2027届山东省青岛市局属四校八上数学期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2027届山东省青岛市局属四校八上数学期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.若分式有意义,则x的取值范围是()A.x≠3 B.x≠-3 C.x>3 D.x>-32.化简的结果为()A. B. C. D.3.下列四个标志是关于安全警示的标志,在这些标志中,是轴对称图形的是()A. B.C. D.4.下列各式可以用完全平方公式分解因式的是()A. B. C. D.5.下列多项式中,不能用平方差公式分解的是()A. B.C. D.6.若,则内应填的式子是()A. B. C.3 D.7.正比例函数y=kx(k≠0)的函数值y随着x增大而减小,则一次函数y=x+k的图象大致是()A. B. C. D.8.在平面直角坐标系中,已知点A(2,m)和点B(n,-3)关于y轴对称,则的值是()A.-1 B.1 C.5 D.-59.四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,下列条件不能判定这个四边形是平行四边形的是()A.AB∥DC,AD∥BC B.AB=DC,AD=BCC.AO=CO,BO=DO D.AB∥DC,AD=BC10.的三个内角,,满足,则这个三角形是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.等腰三角形二、填空题(每小题3分,共24分)11.计算-(-3a2b3)2的结果是_______.12.中,厘米,厘米,点为的中点,如果点在线段上以2厘米/秒的速度由点向点运动,同时,点在线段上由点向点运动,若点的运动速度为厘米/秒,则当与全等时,的值为______厘米/秒.13.如图,∠AOB的两边OA、OB均为平面反光镜,∠AOB=40°,在射线OB上有一点P,从点P点射出的一束光线经OA上的Q点反射后,反射光线QR恰好与OB平行,则∠QPB的度数是___________14.如图,直线经过原点,点在轴上,于.若A(4,0),B(m,3),C(n,-5),则______.15.若数m使关于x的不等式组有且仅有四个整数解,且使关于x的分式方程有非负数解,则所有满足条件的整数m的值之和是________.16.如图在中,是的中线,是上的动点,是边上动点,则的最小值为______________.17.若多项式中不含项,则为______.18.的平方根为__________,的倒数为__________,的立方根是__________三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,的三个顶点分别为,,.把向上平移个单位后得到,请画出;已知点与点关于直线成轴对称,请画出直线及关于直线对称的.在轴上存在一点,满足点到点与点距离之和最小,请直接写出点的坐标.

20.(6分)在平面直角坐标中,四边形为矩形,如图1,点坐标为,点坐标为,已知满足.(1)求的值;(2)①如图1,分别为上一点,若,求证:;②如图2,分别为上一点,交于点.若,,则___________(3)如图3,在矩形中,,点在边上且,连接,动点在线段是(动点与不重合),动点在线段的延长线上,且,连接交于点,作于.试问:当在移动过程中,线段的长度是否发生变化?若不变求出线段的长度;若变化,请说明理由.21.(6分)如图,△ABC是等边三角形,点D是BC边上一动点,点E,F分别在AB,AC边上,连接AD,DE,DF,且∠ADE=∠ADF=60°.小明通过观察、实验,提出猜想:在点D运动的过程中,始终有AE=AF,小明把这个猜想与同学们进行交流,通过讨论,形成了证明该猜想的几种想法:想法1:利用AD是∠EDF的角平分线,构造△ADF的全等三角形,然后通过等腰三角形的相关知识获证.想法2:利用AD是∠EDF的角平分线,构造角平分线的性质定理的基本图形,然后通过全等三角形的相关知识获证.想法3:将△ACD绕点A顺时针旋转至△ABG,使得AC和AB重合,然后通过全等三角形的相关知识获证.请你参考上面的想法,帮助小明证明AE=AF.