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文档简介
河南省鹿邑城郊乡阳光中学2027届数学九上期末学业水平测试模拟试题考生请注意: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(每题4分,共48分)1.已知关于x的函数y=x2+2mx+1,若x>1时,y随x的增大而增大,则m的取值范围是()A.m≥1 B.m≤1 C.m≥-1 D.m≤-12.在比例尺为1:800000的“中国政区”地图上,量得甲市与乙市之间的距离是2.5cm,则这两市之间的实际距离为()km.A.20000000 B.200000 C.200 D.20000003.一块△ABC空地栽种花草,∠A=150°,AB=20m,AC=30m,则这块空地可栽种花草的面积为()m2A.450 B.300 C.225 D.1504.在双曲线的每一分支上,y都随x的增大而增大,则k的值可以是()A.2 B.3 C.0 D.15.下列函数关系式中,是的反比例函数的是()A. B. C. D.6.在平面直角坐标系中,函数的图象经过变换后得到的图象,则这个变换可以是()A.向左平移2个单位 B.向右平移2个单位C.向上平移2个单位 D.向下平移2个单位7.在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=5,BC=12,则cosB的值为()A. B. C. D.8.若二次函数的图象如图,与x轴的一个交点为(1,0),则下列各式中不成立的是()A. B. C. D.9.如图,O是坐标原点,菱形OABC的顶点A的坐标为(3,﹣4),顶点C在x轴的正半轴上,函数y=(k<0)的图象经过点B,则k的值为()A.﹣12 B.﹣32 C.32 D.﹣3610.如图,在矩形中,,,过对角线交点作交于点,交于点,则的长是()A.1 B. C.2 D.11.如图,将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC.若点A,D,E在同一条直线上,∠ACB=20°,则∠ADC的度数是A.55° B.60° C.65° D.70°12.将抛物线向左平移2个单位后所得到的抛物线为()A. B.C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.关于x的一元二次方程kx2﹣x+2=0有两个不相等的实数根,那么k的取值范围是_____.14.若,则的值是______.15.如图,五边形ABCDE是⊙O的内接正五边形,AF是⊙O的直径,则∠BDF的度数是___________°.16.如图,在正方形中,以为边作等边,延长,分别交于点,连接、、与相交于点,给出下列结论:①;②;③;④,其中正确的是__________.17.已知点A(4,y1),B(,y2),C(-2,y3)都在二次函数y=(x-2)2-1的图象上,则y1,y2,y3的大小关系是.18.如图,铅球运动员掷铅球的高度y(m)与水平距离x(m)之间的函数关系式是y=﹣x2+x+,则该运动员此次掷铅球的成绩是_____m.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,A点的坐标为(3,0),以OA为边作等边三角形OAB,点B在第一象限,过点B作AB的垂线交x轴于点C.动点P从O点出发沿着OC向点C运动,动点Q从B点出发沿着BA向点A运动,P,Q两点同时出发,速度均为1个单位/秒.当其中一个点到达终点时,另一个点也随之停止.设运动时间为t秒.(1)求线段BC的长;(2)过点Q作x轴垂线,垂足为H,问t为何值时,以P、Q、H为顶点的三角形与△ABC相似;(3)连接PQ交线段OB于点E,过点E作x轴的平行线交线段BC于点F.设线段EF的长为m,求m与t之间的函数关系式,并直接写出自变量t的取值范围.20.(8分)现有A,B,C,D四张不透明的卡片,除正面上的图案不同外,其他均相同.将这4张卡片背面向上洗匀后放在桌面上.(Ⅰ)从中随机取出1张卡片,卡片上的图案是中心对称图形的概率是_____;(Ⅱ)若从中随机抽取一张卡片,不放回,再从剩下的3张中随机抽取1张卡片,请用画树形图或列表的方法,求两次抽取的卡片都是轴对称图形的概率.21.(8分)⊙O中,直径AB和弦CD相交于点E,已知AE=1cm,EB=5cm,且,求CD的长.22.(10分)如图,在△ABC中,D为AC上一点,E为CB延长线上一点,且,DG∥AB,求证:DF=BG.23.(10分)在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,抛物线y=ax2+ax+a(a≠0)交x轴于点A和点B(点A在点B左边),交y轴于点C,连接AC,tan∠CAO=1.