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文档简介
河南省周口市扶沟县2027届九年级数学第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.若一元二次方程x2+2x+m=0中的b2﹣4ac=0,则这个方程的两根为()A.x1=1,x2=﹣1 B.x1=x2=1 C.x1=x2=﹣1 D.不确定2.若关于x的分式方程有增根,则m为()A.-1 B.1 C.2 D.-1或23.如图是一个正方体纸盒,在下面四个平面图形中,是这个正方体纸盒展开图的是()A. B. C. D.4.如果,那么=()A. B. C. D.5.一个铝质三角形框架三条边长分别为24cm、30cm、36cm,要做一个与它相似的铝质三角形框架,现有长为27cm、45cm的两根铝材,要求以其中的一根为一边,从另一根上截下两段(允许有余料)作为另外两边.截法有()A.0种 B.1种 C.2种 D.3种6.如图,在△ABC中,过点A作射线AD∥BC,点D不与点A重合,且AD≠BC,连结BD交AC于点O,连结CD,设△ABO、△ADO、△CDO和△BCO的面积分别为S1、S2、SA.S1=C.S1+7.如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,以点C为中心,把△ABC逆时针旋转45°,得到△A′B′C,则图中阴影部分的面积为()A.2 B.2π C.4 D.4π8.如图,四边形ABCD内接于,它的一个外角,分别连接AC,BD,若,则的度数为()A. B. C. D.9.已知:如图,矩形ABCD中,AB=2cm,AD=3cm.点P和点Q同时从点A出发,点P以3cm/s的速度沿A→D方向运动到点D为止,点Q以2cm/s的速度沿A→B→C→D方向运动到点D为止,则△APQ的面积S(cm2)与运动时间t(s)之间函数关系的大致图象是()A. B.C. D.10.下列运算正确的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,铁道口的栏杆短臂长1m,长臂长16m.当短臂端点下降0.5m时,长臂端点升高______12.已知一元二次方程x2-10x+21=0的两个根恰好分别是等腰三角形ABC的底边长和腰长,则△ABC的周长为_________.13.如图抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,点是抛物线对称轴上任意一点,若点、、分别是、、的中点,连接,,则的最小值为_____.14.如图,正六边形ABCDEF内接于⊙O,⊙O的半径为6,则这个正六边形的边心距OM的长为__.15.如图,从一块直径为的圆形纸片上剪出一个圆心角为的扇形,使点在圆周上.将剪下的扇形作为一个圆锥的侧面,则这个圆锥的底面圆的半径是________.16.如图,反比例函数的图象位于第一、三象限,且图象上的点与坐标轴围成的矩形面积为2,请你在第三象限的图象上取一个符合题意的点,并写出它的坐标______________.17.如图,正五边形内接于,为上一点,连接,则的度数为__________.18.若扇形的圆心角为,半径为,则该扇形的弧长为__________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,△ABC的坐标依次为(﹣1,3)、(﹣4,1)、(﹣2,1),将△ABC绕原点O顺时针旋转180°得到△A1B1C1.(1)画出△A1B1C1;(2)求在此变换过程中,点A到达A1的路径长.20.(6分)如图,已知点B的坐标是(-2,0),点C的坐标是(8,0),以线段BC为直径作⊙A,交y轴的正半轴于点D,过B、C、D三点作抛物线.(1)求抛物线的解析式;(2)连结BD,CD,点E是BD延长线上一点,∠CDE的角平分线DF交⊙A于点F,连结CF,在直线BE上找一点P,使得△PFC的周长最小,并求出此时点P的坐标;(3)在(2)的条件下,抛物线上是否存在点G,使得∠GFC=∠DCF,若存在,请直接写出点G的坐标;若不存在,请说明理由.21.(6分)如图①,在平行四边形ABCD中,对角线AC、BD交于点O,AB=AC,AB⊥AC,过点A作AE⊥BD于点E.(1)若BC=6,求AE的长度;(2)如图②,点F是BD上一点,连接AF,过点A作AG⊥AF,且AG=AF,连接GC交AE于点H,证明:GH=CH.22.(8分)如图,直线y=kx+b(k≠0)与双曲线y=(m≠0)交于点A(﹣,2),B(n,﹣1).(1)求直线与双曲线的解析式.(2)点P在x轴上,如果S△ABP=3,求点P的坐标.23.(8分)(1)计算(2)解方程.24.(8分)(1)问题发现如图1,在中,,点为的中点,以为一边作正方形,点恰好与点重合,则线段与的数量关系为______________;(2)拓展探究在(1)的条件下,如果正方形绕点旋转,连接,线段与的数量关系有无变化?请仅就图2的情形进行说明;(3)问题解决.当正方形旋转到三点共线时,直接写出线段的长.25.(10分)如图,C地在A地的正东方向,因有大山阻隔,由A地到C地需要绕行B地,已知B地位于A地北偏东67°方向,距离A地520km,C地位于B地南偏东30°方向,若打通穿山隧道,建成两地直达高铁,求A地到C地之间高铁线路的长(结果保留整数)(参考数据:sin67°≈0.92;cos67°≈0.38;≈1.73)26.(10分)某商店经营家居收纳盒,已知成批购进时的单价是20元.调查发现:销售单价是30元时,月销售量是230件,而销售单价每上涨1元,月销售量就减少10件,但每个收纳盒售价不能高于40元.设每个收纳盒的销售单价上涨了元时(为正整数),月销售利润为元.(1)求与的函数关系式.(2)每个收纳盒的售价定为多少元时,月销售利润恰为2520元?(3)每件玩具的售价定为多少元时可使月销售利润最大?最大的月利润是多少?