(一种方法即可)22.(8分)如图,△ABC中,AB=AC=BC,∠BDC=120°且BD=DC,现以D为顶点作一个60°角,使角两边分别交AB,AC边所在直线于M,N两点,连接MN,探究线段BM、MN、NC之间的关系,并加以证明.(1)如图1,若∠MDN的两边分别交AB,AC边于M,N两点.猜想:BM+NC=MN.延长AC到点E,使CE=BM,连接DE,再证明两次三角形全等可证.请你按照该思路写出完整的证明过程;(2)如图2,若点M、N分别是AB、CA的延长线上的一点,其它条件不变,再探究线段BM,MN,NC之间的关系,请直接写出你的猜想(不用证明).23.(8分)已知:两个实数满足.(1)求的值;(2)求的值.24.(8分)在购买某场足球赛门票时,设购买门票数为x(张),总费用为y(元).现有两种购买方案:方案一:若单位赞助广告费10000元,则该单位所购门票的价格为每张60元;(总费用=广告赞助费+门票费)方案二:购买门票方式如图所示.解答下列问题:(1)方案一中,y与x的函数关系式为;方案二中,当0≤x≤100时,y与x的函数关系式为,当x>100时,y与x的函数关系式为;(2)如果购买本场足球赛门票超过100张,你将选择哪一种方案,使总费用最省?请说明理由;(3)甲、乙两单位分别采用方案一、方案二购买本场足球赛门票共700张,花去总费用计58000元,求甲、乙两单位各购买门票多少张.25.(10分)如图,点E,F在BC上,BE=CF,∠A=∠D,∠B=∠C,AF与DE交于点O.(1)求证:AB=DC;(2)试判断△OEF的形状,并说明理由.26.(10分)解不等式组:.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】直接利用分式有意义的条件分析得出答案.【详解】分式有意义,的取值范围为:.故选.此题主要考查了分式有意义的条件,正确把握分式的定义是解题关键.2、B【解析】根据分式加减法的运算法则按顺序进行化简即可.【详解】原式====故选B本题考查分式的运算、平方差公式、完全平方公式,熟练掌握分式运算法则、公式法因式分解是解题关键.3、B【分析】根据轴对称图形的概念:如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴可得答案.【详解】解:A、不是轴对称图形,故此选项错误;B、是轴对称图形,故此选项正确;C、不是轴对称图形,故此选项错误;D、不是轴对称图形,故此选项错误;故选:B.此题主要考查了轴对称图形,关键是掌握轴对称图形的概念.4、D【分析】可以用完全平方公式分解因式的多项式必须是完全平方式,符合结构,对各选项分析判断后利用排除法求解.【详解】解:A、两平方项符号相反,不能用完全平方公式,故本选项错误;B、缺少乘积项,不能用完全平方公式,故本选项错误;C、乘积项不是这两数积的两倍,不能用完全平方公式,故本选项错误;D、,故本选项正确;故选:D.本题考查了用完全公式进行因式分解的能力,解题的关键了解完全平方式的结构特点,准确记忆公式,会根据公式的结构判定多项式是否是完全平方式.5、D【分析】根据平方差公式a2-b2=(a+b)(a-b),分别判断得出即可.【详解】解:A、a2b2-1=(ab+1)(ab-1),可以用平方差公式分解因式,故此选项错误;B、4-0.25a2=(2-0.5a)(2+0.5a),可以用平方差公式分解因式,故此选项错误;C、-x2+1=(1+x)(1-x),可以用平方差公式分解因式,故此选项错误;D、不能用平方差公式分解因式,故此选项正确;故选D.本题主要考查了公式法分解因式,熟练利用平方差公式是解题关键.6、A【分析】根据题意得出=,利用分式的性质求解即可.【详解】根据题意得出=故选:A.本题主要考查分式的基本性质,掌握分式的基本性质是解题的关键.7、A【分析】根据自正比例函数的性质得到k<0,然后根据一次函数的性质得到一次函数y=x+k的图象经过第一、三象限,且与y轴的负半轴相交.【详解】解:∵正比例函数y=kx(k≠0)的函数值y随x的增大而减小,

∴k<0,

∵一次函数y=x+k的一次项系数大于0,常数项小于0,

∴一次函数y=x+k的图象经过第一、三象限,且与y轴的负半轴相交.

