深圳罗湖区五校联考2026年数学八上期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

深圳罗湖区五校联考2026年数学八上期末达标检测模拟试题注意事项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.若分式的值为零,那么x的值为A.或 B. C. D.2.在△ABC中,若∠B=∠C=2∠A,则∠A的度数为()A.72° B.45° C.36° D.30°3.﹣2的绝对值是()A.2 B. C. D.4.下列选项中,属于最简二次根式的是(

)A. B.

C.

D.5.下列各数中,是无理数的是()A.3.14 B. C.0.57 D.6.如图,先将正方形纸片对折,折痕为MN,再把点B折叠在折痕MN上,折痕为AE,点E在CB上,点B在MN上的对应点为H,连接DH,则下列选项错误的是()A.△ADH是等边三角形 B.NE=BCC.∠BAE=15° D.∠MAH+∠NEH=90°7.如图所示,在△ABC中,∠ACB=90°,BE平分∠ABC,DE⊥AB于点D,如果AC=3cm,那么AE+DE等于()A.2cm B.3cm C.4cm D.5cm8.如图,在中,,高BE和CH的交点为O,则∠BOC=()A.80° B.120° C.100° D.150°9.若分式等于零,则的值是()A. B. C. D.10.袋中装有3个绿球和4个红球,它们除颜色外,其余均相同。从袋中摸出4个球,下列属于必然事件的是()A.摸出的4个球其中一个是绿球 B.摸出的4个球其中一个是红球C.摸出的4个球有一个绿球和一个红球 D.摸出的4个球中没有红球二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知一次函数y=kx﹣4(k<0)的图象与两坐标轴所围成的三角形的面积等于8,则该一次函数表达式为_____.12.若a﹣b=6,ab=2,则a2+b2=_____.13.如图,在中,,,是的中线,是的角平分线,交的延长线于点,则的长为_______.14.定义:,则方程的解为_____.15.如图,中,平分,,,,,则__________.16.若n边形的内角和是它的外角和的2倍,则n=.17.若x2+y2=10,xy=3,则(x﹣y)2=_____.18.计算:=__________(要求结果用正整数指数幂表示).三、解答题(共66分)19.(10分)如图是规格为的正方形网格,请在所给网格中按下列要求操作:(1)请在网格中建立平面直角坐标系,使点A的坐标为,点的坐标为;(2)在第二象限内的格点上找一点,使点与线段组成一个以为底的等腰三角形,且腰长是无理数,画出,则点的坐标是,的周长是(结果保留根号);(3)作出关于轴对称的.20.(6分)如图1,点M为直线AB上一动点,△PAB,△PMN都是等边三角形,连接BN,(1)M点如图1的位置时,如果AM=5,求BN的长;(2)M点在如图2位置时,线段AB、BM、BN三者之间的数量关系__________________;(3)M点在如图3位置时,当BM=AB时,证明:MN⊥AB.21.(6分)如图,在平面直角坐标系中,已知点A的坐标为(15,0),点B的坐标为(6,12),点C的坐标为(0,6),直线AB交y轴于点D,动点P从点C出发沿着y轴正方向以每秒2个单位的速度运动,同时,动点Q从点A出发沿着射线AB以每秒a个单位的速度运动设运动时间为t秒,(1)求直线AB的解析式和CD的长.(2)当△PQD与△BDC全等时,求a的值.(3)记点P关于直线BC的对称点为,连结当t=3,时,求点Q的坐标.22.(8分)等腰三角形中,,,点为边上一点,满足,点与点位于直线的同侧,是等边三角形,(1)①请在图中将图形补充完整:②若点与点关于直线轴对称,______;(2)如图所示,若,用等式表示线段、、之间的数量关系,并说明理由.23.(8分)阅读下面材料,完成(1)-(3)题.数学课上,老师出示了这样一道题:如图1,已知等腰△ABC中,AB=AC,AD为BC边上的中线,以AB为边向AB左侧作等边△ABE,直线CE与直线AD交于点F.请探究线段EF、AF、DF之间的数量关系,并证明.同学们经过思考后,交流了自已的想法:小明:“通过观察和度量,发现∠DFC的度数可以求出来.”小强:“通过观察和度量,发现线段DF和CF之间存在某种数量关系.”小伟:“通过做辅助线构造全等三角形,就可以将问题解决.”......老师:“若以AB为边向AB右侧作等边△ABE,其它条件均不改变,请在图2中补全图形,探究线段EF、AF、DF三者的数量关系,并证明你的结论.”(1)求∠DFC的度数;(2)在图1中探究线段EF、AF、DF之间的数量关系,并证明;(3)在图2中补全图形,探究线段EF、AF、DF之间的数量关系,并证明.24.(8分)在平面直角坐标中,四边形OCNM为矩形,如图1,M点坐标为(m,0),C点坐标为(0,n),已知m,n满足.(1)求m,n的值;(2)①如图1,P,Q分别为OM,MN上一点,若∠PCQ=45°,求证:PQ=OP+NQ;②如图2,S,G,R,H分别为OC,OM,MN,NC上一点,SR,HG交于点D.若∠SDG=135°,,则RS=______;(3)如图3,在矩形OABC中,OA=5,OC=3,点F在边BC上且OF=OA,连接AF,动点P在线段OF是(动点P与O,F不重合),动点Q在线段OA的延长线上,且AQ=FP,连接PQ交AF于点N,作PM⊥AF于M.试问:当P,Q在移动过程中,线段MN的长度是否发生变化?若不变求出线段MN的长度;若变化,请说明理由.25.(10分)先化简,再从0,1,2中选一个合适的值代入求值.26.(10分)已知:如图,点A,D,C在同一直线上,AB∥EC,AC=CE,∠B=∠EDC,求证:BC=DE

