2bc,∴(a-c)(1+2b)=0,∴a=c,b=(舍去),∴△ABC是等腰三角形.故答案选A.5、C【分析】根据无理数的三种形式:①开方开不尽的数;②无限不循环小数;③含有的数.【详解】解:是分数,属于有理数;=-3,开方可以开尽,属于有理数;0是整数,属于有理数;开方开不尽,属于无理数;含有,属于无理数;是无限不循环小数,属于无理数.所以有三个无理数.故选C.本题考查了无理数的知识,解答本题的关键是掌握无理数的三种形式:①开方开不尽的数;②无限不循环小数;③含有的数.6、D【分析】根据垂直平分线的性质和已知三角形的周长进行计算即可求得结果.【详解】解:∵DE是BC的中垂线,∴BE=EC,则AB=EB+AE=CE+EA,又∵△ACE的周长为11,故AB=11−4=1,直线DE上任意一点到A、C距离和最小为1.故选:D.本题考查的是轴对称—最短路线问题,线段垂直平分线的性质(垂直平分线上任意一点到线段两端点的距离相等)有关知识,难度简单.7、D【分析】根据最简分式的定义:一个分式的分子与分母没有公因式时叫最简分式,逐一判断即可.【详解】A.,不是最简分式,故本选项不符合题意;B.,不是最简分式,故本选项不符合题意;C.,不是最简分式,故本选项不符合题意;D.是最简分式,故本选项符合题意.故选D.此题考查的是最简分式的判断,掌握最简分式的定义和公因式的定义是解决此题的关键.8、C【分析】连接AD,由勾股定理求出DE,即可得出CD的长.【详解】解:如图,连接AD,则AD=AB=3,
由勾股定理可得,Rt△ADE中,DE=,
又∵CE=3,
∴CD=3-,
故选:C.本题考查了勾股定理的运用,由勾股定理求出DE是解决问题的关键.9、B【详解】通过观察条形统计图可知:乙的成绩更整齐,也相对更稳定,故选B.10、B【分析】利用勾股定理的逆定理即可判断.【详解】A.,能组成直角三角形,故该选项不符合题意;B.,不能组成直角三角形,故该选项符合题意;C.,能组成直角三角形,故该选项不符合题意;D.,能组成直角三角形,故该选项不符合题意.故选:B.本题主要考查勾股定理的逆定理,掌握勾股定理的逆定理是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,根据菱形的性质得到∠AOB=30°,再根据旋转的性质得∠BOB′=75°,OB′=OB=2,则∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,所以△OBH为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形性质可计算得OH=B′H=,然后根据第四象限内点的坐标特征写出B′点的坐标.【详解】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,如图,∵四边形OABC为菱形,∴∠AOC=180°﹣∠C=60°,OB平分∠AOC,∴∠AOB=30°,∵菱形OABC绕原点O顺时针旋转75°至第四象限OA′B′C′的位置,∴∠BOB′=75°,OB′=OB=2,∴∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,∴△OB′H为等腰直角三角形,∴OH=B′H=OB′=,∴点B′的坐标为(,﹣),故答案为(,﹣).【点睛】本题考查了坐标与图形变化,旋转的性质,解直角三角形等,熟知旋转前后哪些线段或角相等是解题的关键.12、1.【分析】先求出长为3a+2b,宽为2a+b的矩形面积,然后对照A、B、C三种卡片的面积,进行组合.【详解】解:长为3a+2b,宽为2a+b的矩形面积为(3a+2b)(2a+b)=6a2+1ab+2b2,A图形面积为a2,B图形面积为ab,C图形面积为b2,则可知需要A类卡片6张,B类卡片1张,C类卡片2张.故答案为:1.本题主要考查多项式乘法的应用,正确的计算多项式乘法是解题的关键.13、全等三角形的面积相等【分析】将原命题的条件与结论互换即可得到其逆命题.【详解】解:∵原命题的条件是:三角形的面积相等,结论是:该三角形是全等三角形.