故选A.本题考查了一次函数图象:一次函数y=kx+b(k、b为常数,k≠0)是一条直线,当k>0,图象经过第一、三象限,y随x的增大而增大;当k<0,图象经过第二、四象限,y随x的增大而减小;图象与y轴的交点坐标为(0,b).8、D【分析】利用“关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数”求出m、n的值,然后代入代数式进行计算即可得解.【详解】解:∵A(2,m)和B(n,-3)关于y轴对称,∴m=-3,n=-2,∴m+n=-3-2=-1.故选:D.本题考查了关于x轴、y轴对称的点的坐标,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.9、D【解析】根据平行四边形判定定理进行判断:A、由“AB∥DC,AD∥BC”可知,四边形ABCD的两组对边互相平行,则该四边形是平行四边形.故本选项不符合题意;B、由“AB=DC,AD=BC”可知,四边形ABCD的两组对边相等,则该四边形是平行四边形.故本选项不符合题意;C、由“AO=CO,BO=DO”可知,四边形ABCD的两条对角线互相平分,则该四边形是平行四边形.故本选项不符合题意;D、由“AB∥DC,AD=BC”可知,四边形ABCD的一组对边平行,另一组对边相等,据此不能判定该四边形是平行四边形.故本选项符合题意.故选D.考点:平行四边形的判定.10、C【分析】根据,设∠A=x,∠B=2x,∠C=3x,再根据内角和列出方程求解即可.【详解】解:设∠A=x,∠B=2x,∠C=3x,则x+2x+3x=180,解得:x=30,∴∠A=30°,∠B=60°,∠C=90°,∴△ABC为直角三角形,故选C.本题是对三角形内角和的考查,熟练掌握三角形内角和知识和准确根据题意列出方程是解决本题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、-9a4b6【分析】根据积的乘方和幂的乘方法则即可解答.【详解】解:本题考查积的乘方和幂的乘方运算,熟练掌握其法则是解题的关键.12、2或1【分析】分两种情况:当时,,当时,,分别进行讨论即可得出答案.【详解】∵点为的中点,AB=12cm当时,,此时P运动的时间为∴Q的运动速度为当时,,∴此时P运动的时间为∴Q的运动速度为故答案为:2或1.本题主要考查全等三角形的性质,掌握全等三角形的性质并分情况讨论是解题的关键.13、80°【解析】已知反射光线QR恰好与OB平行,根据平行线的性质可得∠AOB=∠AQR=40°,根据平角的定义可得∠PQR=100°,再由两直线平行,同旁内角互补互补可得∠QPB=80°.14、【分析】作三角形的高线,根据坐标求出BE、OA、OF的长,利用面积法可以得出BC•AD=1.【详解】解:过B作BE⊥x轴于E,过C作CF⊥y轴于F,∵B(m,3),∴BE=3,∵A(4,0),∴AO=4,∵C(n,-5),∴OF=5,∵S△AOB=AO•BE=×4×3=6,S△AOC=AO•OF=×4×5=10,∴S△AOB+S△AOC=6+10=16,∵S△ABC=S△AOB+S△AOC,∴BC•AD=16,∴BC•AD=1,故答案为:1.本题考查了坐标与图形性质,根据点的坐标表示出对应线段的长,面积法在几何问题中经常运用,要熟练掌握;本题根据面积法求出线段的积.15、-1【分析】分别求出使不等式组有四个整数解的m的范围和使方程有非负数解的m的范围,综合这两个范围求整数m的值.【详解】解不等式组,可得,∵不等式组有且仅有四个整数解,∴﹣1≤<0,∴﹣4<m≤3,解分式方程,可得x=,又∵分式方程有非负数解,∴x≥0,且x≠2,即≥0,≠2,解得且m≠-2,∴﹣4<m≤2,且m≠-2∴满足条件的整数m的值为﹣3,-1,0,1,2∴所有满足条件的整数m的值之和是:故答案为:﹣1.本题考查了求不等式组中的字母系数的范围及求分式方程的整数解的方法,求分式方程中的字母系数的范围时要注意字母系数既要满足题中的条件,又要不使分母等于0.16、【分析】作E关于AD的对称点M,连接CM交AD于F,连接EF,过C作CN⊥AB于N,根据等腰三角形“三线合一”得出BD的长和AD⊥BC,再利用勾股定理求出AD,利用“等面积法”结合垂线段最短进一步求出最小值即可.【详解】如图,作E关于AD的对称点M,连接CM交AD于F,连接EF,过C作CN⊥AB于N,∵AB=AC=13,BC=10,AD是△ABC的中线,∴BD=DC=5,AD⊥BC,AD平分∠BAC,∴M在AB上,在Rt△ABD中,由勾股定理可得:AD=,∴,∴,∵E关于AD的对称点M,∴EF=FM,∴CF+EF=CF+FM=CM,根据垂线段最短可得:CM≥CN,即:CF+EF≥,∴CF+EF的最小值为:,故答案为:.