河北省邯郸市馆陶县魏僧寨中学2027届数学九上期末检测模拟试题含解析_第1页
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河北省邯郸市馆陶县魏僧寨中学2027届数学九上期末检测模拟试题注意事项: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)1.五张完全相同的卡片上,分别写有数字1,2,3,4,5,现从中随机抽取一张,抽到的卡片上所写数字小于3的概率是()A. B. C. D.2.如图,已知AB是⊙O的直径,AD切⊙O于点A,点C是的中点,则下列结论:①OC∥AE;②EC=BC;③∠DAE=∠ABE;④AC⊥OE,其中正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3.在平面直角坐标系中,一个智能机器人接到如下指令:从原点O出发,按向右,向上,向右,向下的方向依次不断移动,每次移动1m.其行走路线如图所示,第1次移动到A1,第2次移动到A2,…,第n次移动到An.则△OA2A2018的面积是()A.504m2 B.m2 C.m2 D.1009m24.如图,在平行四边形中,点在边上,,连接交于点,则的面积与的面积之比为()A. B. C. D.5.为了让江西的山更绿、水更清,2008年省委、省政府提出了确保到2010年实现全省森林覆盖率达到63%的目标,已知2008年我省森林覆盖率为60.05%,设从2008年起我省森林覆盖率的年平均增长率为,则可列方程()A. B. C.D.6.如图,PA,PB分别与⊙O相切于A,B两点,若∠C=65°,则∠P的度数为()A.65° B.130° C.50° D.100°7.在平面直角坐标系xOy中,以点(3,4)为圆心,4为半径的圆与y轴()A.相交 B.相切 C.相离 D.无法确定8.如图,在Rt△PMN中,∠P=90°,PM=PN,MN=6cm,矩形ABCD中AB=2cm,BC=10cm,点C和点M重合,点B、C(M)、N在同一直线上,令Rt△PMN不动,矩形ABCD沿MN所在直线以每秒1cm的速度向右移动,至点C与点N重合为止,设移动x秒后,矩形ABCD与△PMN重叠部分的面积为y,则y与x的大致图象是()A. B. C. D.9.如图,在中,,,于点.则与的周长之比为()A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:510.某机械厂七月份生产零件50万个,第三季度生产零件196万个.设该厂八、九月份平均每月的增长率为x,那么x满足的方程是A.50(1+x2)=196 B.50+50(1+x2)=196C.50+50(1+x)+50(1+x)2=196 D.50+50(1+x)+50(1+2x)=196二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,是的两条切线,为切点,点分别在线段上,且,则__________.12.已知是关于x的一元二次方程的一个解,则此方程的另一个解为____.13.边心距是的正六边形的面积为___________.14.将抛物线向左平移2个单位后所得到的抛物线为________15.如图,矩形中,,连接,将线段分别绕点顺时针旋转90°至,线段与弧交于点,连接,则图中阴影部分面积为____.16.如图,D是反比例函数(k<0)的图象上一点,过D作DE⊥x轴于E,DC⊥y轴于C,一次函数y=﹣x+m与的图象都经过点C,与x轴分别交于A、B两点,四边形DCAE的面积为4,则k的值为_______.17.某公司生产一种饮料是由A,B两种原料液按一定比例配成,其中A原料液的原成本价为10元/千克,B原料液的原成本价为5元/千克,按原售价销售可以获得50%的利润率,由于物价上涨,现在A原料液每千克上涨20%,B原料液每千克上涨40%,配制后的饮料成本增加了,公司为了拓展市场,打算再投入现在成本的25%做广告宣传,如果要保证该种饮料的利润率不变,则这种饮料现在的售价应比原来的售价高_____元/千克.18.Rt△ABC中,已知∠C=90°,∠B=50°,点D在边BC上,BD=2CD(如图).把△ABC绕着点D逆时针旋转m(0<m<180)度后,如果点B恰好落在初始Rt△ABC的边上,那么m=______.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知抛物线与轴相交于、两点,与轴相交于点,对称轴为,直线与抛物线相交于、两点.(1)求此抛物线的解析式;(2)为抛物线上一动点,且位于的下方,求出面积的最大值及此时点的坐标;(3)设点在轴上,且满足,求的长.20.(6分)已知:、是圆中的两条弦,连接交于点,点在上,连接,.(1)如图1,若,求证:弧弧;(2)如图2,连接,若,求证:;(3)如图3,在第(2)问的条件下,延长交圆于点,点在上,连接,若,,,求线段的长.21.(6分)综合与探究问题情境:(1)如图1,两块等腰直角三角板△ABC和△ECD如图所示摆放,其中∠ACB=∠DCE=90°,点F,H,G分别是线段DE,AE,BD的中点,A,C,D和B,C,E分别共线,则FH和FG的数量关系是,位置关系是.合作探究:(2)如图2,若将图1中的△DEC绕着点C顺时针旋转至A,C,E在一条直线上,其余条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,请证明,若不成立,请说明理由.(3)如图3,若将图1中的△DEC绕着点C顺时针旋转一个锐角,那么(1)中的结论是否还成立?若成立,请证明,若不成立,请说明理由.22.(8分)解方程:(1)用公式法解方程:3x2﹣x﹣4=1(2)用配方法解方程:x2﹣4x﹣5=1.23.(8分)如图,在⊿OAB中,∠OAB=90°.OA=AB=6.将⊿OAB绕点O逆时针方向旋转90°得到⊿OA1B1(1)线段A1B1的长是∠AOA1的度数是(2)连结AA1,求证:四边形OAA1B1是平行四边形;(3)求四边形OAA1B1的面积.24.(8分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线与y轴交于点A.(1)直接写出点A的坐标;(2)点A、B关于对称轴对称,求点B的坐标;(3)已知点,.若抛物线与线段PQ恰有两个公共点,结合函数图象,求a的取值范围.25.(10分)如图,已知⊙O经过△ABC的顶点A、B,交边BC于点D,点A恰为的中点,且BD=8,AC=9,sinC=,求⊙O的半径.26.(10分)在一个不透明的口袋里有标号为的五个小球,除数字不同外,小球没有任何区别,摸球前先搅拌均匀,每次摸一个球.(1)下列说法:①摸一次,摸出一号球和摸出号球的概率相同;②有放回的连续摸次,则一定摸出号球两次;③有放回的连续摸次,则摸出四个球标号数字之和可能是.其中正确的序号是(2)若从袋中不放回地摸两次,求两球标号数字是一奇一偶的概率,(用列表法或树状图)