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据分式的值为0的条件分子为0,分母不能为0,得到关于x的方程以及不等式,求解即可得出答案.【详解】分式的值为零,,,解得:,故选C.本题考查了分式值为0的条件,熟练掌握分式值为0的条件是解题的关键.2、C【解析】试题分析:根据三角形的内角和可知∠A+∠B+∠C=180°,即5∠A=180°,解得∠A=36°.故选C考点:三角形的内角和3、A【解析】分析:根据数轴上某个数与原点的距离叫做这个数的绝对值的定义,在数轴上,点﹣2到原点的距离是2,所以﹣2的绝对值是2,故选A.4、C【解析】根据最简二次根式的概念进行判断即可.【详解】中被开方数含分母,不属于最简二次根式,A错误;=2,不属于最简二次根式,B错误;属于最简二次根式,C正确;不属于最简二次根式,D错误.故选C.本题考查的是最简二次根式的概念,最简二次根式的概念:(1)被开方数不含分母;(2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.5、D【解析】根据无理数的定义,分别判断,即可得到答案.【详解】解:是无理数;3.14,,0.57是有理数;故选:D.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π的数.6、B【分析】依据折叠的性质以及正方形的性质,得到△ADH是等边三角形;依据AM=AD=AH,得到∠AHM=30°,进而得出∠BAE=15°;依据∠AHE=∠B=90°,∠AMH=∠ENH=90°,即可得到∠MAH+∠NEH=90°.【详解】由折叠可得,MN垂直平分AD,AB=AH,∴DH=AH=AB=AD,∴△ADH是等边三角形,故A选项正确;∵BE=HE>NE,∴BE>BN,∴NE=BC不成立,故B选项错误;由折叠可得,AM=AD=AH,∴∠AHM=30°,∠HAM=60°,又∵∠BAD=90°,∴∠BAH=30°,由折叠可得,∠BAE=∠BAH=15°,故C选项正确;由折叠可得,∠AHE=∠B=90°,又∵∠AMH=90°,∴∠AHM+∠HAM=90°,∠AHM+∠EHN=90°,∴∠HAM=∠EHN,同理可得∠NEH+∠AHM,∴∠MAH+∠NEH=90°,故D选项正确;故选:B.本题主要考查的是翻折的性质、线段垂直平分线的性质、等边三角形的性质和判定、等腰三角形的性质,证得三角形ADH是一个等边三角形是解题的关键.7、B【分析】直接利用角平分线的性质得出DE=EC,进而得出答案.【详解】解:∵△ABC中,∠ACB=90°,BE平分∠ABC,DE⊥AB于点D,

∴EC=DE,

∴AE+DE=AE+EC=3cm.