本题主要考查了几何图形中最短路线问题,关键是熟练运用轴对称性质找出相应的线段进行求解.17、【分析】根据题意可得:2k+1=1,求解即可.【详解】由题意得:2k+1=1,解得:k.故答案为.本题考查了多项式,关键是正确理解题意,掌握不含哪一项,就是让它的系数为1.18、【分析】先求出的值,再根据开平方的法则计算即可;根据倒数的概念:两数之积为1,则这两个数互为倒数计算即可;按照开立方的运算法则计算即可.【详解】∵,4的平方根为,∴的平方根为的倒数为的立方根是故答案为:;;.本题主要考查平方根,立方根和倒数,掌握开平方,开立方运算法则和倒数的求法是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)详见解析;(2)详见解析;(3)【解析】(1)根据图形平移的性质画出△A1B1C1;(2)连接AA1,再作AA1的垂直平分线,即为所求对称轴l,再根据两点关于直线对称的性质得到B2,C2,依次连接即可;(3)作点C关于x轴对称的点,连接交x轴于一点即为点P,写出点P的坐标即可.【详解】如图,即为所求;如图,和直线即为所求.(3)作点C关于x轴对称的点,连接交x轴于一点即为点P,如图所示:点C的坐标为(-4,-1)关于x轴对称的点(-4,1),设直线AC’的函数的解析式y=kx+b,且点A(-1,-2),在直线A上,解得,所以直线AC’的函数的解析式为,设y=0,则x=-3,即点P的坐标为(0,-3).考查作图-轴对称变换和平移变换,熟练掌握轴对称变换、平移变换的定义是解题的关键.20、(1)m=5,n=5;(2)①见解析;②;(3)当P、Q在移动过程中线段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PQ=PE=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得平行四边形CSRE和平行四边形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,问题得解;(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)∵,∴n−5=0,5−m=0,∴m=5,n=5;(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=45°,∴∠QCN+∠OCP=90°−45°=45°,∴∠ECP=∠ECO+∠OCP=45°,∴∠ECP=∠PCQ,∵CP=CP,∴△ECP≌△QCP(SAS),∴EP=PQ,∵EP=EO+OP=NQ+OP,∴PQ=OP+NQ;②如图2中,过C作CE∥SR,在x轴负半轴上取一点E′,使OE′=EN,得平行四边形CSRE,且△CEN≌△CE′O,则CE=SR,过C作CF∥GH交OM于F,连接FE,得平行四边形CFGH,则CF=GH=,∵∠SDG=135°,∴∠SDH=180°−135°=45°,∴∠FCE=∠SDH=45°,∴∠NCE+∠OCF=45°,∵△CEN≌△CE′O,∴∠E′CO=∠ECN,CE=CE′,∴∠E′CF=∠E′CO+∠OCF=45°,∴∠E′CF=∠FCE,∵CF=CF,∴△E′CF≌△ECF,∴E′F=EF在Rt△COF中,OC=5,FC=,由勾股定理得:OF=,∴FM=5−=,设EN=x,则EM=5−x,FE=E′F=x+,则(x+)2=()2+(5−x)2,解得:x=,∴EN=,由勾股定理得:CE=,∴SR=CE=;(3)当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化.理由:如图3中,过P作PD∥OQ,交AF于D.∵OF=OA,∴∠OFA=∠OAF=∠PDF,∴PF=PD,∵PF=AQ,∴PD=AQ,∵PM⊥AF,∴DM=FD,∵PD∥OQ,∴∠DPN=∠PQA,∵∠PND=∠QNA,∴△PND≌△QNA,∴DN=AN,∴DN=AD,∴MN=DM+DN=DF+AD=AF,∵OF=OA=5,OC=3,∴CF=4,∴BF=BC−CF=5−4=1,∴AF=,∴MN=AF=,∴当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,它的长度为.