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天津市部分区(蓟州区)2027届数学九年级第一学期期末质量检测试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.如图,平行四边形的顶点,在轴上,顶点在上,顶点在上,则平行四边形的面积是()A. B. C. D.2.正五边形内接于圆,连接分别与交于点,,连接若,下列结论:①②③四边形是菱形④;其中正确的个数为()A.个 B.个 C.个 D.个3.(2015重庆市)如图,在平面直角坐标系中,菱形ABCD在第一象限内,边BC与x轴平行,A,B两点的纵坐标分别为3,1.反比例函数的图象经过A,B两点,则菱形ABCD的面积为()A.2 B.4 C. D.4.以下列长度的线段为边,可以作一个三角形的是()A. B. C. D.5.已知△ABC,D,E分别在AB,AC边上,且DE∥BC,AD=2,DB=3,△ADE面积是4则四边形DBCE的面积是()A.6 B.9 C.21 D.256.如图,AB是⊙O的直径,D,E是半圆上任意两点,连接AD,DE,AE与BD相交于点C,要使△ADC与△BDA相似,可以添加一个条件.下列添加的条件中错误的是()A.∠ACD=∠DAB B.AD=DE C.AD·AB=CD·BD D.AD2=BD·CD7.由四个相同的小正方体搭建了一个积木,它的三视图如图所示,则这个积木可能是()A. B. C. D.8.一元二次方程x2+4x=5配方后可变形为()A.(x+2)2=5 B.(x+2)2=9 C.(x﹣2)2=9 D.(x﹣2)2=219.下列各式计算正确的是()A.2x•3x=6xB.3x-2x=xC.(2x)2=4xD.6x÷2x=3x10.已知,则下列各式中不正确的是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.一次测试,包括甲同学在内的6名同学的平均分为70分,其中甲同学考了45分,则除甲以外的5名同学的平均分为_____分.12.如图所示,在方格纸上建立的平面直角坐标系中,将绕点按顺时针方向旋转,得,则点的坐标为_________.13.在一个不透明的口袋中装有5个红球和3个白球,他们除颜色外其他完全相同,任意摸出一个球是白球的概率为________.14.如图,在等边△ABC中,AB=8cm,D为BC中点.将△ABD绕点A.逆时针旋转得到△ACE,则△ADE的周长为_________cm.15.如图,在网格中,小正方形的边长均为1,点,,都在格点上,则______.16.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________.17.如图,边长为4的正六边形ABCDEF的中心与坐标原点O重合,AF∥轴,将正六边形ABCDEF绕原点O顺时针旋转,每次旋转60°,则第2019次后,顶点A的坐标为_______.18.如图,AB为⊙O的直径,点P为AB延长线上的一点,过点P作⊙O的切线PE,切点为M,过A、B两点分别作PE的垂线AC、BD,垂足分别为C、D,连接AM,则下列结论正确的是___________.(写出所有正确结论的序号)①AM平分∠CAB;②AM2=AC•AB;③若AB=4,∠APE=30°,则的长为;④若AC=3,BD=1,则有CM=DM=.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,将△ABC绕点C顺时针旋转得到△DEC,使点A的对应点D恰好落在边AB上,点B的对应点为E,连接BE.(Ⅰ)求证:∠A=∠EBC;(Ⅱ)若已知旋转角为50°,∠ACE=130°,求∠CED和∠BDE的度数.20.(6分)用适当的方法解下列一元二次方程:(1)2x2+4x-1=0;(2)(y+2)2-(3y-1)2=0.21.(6分)请用学过的方法研究一类新函数(为常数,)的图象和性质.(1)在给出的平面直角坐标系中画出函数的图象;(2)对于函数,当自变量的值增大时,函数值怎样变化?22.(8分)如图,在平面直角坐标系中,点是轴正半轴上的一动点,抛物线(是常数,且过点,与轴交于两点,点在点左侧,连接,以为边做等边三角形,点与点在直线两侧.(1)求B、C的坐标;(2)当轴时,求抛物线的函数表达式;(3)①求动点所成的图像的函数表达式;②连接,求的最小值.23.