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】用小于3的卡片数除以卡片的总数量可得答案.【详解】由题意可知一共有5种结果,其中数字小于3的结果有抽到1和2两种,所以.故选:B.本题主要考查概率公式,解题的关键是掌握随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数÷所有可能出现的结果数.2、C【分析】由C为弧EB中点,利用垂径定理的逆定理得到OC垂直于BE,根据等弧对等弦得到BC=EC,再由AB为直角,利用圆周角定理得到AE垂直于BE,进而得到一对直角相等,利用同位角相等两直线平行得到OC与AE平行,由AD为圆的切线,利用切线的性质得到AB与DA垂直,利用同角的余角相等得到∠DAE=∠ABE,根据E不一定为弧AC中点,可得出AC与OE不一定垂直,即可确定出结论成立的序号.【详解】解:∵C为的中点,即,∴OC⊥BE,BC=EC,选项②正确;设AE与CO交于F,∴∠BFO=90°,∵AB为圆O的直径,∴AE⊥BE,即∠BEA=90°,∴∠BFO=∠BEA,∴OC∥AE,选项①正确;∵AD为圆的切线,∴∠DAB=90°,即∠DAE+∠EAB=90°,∵∠EAB+∠ABE=90°,∴∠DAE=∠ABE,选项③正确;点E不一定为中点,故E不一定是中点,选项④错误,则结论成立的是①②③,故选:C.此题考查了切线的性质,圆周角定理,平行线的判定,以及垂径定理,熟练掌握性质及定理是解本题的关键.3、A【分析】由OA4n=2n知OA2017=+1=1009,据此得出A2A2018=1009-1=1008,据此利用三角形的面积公式计算可得.【详解】由题意知OA4n=2n,∴OA2016=2016÷2=1008,即A2016坐标为(1008,0),∴A2018坐标为(1009,1),则A2A2018=1009-1=1008(m),∴=A2A2018×A1A2=×1008×1=504(m2).故选:A.本题主要考查点的坐标的变化规律,解题的关键是根据图形得出下标为4的倍数时对应长度即为下标的一半,据此可得.4、C【分析】先求出,再根据平行四边形的性质可得AB∥CD,AB=CD,从而证出△BAF∽△DEF,,然后根据相似三角形的性质即可求出结论.【详解】解:∵∴∴∵四边形ABCD是平行四边形∴AB∥CD,AB=CD∴△BAF∽△DEF,∴故选C.此题考查的是平行四边形的性质和相似三角形的判定及性质,掌握平行四边形的性质、利用平行证相似和相似三角形的面积比等于相似比的平方是解决此题的关键.5、D【解析】试题解析:设从2008年起我省森林覆盖率的年平均增长率为x,依题意得60.05%(1+x)2=1%.