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据求出m的值,再把求得的m的值代回原方程,然后解一元二次方程即可求出方程的两个根.【详解】解:∵△=b2﹣4ac=0,∴4﹣4m=0,解得:m=1,∴原方程可化为:x2+2x+1=0,∴(x+1)2=0,∴x1=x2=﹣1.故选C.本题考查了一元二次方程根的判别式和一元二次方程的解法,常用的方法由直接开平方法、配方法、因式分解法、求根公式法,灵活选择合适的方法是解答本题的关键.2、A【分析】增根就是分母为零的x值,所以对分式方程去分母,得m=x-3,将增根x=2代入即可解得m值.【详解】对分式方程去分母,得:1=﹣m+2-x,∴m=x-3,∵方程有增根,∴x-2=0,解得:x=2,将x=2代入m=x-3中,得:m=2-3=﹣1,故选:A.本题考查分式方程的解,解答的关键是理解分式方程有增根的原因.3、C【分析】根据图中符号所处的位置关系作答.【详解】解:从立体图形可以看出这X,菱形和圆都是相邻的关系,故B,D错误,当x在上面,菱形在前面时,圆在右边,故A错误,C正确.故选C.此题主要考查了展开图折叠成几何体,动手折叠一下,有助于空间想象力的培养.4、D【分析】直接利用已知进行变形进而得出结果.【详解】解:∵,∴3x+3y=5x,则3y=2x,那么=.故选:D.本题考查了比例的性质,正确将已知变形是解题的关键.5、B【解析】先判断出两根铝材哪根为边,需截哪根,再根据相似三角形的对应边成比例求出另外两边的长,由另外两边的长的和与另一根铝材相比较即可.【详解】∵两根铝材的长分别为27cm、45cm,若45cm为一边时,则另两边的和为27cm,27<45,不能构成三角形,∴必须以27cm为一边,45cm的铝材为另外两边,设另外两边长分别为x、y,则(1)若27cm与24cm相对应时,,解得:x=33.75cm,y=40.5cm,x+y=33.75+40.5=74.25cm>45cm,故不成立;(2)若27cm与36cm相对应时,,解得:x=22.5cm,y=18cm,x+y=22.5+18=40.5cm<45cm,成立;(3)若27cm与30cm相对应时,,解得:x=32.4cm,y=21.6cm,x+y=32.4+21.6=54cm>45cm,故不成立;故只有一种截法.故选B.6、D【解析】根据同底等高判断△ABD和△ACD的面积相等,即可得到S1+S2=S3+S2,即【详解】∵△ABD和△ACD同底等高,∴SS1即S△ABC和△DBC同底等高,∴S△ABC∴S故A,B,C正确,D错误.故选:D.考查三角形的面积,掌握同底等高的三角形面积相等是解题的关键.7、B【解析】根据阴影部分的面积是(扇形CBB'的面积﹣△CA'B'的面积)+(△ABC的面积﹣扇形CAA'的面积),代入数值解答即可.【详解】∵在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,∴BC=AB2+AC2=42,∠ACB=∠∴阴影部分的面积=45π·(42)故选B.本题考查了扇形面积公式的应用,观察图形得到阴影部分的面积是(扇形CBB'的面积﹣△CA'B'的面积)+(△ABC的面积﹣扇形CAA'的面积)是解决问题的关键.8、A【分析】先根据圆内接四边形的性质得出∠ADC=∠EBC=65°,再根据AC=AD得出∠ACD=∠ADC=65°,故可根据三角形内角和定理求出∠CAD=50°,再由圆周角定理得出∠DBC=∠CAD=50°.【详解】解:∵四边形ABCD内接于⊙O,∴∠ADC=∠EBC=65°.∵AC=AD,∴∠ACD=∠ADC=65°,∴∠CAD=180°-∠ACD-∠ADC=50°,∴∠DBC=∠CAD=50°,故选:A.本题考查了圆内接四边形的性质,以及圆周角定理的推论,熟知圆内接四边形的对角互补是解答此题的关键.