(8分)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点都在格点上(每个小方格都是边长为一个单位长度的正方形).(1)请画出△ABC关于原点对称的△A1B1C1;(1)请画出△ABC绕点B逆时针旋转90°后的△A1B1C1.24.(8分)已知抛物线y=ax2+bx+c经过A(-1,0)、B(3,0)、C(0,3)三点,直线l是抛物线的对称轴.(1)求抛物线的函数关系式;(2)设点P是直线l上的一个动点,当△PAC的周长最小时,求点P的坐标;(3)在直线l上是否存在点M,使△MAC为等腰三角形?若存在,直接写出所有符合条件的点M的坐标;若不存在,请说明理由.25.(10分)已知:关于x的方程(1)求证:m取任何值时,方程总有实根.(2)若二次函数的图像关于y轴对称.a、求二次函数的解析式b、已知一次函数,证明:在实数范围内,对于同一x值,这两个函数所对应的函数值均成立.(3)在(2)的条件下,若二次函数的象经过(-5,0),且在实数范围内,对于x的同一个值,这三个函数所对应的函数值均成立,求二次函数的解析式.26.(10分)如图,△ABC的三个顶点和点O都在正方形网格的格点上,每个小正方形的边长都为1.(1)将△ABC先向右平移4个单位,再向上平移2个单位得到△A1B1C1,请画出△A1B1C1;(2)请画出△A2B2C2,使△A2B2C2和△ABC关于点O成中心对称.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】先过点A作AE⊥y轴于点E,过点C作CD⊥y轴于点D,再根据反比例函数系数k的几何意义,求得△ABE的面积=△COD的面积相等=|k2|,△AOE的面积=△CBD的面积相等=|k1|,最后计算平行四边形的面积.【详解】解:过点A作AE⊥y轴于点E,过点C作CD⊥y轴于点D,根据∠AEB=∠CDO=90°,∠ABE=∠COD,AB=CO可得:△ABE≌△COD(AAS),∴S△ABE与S△COD相等,又∵点C在的图象上,∴S△ABE=S△COD=|k2|,同理可得:S△AOE=S△CBD=|k1|,∴平行四边形OABC的面积=2(|k2|+|k1|)=|k2|+|k1|=k2-k1,故选D.本题主要考查了反比例函数系数k的几何意义,在反比例函数的图象上任意一点向坐标轴作垂线,这一点和垂足以及坐标原点所构成的三角形的面积是|k|,且保持不变.2、B【分析】①先根据正五方形ABCDE的性质求得∠ABC,由等边对等角可求得:∠BAC=∠ACB=36°,再利用角相等求BC=CF=CD,求得∠CDF=∠CFD,即可求得答案;②证明△ABF∽△ACB,得,代入可得BF的长;③先证明CF∥DE且,证明四边形CDEF是平行四边形,再由证得答案;④根据平行四边形的面积公式可得:,即可求得答案.【详解】①∵五方形ABCDE是正五边形,,
∴,
∴,
∴,
同理得:,
∵,,
∴,
∵,∴,∴,则,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴;
所以①正确;②∵∠ABE=∠ACB=36°,∠BAF=∠CAB,
∴△ABF∽△ACB,
∴,∵,∴,∵,∴,∴,解得:(负值已舍);所以②正确;③∵,,
∴,
∴CF∥DE,
∵,
∴四边形CDEF是平行四边形,∵,∴四边形CDEF是菱形,所以③正确;④如图,过D作DM⊥EG于M,
同①的方法可得,,
∴,,∴,所以④错误;综上,①②③正确,共3个,故选:B本题考查了相似三角形的判定和性质,勾股定理,圆内接正五边形的性质、平行四边形和菱形的判定和性质,有难度,熟练掌握圆内接正五边形的性质是解题的关键.3、D【解析】试题解析:过点A作x轴的垂线,与CB的延长线交于点E,∵A,B两点在反比例函数y=的图象上且纵坐标分别为3,1,∴A,B横坐标分别为1,3,∴AE=2,BE=2,∴AB=2,S菱形ABCD=底×高=2×2=4,故选D.考点:1.菱形的性质;2.反比例函数图象上点的坐标特征.4、B【分析】根据三角形的三边关系定理逐项判断即可.【详解】A、,不满足三角形的三边关系定理,此项不符题意B、,满足三角形的三边关系定理,此项符合题意C、,不满足三角形的三边关系定理,此项不符题意D、,不满足三角形的三边关系定理,此项不符题意故选:B.