即60.05(1+x)2=1.

故选D.6、C【解析】试题分析:∵PA、PB是⊙O的切线,∴OA⊥AP,OB⊥BP,∴∠OAP=∠OBP=90°,又∵∠AOB=2∠C=130°,则∠P=360°﹣(90°+90°+130°)=50°.故选C.考点:切线的性质.7、A【分析】先找出圆心到y轴的距离,再与圆的半径进行比较,若圆心到y轴的距离小于半径,则圆与y轴相交,反之相离,若二者相等则相切故答案为A选项【详解】根据题意,我们得到圆心与y轴距离为3,小于其半径4,所以与y轴的关系为相交本题主要考查了圆与直线的位置关系,熟练掌握圆心距与圆到直线距离的大小关系对应的位置关系是关键8、A【解析】分析:在Rt△PMN中解题,要充分运用好垂直关系和45度角,因为此题也是点的移动问题,可知矩形ABCD以每秒1cm的速度由开始向右移动到停止,和Rt△PMN重叠部分的形状可分为下列三种情况,(1)0≤x≤2;(2)2<x≤4;(3)4<x≤6;根据重叠图形确定面积的求法,作出判断即可.详解:∵∠P=90°,PM=PN,∴∠PMN=∠PNM=45°,由题意得:CM=x,分三种情况:①当0≤x≤2时,如图1,边CD与PM交于点E,∵∠PMN=45°,∴△MEC是等腰直角三角形,此时矩形ABCD与△PMN重叠部分是△EMC,∴y=S△EMC=CM•CE=;故选项B和D不正确;②如图2,当D在边PN上时,过P作PF⊥MN于F,交AD于G,∵∠N=45°,CD=2,∴CN=CD=2,∴CM=6﹣2=4,即此时x=4,当2<x≤4时,如图3,矩形ABCD与△PMN重叠部分是四边形EMCD,过E作EF⊥MN于F,∴EF=MF=2,∴ED=CF=x﹣2,∴y=S梯形EMCD=CD•(DE+CM)==2x﹣2;③当4<x≤6时,如图4,矩形ABCD与△PMN重叠部分是五边形EMCGF,过E作EH⊥MN于H,∴EH=MH=2,DE=CH=x﹣2,∵MN=6,CM=x,∴CG=CN=6﹣x,∴DF=DG=2﹣(6﹣x)=x﹣4,∴y=S梯形EMCD﹣S△FDG=﹣=×2×(x﹣2+x)﹣=﹣+10x﹣18,故选项A正确;故选:A.点睛:此题是动点问题的函数图象,有难度,主要考查等腰直角三角形的性质和矩形的性质的应用、动点运动问题的路程表示,注意运用数形结合和分类讨论思想的应用.9、A【详解】∵∠B=∠B,∠BDC=∠BCA=90°,∴△BCD∽△BAC;①∴∠BCD=∠A=30°;Rt△BCD中,∠BCD=30°,则BC=2BD;由①得:C△BCD:C△BAC=BD:BC=1:2;故选A10、C【详解】试题分析:一般增长后的量=增长前的量×(1+增长率),如果该厂八、九月份平均每月的增长率为x,那么可以用x分别表示八、九月份的产量:八、九月份的产量分别为50(1+x)、50(1+x)2,从而根据题意得出方程:50+50(1+x)+50(1+x)2=1.故选C.二、填空题(每小题3分,共24分)11、61°【分析】根据切线长定理,可得PA=PB,然后根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理即可求出∠FAD=∠DBE=61°,利用SAS即可证出△FAD≌△DBE,从而得出∠AFD=∠BDE,然后根据三角形外角的性质即可求出∠EDF.