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文档简介
2027届河南省信阳固始县联考数学九年级第一学期期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图,线段是⊙的直径,弦,垂足为,点是上任意一点,,则的值为()A. B. C. D.2.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=900,CD⊥AB于点D,BC=3,AC=4,tan∠BCD的值为()A.; B.; C.; D.;3.如图,下列几何体的俯视图是如图所示图形的是()A. B. C. D.4.若二次函数y=x2﹣2x+c的图象与坐标轴只有两个公共点,则c应满足的条件是()A.c=0 B.c=1 C.c=0或c=1 D.c=0或c=﹣15.已知的半径为,点到直线的距离为,若直线与公共点的个数为个,则可取()A. B. C. D.6.在同一个直角坐标系中,一次函数y=ax+c,与二次函数y=ax2+bx+c图像大致为()A. B. C. D.7.已知圆与点在同一平面内,如果圆的半径为5,线段的长为4,则点()A.在圆上 B.在圆内 C.在圆外 D.在圆上或在圆内8.如图,已知⊙O的半径为4,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,且AB=4,AD=4,则∠BCD的度数为()A.105° B.115° C.120° D.135°9.定义:如果一个一元二次方程的两个实数根的比值与另一个一元二次方程的两个实数根的比值相等,我们称这两个方程为“相似方程”,例如,的实数根是3或6,的实数根是1或2,,则一元二次方程与为相似方程.下列各组方程不是相似方程的是()A.与 B.与C.与 D.与10.抛物线y=-2(x+3)2-4的顶点坐标是:A.(3,-4) B.(-3,4) C.(-3,-4) D.(-4,3)11.如图1,E为矩形ABCD边AD上一点,点P从点C沿折线CD﹣DE﹣EB运动到点B时停止,点Q从点B沿BC运动到点C时停止,它们运动的速度都是1cm/s.若P,Q同时开始运动,设运动时间为t(s),△BPQ的面积为y(cm2).已知y与t的函数图象如图2,则下列结论错误的是()A.AE=8cmB.sin∠EBC=C.当10≤t≤12时,D.当t=12s时,△PBQ是等腰三角形12.如图,以点O为位似中心,将△ABC放大后得到△DEF,已知△ABC与△DEF的面积比为1:9,则OC:CF的值为()A.1:2 B.1:3 C.1:8 D.1:9二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,某商店营业大厅自动扶梯AB的倾斜角为31°,AB的长为12米,则大厅两层之间的高度为______米.(结果保留两个有效数字)(参考数据;sin31°=0.515,cos31°=0.857,tan31°=0.601)14.在比例尺为1:40000的地图上,某条道路的长为7cm,则该道路的实际长度是_____km.15.有4根细木棒,长度分别为2cm、3cm、4cm、5cm,从中任选3根,恰好能搭成一个三角形的概率是__________.16.函数y=﹣(x﹣1)2+1(x≥3)的最大值是_____.17.计算:sin45°=____________.18.在二次函数y=x2+bx+c中,函数y与自变量x的部分对应值如下表:x-2-101234y72-1-2m27则m的值为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知AB是⊙O的直径,过点O作弦BC的平行线,交过点A的切线AP于点P,连结AC.求证:△ABC∽△POA.20.(8分)解下列两题:(1)已知,求的值;(2)已知α为锐角,且2sinα=4cos30°﹣tan60°,求α的度数.21.(8分)如图①,已知抛物线y=ax2+bx+c的图像经过点A(0,3)、B(1,0),其对称轴为直线l:x=2,过点A作AC∥x轴交抛物线于点C,∠AOB的平分线交线段AC于点E,点P是抛物线上的一个动点,设其横坐标为m.(1)求抛物线的解析式;(2)若动点P在直线OE下方的抛物线上,连结PE、PO,当m为何值时,四边形AOPE面积最大,并求出其最大值;(3)如图②,F是抛物线的对称轴l上的一点,在抛物线上是否存在点P使△POF成为以点P为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,直接写出所有符合条件的点P的坐标;若不存在,请说明理由.22.(10分)(1)将如图①所示的△ABC绕点C旋转后,得到△CA'B'.请先画出变换后的图形,再写出下列结论正确的序号是.