本题考查了三角形的三边关系定理:任意两边之和大于第三边,熟记定理是解题关键.5、C【解析】∵DE//BC,∴△ADE∽△ABC,∴,∵AD=2,BD=3,AB=AD+BD,∴,∵S△ADE=4,∴S△ABC=25,∴S四边形DBCE=S△ABC-S△ADE=25-4=21,故选C.6、D【详解】解:∵∠ADC=∠ADB,∠ACD=∠DAB,∴△ADC∽△BDA,故A选项正确;∵AD=DE,∴,∴∠DAE=∠B,∴△ADC∽△BDA,∴故B选项正确;∵AD2=BD•CD,∴AD:BD=CD:AD,∴△ADC∽△BDA,故C选项正确;∵CD•AB=AC•BD,∴CD:AC=BD:AB,但∠ACD=∠ABD不是对应夹角,故D选项错误,故选:D.考点:1.圆周角定理2.相似三角形的判定7、A【解析】分析:从主视图上可以看出上下层数,从俯视图上可以看出底层有多少小正方体,从左视图上可以看出前后层数,综合三视图可得到答案.解答:解:从主视图上可以看出左面有两层,右面有一层;从左视图上看分前后两层,后面一层上下两层,前面只有一层,从俯视图上看,底面有3个小正方体,因此共有4个小正方体组成,故选A.8、B【分析】两边配上一次项系数一半的平方可得.【详解】∵x2+4x=5,∴x2+4x+4=5+4,即(x+2)2=9,故选B.本题主要考查解一元二次方程的基本技能,熟练掌握解一元二次方程的常用方法和根据不同方程灵活选择方法是解题的关键.9、B【解析】计算得到结果,即可作出判断【详解】A、原式=6x2,不符合题意;B、原式=x,符合题意;C、原式=4x2,不符合题意;D、原式=3,不符合题意,故选B考查整式的混合运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.10、C【分析】依据比例的基本性质,将比例式化为等积式,即可得出结论.【详解】A.由可得,变形正确,不合题意;B.由可得,变形正确,不合题意;C.由可得,变形不正确,符合题意;D.由可得,变形正确,不合题意.故选C.本题考查了比例的性质,此题比较简单,解题的关键是掌握比例的变形.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1.【分析】求出6名学生的总分后,再求出除甲同学之外的5人的总分,进而求出平均分即可.【详解】(70×6﹣45)÷(6﹣1)=1分,故答案为:1.此题考查平均数的计算,掌握公式即可正确解答.12、【分析】把点A绕点O顺时针旋转90°得到点A′,看其坐标即可.【详解】解:由图知A点的坐标为(-3,1),根据旋转中心O,旋转方向顺时针,旋转角度90°,画图,由图中可以看出,点A′的坐标为(1,3),
故答案为A′(1,3).本题考查点的旋转坐标的求法;得到关键点旋转后的位置是解题的关键.13、【详解】解:∵在一个不透明的口袋中装有5个红球和3个白球,∴任意从口袋中摸出一个球来,P(摸到白球)==.14、12【分析】由旋转可知,由全等的性质及等边三角形的性质可知是等边三角形,利用勾股定理求出AD长,可得△ADE的周长.【详解】解:△ABC是等边三角形,D为BC中点,AB=8在中,根据勾股定理得由旋转可知是等边三角形所以△ADE的周长为cm.故答案为:本题主要考查了等边三角形的判定和性质,灵活利用等边三角形的性质是解题的关键.15、【分析】连接AC,根据网格特点和正方形的性质得到∠BAC=90°,根据勾股定理求出AC、AB,根据正切的定义计算即可.【详解】连接AC,由网格特点和正方形的性质可知,∠BAC=90°,根据勾股定理得,AC=,AB=2,则tan∠ABC=,故答案为:.本题考查的是锐角三角函数的定义、勾股定理及其逆定理的应用,在直角三角形中,锐角的正弦为对边比斜边,余弦为邻边比斜边,正切为对边比邻边.16、【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.17、【分析】将正六边形ABCDEF绕原点O逆时针旋转2019次时,点A所在的位置就是原D点所在的位置.【详解】2019×60°÷360°=336…3,即与正六边形ABCDEF绕原点O逆时针旋转3次时点A的坐标是一样的.当点A按逆时针旋转180°时,与原D点重合.连接OD,过点D作DH⊥x轴,垂足为H;由已知ED=1,∠DOE=60°(正六边形的性质),∴△OED是等边三角形,∴OD=DE=OE=1.∵DH⊥OE,∴∠ODH=30°,OH=HE=2,HD=.∵D在第四象限,∴D,即旋转2019后点A的坐标是.故答案为.