【详解】解:∵是的两条切线,∠P=58°∴PA=PB∴∠FAD=∠DBE=(180°-∠P)=61°在△FAD和△DBE中∴△FAD≌△DBE∴∠AFD=∠BDE,∵∠BDF=∠BDE+∠EDF=∠AFD+∠FAD∴∠EDF=∠FAD=61°故答案为:61°此题考查的是切线长定理、等腰三角形的性质、三角形的内角和定理、全等三角形的判定及性质和三角形外角的性质,掌握切线长定理、等边对等角和全等三角形的判定及性质是解决此题的关键.12、【分析】将x=-3代入原方程,解一元二次方程即可解题.【详解】解:将x=-3代入得,a=-1,∴原方程为,解得:x=1或-3,本题考查了含参的一元二次方程的求解问题,属于简单题,熟悉概念是解题关键.13、【分析】根据题意画出图形,先求出∠AOB的度数,证明△AOB是等边三角形,得出AB=OA,再根据直角三角形的性质求出OA的长,再根据S六边形=6S△AOB即可得出结论.【详解】解:∵图中是正六边形,∴∠AOB=60°.∵OA=OB,∴△OAB是等边三角形.∴OA=OB=AB,∵OD⊥AB,OD=,∴OA=∴AB=4,∴S△AOB=AB×OD=×2×=,∴正六边形的面积=6S△AOB=6×=6.故答案为:6.本题考查的是正多边形和圆,熟知正六边形的性质并求出△AOB的面积是解答此题的关键.14、【分析】根据平移规律“左加右减,上加下减”即可写出表达式.【详解】根据函数的图形平移规律可知:抛物线向左平移2个单位后所得到的抛物线为.本题考查了平移的知识,掌握函数的图形平移规律是解题的关键.15、【分析】根据勾股定理得到、由三角函数的定义得到、根据旋转的性质得到、求得,然后根据图形的面积公式即可得到结论.【详解】解:∵四边形是矩形∴∵,∴,∴∵线段分别绕点顺时针旋转至∴∴∴.故答案是:本题考查了矩形的性质、勾股定理、锐角三角函数、直角三角形的面积、扇形的面积、将求不规则图形面积问题转化为求规则图形面积相加减问题,解题的关键在于面积问题的转化.16、-1【详解】解:∵的图象经过点C,∴C(0,1),将点C代入一次函数y=-x+m中,得m=1,∴y=-x+1,令y=0得x=1,∴A(1,0),∴S△AOC=×OA×OC=1,∵四边形DCAE的面积为4,∴S矩形OCDE=4-1=1,∴k=-1故答案为:-1.17、1【分析】设配制比例为1:x,则A原液上涨后的成本是10(1+20%)元,B原液上涨后的成本是5(1+40%)x元,配制后的总成本是(10+5x)(1+),根据题意可得方程10(1+20%)+5(1+40%)x=(10+5x)(1+),解可得配制比例,然后计算出原来每千克的成本和售价,然后表示出此时每千克成本和售价,即可算出此时售价与原售价之差.【详解】解:设配制比例为1:x,由题意得:10(1+20%)+5(1+40%)x=(10+5x)(1+),解得x=4,则原来每千克成本为:=1(元),原来每千克售价为:1×(1+50%)=9(元),此时每千克成本为:1×(1+)(1+25%)=10(元),此时每千克售价为:10×(1+50%)=15(元),则此时售价与原售价之差为:15﹣9=1(元).故答案为:1.