故选:B.此题主要考查了角平分线的性质,得出EC=DE是解题关键.8、C【分析】在中根据三角形内角和定理求出,然后再次利用三角形内角和定理求出,问题得解.【详解】∵BE和CH为的高,∴.∵,∴在中,,在中,,∴故选C.本题考查三角形内角和定理,熟知三角形内角和为180°是解题关键.9、C【分析】根据分式的值为零的条件可以求出的值,分式的值是1的条件是:分子为1,分母不为1.【详解】∵且,解得:,故选:C.本题考查了分式的值为零的条件:分式的分子为1,分母不为1,则分式的值为1.10、B【分析】在一定条件下,可能发生也可能不发生的事件,称为随机事件.事先能肯定它一定会发生的事件称为必然事件,事先能肯定它一定不会发生的事件称为不可能事件,必然事件和不可能事件都是确定事件.【详解】A.若摸出的4个球全部是红球,则其中一个一定不是绿球,故本选项属于随机事件;B.摸出的4个球其中一个是红球,故本选项属于必然事件;C.若摸出的4个球全部是红球,则不可能摸出一个绿球,故本选项属于随机事件;D.摸出的4个球中不可能没有红球,至少一个红球,故本选项属于不可能事件;故选B.本题主要考查了随机事件,事件分为确定事件和不确定事件(随机事件),确定事件又分为必然事件和不可能事件.二、填空题(每小题3分,共24分)11、y=﹣x﹣1【分析】先求出直线与坐标轴的交点坐标,再根据三角形的面积公式列出方程,求得k值,即可.【详解】令x=0,则y=0﹣1=﹣1,令y=0,则kx﹣1=0,x=,∴直线y=kx﹣1(k<0)与坐标轴的交点坐标为A(0,﹣1)和B(,0),∴OA=1,OB=-,∵一次函数y=kx﹣1(k<0)的图象与两坐标轴所围成的三角形的面积等于8,∴,∴k=﹣1,∴一次函数表达式为:y=﹣x﹣1.故答案为:y=﹣x﹣1.本题主要考查求一次函数的解析式,掌握一次函数图象与坐标轴的交点坐标求法,是解题的关键.12、【分析】将代数式化成用(a-b)与ab表示的形式,然后把已知代入即可求解.【详解】a2+b2把a﹣b=6,ab=2整体代入得:原式故答案是:本题主要考查完全平方公式,熟练掌握公式及公式的变形是解题的关键.13、6【分析】根据等腰三角形的性质可得AD⊥BC,∠BAD=∠CAD=60°,求出∠DAE=∠EAB=30°,根据平行线的性质求出∠F=∠BAE=30°,从而得到∠DAE=∠F,从而AD=DF,求出∠B=30°,根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半解答.【详解】解:∵AB=AC,AD是△ABC的中线,∴AD⊥BC,∠BAD=∠CAD=∠BAC=×120°=60°,∵AE是∠BAD的角平分线,∴∠DAE=∠EAB=∠BAD=×60°=30°,∵DF//AB,∴∠F=∠BAE=30°,∴∠DAE=∠F=30°,∴AD=DF,∵∠B=90°-60°=30°,∴AD=AB=×12=6,∴DF=6,故选:C.本题考查的是直角三角形的性质,等腰三角形的性质,平行线的性质,掌握直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半的性质是解题的关键.14、.【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.15、【分析】根据题意延长CE交AB于K,由,平分,由等腰三角形的性质,三线合一得,利用角平分线性质定理,分对边的比等于邻边的比,结合外角平分性质和二倍角关系可得.【详解】如图,延长CE交AB于K,,平分,等腰三角形三线合一的判定得,,,,,,,,,,,故答案为:.考查了三线合一判定等腰三角形,等腰三角形的性质,角平分线定理,外角的性质,以及二倍角的角度关系代换,熟记几何图形的性质,定理,判定是解题的关键.16、6【解析】此题涉及多边形内角和和外角和定理多边形内角和=180(n-2),外角和=360º所以,由题意可得180(n-2)=2×360º解得:n=617、1【分析】运用完全平方公式,,将相应数值代入可得.【详解】解:∵,∴故答案为:1.掌握完全平方公式为本题的关键.18、【分析】利用幂的运算法则得到答案,注意化为正整数指数幂的形式.【详解】解:故答案为:.本题考查的是幂的运算及负整数指数幂的意义,掌握这两个知识点是关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)(-1,1),;(3)见解析【分析】(1)把点A向右平移2个单位,向下平移4个单位就是原点的位置,建立相应的平面直角坐标系;(2)作线段AB的垂直平分线,寻找满足腰长是无理数的点C即可,利用格点三角形分别求出三边的长度,即可求出△ABC的周长;(3)分别找出A、B、C关于y轴的对称点,顺次连接即可.