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文档简介
2027届山东省枣庄市薛城区临城九上数学期末综合测试试题注意事项: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.在下列交通标志中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B. C. D.2.如图,在等边△ABC中,P为BC上一点,D为AC上一点,且∠APD=60°,BP=2,CD=1,则△ABC的边长为()A.3 B.4 C.5 D.63.抛物线的图像与坐标轴的交点个数是()A.无交点 B.1个 C.2个 D.3个4.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转一定角度,得到△ADE,若∠CAE=65°,∠E=70°,且AD⊥BC,∠BAC的度数为().A.60° B.75° C.85° D.90°5.如图,在⊙O中,直径CD⊥弦AB,则下列结论中正确的是A.AC=AB B.∠C=∠BOD C.∠C=∠B D.∠A=∠B0D6.下列方程中是关于的一元二次方程的是()A. B. C., D.7.矩形、菱形、正方形都一定具有的性质是()A.邻边相等 B.四个角都是直角C.对角线相等 D.对角线互相平分8.下面的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B. C. D.9.入冬以来气温变化异常,在校学生患流感人数明显增多,若某校某日九年级8个班因病缺课人数分别为2、6、4、6、10、4、6、2,则这组数据的众数是()A.5人 B.6人 C.4人 D.8人10.反比例函数y=的图象经过点(3,﹣2),下列各点在图象上的是()A.(﹣3,﹣2) B.(3,2) C.(﹣2,﹣3) D.(﹣2,3)11.下面的图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是()A. B. C. D.12.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()A.5m B.6m C.7m D.8m二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,P是抛物线y=﹣x2+x+2在第一象限上的点,过点P分别向x轴和y轴引垂线,垂足分别为A,B,则四边形OAPB周长的最大值为__14.二次函数的最大值是__________.15.如图,在菱形ABCD中,∠B=60°,AB=2,M为边AB的中点,N为边BC上一动点(不与点B重合),将△BMN沿直线MN折叠,使点B落在点E处,连接DE、CE,当△CDE为等腰三角形时,BN的长为_____.16.如图,点B,A,C,D在⊙O上,OA⊥BC,∠AOB=50°,则∠ADC=.17.如图,,,△A2B2B3是全等的等边三角形,点B,B1,B2,B3在同一条直线上,连接A2B交AB1于点P,交A1B1于点Q,则PB1∶QB1的值为___.18.圆锥的母线长为5cm,高为4cm,则该圆锥的全面积为_______cm2.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知⊙O的直径AB=10,弦AC=6,∠BAC的平分线交⊙O于点D,过点D作DE⊥AC交AC的延长线于点E(1)求证:DE是⊙O的切线.(2)求DE的长.20.(8分)如图,菱形ABCD中,∠B=60°,AB=3cm,过点A作∠EAF=60°,分别交DC,BC的延长线于点E,F,连接EF.(1)如图1,当CE=CF时,判断△AEF的形状,并说明理由;(2)若△AEF是直角三角形,求CE,CF的长度;(3)当CE,CF的长度发生变化时,△CEF的面积是否会发生变化,请说明理由.21.(8分)解方程:(1)x2+2x﹣3=0;(2)x(x+1)=2(x+1).22.(10分)解下列方程:(1);(2).23.(10分)如图,四边形ABCD是⊙O的内接四边形,,AC为直径,DE⊥BC,垂足为E.(1)求证:CD平分∠ACE;(2)若AC=9,CE=3,求CD的长.24.(10分)计算:|1﹣|+(2019﹣50)0﹣()﹣225.(12分)如图,AB是的直径,AC为弦,的平分线交于点D,过点D的切线交AC的延长线于点E.求证:;.26.如图,已知抛物线与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C.