本题考查了正多边形和圆、旋转变换的性质,掌握正多边形的性质、旋转变换的性质是解题的关键.18、①②④【解析】连接OM,由切线的性质可得OM⊥PC,继而得OM∥AC,再根据平行线的性质以及等边对等角即可求得∠CAM=∠OAM,由此可判断①;通过证明△ACM∽△AMB,根据相似三角形的对应边成比例可判断②;求出∠MOP=60°,利用弧长公式求得的长可判断③;由BD⊥PC,AC⊥PC,OM⊥PC,可得BD∥AC//OM,继而可得PB=OB=AO,PD=DM=CM,进而有OM=2BD=2,在Rt△PBD中,PB=BO=OM=2,利用勾股定理求出PD的长,可得CM=DM=DP=,由此可判断④.【详解】连接OM,∵PE为⊙O的切线,∴OM⊥PC,∵AC⊥PC,∴OM∥AC,∴∠CAM=∠AMO,∵OA=OM,∠OAM=∠AMO,∴∠CAM=∠OAM,即AM平分∠CAB,故①正确;∵AB为⊙O的直径,∴∠AMB=90°,∵∠CAM=∠MAB,∠ACM=∠AMB,∴△ACM∽△AMB,∴,∴AM2=AC•AB,故②正确;∵∠APE=30°,∴∠MOP=∠OMP﹣∠APE=90°﹣30°=60°,∵AB=4,∴OB=2,∴的长为,故③错误;∵BD⊥PC,AC⊥PC,OM⊥PC,∴BD∥AC//OM,∴△PBD∽△PAC,∴,∴PB=PA,又∵AO=BO,AO+BO=AB,AB+PB=PA,∴PB=OB=AO,又∵BD∥AC//OM,∴PD=DM=CM,∴OM=2BD=2,在Rt△PBD中,PB=BO=OM=2∴PD==,∴CM=DM=DP=,故④正确,故答案为①②④.本题考查了切线的性质,平行线分线段成比例定理,相似三角形的判定与性质,勾股定理等,综合性较强,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)∠BDE=50°,∠CED=35°【分析】(Ⅰ)由旋转的性质可得AC=CD,CB=CE,∠ACD=∠BCE,由等腰三角形的性质可求解.(Ⅱ)由旋转的性质可得AC=CD,∠ABC=∠DEC,∠ACD=∠BCE=50°,∠EDC=∠A,由三角形内角和定理和等腰三角形的性质可求解.【详解】证明:(Ⅰ)∵将△ABC绕点C顺时针旋转得到△DEC,∴AC=CD,CB=CE,∠ACD=∠BCE,∴∠A=,∠CBE=,∴∠A=∠EBC;(Ⅱ)∵将△ABC绕点C顺时针旋转得到△DEC,∴AC=CD,∠ABC=∠DEC,∠ACD=∠BCE=50°,∠EDC=∠A,∠ACB=∠DCE∴∠A=∠ADC=65°,∵∠ACE=130°,∠ACD=∠BCE=50°,∴∠ACB=∠DCE=80°,∴∠ABC=180°﹣∠BAC﹣∠BCA=35°,∵∠EDC=∠A=65°,∴∠BDE=180°﹣∠ADC﹣∠CDE=50°.∠CED=180°﹣∠DCE﹣∠CDE=35°本题主要考查旋转的性质,解题的关键是掌握旋转的性质:①对应点到旋转中心的距离相等.②对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角.③旋转前、后的图形全等.20、(1)x1=-1+,x2=-1-;(2)y1=-,y2=.【解析】试题分析:(1)根据方程的特点,利用公式法解一元二次方程即可;(2)根据因式分解法,利用平方差公式因式分解,然后再根据乘积为0的方程的解法求解即可.试题解析:(1)∵a=2,b=4,c=-1∴△=b2-4ac=16+8=24>0∴x==∴x1=-1+,x2=-1-(2)(y+2)2-(3y-1)2=0[(y+2)+(3y-1)][(y+2)-(3y-1)]=0即4y+1=0或-2y+3=0解得y1=-,y2=.21、解:(1)画图像见解析;(2)①k>0时,当x<0,y随x增大而增大,x>0时,y随x增大而减小;②k<0时,当x<0,y随x增大而减小,x>0时,y随x增大而增大.【分析】(1)分两种情况,当x>0时,,当x<0时,,进而即可画出函数图象;(2)分两种情况k>0时,k<0时,分别写出函数的增减性,即可.【详解】∵当x>0时,,当x<0时,,∴函数的图象,如图所示:(2)①∵k>0时,函数的图象是在第一,二象限的双曲线,且关于y轴对称,∴k>0时,当x<0,y随x增大而增大,x>0时,y随x增大而减小;②∵k<0时,函数的图象是在第三,四象限的双曲线,且关于y轴对称,∴k<0时,当x<0,y随x增大而减小,x>0时,y随x增大而增大.