(1)如图1,求抛物线的解析式;(2)如图2,D是第一象限的抛物线上一点,连接DB,将线段DB绕点D顺时针旋转90°,得到线段DE(点B与点E为对应点),点E恰好落在y轴上,求点D的坐标;(1)如图1,在(2)的条件下,过点D作x轴的垂线,垂足为H,点F在第二象限的抛物线上,连接DF交y轴于点G,连接GH,sin∠DGH=,以DF为边作正方形DFMN,P为FM上一点,连接PN,将△MPN沿PN翻折得到△TPN(点M与点T为对应点),连接DT并延长与NP的延长线交于点K,连接FK,若FK=,求cos∠KDN的值.24.(10分)解方程:x+3=x(x+3)25.(12分)如图,点D,E分别是不等边△ABC(即AB,BC,AC互不相等)的边AB,AC的中点.点O是△ABC所在平面上的动点,连接OB,OC,点G,F分别是OB,OC的中点,顺次连接点D,G,F,E.(1)如图,当点O在△ABC的内部时,求证:四边形DGFE是平行四边形;(2)若四边形DGFE是菱形,则OA与BC应满足怎样的数量关系?(直接写出答案,不需要说明理由)26.如图1,已知二次函数y=mx2+3mx﹣m的图象与x轴交于A,B两点(点A在点B的左侧),顶点D和点B关于过点A的直线l:y=﹣x﹣对称.(1)求A、B两点的坐标及二次函数解析式;(2)如图2,作直线AD,过点B作AD的平行线交直线1于点E,若点P是直线AD上的一动点,点Q是直线AE上的一动点.连接DQ、QP、PE,试求DQ+QP+PE的最小值;若不存在,请说明理由:(3)将二次函数图象向右平移个单位,再向上平移3个单位,平移后的二次函数图象上存在一点M,其横坐标为3,在y轴上是否存在点F,使得∠MAF=45°?若存在,请求出点F坐标;若不存在,请说明理由.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】根据函数解析式可知,开口方向向上,在对称轴的右侧y随x的增大而增大,在对称轴的左侧,y随x的增大而减小.【详解】解:∵函数的对称轴为x=,又∵二次函数开口向上,∴在对称轴的右侧y随x的增大而增大,∵x>1时,y随x的增大而增大,∴-m≤1,即m≥-1故选:C.本题考查了二次函数的图形与系数的关系,熟练掌握二次函数的性质是解题的关键.2、C【分析】比例尺=图上距离:实际距离.列出比例式,求解即可得出两地的实际距离.【详解】设这两市之间的实际距离为xcm,则根据比例尺为1:800000,列出比例式:1:800000=2.5:x,解得x=1.1cm=200km故选:C.本题考查了比例尺的意义,注意图上距离跟实际距离单位要统一.3、D【分析】过点B作BE⊥AC,根据含30度角的直角三角形性质可求得BE,再根据三角形的面积公式求出答案.【详解】过点B作BE⊥AC,交CA延长线于E,则∠E=90°,
∵,
∴,
∵在中,,,
∴,
∴这块空地可栽种花草的面积为.故选:D本题考查了含30度角的直角三角形性质和三角形的面积公式,是基础知识比较简单.4、C【分析】根据反比例函数的性质:当k-1<0时,在每一个象限内,函数值y随着自变量x的增大而增大作答.【详解】∵在双曲线的每一条分支上,y都随x的增大而增大,∴k-1<0,∴k<1,故选:C.本题考查了反比例函数的性质.对于反比例函数,当k>0时,在每一个象限内,函数值y随自变量x的增大而减小;当k<0时,在每一个象限内,函数值y随自变量x增大而增大.5、C【分析】根据反比例函数的定义即可得出答案.【详解】A为正比例函数,B为一次函数,C为反比例函数,D为二次函数,故答案选择C.本题考查的是反比例函数的定义:形如的式子,其中k≠0.6、A【分析】将两个二次函数均化为顶点式,根据两顶点坐标特征判断平移方向和平移距离.【详解】,顶点坐标为,,顶点坐标为,所以函数的图象向左平移2个单位后得到的图象.故选:A本题考查二次函数图象的特征,根据顶点坐标确定变换方式是解答此题的关键.7、B【分析】根据勾股定理求出AB,根据余弦的定义计算即可.【详解】由勾股定理得,,则,故选:B.本题考查的是锐角三角函数的定义,掌握锐角A的邻边b与斜边c的比叫做∠A的余弦是解题的关键.8、B【分析】根据二次函数图象开口方向与坐标轴的交点坐标特点,利用排除法可解答.【详解】解:∵抛物线与x轴有两个交点,∴,故A正确,不符合题意;∵函数图象开口向下,
∴a<0,∵抛物线与y轴正半轴相交,∴c>0,∵抛物线对称轴在y轴的右侧,∴>0,∴b>0,∴abc<0,故B错误,符合题意;又∵图象与x轴的一个交点坐标是(1,0),
∴将点代入二次函数y=ax2+bx+c得a+b+c=0,故C正确,不符合题意,
∵当x=-1时,y=a-b+c,由函数图象可知,y=a-b+c<0,故D正确,不符合题意,