∴其逆命题是:全等三角形的面积相等.故答案为:全等三角形的面积相等.本题考查了命题与定理的知识,解题的关键是了解如何写出一个命题的逆命题.14、稳定性.【分析】根据三角形具有稳定性解答.【详解】解:照相机的三脚架的设计依据是三角形具有三角形的稳定性,故答案为:稳定性.本题主要考查三角形的稳定性,掌握三角形稳定性的应用是解题的关键.15、①②④【分析】根据等腰三角形的性质与判定、平行线的性质分别对每一项进行分析判断即可.【详解】解:①∵△ABC中,AB=AC,AD是∠BAC的平分线,∴BD=DC,故本选项正确,②∵△ABC中,AB=AC,AD是∠BAC的平分线,∴AD⊥BC,∴AE∥BC,故本选项正确,③∵AE∥BC,∴∠E=∠EDC,∵ED∥AB,∴∠B=∠EDC,∠AGE=∠BAC,∴∠B=∠E,∵∠B不一定等于∠BAC,∴∠E不一定等于∠AGE,∴AE不一定等于AG,故本选项错误,④∵ED∥AB,∴∠BAD=∠ADE,∵∠CAD=∠BAD,∴∠CAD=∠ADE,∴AG=DG,∵AE∥BC,∴∠EAG=∠C,∵∠B=∠E,∠B=∠C,∴∠E=∠C,∴∠EAG=∠E,∴AG=EG,∴AG=DE,故答案为:①②④此题考查了等腰三角形的性质与判定,用到的知识点是等腰三角形的性质与判定、平行线的性质,关键是熟练地运用有关性质与定理进行推理判断.16、【分析】不等式组整理后,根据4个整数解确定出a的范围即可.【详解】解:不等式组整理得:,
解得:1<x<-a-2,
由不等式组有4个整数解,得到整数解为2,3,4,5,
∴5<-a-2≤6,
解得:-8≤a<-7,
故答案为:-8≤a<-7此题考查了一元一次不等式组的整数解,熟练掌握运算法则是解本题的关键.17、11【分析】根据函数图象可以直接得到AB、BC和三角形ADB的面积,从而可以求得AD的长,作辅助线CE⊥AD,从而可得CD的长,进而求得点P从开始到停止运动的总路程,本题得以解决.【详解】解:作CE⊥AD于点E,如下图所示,由图象可知,点P从A到B运动的路程是3,当点P与点B重合时,△PAD的面积是,由B到C运动的路程为3,∴解得,AD=7,又∵BC//AD,∠A=90°,CE⊥AD,∴∠B=90°,∠CEA=90°,∴四边形ABCE是矩形,∴AE=BC=3,∴DE=AD-AE=7-3=4,∴∴点P从开始到停止运动的总路程为:AB+BC+CD=3+3+5=11.故答案为:11本题考查了根据函数图象获取信息,解题的关键是明确题意,能从函数图象中找到准确的信息,利用数形结合的思想解答问题.18、直角三角形【分析】依据偶数次幂,绝对值,二次根式的非负性求得a、b、c的值,然后依据勾股定理的逆定理进行判断即可.【详解】∵(a﹣1)2+|b﹣|+=0,∴a=1,b=,c=2,∴a2+c2=b2,∴△ABC为直角三角形.故答案为:直角三角形.本题主要考查偶数次幂,绝对值,二次根式的非负性以及勾股定理的逆定理,掌握偶数次幂,绝对值,二次根式的非负性是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)a=-1;(2)7;(3)点Q的坐标为(5,0)或(8,0)或(0,5)或(0,6)【分析】(1)先由点P在正比例函数图象上求得n的值,再把点P坐标代入一次函数的解析式即可求出结果;(2)易求点B坐标,设直线AB与OP交于点C,如图,则点C坐标可得,然后利用△OBP的面积=S△BCO+S△BCP代入相关数据计算即可求出结果;(3)先根据勾股定理求出OP的长,再分两种情况:当OP=OQ时,以O为圆心,OP为半径作圆分别交y轴和x轴的正半轴于点Q1、Q2,如图2,则点Q1、Q2即为所求,然后利用等腰三角形的定义即可求出结果;当PO=PQ时,以P为圆心,OP为半径作圆分别交y轴和x轴的正半轴于点Q4、Q3,如图3,则点Q4、Q3也为所求,然后利用等腰三角形的性质即可求得结果.