①;②线段AB绕C点旋转180°后,得到线段A'B';③;④C是线段BB'的中点.在第(1)问的启发下解答下面问题:(2)如图②,在中,,D是BC的中点,射线DF交BA于E,交CA的延长线于F,请猜想∠F等于多少度时,BE=CF?(直接写出结果,不需证明)(3)如图③,在△ABC中,如果,而(2)中的其他条件不变,若BE=CF的结论仍然成立,那么∠BAC与∠F满足什么数量关系(等式表示)?并加以证明.23.(10分)如图,在中,,为边上的中线,于点E.(1)求证:;(2)若,,求线段的长.24.(10分)如图,直线y=﹣x+2与反比例函数(k≠0)的图象交于A(a,3),B(3,b)两点,过点A作AC⊥x轴于点C,过点B作BD⊥x轴于点D.(1)求a,b的值及反比例函数的解析式;(2)若点P在直线y=﹣x+2上,且S△ACP=S△BDP,请求出此时点P的坐标;(3)在x轴正半轴上是否存在点M,使得△MAB为等腰三角形?若存在,请直接写出M点的坐标;若不存在,说明理由.25.(12分)如图,一次函数与反比例函数的图象交于、两点,与坐标轴分别交于、两点.(1)求一次函数的解析式;(2)根据图象直接写出中的取值范围;(3)求的面积.26.如图,点B,E,C,F在一条直线上,AB=DE,AC=DF,BE=CF,求证:∠A=∠D.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】只要证明∠CMD=△COA,求出cos∠COA即可.【详解】如图1中,连接OC,OM.设OC=r,∴,∴r=5,∵AB⊥CD,AB是直径,∴,∴∠AOC=∠COM,∵∠CMD=∠COM,∴∠CMD=∠COA,∴cos∠CMD=cos∠COA=.本题考查了圆周角定理,勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会转化的思想思考问题.2、A【分析】根据余角的性质,可得∠BCD=∠A,根据等角的正切相等,可得答案.【详解】由∠ACB=90°,CD⊥AB于D,得
∠BCD=∠A
tan∠BCD=tan∠A=,
故选A.此题考查锐角三角函数的定义,利用余角的性质得出∠BCD=∠A是解题关键.3、A【分析】根据各选项几何体的俯视图即可判断.【详解】解:∵几何体的俯视图是两圆组成,
∴只有圆台才符合要求.
故选:A.此题主要考查了几何体的三种视图,掌握定义是关键.注意所有的看到的两圆形得出实际物体形状是解决问题的关键.4、C【分析】根据二次函数y=x2﹣2x+c的图象与坐标轴只有两个公共点,可知二次函数y=x2﹣2x+c的图象与x轴只有一个公共点或者与x轴有两个公共点,其中一个为原点两种情况,然后分别计算出c的值即可解答本题.【详解】解:∵二次函数y=x2﹣2x+c的图象与坐标轴只有两个公共点,∴二次函数y=x2﹣2x+c的图象与x轴只有一个公共点或者与x轴有两个公共点,其中一个为原点,当二次函数y=x2﹣2x+c的图象与x轴只有一个公共点时,(﹣2)2﹣4×1×c=0,得c=1;当二次函数y=x2﹣2x+c的图象与轴有两个公共点,其中一个为原点时,则c=0,y=x2﹣2x=x(x﹣2),与x轴两个交点,坐标分别为(0,0),(2,0);由上可得,c的值是1或0,故选:C.本题考查了二次函数与坐标的交点问题,掌握解二次函数的方法是解题的关键.5、A【分析】根据直线和圆的位置关系判断方法,可得结论.【详解】∵直线m与⊙O公共点的个数为2个,
∴直线与圆相交,
∴d<半径,∴d<3,
故选:A.本题考查了直线与圆的位置关系,掌握直线和圆的位置关系判断方法:设⊙O的半径为r,圆心O到直线l的距离为d:①直线l和⊙O相交⇔d<r②直线l和⊙O相切⇔d=r,③直线l和⊙O相离⇔d>r.6、D【分析】先分析一次函数,得到a、c的取值范围后,对照二次函数的相关性质是否一致,可得答案.【详解】解:依次分析选项可得:
A、分析一次函数y=ax+c可得,a>0,c>0,二次函数y=ax2+bx+c开口应向上;与图不符.
B、分析一次函数y=ax+c可得,a<0,c>0,二次函数y=ax2+bx+c开口应向下,在y轴上与一次函数交于同一点;与图不符.
C、分析一次函数y=ax+c可得,a<0,c<0,二次函数y=ax2+bx+c开口应向下;与图不符.