也考查了等腰三角形的性质以及三角形内角和定理.9、C【分析】研究两个动点到矩形各顶点时的时间,分段讨论求出函数解析式即可求解.【详解】解:分三种情况讨论:(1)当0≤t≤1时,点P在AD边上,点Q在AB边上,∴S=,∴此时抛物线经过坐标原点并且开口向上;(1)当1<t≤1.5时,点P与点D重合,点Q在BC边上,∴S==2,∴此时,函数值不变,函数图象为平行于t轴的线段;(2)当1.5<t≤2.5时,点P与点D重合,点Q在CD边上,∴S=×2×(7﹣1t))=﹣t+.∴函数图象是一条线段且S随t的增大而减小.故选:C.本题考查了二次函数与几何问题,用分类讨论的数学思想解题是关键,解答时注意研究动点到达临界点时的时间以此作为分段的标准,逐一分析求解.10、D【分析】按照有理数、乘方、幂、二次根式的运算规律进行解答即可.【详解】解:A.,故A选项错误;B.,故B选项错误;C.,故C选项错误;D.,故D选项正确;故答案为D.本题考查了有理数、乘方、幂、二次根式的运算法则,掌握响应的运算法则是解答本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、8m【分析】由题意证△ABO∽△CDO,可得,即,解之可得.【详解】如图,
由题意知∠BAO=∠C=90°,
∵∠AOB=∠COD,
∴△ABO∽△CDO,
∴,即,
解得:CD=8,
故答案为:8m.本题主要考查相似三角形的应用,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题的关键.12、1【分析】先求出方程的解,然后分两种情况进行分析,结合构成三角形的条件,即可得到答案.【详解】解:∵一元二次方程x2-10x+21=0有两个根,∴,∴,∴或,当3为腰长时,3+3<7,不能构成三角形;当7为腰长时,则周长为:7+7+3=1;故答案为:1.本题考查了解一元二次方程,等腰三角形的定义,构成三角形的条件,解题的关键是掌握所学的知识,注意运用分类讨论的思想进行解题.13、【分析】连接,交对称轴于点,先通过解方程,得,,通过,得,于是利用勾股定理可得到的长;再根据三角形中位线性质得,,所以;由点在抛物线对称轴上,、两点为抛物线与轴的交点,得;利用两点之间线段最短得到此时的值最小,其最小值为的长,从而得到的最小值.【详解】如图,连接,交对称轴于点,则此时最小.∵抛物线与轴交于,两点,与轴交于点,∴当时,,解得:,,即,,当时,,即,∴,∴,∵点、、分别是、、的中点,∴,,∴,∵点在抛物线对称轴上,、两点为抛物线与轴的交点,∴,∴,∴此时的值最小,其最小值为,∴的最小值为:.故答案为:.此题主要考查了抛物线与轴的交点以及利用轴对称求最短路线,用到了三角形中位线性质和勾股定理.正确得出点位置,以及由抛物线的对称性得出是解题关键.14、3【解析】连接OB,∵六边形ABCDEF是⊙O内接正六边形,∴∠BOM==30°,∴OM=OB•cos∠BOM=6×=3,故答案为3.15、【分析】连接BC,根据圆周角定理求出BC是⊙O的直径,BC=12cm,根据勾股定理求出AB,再根据弧长公式求出半径r.【详解】连接BC,由题意知∠BAC=90°,∴BC是⊙O的直径,BC=12cm,∵AB=AC,∴,∴(cm),设这个圆锥的底面圆的半径是rcm,∵,∴,∴r=(cm),故答案为:.此题考查圆周角定理,弧长公式,勾股定理,连接BC得到BC是圆的直径是解题的关键.16、满足的第三象限点均可,如(-1,-2)【分析】因为过双曲线上任意一点引x轴、y轴垂线,所得矩形面积S是个定值,即S=|k|.【详解】解:∵图象上的点与坐标轴围成的矩形面积为2,
∴|k|=2,
∴反比例函数y=的图象在一、三象限,k>0,
∴k=2,