【详解】解:(1)把点P(4,n)代入y=x,得:n=×4=3,∴P(4,3),把P(4,3)代入y=ax+7得,3=4a+7,∴a=﹣1;(2)∵A(2,0),AB⊥x轴,∴B点的横坐标为2,∵点B在y=﹣x+7上,∴B(2,5),设直线AB与OP交于点C,如图1,当x=2时,,∴C(2,),∴△OBP的面积=S△BCO+S△BCP=2×(5﹣)+(4﹣2)×(5﹣)=7;(3)过点P作PD⊥x轴于点D,∵P(4,3),∴OD=4,PD=3,∴,当OP=OQ时,以O为圆心,OP为半径作圆分别交y轴和x轴的正半轴于点Q1、Q2,如图2,则点Q1、Q2即为所求,且Q2(5,0)、Q1(0,5);当PO=PQ时,以P为圆心,OP为半径作圆分别交y轴和x轴的正半轴于点Q4、Q3,如图3,则点Q4、Q3也为所求,由于PO=PQ3,∴DQ3=DO=4,∴Q3(8,0),过点P作PF⊥y轴于点F,同理可得:FQ4=FO=3,∴Q4(0,6).综上所述,在坐标轴的正半轴上存在点Q,使△POQ是以OP为腰的等腰三角形,点Q的坐标为(5,0)或(8,0)或(0,5)或(0,6).本题考查了一次函数图象上点的坐标特征、勾股定理、三角形的面积和等腰三角形的性质等知识,属于常考题型,熟练掌握一次函数的相关知识和等腰三角形的性质是解题的关键.20、(1)A点的坐标为(4,2);(2)N的坐标为(),();(3)∠ACO+∠BCO=45°【分析】(1)利用直线AO与直线AC交点为A即可求解;(2)先求出MN的长,再设设M的坐标为(a,2a-6),则则N的坐标为(a,),表示出MN的长度解方程即可;(3)作∠GCO=∠BCO,把∠ACO+∠BCO转化成∠ACG。题目条件没出现具体角度,但结论又要求角度的,这个角度一定是一个特殊角,即∠ACG的度数一定是个特殊角;即∠ACG处于一个特殊的三角形中,于是有了作DE⊥GC的辅助线思路,运用勾股定理知识即可解答.【详解】(1)联立和得:解得A点的坐标为(4,2);(2)∵A点的坐标为(4,2)∴OA=,∴MN=OA=2,∵点M在直线AC上,点N在直线OA上,且MN//y轴,∴设M的坐标为(a,2a-6),则N的坐标为(a,),则存在以下两种情况:①当M在N点下方时,如图3,
则MN=-(2a-6)=2,解得a=,∴N点的坐标为();②当M在N点上方时,如图4,
则MN=(2a-6)-=2,解得a=,∴N点的坐标为();综上所述,N的坐标为(),()(3)∵△BOC与△AOC有相同的底边OC,∴当△BOC的面积等于△AOC的面积一半时,△BOC的高OB的长度是△AOC的高的一半,∴OB=2,设直线AC与x轴的交点为点D,则D(3,0),作点B关于y轴的对称点G,则OG=0B=2,GD=5,∠BCO=∠GCO,则∠ACO+∠BCO=∠ACO+∠GCO=∠ACG,连接GC,作DE⊥GC于点E,如图5
由勾股定理可得:GC=,DC=,在△CGD中,由等面积法可得:OC•DG=DE•GC,可得DE=,在Rt△DEC中,由勾股定理可得EC=,∴ED=EC,∴∠ECD=45°,即∠ACO+∠BCO=45°.本题考查一次函数的综合运用,坐标结合勾股定理计算边长是解题的关键.21、(1)A品牌足球50元,B品牌足球80元;(2)31个.【解析】试题分析:(1)设一个A品牌的足球需x元,则一个B品牌的足球需x+30元,根据购买A品牌足球数量是购买B品牌足球数量的2倍列出方程解答即可;(2)设此次可购买a个B品牌足球,则购进A牌足球(50﹣a)个,根据购买A、B两种品牌足球的总费用不超过3260元,列出不等式解决问题.解:(1)设一个A品牌的足球需x元,则一个B品牌的足球需x+30元,由题意得=×2解得:x=50经检验x=50是原方程的解,x+30=80答:一个A品牌的足球需50元,则一个B品牌的足球需80元.