D、一次函数y=ax+c和二次函数y=ax2+bx+c常数项相同,在y轴上应交于同一点;分析一次函数y=ax+c可得a<0,二次函数y=ax2+bx+c开口向下;符合题意.
故选:D.本题考查一次函数、二次函数的系数与图象的关系,有一定难度,注意分析简单的函数,得到信息后对照复杂的函数.7、B【分析】由题意根据圆的半径和线段的长进行大小比较,即可得出选项.【详解】解:因为圆的半径为5,线段的长为4,5>4,所以点在圆内.故选B.本题考查同一平面内点与圆的位置关系,根据相关判断方法进行大小比较即可.8、A【分析】作OE⊥AB于E,OF⊥AD于F,连接OA,如图,利用垂径定理和解直角三角形的知识分别在Rt△AOE和Rt△AOF中分别求出∠OAE和∠OAF的度数,进而可得∠EAF的度数,然后利用圆内接四边形的性质即可求得结果.【详解】解:作OE⊥AB于E,OF⊥AD于F,连接OA,如图,则AE=AB=2,AF=AD=2,在Rt△AOE中,∵cos∠OAE=,∴∠OAE=30°,在Rt△AOF中,∵cos∠OAF=,∴∠OAF=45°,∴∠EAF=30°+45°=75°,∵四边形ABCD为⊙O的内接四边形,∴∠C=180°﹣∠BAC=180°﹣75°=105°.故选:A.本题考查了垂径定理、解直角三角形和圆内接四边形的性质等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识是解题的关键.9、C【分析】根据“相似方程”的定义逐项分析即可.【详解】A.∵,∴.∴x1=4,x2=-4,∵,∴x1=5,x2=-5.∵4:(-4)=5:(5),∴与是相似方程,故不符合题意;B.∵,∴x1=x2=6.∵,∴(x+2)2=0,∴x1=x2=-2.∵6:6=(-2):(-2),∴与是相似方程,故不符合题意;C.∵,∴,∴x1=0,x2=7.∵,∴,∴(x-2)(x+3)=0,∴x1=2,x2=-3.∵0:7≠2:(-3),∴与不是相似方程,符合题意;D.∵,∴x1=-2,x2=-8.∵,∴(x-1)(x-4)=0,∴x1=1,x2=4.∵(-2):(-8)=1:4,∴与是相似方程,故不符合题意;故选C.本题考查了新定义运算,以及一元二次方程的解法,正确理解“相似方程”的定义是解答本题的关键.10、C【解析】试题分析:抛物线的顶点坐标是(-3,-4).故选C.考点:二次函数的性质.11、D【分析】观察图象可知:点P在CD上运动的时间为6s,在DE上运动的时间为4s,点Q在BC上运动的时间为12s,所以CD=6,DE=4,BC=12,然后结合三角函数、三角形的面积等逐一进行判断即可得.【详解】观察图象可知:点P在CD上运动的时间为6s,在DE上运动的时间为4s,点Q在BC上运动的时间为12s,所以CD=6,DE=4,BC=12,∵AD=BC,∴AD=12,∴AE=12﹣4=8cm,故A正确,在Rt△ABE中,∵AE=8,AB=CD=6,∴BE==10,∴sin∠EBC=sin∠AEB=,故B正确,当10≤t≤12时,点P在BE上,BP=10﹣(t﹣10)=20﹣t,∴S△BQP=•t•(20﹣t)•=﹣t2+6t,故C正确,如图,当t=12时,Q点与C点重合,点P在BE上,此时BP=20-12=8,过点P作PM⊥BC于M,在Rt△BPM中,cos∠PBM=,又∠PBM=∠AEB,在Rt△ABE中,cos∠AEB=,∴,∴BM=6.4,∴QM=12-6.4=5.6,∴BP≠PC,即△PBQ不是等腰三角形,故D错误,故选D.本题考查动点问题的函数图象,涉及了矩形的性质,勾股定理,三角形函数,等腰三角形的判定等知识,综合性较强,解题的关键是理解题意,读懂图象信息,灵活运用所学知识解决问题.12、A【分析】利用位似的性质和相似三角形的性质得到,然后利用比例性质求出即可.【详解】解:∵△ABC与△DEF位似,∴=,∴,∴,故选A.本题考查了位似变换:如果两个图形不仅是相似图形,而且对应顶点的连线相交于一点,对应边互相平行,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.注意:①两个图形必须是相似形;②对应点的连线都经过同一点;③对应边平行.