综上所述:k>0时,当x<0,y随x增大而增大,x>0时,y随x增大而减小;k<0时,当x<0,y随x增大而减小,x>0时,y随x增大而增大.本题主要考查用反比例函数的图象和性质研究新函数的图象和性质,掌握反比例函数的图象和性质,是解题的关键.22、(1)、;(2);(3)①;②.【分析】(1),令,则或4,即可求解;(2)当轴时,则,则,故点,即可求解;(3)构造一线三垂直相似模型由,则,解得:,,故点,,即可求解.【详解】解:(1)当时,即,解得或4,故点、的坐标分别为:、;(2)∵等边三角形,∴,∴当轴时,,∴,故点,即,解得:,故抛物线的表达式为:;(3)①如图,过点作于点,过点作轴的垂线于点,过点作轴交轴于点交于点,为等边三角形,∴点为的中点,,∴点,,,,,,,其中,,解得:,,故点,,即动点所成的图像的函数满足,∴动点所成的图像的函数表达式为:.②由①得点,,∴,故当时,的最小值为,即的最小值为.本题考查了二次函数综合运用,涉及到解直角三角形、三角形相似等,其中(3)构造一线三直角模型,用三角形相似的方法求解点的坐标,是本题的难点.23、(1)见解析;(1)见解析【分析】(1)利用关于原点对称的点的坐标特征找出A1,B1,C1,然后描点即可;
(1)利用网格特点和旋转的性质画出A、C的对应点A1、C1即可.【详解】解:(1)如图,△A1B1C1为所作;(1)如图,△A1B1C1为所作.本题考查了作图-根据旋转的性质可知,对应角都相等都等于旋转角,对应线段也相等,由此可以通过作相等的角,在角的边上截取相等的线段的方法,找到对应点,顺次连接得出旋转后的图形.24、(2)y=-x2+2x+2.(2)P的坐标(2,2).(2)存在.点M的坐标为(2,),(2,-),(2,2),(2,0).【分析】(2)可设交点式,用待定系数法求出待定系数即可.(2)由图知:A、B点关于抛物线的对称轴对称,那么根据抛物线的对称性以及两点之间线段最短可知:若连接BC,那么BC与直线l的交点即为符合条件的P点.(2)由于△MAC的腰和底没有明确,因此要分三种情况来讨论:①MA=AC、②MA=MC、②AC=MC;可先设出M点的坐标,然后用M点纵坐标表示△MAC的三边长,再按上面的三种情况列式求解【详解】(2)∵A(-2,0)、B(2,0)经过抛物线y=ax2+bx+c,∴可设抛物线为y=a(x+2)(x-2).又∵C(0,2)经过抛物线,∴代入,得2=a(0+2)(0-2),即a=-2.∴抛物线的解析式为y=-(x+2)(x-2),即y=-x2+2x+2.(2)连接BC,直线BC与直线l的交点为P.则此时的点P,使△PAC的周长最小.设直线BC的解析式为y=kx+b,将B(2,0),C(0,2)代入,得:,解得:.∴直线BC的函数关系式y=-x+2.当x-2时,y=2,即P的坐标(2,2).(2)存在.点M的坐标为(2,),(2,-),(2,2),(2,0).∵抛物线的对称轴为:x=2,∴设M(2,m).∵A(-2,0)、C(0,2),∴MA2=m2+4,MC2=m2-6m+20,AC2=20.①若MA=MC,则MA2=MC2,得:m2+4=m2-6m+20,得:m=2.②若MA=AC,则MA2=AC2,得:m2+4=20,得:m=±.③若MC=AC,则MC2=AC2,得:m2-6m+20=20,得:m=0,m=6,当m=6时,M、A、C三点共线,构不成三角形,不合题意,故舍去.综上可知,符合条件的M点,且坐标为(2,),(2,-),(2,2),(2,0).25、(1)证明见解析;(2)a、y1=x2-1;b、证明见解析;(3).【解析】(1)首先此题的方程并没有明确是一次方程还是二次方程,所以要分类讨论:①m=0,此时方程为一元一次方程,经计算可知一定有实数根;②m≠0,此时方程为二元一次方程,可表示出方程的根的判别式,然后结合非负数的性质进行证明.(2)①由于抛物线的图象关于y轴对称,那么抛物线的一次项系数必为0,可据此求出m的值,从而确定函数的解析式;②此题可用作差法求解,令y1-y2,然后综合运用完全平方式和非负数的性质进行证明.(3)根据②的结论,易知y1、y2的交点为(1,0),由于y1≥y3≥y2成立,即三个函数都交于(1,0),结合点(-5,0)的坐标,可用a表示出y3的函数解析式;已知y3≥y2,可用作差法求解,令y=y3-y2,可得到y的表达式,由于y3≥y2,所以y
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