本题考查了一元一次方程的应用,仔细阅读题目,找到关系式是解题的关键.18、80°或120°【分析】本题可以图形的旋转问题转化为点B绕D点逆时针旋转的问题,故可以D点为圆心,DB长为半径画弧,第一次与原三角形交于斜边AB上的一点B′,交直角边AC于B″,此时DB′=DB,DB″=DB=2CD,由等腰三角形的性质求旋转角∠BDB′的度数,在Rt△B″CD中,解直角三角形求∠CDB″,可得旋转角∠BDB″的度数.【详解】解:如图,在线段AB取一点B′,使DB=DB′,在线段AC取一点B″,使DB=DB″,∴①旋转角m=∠BDB′=180°-∠DB′B-∠B=180°-2∠B=80°,②在Rt△B″CD中,∵DB″=DB=2CD,∴∠CDB″=60°,旋转角∠BDB″=180°-∠CDB″=120°.故答案为80°或120°.本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.运用含30度的直角三角形三边的关系也是解决问题的关键.三、解答题(共66分)19、(1);(2)当时,取最大值,此时点坐标为.(3)或17.【分析】(1)根据对称轴与点A代入即可求解;(2)先求出,过点作轴的平行线,交直线于点,设,得到,,表示出,根据二次函数的性质即可求解;(3)根据题意分①当在轴正半轴上时,②当在轴负半轴上时利用相似三角形的性质即可求解.【详解】(1)∵对称轴为x=−1,∴−=−1,∴b=2a,∴y=ax2+2ax−5,∵y=−x+3与x轴交于点A(3,0),将点A代入y=ax2+2ax−5可得a=∴.(2)令,解得:,,∴,过点作轴的平行线,交直线于点,设,则,∴,,则,∵,∴当时,取最大值,此时点坐标为.(3)存在,理由:①当在轴正半轴上时,如图,过点作于,根据三角形的外角的性质得,,又∵,∴,∴,∵,,∴,设,则,又∵,,∴,∴,∴,∴,②当在轴负半轴上时,记作,由①知,,取,如图,则由对称知:,∴,因此点也满足题目条件,∴,综合以上得:或17.本题考查二次函数的综合;熟练掌握二次与一次函数的图象及性质,掌握三角形相似、直角三角形的性质是解题的关键.20、(1)见解析;(2)见解析;(3)【分析】(1)通过角度之间的关系,求得,得证,即可证明;(2)通过证明≌,求得,,可得为等边三角形,可得,,即可证明;(3)延长交于点,延长到点,使,连接,,设,先证明≌,可得,设,解得,,过点作,在中,解得,故在中,,解得,即可求出线段BG的长度.【详解】(1)证明:∵,∴∵∴∵∴∴∴(2)证明:∵,∵∴在和中∵,,∴≌∴,∴∴为等边三角形∵,∴(3)证明:延长交于点,延长到点,使,连接,设,∴∵,∴∴∵∴在和中∵,,∴≌∴∵∴∴设,∴,,在中,,,,解得,过点作,在中,∵,∴,,在中,,本题考查了三角形和圆的综合问题,掌握圆心角定理、全等三角形的性质以及判定定理、勾股定理、锐角三角函数是解题的关键.21、(1)FG=FH,FG⊥FH;(2)(1)中结论成立,证明见解析;(3)(1)中的结论成立,结论是FH=FG,FH⊥FG.理由见解析.【解析】试题分析:(1)证BE=AD,根据三角形的中位线推出FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,即可推出答案;