(1)直接写出点A、B、C的坐标;(2)在抛物线的对称轴上存在一点P,使得PA+PC的值最小,求此时点P的坐标;(3)点D是第一象限内抛物线上的一个动点(与点C、B不重合)过点D作DF⊥x轴于点F,交直线BC于点E,连接BD,直线BC把△BDF的面积分成两部分,使,请求出点D的坐标;(4)若M为抛物线对称轴上一动点,使得△MBC为直角三角形,请直接写出点M的坐标.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义进行分析即可.【详解】A、不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故此选项错误;B、不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故此选项错误;C、是轴对称图形,也是中心对称图形.故此选项正确;D、是轴对称图形,但不是中心对称图形.故此选项错误.故选C.考点:1、中心对称图形;2、轴对称图形2、B【分析】根据等边三角形性质求出AB=BC=AC,∠B=∠C=60°,推出∠BAP=∠DPC,即可证得△ABP∽△PCD,据此解答即可,.【详解】∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC=AC,∠B=∠C=60°,∴∠BAP+∠APB=180°﹣60°=120°,∵∠APD=60°,∴∠APB+∠DPC=180°﹣60°=120°,∴∠BAP=∠DPC,即∠B=∠C,∠BAP=∠DPC,∴△ABP∽△PCD;∴∵BP=2,CD=1,∴∴AB=1,∴△ABC的边长为1.故选:B.本题考查了相似三角形的性质和判定,等边三角形的性质,三角形的内角和定理的应用,关键是推出△ABP∽△PCD,主要考查了学生的推理能力和计算能力.3、B【分析】已知二次函数的解析式,令x=0,则y=1,故与y轴有一个交点,令y=0,则x无解,故与x轴无交点,题目求的是与坐标轴的交点个数,故得出答案.【详解】解:∵∴令x=0,则y=1,故与y轴有一个交点∵令y=0,则x无解∴与x轴无交点∴与坐标轴的交点个数为1个故选B.本题主要考查二次函数与坐标轴的交点,熟练二次函数与x轴和y轴的交点的求法以及仔细审题是解决本题的关键.4、C【解析】试题分析:根据旋转的性质知,∠EAC=∠BAD=65°,∠C=∠E=70°.如图,设AD⊥BC于点F.则∠AFB=90°,∴在Rt△ABF中,∠B=90°-∠BAD=25°,∴在△ABC中,∠BAC=180°-∠B-∠C=180°-25°-70°=85°,即∠BAC的度数为85°.故选C.考点:旋转的性质.5、B【解析】先利用垂径定理得到弧AD=弧BD,然后根据圆周角定理得到∠C=∠BOD,从而可对各选项进行判断.【详解】解:∵直径CD⊥弦AB,∴弧AD=弧BD,∴∠C=∠BOD.故选B.本题考查了垂径定理和圆周角定理,垂径定理:垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧.圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.6、A【分析】根据一元二次方程的定义解答.【详解】A、是一元二次方程,故A正确;
B、有两个未知数,不是一元二次方程,故B错误;
C、是分式方程,不是一元二次方程,故C正确;
D、a=0时不是一元二次方程,故D错误;
故选:A.本题考查了一元二次方程的概念,判断一个方程是否是一元二次方程,首先要看是否是整式方程,然后看化简后是否是只含有一个未知数且未知数的最高次数是1.7、D【解析】矩形、菱形、正方形都是平行四边形,所以一定都具有的性质是平行四边形的性质,即对角线互相平分.故选D.8、C【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义进行判断即可.【详解】解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;B、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项正确;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;故选C.本题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,属于基础题型,熟知轴对称图形和中心对称图形的定义是正确判断的关键.9、B【解析】找出这组数据出现次数最多的那个数据即为众数.