二、填空题(每题4分,共24分)13、6.2【分析】根据题意和锐角三角函数可以求得BC的长,从而可以解答本题.【详解】解:在Rt△ABC中,∵∠ACB=90°,∴BC=AB•sin∠BAC=12×0.515≈6.2(米),答:大厅两层之间的距离BC的长约为6.2米.故答案为6.2.本题考查解直角三角形的应用,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用锐角三角函数和数形结合的思想解答.14、2.1【解析】试题分析:设这条道路的实际长度为x,则:,解得x=210000cm=2.1km,∴这条道路的实际长度为2.1km.故答案为2.1.考点:比例线段.15、【分析】根据题意,使用列举法可得从有4根细木棒中任取3根的总共情况数目以及能搭成一个三角形的情况数目,根据概率的计算方法,计算可得答案.【详解】根据题意,从有4根细木棒中任取3根,有2、3、4;3、4、5;2、3、5;2、4、5,共4种取法,而能搭成一个三角形的有2、3、4;3、4、5,2、4、5,三种,得P=.故其概率为:.本题考查概率的计算方法,使用列举法解题时,注意按一定顺序,做到不重不漏.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.16、-1【分析】根据函数图象自变量取值范围得出对应y的值,即是函数的最值.【详解】解:∵函数y=-(x-1)2+1,∴对称轴为直线x=1,当x>1时,y随x的增大而减小,∵当x=1时,y=-1,∴函数y=-(x-1)2+1(x≥1)的最大值是-1.故答案为-1.此题考查的是求二次函数的最值,掌握二次函数对称轴两侧的增减性是解决此题的关键.17、1.【分析】根据sin45°=代入计算即可.【详解】sin45°=,故答案为:1.本题考查特殊角的三角函数值,熟练记忆是关键.18、-1【分析】二次函数的图象具有对称性,从函数值来看,函数值相等的点就是抛物线的对称点,由此可推出抛物线的对称轴,根据对称性求m的值.【详解】解:根据图表可以得到,点(-2,7)与(4,7)是对称点,点(-1,2)与(3,2)是对称点,∴函数的对称轴是:x=1,∴横坐标是2的点与(0,-1)是对称点,∴m=-1.正确观察表格,能够得到函数的对称轴,联想到对称关系是解题的关键.三、解答题(共78分)19、证明见解析.【解析】试题分析:由BC∥OP可得∠AOP=∠B,根据直径所对的圆周角为直角可知∠C=90°,再根据切线的性质知∠OAP=90°,从而可证△ABC∽△POA.试题解析:证明:∵BC∥OP,∴∠AOP=∠B,∵AB是直径,∴∠C=90°,∵PA是⊙O的切线,切点为A,∴∠OAP=90°,∴∠C=∠OAP,∴△ABC∽△POA.考点:1.切线的性质;2.相似三角形的判定.20、(1)6;(2)锐角α=30°【分析】(1)根据等式,设a=3k,b=4k,代入所求代数式化简求值即可;(2)由cos30°=,tan60°=,化简即可得出sinα的值,根据特殊角的三角函数值即可得.【详解】解:(1)∵,∴设a=3k,b=4k,∴==6,故答案为:6;(2)∵2sinα=4cos30°﹣tan60°=4×﹣=,∴sinα=,∴锐角α=30°,故答案为:30°.本题考查了化简求值,特殊角的三角函数值的应用,掌握化简求值的计算是解题的关键.21、(1)y=x2-4x+3.(2)当m=时,四边形AOPE面积最大,最大值为.(3)P点的坐标为:P1(,),P2(,),P3(,),P4(,).【解析】分析:(1)利用对称性可得点D的坐标,利用交点式可得抛物线的解析式;(2)设P(m,m2-4m+3),根据OE的解析式表示点G的坐标,表示PG的长,根据面积和可得四边形AOPE的面积,利用配方法可得其最大值;(3)存在四种情况:如图3,作辅助线,构建全等三角形,证明△OMP≌△PNF,根据OM=PN列方程可得点P的坐标;同理可得其他图形中点P的坐标.