【详解】(1)把点A向右平移2个单位,向下平移4个单位就是原点的位置,建立相应的平面直角坐标系,如图;(2)作线段AB的垂直平分线,寻找满足腰长是无理数的点C,点C的坐标为(-1,1),,AC=BC=,则△ABC的周长为:;(3)分别找出A、B、C关于y轴的对称点,顺次连接,如图所示.本题是对坐标系和轴对称的综合考查,熟练掌握轴对称,垂直平分线性质和勾股定理是解决本题的关键.20、(1)5;(2)AB+BM=BN;(3)详见解析【分析】(1)根据等边三角形的性质可得:∠APB=∠MPN,PA=PB,PM=PN,然后即可利用SAS证明△PAM≌△PBN,再利用全等三角形的性质即得结论;(2)仿(1)的方法利用SAS证明△PAM≌△PBN,可得AM=BN,进一步即得结论;(3)根据等边三角形的性质、等腰三角形的性质和三角形的外角性质可得∠BPM=∠PMB=30°,易知∠PMN=60°,问题即得解决.【详解】解:(1)如图1,∵△PAB,△PMN都是等边三角形,∴∠APB=∠MPN=60°,PA=PB,PM=PN,∴∠APM=∠BPN,∴△PAM≌△PBN(SAS),∴AM=BN=5,∴BN的长为5;(2)AB+BM=BN;理由:如图2,∵△PAB,△PMN都是等边三角形,∴∠APB=∠MPN=60°,PA=PB,PM=PN,∴∠APM=∠BPN,∴△PAM≌△PBN(SAS),∴AM=BN,即AB+BM=BN;故答案为:AB+BM=BN;(3)证明:如图3,∵△PAB是等边三角形,∴AB=PB,∠ABP=60°,∵BM=AB,∴PB=BM,∴∠BPM=∠PMB,∵∠ABP=60°,∴∠BPM=∠PMB=30°,∵△PMN是等边三角形,∴∠PMN=60°,∴∠AMN=90°,即MN⊥AB.本题考查了等边三角形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定和性质以及三角形的外角性质等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识是解题的关键.21、(1),14;(2)a的值为5.5或3.25或2.5;(3).【解析】(1)先利用待定系数法求出直线AB的解析式,再令求出点D的坐标,从而可得出CD的长;(2)先利用点坐标求出BD、AD的长,分点P在CD上和点P在CD延长线上,再利用三角形全等的性质求出DP、DQ的长,最后利用线段的和差即可得;(3)如图4(见解析),连结BP,过点Q作,交延长线于点E,先求出CP的长,再根据点B的坐标可推出,然后可求出BP的长,从而可求出,根据点的对称性可得,又根据平行线的性质可得,最后根据等腰三角形的性质、一次函数的性质即可求出答案.【详解】(1)设直线AB的解析式为把点代入得解得故直线AB的解析式为令,代入得则点D的坐标为故;(2)①如图1,当点P在CD上时,点P只能与点B是对应点则解得;②如图2,当点P在CD延长线上,并且点P与点B是对应点时则解得;③如图3,当点P在CD延长线上,并且点P与点C是对应点时则解得;综上,a的值为5.5或3.25或2.5;(3)如图4,连结BP,过点Q作,交延长线于点E,与点B的纵坐标相等,即∵点P与点关于直线BC对称是等腰直角三角形,且设,则点Q的坐标为,即将代入得,解得故点Q的坐标为.本题考查了利用待定系数法求函数的解析式、三角形全等的性质、点的对称性、等腰三角形的性质等知识点,较难的是题(3),通过作辅助线,推出是解题关键.22、(1)①画图见解析;②75°;(2)AB=BE+BD,证明见解析.【分析】(1)①根据题意直接画出图形;②根据对称性判断出AB⊥DE,再判断出∠DAE=60°,可以求出∠BAC,即可得出结论;(2)先判断出∠ADF=∠EDB,进而判断出△BDE≌△FDA,即可得出结论.【详解】解:(1)①根据题意,补全图形如图所示,②当点D与点E关于直线AB轴对称时,∴AB⊥DE,∵△ADE是等边三角形,AB⊥DE,∴∠DAE=60°,AD=AE,∴∠BAC=∠DAE=30°,∵AB=AC,∴∠ACB=(180°-∠BAC)=75°,故答案为75°;(2)AB=BE+BD,证明如下:如图,在BA上取一点F,使BF=BD,DE与AB的交于H,∵△ADE是等边三角形,∴AD=ED,∠EAD=∠AED=60°,在△ABC中,AB=AC,∠ACB=80°,∴∠ABC=∠ACB=80°,∴∠BAC=180°-∠ACB-∠ABC=20°,∴∠BAE=∠DAE-∠BAC=40°,在△BCD中,BC=BD,∴∠BDC=∠ACB=80°,∴∠DBC=180°-∠ACB-∠BDC=20°,∴∠ABD=∠ABC-∠DBC=60°,∵BF=BD,∴△BDF是等边三角形,∵∠AED=∠ABD=60°,∠AHE=∠BHD,∴∠BDE=∠BAE=40°,∴∠BDF=60°,BD=FD=BF,∴∠ADF=180°-∠BDC-∠BDF=40°=∠ADF,又∵DE=AD,∴△BDE≌△FDA(SAS),∴FA=BE,∴BA=BF+FA=BD+BE.