【详解】解:∵数据2、6、4、6、10、4、6、2,中数据6出现次数最多为3次,∴这组数据的众数是6.故选:B.本题考查众数的概念,出现次数最多的数据为这组数的众数.10、D【解析】分析:直接利用反比例函数图象上点的坐标特点进而得出答案.详解:∵反比例函数y=的图象经过点(3,-2),∴xy=k=-6,A、(-3,-2),此时xy=-3×(-2)=6,不合题意;B、(3,2),此时xy=3×2=6,不合题意;C、(-2,-3),此时xy=-3×(-2)=6,不合题意;D、(-2,3),此时xy=-2×3=-6,符合题意;故选D.点睛:此题主要考查了反比例函数图象上点的坐标特征,正确得出k的值是解题关键.11、D【解析】分析:根据轴对称图形和中心对称图形的定义判断即可.详解:A.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;B.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;C.是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项错误;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项正确.故选D.点睛:考查轴对称图形和中心对称图形的定义,熟记它们的概念是解题的关键.12、D【分析】栏杆长短臂在升降过程中,将形成两个相似三角形,利用对应变成比例解题.【详解】解:设长臂端点升高x米,则,经检验,x=1是原方程的解,∴x=1.故选D.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】设P(x,y)(2>x>0,y>0),根据矩形的周长公式得到C=-2(x-1)2+1.根据二次函数的性质来求最值即可.【详解】解:∵y=﹣x2+x+2,∴当y=0时,﹣x2+x+2=0即﹣(x﹣2)(x+1)=0,解得x=2或x=﹣1故设P(x,y)(2>x>0,y>0),∴C=2(x+y)=2(x﹣x2+x+2)=﹣2(x﹣1)2+1.∴当x=1时,C最大值=1.即:四边形OAPB周长的最大值为1.本题主要考查二次函数的最值以及二次函数图象上点的坐标特征.设P(x,y)(2>x>0,y>0),根据矩形的周长公式得到C=﹣2(x﹣1)2+1.最后根据根据二次函数的性质来求最值是关键.14、1【分析】二次函数的顶点式在x=h时有最值,a>0时有最小值,a<0时有最大值,题中函数,故其在时有最大值.【详解】解:∵,∴有最大值,当时,有最大值1.故答案为1.本题考查了二次函数顶点式求最值,熟练掌握二次函数的表达式及最值的确定方法是解题的关键.15、或1【分析】分两种情况:①当DE=DC时,连接DM,作DG⊥BC于G,由菱形的性质得出AB=CD=BC=1,AD∥BC,AB∥CD,得出∠DCG=∠B=60°,∠A=110°,DE=AD=1,求出DG=CG=,BG=BC+CG=3,由折叠的性质得EN=BN,EM=BM=AM,∠MEN=∠B=60°,证明△ADM≌△EDM,得出∠A=∠DEM=110°,证出D、E、N三点共线,设BN=EN=xcm,则GN=3-x,DN=x+1,在Rt△DGN中,由勾股定理得出方程,解方程即可;②当CE=CD上,CE=CD=AD,此时点E与A重合,N与点C重合,CE=CD=DE=DA,△CDE是等边三角形,BN=BC=1(含CE=DE这种情况);【详解】解:分两种情况:①当DE=DC时,连接DM,作DG⊥BC于G,如图1所示:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=CD=BC=1,AD∥BC,AB∥CD,∴∠DCG=∠B=60°,∠A=110°,∴DE=AD=1,∵DG⊥BC,∴∠CDG=90°﹣60°=30°,∴CG=CD=1,∴DG=CG=,BG=BC+CG=3,∵M为AB的中点,∴AM=BM=1,由折叠的性质得:EN=BN,EM=BM=AM,∠MEN=∠B=60°,在△ADM和△EDM中,,∴△ADM≌△EDM(SSS),∴∠A=∠DEM=110°,∴∠MEN+∠DEM=180°,∴D、E、N三点共线,设BN=EN=x,则GN=3﹣x,DN=x+1,在Rt△DGN中,由勾股定理得:(3﹣x)1+()1=(x+1)1,解得:x=,即BN=,②当CE=CD时,CE=CD=AD,此时点E与A重合,N与点C重合,如图1所示:CE=CD=DE=DA,△CDE是等边三角形,BN=BC=1(含CE=DE这种情况);综上所述,当△CDE为等腰三角形时,线段BN的长为或1;故答案为:或1.