详解:(1)如图1,设抛物线与x轴的另一个交点为D,由对称性得:D(3,0),设抛物线的解析式为:y=a(x-1)(x-3),把A(0,3)代入得:3=3a,a=1,∴抛物线的解析式;y=x2-4x+3;(2)如图2,设P(m,m2-4m+3),∵OE平分∠AOB,∠AOB=90°,∴∠AOE=45°,∴△AOE是等腰直角三角形,∴AE=OA=3,∴E(3,3),易得OE的解析式为:y=x,过P作PG∥y轴,交OE于点G,∴G(m,m),∴PG=m-(m2-4m+3)=-m2+5m-3,∴S四边形AOPE=S△AOE+S△POE,=×3×3+PG•AE,=+×3×(-m2+5m-3),=-m2+m,=(m-)2+,∵-<0,∴当m=时,S有最大值是;(3)如图3,过P作MN⊥y轴,交y轴于M,交l于N,∵△OPF是等腰直角三角形,且OP=PF,易得△OMP≌△PNF,∴OM=PN,∵P(m,m2-4m+3),则-m2+4m-3=2-m,解得:m=或,∴P的坐标为(,)或(,);如图4,过P作MN⊥x轴于N,过F作FM⊥MN于M,同理得△ONP≌△PMF,∴PN=FM,则-m2+4m-3=m-2,解得:x=或;P的坐标为(,)或(,);综上所述,点P的坐标是:(,)或(,)或(,)或(,).点睛:本题属于二次函数综合题,主要考查了二次函数的综合应用,相似三角形的判定与性质以及解一元二次方程的方法,解第(2)问时需要运用配方法,解第(3)问时需要运用分类讨论思想和方程的思想解决问题.22、(1)①②③④;(2);(3),证明见解析【分析】(1)通过旋转的性质可知①②③④正确;(2)可结合题意画出图形使BE=CF,然后通过测量得出猜想,再证明△BEF′是等边三角形即可证明;(3)结合(2)可进一步猜想,若∠F'=∠BED则可推出BE=CF,结合三角形外角的性质可知时∠F'=∠BED,依此证明即可.【详解】解:(1)如图①,根据旋转的性质,知①②④都是正确的,根据旋转的性质可得∠A′=∠A,∴A′B′∥AB,③正确,故答案为:①②③④.(2)∠F等于60°度时,BE=CF.
证明如下:∵D是BC的中点,∴BD=DC,如下图,将△CDF,绕点D旋转180°后,得到△BDF′,由旋转的性质可知,∠C=∠F′BC,CF=BF′∴CF∥BF′,∠F′=∠F=60°,
∴∠CAB+∠ABF′=180°,
∵∠BAC=120°,
∴∠ABF′=60°,∴∠F′EB=120°-∠ABF′-∠F′=60°,
∴△BEF′是等边三角形,
∴BE=BF′=CF.(3)数量关系:∠BAC=2∠F.证明如下:作△DBF'与△FCD关于点D成中心对称,如下图,则∠F'=∠F,FC=BF',∵∠BAC=2∠F,∠BAC=∠F+∠FEA,∴∠F=∠FEA,∴∠F'=∠F=∠BED=∠FEA,∴BE=CF.本题考查旋转的性质,等边三角形的性质和判定,等腰三角形的性质和判定,三角形外角的性质.理解旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变是解决(1)的关键.(2)中能结合题意画出对应图形,正确猜想是解题关键;(3)中主要是要理解等腰三角形“等角对等边”.23、(1)见解析;(2).【分析】对于(1),由已知条件可以得到∠B=∠C,△ABC是等腰三角形,利用等腰三角形的性质易得AD⊥BC,∠ADC=90°;接下来不难得到∠ADC=∠BED,至此问题不难证明;对于(2),利用勾股定理求出AD,利用相似比,即可求出DE.【详解】解:(1)证明:∵,∴.又∵为边上的中线,∴.∵,∴,∴.(2)∵,∴.在中,根据勾股定理,得.由(1)得,∴,即,∴.此题考查相似三角形的判定与性质,解题关键在于掌握判定定理.24、(1)y=;(2)P(0,2)或(-3,5);(3)M(,0)或(,0).【解析】(1)利用点在直线上,将点的坐标代入直线解析式中求解即可求出a,b,最后用待定系数法求出反比例函数解析式;(2)设出点P坐标,用三角形的面积公式求出S△ACP=×3×|n+1|,S△BDP=×1×|3−n|,进而建立方程求解即可得出结论;(3)设出点M坐标,表示出MA2=(m+1)2+9,MB2=(m−3)2+1,AB2=32,再三种情况建立方程求解即可得出结论.【详解】(1)∵直线y=-
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