本题是四边形与动点问题的综合题,考查了矩形、正方形、全等三角形等图形的性质与判定,非负数的性质以及勾股定理等;知识点较多,综合性强,第(2)问中的两个问题思路一致:在正方形外构建与△CNQ全等的三角形,可截取OE=NQ,也可以将△CNQ绕点C顺时针旋转90°得到,再证明另一对三角形全等,得出结论,是常考题型.21、见解析【解析】想法1:在DE上截取DG=DF,连接AG,先判定△ADG≌△ADF,得到AG=AF,再根据∠AEG=∠AGE,得出AE=AG,进而得到AE=AF;想法2:过A作AG⊥DE于G,AH⊥DF于H,依据角平分线的性质得到AG=AH,进而判定△AEG≌△AFH,即可得到AE=AF;想法3:将△ACD绕着点A顺时针旋转至△ABG,使得AC与AB重合,连接DG,判定△AGD是等边三角形,进而得出△AGE≌△ADF,即可得到AE=AF.【详解】证明:想法1:如图,在DE上截取DG=DF,连接AG,∵△ABC是等边三角形,∴∠B=∠C=60°,∵∠ADE=∠ADF=60°,AD=AD,∴△ADG≌△ADF,∴AG=AF,∠1=∠2,∵∠ADB=60°+∠3=60°+∠2,∴∠3=∠2,∴∠3=∠1,∵∠AEG=60°+∠3,∠AGE=60°+∠1,∴∠AEG=∠AGE,∴AE=AG,∴AE=AF;想法2:如图,过A作AG⊥DE于G,AH⊥DF于H,∵∠ADE=∠ADF=60°,∴AG=AH,∵∠FDC=60°﹣∠1,∴∠AFH=∠DFC=60°+∠1,∵∠AED=60°+∠1,∴∠AEG=∠AFH,∴△AEG≌△AFH,∴AE=AF;想法3:如图,将△ACD绕着点A顺时针旋转至△ABG,使得AC与AB重合,连接DG,∴△ABG≌△ACD,∴AG=AD,∠GAB=∠DAC,∵△ABC是等边三角形,∴∠BAC=∠ABC=∠C=60°,∴∠GAD=60°,∴△AGD是等边三角形,∴∠ADG=∠AGD=60°,∵∠ADE=60°,∴G,E,D三点共线,∴△AGE≌△ADF,∴AE=AF.本题考查了全等三角形的判定与性质以及等边三角形的性质,解题的关键是熟练的掌握全等三角形的判定与性质以及等边三角形的性质.22、(1)过程见解析;(2)MN=NC﹣BM.【分析】(1)延长AC至E,使得CE=BM并连接DE,根据△BDC为等腰三角形,△ABC为等边三角形,可以证得△MBD≌△ECD,可得MD=DE,∠BDM=∠CDE,再根据∠MDN=60°,∠BDC=120°,可证∠MDN=∠NDE=60°,得出△DMN≌△DEN,进而得到MN=BM+NC.

(2)在CA上截取CE=BM,利用(1)中的证明方法,先证△BMD≌△CED(SAS),再证△MDN≌△EDN(SAS),即可得出结论.【详解】解:(1)如图示,延长AC至E,使得CE=BM,并连接DE.∵△BDC为等腰三角形,△ABC为等边三角形,∴BD=CD,∠DBC=∠DCB,∠MBC=∠ACB=60°,又BD=DC,且∠BDC=120°,∴∠DBC=∠DCB=30°∴∠ABC+∠DBC=∠ACB+∠DCB=60°+30°=90°,∴∠MBD=∠ECD=90°,在△MBD与△ECD中,∵,∴△MBD≌△ECD(SAS),∴MD=DE,∠BDM=∠CDE∵∠MDN=60°,∠BDC=120°,∴∠CDE+∠NDC=∠BDM+∠NDC=120°-60°=60°,即:∠MDN=∠NDE=60°,在△DMN与△DEN中,∵,∴△DMN≌△DEN(SAS),∴MN=NE=CE+NC=BM+NC.(2)如图②中,结论:MN=NC﹣BM.理由:在CA上截取CE=BM.∵△ABC是正三角形,∴∠ACB=∠ABC=60°,又∵BD=CD,∠BDC=120°,∴∠BCD=∠CBD=30°,∴∠MBD=∠DCE=90°,在△BMD和△CED中∵,∴△BMD≌△CED(SAS),∴DM=DE,∠BDM=∠CDE∵∠MDN=60°,∠BDC=120°,∴∠NDE=∠BDC-(∠BDN+∠CDE)=∠BDC-(∠BDN+∠BDM)=∠BDC-∠MDN=120°-60°=60°,即:∠MDN=∠NDE=60°,在△MDN和△EDN中∵,∴△MDN≌△EDN(SAS),∴MN=NE=NC﹣CE=NC﹣BM.此题考查了全等三角形的判定与性质、等边三角形的性质、等腰三角形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.23、(1)7;(2)-1.【分析】(1)利用完全平方和公式易求解;(2)先通分再利用完全平方和公式即可.【详解】解:(1)(2)本题主要考查了完全平方公式,灵活利用完全平方公式进行配方是解题的关键.24、解:(1)方案一:y=60x+10000;当0≤x≤100时,y=100x;当x>10

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