本题主要考查了折叠变换的性质、菱形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理,掌握折叠变换的性质、菱形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理是解题的关键.16、25°【解析】解:∵OA⊥BC,∴,∴∠ADC=∠AOB=×50°=25°17、【分析】根据题意说明PB1∥A2B3,A1B1∥A2B2,从而说明△BB1P∽△BA2B3,△BB1Q∽△BB2A2,再得到PB1和A2B3的关系以及QB1和A2B2的关系,根据A2B3=A2B2,得到PB1和QB1的比值.【详解】解:∵△ABB1,△A1B1B2,△A2B2B3是全等的等边三角形,∴∠BB1P=∠B3,∠A1B1B2=∠A2B2B3,∴PB1∥A2B3,A1B1∥A2B2,∴△BB1P∽△BA2B3,△BB1Q∽△BB2A2,∴,,∴,,∵,∴PB1∶QB1=A2B3∶A2B2=2:3.故答案为:.本题考查了相似三角形的判定和性质,等边三角形的性质,平行线的判定,正确的识别图形是解题的关键.18、14π【分析】利用圆锥的母线长和圆锥的高求得圆锥的底面半径,表面积=底面积+侧面积=π×底面半径1+底面周长×母线长÷1.【详解】解:∵圆锥母线长为5cm,圆锥的高为4cm,∴底面圆的半径为3,则底面周长=6π,∴侧面面积=×6π×5=15π;∴底面积为=9π,∴全面积为:15π+9π=14π.故答案为14π.本题利用了圆的周长公式和扇形面积公式求解.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)4.【解析】试题分析:(1)连结OD,由AD平分∠BAC,OA=OD,可证得∠ODA=∠DAE,由平行线的性质可得OD∥AE,再由DE⊥AC即可得OE⊥DE,即DE是⊙O的切线;(2)过点O作OF⊥AC于点F,由垂径定理可得AF=CF=3,再由勾股定理求得OF=4,再判定四边形OFED是矩形,即可得DE=OF=4.试题解析:(1)连结OD,∵AD平分∠BAC,∴∠DAE=∠DAB,∵OA=OD,∴∠ODA=∠DAO,∴∠ODA=∠DAE,∴OD∥AE,∵DE⊥AC∴OE⊥DE∴DE是⊙O的切线;(2)过点O作OF⊥AC于点F,∴AF=CF=3,∴OF=,∵∠OFE=∠DEF=∠ODE=90°,∴四边形OFED是矩形,∴DE=OF=4.考点:切线的判定;垂径定理;勾股定理;矩形的判定及性质.20、(1)△AEF是等边三角形,证明见解析;(2)CF=,CE=6或CF=6,CE=;(3)△CEF的面积不发生变化,理由见解析.【分析】(1)证明△BCE≌△DCF(SAS),得出∠BE=DF,CBE=∠CDF,证明△ABE≌△ADF(SAS),得出AE=AF,即可得出结论;(2)分两种情况:①∠AFE=90°时,连接AC、MN,证明△MAC≌△NAD(ASA),得出AM=AN,CM=DN,证出△AMN是等边三角形,得出AM=MN=AN,设AM=AN=MN=m,DN=CM=b,BM=CN=a,证明△CFN∽△DAN,得出,得出FN=,AF=m+,同理AE=m+,在Rt△AEF中,由直角三角形的性质得出AE=2AF,得出m+=2(m+),得出b=2a,因此,得出CF=AD=,同理CE=2AB=6;②∠AEF=90°时,同①得出CE=AD=,CF=2AB=6;(3)作FH⊥CD于H,如图4所示:由(2)得BM=CN=a,CM=DN=b,证明△ADN∽△FCN,得出,由平行线得出∠FCH=∠B=60°,△CEM∽△BAM,得出,得出,求出CF×CE=AD×AB=3×3=9,由三角函数得出CH=CF×sin∠FCH=CF×sin60°=CF,即可得出结论.