(2)证△ACD≌△BCE,推出AD=BE,根据三角形的中位线定理即可推出答案;

(3)连接AD,BE,根据全等推出AD=BE,根据三角形的中位线定理即可推出答案.试题解析:(1)∵CE=CD,AC=BC,∴BE=AD,∵F是DE的中点,H是AE的中点,G是BD的中点,∴FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,∴FH=FG,∵AD⊥BE,∴FH⊥FG,故答案为相等,垂直.(2)答:成立,证明:∵CE=CD,AC=BC,∴△ACD≌△BCE,∴AD=BE,由(1)知:FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,∴FH=FG,FH⊥FG,∴(1)中的猜想还成立.(3)答:成立,结论是FH=FG,FH⊥FG.连接AD,BE,两线交于Z,AD交BC于X,同(1)可证∴FH=AD,FH∥AD,FG=BE,FG∥BE,∵三角形ECD、ACB是等腰直角三角形,∴CE=CD,AC=BC,∴∠ACD=∠BCE,在△ACD和△BCE中∴△ACD≌△BCE,∴AD=BE,∠EBC=∠DAC,∵∠CXA=∠DXB,∴∴即AD⊥BE,∵FH∥AD,FG∥BE,∴FH⊥FG,即FH=FG,FH⊥FG,结论是FH=FG,FH⊥FG点睛:三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半.22、(1)x1=,x2=-1;(2)x1=5,x2=-1.【分析】(1)根据一元二次方程的一般形式得出a、b、c的值,利用公式法x=即可得答案;(2)先把常数项移项,再把方程两边同时加上一次项系数一半的平方,即可得完全平方式,直接开平方即可得答案.【详解】(1)3x2﹣x﹣4=1∵a=3,b=-1,c=-4,∴∴x1=,x1=-1.(2)x2﹣4x﹣5=1x2﹣4x+4=5+4(x﹣2)2=9∴x-2=3或x-2=-3∴x1=5,x2=-1.本题考查解一元二次方程,一元二次方程的常用解法有:配方法、直接开平方法、公式法、因式分解法等,熟练掌握并灵活运用适当的方法是解题关键.23、(1)6,90;(2)见解析;(3)1【分析】(1)根据旋转的性质即可直接求解;

(2)根据旋转的性质以及平行线的判定定理证明B1A1∥OA且A1B1=OA即可证明四边形OAA1B1是平行四边形;

(3)利用平行四边形的面积公式求解.【详解】解:(1)由旋转的性质可知:A1B1=AB=6,∠AOA1=90°.

故答案是:6,90°;

(2)∵A1B1=AB=6,OA1=OA=6,∠OA1B1=∠OAB=90°,∠AOA1=90°,

∴∠OA1B1=∠AOA1,A1B1=OA,

∴B1A1∥OA,

∴四边形OAA1B1是平行四边形;

(3)S=OA•A1O=6×6=1.

即四边形OAA1B1的面积是1.故答案为(1)6,90;(2)见解析;(3)1.本题考查旋转的性质以及平行四边形的判定和面积公式,证明B1A1∥OA是关键.24、(1)(0,-3);(2)B(2,-3);(3)或【分析】(1)题干要求直接写出点A的坐标,将x=0代入即可求出;(2)由题意知点A、B关于对称轴对称,求出对称轴从而即可求点B的坐标;(3)结合函数图象,抛物线与线段PQ恰有两个公共点,分别对有两个公共点的情况进行讨论求解.【详解】解:(1)由题意抛物线与y轴交于点A,将x=0代入求出坐标为;(2)

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