(2)设此次可购买a个B品牌足球,则购进A牌足球(50﹣a)个,由题意得50×(1+8%)(50﹣a)+80×0.9a≤3260解得a≤31∵a是整数,∴a最大等于31,答:华昌中学此次最多可购买31个B品牌足球.考点:分式方程的应用;一元一次不等式的应用.22、∠DAE=14°【分析】由三角形内角和定理可求得∠BAC的度数,在Rt△ADC中,可求得∠DAC的度数,AE是角平分线,有∠EAC=∠BAC,故∠EAD=∠EAC-∠DAC.【详解】解:∵在△ABC中,AE是∠BAC的平分线,且∠B=42°,∠C=70°,∴∠BAE=∠EAC=(180°-∠B-∠C)=(180°-42°-70°)=34°.在△ACD中,∠ADC=90°,∠C=70°,∴∠DAC=90°-70°=20°,∠EAD=∠EAC-∠DAC=34°-20°=14°.本题考查了三角形内角和定理、三角形的角平分线、中线和高.求角的度数时,经常用到隐含在题中的“三角形内角和是180°”这一条件.23、(1)65°;(2);(3)见解析【分析】(1)由△MNB′是由△MNB翻折得到,推出∠B=∠MB′N=45°,∠MNB=∠MNB′=(180°-25°)=77.5°,推出∠NMB=∠NMB′=57.5°,可得∠BMB°=115°解决问题.(2)如图2,作MH⊥AC于H.首先证明,推出S△ACM=即可解决问题.(3)如图3,设AM=BM=a,则AC=BC=a.通过计算证明CN=DB′即可.【详解】(1)如图,∵∠C=90°,CA=CB,∴∠A=∠B=45°,∵△MNB′是由△MNB翻折得到,∴∠B=∠MB′N=45°,∠MNB=∠MNB′=(180°-25°)=77.5°,∴∠NMB=∠NMB′=57.5°,∴∠BMB′=115°,∴∠AMB′=180°-115°=65°;(2)∵△MNB′是由△MNB翻折得到,∠BMB′=30°,∴∠BMN=∠NMB′=15°,∵∠B=45°,∴∠CNM=∠B+∠NMB=60°,∵CN=MN,∴△CMN是等边三角形,∴∠MCN=60°,∵∠ACB=90°,∴∠ACM=30°,如图,作MH⊥AC于H.∴∠MHC=90°,∴MH=CM,∵S△ACM=ACMH=BCCM=CMBC=;(3)如图,设AM=BM=a,则AC=BC=a.∵NB′∥AB,∴∠CND=∠B=45°,∠MND=∠NMB,∵∠MNB=∠MND,∴∠NMB=∠MNB,∴MB=BN=a,∴CN=a-a,∵∠C=90°,∴∠CDN=∠CND=45°,∴CD=CN,∵CA=CB,∴AD=BN=a,设AD交MB′于点O,∵MB=BN,∠B=45°,∴∠BMN=,∵△MNB′是由△MNB翻折得到,∴∠BMN=∠NMB′=,∴∠AMO=180∠BMN∠NMB′=180,∴是等腰直角三角形,且AM=a,∴AO=OM=a,OB′=OD=a-a,∴DB′=OD=a-a,∴B′D=CN.本题属于三角形综合题,考查了等腰直角三角形的性质和判定,等边三角形的判定和性质,三角形的面积等知识,解题的关键是学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.24、(1);(2)【分析】(1)先将进行配方,将其配成完全平方,再利用平方差公式进行因式分解即可;(2)先将进行配方,配成完全平方,在利用平方差公式进行因式分解.【详解】解:(1)(2)本题主要考查的是因式分解,正确的理解清楚题目意思,掌握题目给的方法是解题的关键.25、(1)y1=﹣x+400,y2=﹣2x+61;(2)1;(3)21【分析】(1)通过观察发现,y1、y2都是x的一次函数,利用待定系数法即可解决;(2)利用(1)的结论令,求出的值即为n的值;(3)根据(1)的结论,令,列方程解答即可.【详解
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