∴此反比例函数的解析式为.∴第三象限点均可,可取:当x=-1时,y=-2综上所述,答案为:满足的第三象限点均可,如(-1,-2)本题考查的是反比例函数系数k的几何意义,即过反比例函数图象上任意一点向两坐标轴引垂线,所得矩形的面积为|k|.17、【分析】连接OA,OE.根据正五边形求出∠AOE的度数,再根据圆的有关性质即可解答【详解】如图,连接OA,OE.∵ABCDE是正五边形,∴∠AOE==72°,∴∠APE=∠AOE=36°本题考查了正多边形和圆的有关性质,解题的关键是熟练掌握想关性质并且灵活运用题目的已知条件.18、【分析】根据弧长公式求解即可.【详解】扇形的圆心角为,半径为,则弧长故答案为:.本题考查了弧长计算,熟记弧长公式是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)画图见解析;(2)点A到达A1的路径长为π.【分析】(1)根据旋转的定义分别作出点A,B,C绕原点旋转所得对应点,再首尾顺次连接即可得;(2)点A到达A1的路径是以O为圆心,OA为半径的半圆,据此求解可得.【详解】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求.(2)∵OA==,∴点A到达A1的路径长为×2π×=π.本题考查利用旋转变换作图,勾股定理,弧长公式,熟练掌握网格结构,准确找出对应点的位置是解题的关键.20、(1);(2);(3)【分析】(1)由BC是直径证得∠OCD=∠BDO,从而得到△BOD∽△DOC,根据线段成比例求出OD的长,设抛物线解析式为y=a(x+2)(x-8),将点D坐标代入即可得到解析式;(2)利用角平分线求出,得到,从而得出点F的坐标(3,5),再延长延长CD至点,可使,得到(-8,8),求出F的解析式,与直线BD的交点坐标即为点P,此时△PFC的周长最小;(3)先假设存在,①利用弧等圆周角相等把点D、F绕点A顺时针旋转90,使点F与点B重合,点G与点Q重合,则Q1(7,3),符合,求出直线FQ1的解析式,与抛物线的交点即为点G1,②根据对称性得到点Q2的坐标,再求出直线FQ2的解析式,与抛物线的交点即为点G2,由此证得存在点G.【详解】(1)∵以线段BC为直径作⊙A,交y轴的正半轴于点D,∴∠BDO+∠ODC=90,∵∠OCD+∠ODC=90,∴∠OCD=∠BDO,∵∠DOC=∠DOB=90,∴△BOD∽△DOC,∴,∵B(-2,0),C(8,0),∴,解得OD=4(负值舍去),∴D(0,4)设抛物线解析式为y=a(x+2)(x-8),∴4=a(0+2)(0-8),解得a=,∴二次函数的解析式为y=(x+2)(x-8),即.(2)∵BC为⊙A的直径,且B(-2,0),C(8,0),∴OA=3,A(3,0),∴点E是BD延长线上一点,∠CDE的角平分线DF交⊙A于点F,∴,连接AF,则,∵OA=3,AF=5∴F(3,5)∵∠CDB=90,∴延长CD至点,可使,∴(-8,8),连接F叫BE于点P,再连接PF、PC,此时△PFC的周长最短,解得F的解析式为,BD的解析式为y=2x+4,可得交点P.(3)存在;假设存在点G,使∠GFC=∠DCF,设射线GF交⊙A于点Q,①∵A(3,0),F(3,5),C(8,0),D(0,4),∴把点D、F绕点A顺时针旋转90,使点F与点B重合,点G与点Q重合,则Q1(7,3),符合,∵F(3,5),Q1(7,3),∴直线FQ1的解析式为,解,得,(舍去),∴G1;②Q1关于x轴对称点Q2(7,-3),符合,∵F(3,5),Q2(7,3),∴直线FQ2的解析式为y=-2x+11,解,得,(舍去),∴G2综上,存在点G或,使得∠GFC=∠DCF.此题是二次函数的综合题,(1)考查待定系数法求函数解析式,需要先证明三角形相似,由此求得线段OD的长,才能求出解析式;(2)考查最短路径问题,此问的关键是求出点F的坐标,由此延长CD至点,使,得到点的坐标从而求得交点P的坐标;③是难点,根据等弧所对的圆心角相等将弧DF旋转,求出与圆的交点Q1坐标,从而求出直线与抛物线的交点坐标即点G的坐标;再根据对称性求得点Q2的坐标,再求出直线与抛物线的交点G的坐标.21、(1)AE=;(2)证明见解析.