【详解】解:(1)△AEF是等边三角形,理由如下:连接BE、DF,如图1所示:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=DC=AD,∠ABC=∠ADC,在△BCE和△DCF中,,∴△BCE≌△DCF(SAS),∴∠BE=DF,CBE=∠CDF,∴∠ABC+∠CBE=∠ADC+∠CDF,即∠ABE=∠ADF,在△ABE和△ADF中,,∴△ABE≌△ADF(SAS),∴AE=AF,又∵∠EAF=60°,∴△AEF是等边三角形;(2)分两种情况:①∠AFE=90°时,连接AC、MN,如图2所示:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=DC=AD=3,∠D=∠B=60°,AD∥BC,AB∥CD,∴△ABC和△ADC是等边三角形,∴AC=AD,∠ACM=∠D=∠CAD=60°=∠EAF,∴∠MAC=∠NAD,在△MAC和△NAD中,,∴△MAC≌△NAD(ASA),∴AM=AN,CM=DN,∵∠EAF=60°,∴△AMN是等边三角形,∴AM=MN=AN,设AM=AN=MN=m,DN=CM=b,BM=CN=a,∵CF∥AD,∴△CFN∽△DAN,∴,∴FN=,∴AF=m+,同理:AE=m+,在Rt△AEF中,∵∠EAF=60°,∴∠AEF=30°,∴AE=2AF,∴m+=2(m+),整理得:b2﹣ab﹣2a2=0,(b﹣2a)(b+a)=0,∵b+a≠0,∴b﹣2a=0,∴b=2a,∴=,∴CF=AD=,同理:CE=2AB=6;②∠AEF=90°时,连接AC、MN,如图3所示:同①得:CE=AD=,CF=2AB=6;(3)当CE,CF的长度发生变化时,△CEF的面积不发生变化;理由如下:作FH⊥CD于H,如图4所示:由(2)得:BM=CN=a,CM=DN=b,∵AD∥CF,∴△ADN∽△FCN,∴,∵CE∥AB,∴∠FCH=∠B=60°,△CEM∽△BAM,∴,∴,∴CF×CE=AD×AB=3×3=9,∵CH=CF×sin∠FCH=CF×sin60°=CF,△CEF的面积=CE×FH=CE×CF=×9×=,∴△CEF的面积是定值,不发生变化.本题考查了三角形全等,三角形相似的判定及性质,三角函数的应用,相似的的灵活应用是解题的关键21、(1)x1=-3,x2=1;(2)x1=-1,x2=2【分析】(1)利用“十字相乘法”对等式的左边进行因式分解;又可以利用公式法解方程;(2)利用因式分解法解方程.【详解】(1)解一:(x+3)(x﹣1)=0解得:x1=﹣3,x2=1解二:a=1,b=2,c=﹣3x=解得:x=即x1=﹣3,x2=1.(2)x(x+1)﹣2(x+1)=0(x+1)(x﹣2)=0x1=﹣1,x2=2点睛:本题主要考查了因式分解法和公式法解一元二次方程的知识,解题的关键是掌握因式分解法解方程的步骤以及熟记求根公式.22、(1);(2)【分析】(1)方程常数项移到右边,两边加上一次项系数一半的平方,利用完全平方公式变形,开方即可求出解;(2)移项,提公因式,利用因式分解法即可求解.【详解】(1),移项得:,配方得:,即,开平方得:,∴;(2)移项得:,
分解因式得:,∴或,∴.本题考查了解一元二次方程-配方法和因式分解法,能正确运用配方法和因式分解法解方程是解此题的关键.23、(1)证明见解析;(2)【解析】分析:(1)根据圆内接四边形的性质得到∠DCE=∠BAD,根据圆周角定理得到∠DCE=∠BAD,证明即可;(2)证明△DCE∽△ACD,根据相似三角形的性质列出比例式,计算即可.详解:(1)证明:∵四边形ABCD是⊙O内接四边形,∴∠BAD+∠BCD=180°,∵∠BCD+∠DCE=180°,∴∠DCE=∠BAD,∵=,∴∠BAD=∠ACD,∴∠DCE=∠ACD,∴CD平分∠ACE;(2)解:∵AC为直径,∴∠ADC=90°,∵DE⊥BC,∴∠DEC=90°,∴∠DEC=∠ADC,∵∠DCE=∠ACD,∴△DCE∽△ACD,∴=,即=,∴CD=3.点睛:本题考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理,掌握圆内接四边形的任意一个外角等于它的内对角是解题的关键.24、-4【分析】首先计算乘方,然后从左向右依次计算,求出算式的值是多少即可.【详解】解::|1﹣|+(2019﹣50)0﹣()﹣2=﹣1+1﹣4=﹣4此题主要考查实数的运算,解题的关键是熟知实数的性质.25、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连接OD,根据等腰三角形的性质结合角平分线的性质可得出∠CAD=∠ODA,利用“内错角相等,两直线平行”可得出AE//OD,结合切线的性质即可证出DE⊥AE;(2)过点D作DM⊥AB于点M,连接CD、DB,根据角平分线的性质可得出DE=DM,结合AD=AD、∠AED=∠AMD=90°即可证出△DAE≌△DAM(SAS),根据全等三角形的性质可得出AE=AM,由∠EAD=∠MAD可得
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