本题主要考查了轴对称的性质,三角形的内角和定理,等腰三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,正确做出辅助线,构造出全等三角形是解本题的关键.23、(1)60°;(2)EF=AF+FC,证明见解析;(3)AF=EF+2DF,证明见解析.【分析】(1)可设∠BAD=∠CAD=α,∠AEC=∠ACE=β,在△ACE中,根据三角形内角和可得2α+60+2β=180°,从而有α+β=60°,即可得出∠DFC的度数;(2)在EC上截取EG=CF,连接AG,证明△AEG≌△ACF,然后再证明△AFG为等边三角形,从而可得出EF=EG+GF=AF+FC;(3)在AF上截取AG=EF,连接BG,BF,证明方法类似(2),先证明△ABG≌△EBF,再证明△BFG为等边三角形,最后可得出结论.【详解】解:(1)∵AB=AC,AD为BC边上的中线,∴可设∠BAD=∠CAD=α,又△ABE为等边三角形,∴AE=AB=AC,∠EAB=60°,∴可设∠AEC=∠ACE=β,在△ACE中,2α+60°+2β=180°,∴α+β=60°,∴∠DFC=α+β=60°;(2)EF=AF+FC,证明如下:∵AB=AC,AD为BC边上的中线,∴AD⊥BC,∴∠FDC=90°,∵∠CFD=60°,则∠DCF=30°,∴CF=2DF,在EC上截取EG=CF,连接AG,又AE=AC,∴∠AEG=∠ACF,∴△AEG≌△ACF(SAS),∴∠EAG=∠CAF,AG=AF,又∠CAF=∠BAD,∴∠EAG=∠BAD,∴∠GAF=∠BAD+∠BAG=∠EAG+∠BAG=∠60°,∴△AFG为等边三角形,∴EF=EG+GF=AF+FC,即EF=AF+FC;(3)补全图形如图所示,结论:AF=EF+2DF.证明如下:同(1)可设∠BAD=∠CAD=α,∠ACE=∠AEC=β,∴∠CAE=180°-2β,∴∠BAE=2α+180°-2β=60°,∴β-α=60°,∴∠AFC=β-α=60°,又△ABE为等边三角形,∴∠ABE=∠AFC=60°,∴由8字图可得:∠BAD=∠BEF,在AF上截取AG=EF,连接BG,BF,又AB=BE,∴△ABG≌△EBF(SAS),∴BG=BF,又AF垂直平分BC,∴BF=CF,∴∠BFA=∠AFC=60°,∴△BFG为等边三角形,∴BG=BF,又BC⊥FG,∴FG=BF=2DF,∴AF=AG+GF=BF+EF=2DF+EF.本题考查了全等三角形的判定和性质、等边三角形的性质、等腰三角形的性质等知识,解决问题的关键是常用辅助线构造全等三角形,属于中考常考题型.24、(1)m=1,n=1;(2)①证明见解析;②;(3)MN的长度不会发生变化,它的长度为.【分析】(1)利用非负数的性质即可解决问题.(2)①作辅助线,构建两个三角形全等,证明△COE≌△CNQ和△ECP≌△QCP,由PE=PQ=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得▱CSRE和▱CFGH,则CE=SR,CF=GH,证明△CEN≌△CE′O和△E′CF≌△ECF,得EF=E′F,设EN=x,在Rt△MEF中,根据勾股定理列方程求出EN的长,再利用勾股定理求CE,则SR与CE相等,所以SR=;(3)在(1)的条件下,当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,求出MN的长即可;如图4,过P作PD∥OQ,证明△PDF是等腰三角形,由三线合一得:DM=FD,证明△PND≌△QNA,得DN=AD,则MN=AF,求出AF的长即可解决问题.【详解】解:(1)∵,又∵≥0,|1﹣m|≥0,∴n﹣1=0,1﹣m=0,∴m=1,n=1.(2)①如图1中,在PO的延长线上取一点E,使NQ=OE,∵CN=OM=OC=MN,∠COM=90°,∴四边形OMNC是正方形,∴CO=CN,∵∠EOC=∠N=90°,∴△COE≌△CNQ(SAS),∴CQ=CE,∠ECO=∠QCN,∵∠PCQ=41°,∴∠QCN+∠OCP=90°﹣41°=41°,∴∠ECP=∠ECO+∠OCP=41°,∴∠ECP=∠PCQ,∵CP=CP,∴△ECP≌△QCP(SAS),∴EP=PQ,∵EP=EO+OP=NQ+OP,∴PQ=OP+NQ.②如图2中,过C

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