【分析】(1)根据题意可得:AB=AC=6,可得AO=3,根据勾股定理可求BO的值,根据S△ABO=AB×BO=BO×AE,可求AE的长度.(2)延长AE到P,使AP=BF,可证△ABF≌△APC,可得AF=PC.则GA=PC,由AG⊥AF,AE⊥BE可得∠GAH=∠BFA=∠APC,可证△AGH≌△PHC,结论可得.【详解】解:(1)∵AB=AC,AB⊥AC,BC=6∴AB2+AC2=BC2,∴2AC2=72∴AC=AB=6∵四边形ABCD是平行四边形∴AO=CO=3在Rt△AOB中,BO==3∵S△ABO=AB×BO=BO×AE∴3×6=3×AE∴AE=(2)如图:延长AE到P,使AP=BF∵∠BAC=90°,AE⊥BE∴∠BAE+∠ABE=90°,∠BAE+∠CAE=90°∴∠ABE=∠CAE且AB=AC,BF=AP∴△ABF≌△APC∴AF=PC,∠AFB=∠APC∵AG⊥AF,AG=AF∴AG=PC∵∠GAH=∠GAF+∠FAE=90°+∠FAE,∠AFB=∠AEB+∠FAE=90°+∠FAE∴∠GAH=∠AFB∴∠AFB=∠GAH=∠APC,且AG=PC,∠GHA=∠CHP∴△AGH≌△CHP∴GH=HC本题考查了平行四边形的性质,全等三角形的性质和判定,添加恰当辅助线构造全等三角形是解决问题的关键.22、(1)y=﹣2x+1;(2)点P的坐标为(﹣,0)或(,0).【解析】(1)把A的坐标代入可求出m,即可求出反比例函数解析式,把B点的坐标代入反比例函数解析式,即可求出n,把A,B的坐标代入一次函数解析式即可求出一次函数解析式;(2)利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点C的坐标,设点P的坐标为(x,0),根据三角形的面积公式结合S△ABP=3,即可得出,解之即可得出结论.【详解】(1)∵双曲线y=(m≠0)经过点A(﹣,2),∴m=﹣1.∴双曲线的表达式为y=﹣.∵点B(n,﹣1)在双曲线y=﹣上,∴点B的坐标为(1,﹣1).∵直线y=kx+b经过点A(﹣,2),B(1,﹣1),∴,解得∴直线的表达式为y=﹣2x+1;(2)当y=﹣2x+1=0时,x=,∴点C(,0).设点P的坐标为(x,0),∵S△ABP=3,A(﹣,2),B(1,﹣1),∴×3|x﹣|=3,即|x﹣|=2,解得:x1=﹣,x2=.∴点P的坐标为(﹣,0)或(,0).本题考查了反比例函数与一次函数的交点问题、一次(反比例)函数图象上点的坐标特征、待定系数法求一次函数、反比例函数的解析式以及三角形的面积,解题的关键是:(1)根据点的坐标利用待定系数法求出函数的解析式;(2)根据三角形的面积公式以及S△ABP=3,得出.23、(1)-6;(2)【分析】(1)首先分别利用负指数幂、二次根式的化简、特殊角的三角函数值、绝对值的性质进行计算,然后计算加减法即可;
(2)直接分解因式即可解方程.【详解】(1)解:原式(2)解:或本题分别考查了实数的混合运算及利用因式分解法解一元二次方程,实数的混合运算的关键是熟练掌握实数混合运算的法则,解方程的关键是会进行因式分解.24、(1);(2)无变化,说明见详解;(3)或【分析】(1)先利用等腰直角三角形的性质得出AB=AD,再得出AD=AF,即可得出结论;
(2)先利用等腰直角三角形和正方形的性质得:,并证明夹角相等即可得出△ACF∽△BCE,进而得出结论;(3)分当点E在线段BF上时和当点E在线段BF的延长线上时讨论即可求得线段的长.【详解】解:(1)在Rt△ABC中,AB=AC,
∵D是BC的中点,
∴AD=BC=BD,AD⊥BC,
∴△ABD是等腰直角三角形,
∴AB=AD,
∵正方形CDEF,
∴DE=EF,
当点E恰
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