故选:B.本题考查二次函数图象上点的坐标特征,是基础题型,也是常考题型.9、B【解析】解:∵O是坐标原点,菱形OABC的顶点A的坐标为(3,﹣4),顶点C在x轴的正半轴上,∴OA=5,AB∥OC,∴点B的坐标为(8,﹣4),∵函数y=(k<0)的图象经过点B,∴﹣4=,得k=﹣32.故选B.本题主要考查菱形的性质和用待定系数法求反函数的系数,解此题的关键在于根据A点坐标求得OA的长,再根据菱形的性质求得B点坐标,然后用待定系数法求得反函数的系数即可.10、B【分析】连接,由矩形的性质得出,,,,由线段垂直平分线的性质得出,设,则,在中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【详解】如图:连接,∵四边形是矩形,∴,,,,∵,∴,设,则,在中,由勾股定理得:,解得:,即;故选B.本题考查了矩形的性质、线段垂直平分线的性质、勾股定理;熟练掌握矩形的性质,由勾股定理得出方程是解题的关键.11、C【分析】根据旋转的性质和三角形内角和解答即可.【详解】∵将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC.∴∠DCE=∠ACB=20°,∠BCD=∠ACE=90°,AC=CE,∴∠ACD=90°-20°=70°,∵点A,D,E在同一条直线上,∴∠ADC+∠EDC=180°,∵∠EDC+∠E+∠DCE=180°,∴∠ADC=∠E+20°,∵∠ACE=90°,AC=CE∴∠DAC+∠E=90°,∠E=∠DAC=45°在△ADC中,∠ADC+∠DAC+∠DCA=180°,即45°+70°+∠ADC=180°,解得:∠ADC=65°,故选C.此题考查旋转的性质,关键是根据旋转的性质和三角形内角和解答.12、D【分析】根据抛物线的平移规律“上加下减,左加右减”求解即可.【详解】解:将抛物线向左平移2个单位后所得到的抛物线为:.故选D.本题考查了抛物线的平移,属于基础知识,熟知抛物线的平移规律是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、且k≠1【详解】解:∵关于x的一元二次方程有两个不相等的实数根,∴解得:﹣≤k<且k≠1故答案为﹣≤k<且k≠1.点睛:本题考查了根的判别式、一元二次方程的定义以及二次根式有意义的条件,根据一元二次方程的定义、二次根式下非负以及根的判别式列出关于k的一元一次不等式组是解题的关键.14、【分析】根据合比性质:,可得答案.【详解】由合比性质,得,故答案为:.本题考查了比例的性质,利用合比性质是解题关键.15、1【分析】连接AD,根据圆周角定理得到∠ADF=90°,根据五边形的内角和得到∠ABC=∠C=108°,求得∠ABD=72°,由圆周角定理得到∠F=∠ABD=72°,求得∠FAD=18°,于是得到结论.【详解】连接AD,∵AF是⊙O的直径,∴∠ADF=90°,∵五边形ABCDE是⊙O的内接正五边形,∴∠ABC=∠C=108°,∴∠ABD=72°,∴∠F=∠ABD=72°,∴∠FAD=18°,∴∠CDF=∠DAF=18°,∴∠BDF=36°+18°=1°,故答案为1.本题考查正多边形与圆,圆周角定理等知识,解题的关键灵活运用所学知识解决问题.16、①②③④【分析】①正确.利用直角三角形30度角的性质即可解决问题;②正确,通过计算证明∠BPD=135°,即可判断;③正确,根据两角相等两个三角形相似即可判断;④正确.利用相似三角形的性质即可证明.【详解】∵△BPC是等边三角形,
∴BP=PC=BC,∠PBC=∠PCB=∠BPC=60°,
在正方形ABCD中,
∵AB=BC=CD,∠A=∠ABC=∠ADC=∠BCD=90°,
∴∠ABE=∠DCF=90°-60°=30°,在和中,,∴,∴,∴在中,∠A=90°,∠ABE=30°,∴,故①正确;∵PC=CD,∠PCD=30°,
∴∠PDC=∠DPC=75°,∴∠BPD=∠BPC+∠DPC=60°+75°=135°,故②正确;∵∠ADC=90°,∠PDC=75°,
∴∠EDP=∠ADC-∠PDC=90°-75°=15°,
∵∠DBA=45°,∠ABE=30°,
∴∠EBD=∠DBA-∠ABE=45°-30°=15°,
∴∠EDP=∠EBD=15°,
∵∠DEP=∠BED,
∴△PDE∽△DBE,故③正确;∵△PDE∽△DBE,∴,∴,故④正确;综上,①②③④都正确,故答案为:①②③④.本题考查相似三角形的判定和性质,等边三角形的性质,正方形的性质,直角三角形30度角的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.17、y3>y1>y2.【解析】试题分析:将A,B,C三点坐标分别代入解析式,得:y1=3,y2=5-4,y3=15,∴y3>y1>y2.考点:二次函数的函数值比较大小.18、1【分析】根据铅球落地时,高度y=0,把实际问题可理解为当y=0时,求x的值即可.【详解】解:在中,当y=0时,整理得:x2-8x-20=0,(x-1)(x+2)=0,解得x1=1,x2=-2(舍去),即该运动员此次掷铅球的成绩是1m.故答案为:1.本题考查了二次函数的应用中函数式中自变量与函数表达的实际意义,需要结合题意,取函数或自变量的特殊值列方程求解是解题关键.三、解答题(共78分)19、(2);(2)t=2或2;(3)().【分析】(2)由等边三角形OAB得出∠ABC=92°,进而得出CO=OB=AB=OA=3,AC=6,求出BC即可;(2)需要分类讨论:△PHQ∽△ABC和△QHP∽△ABC两种情况;(3)过点Q作QN∥OB交x轴于点N,得出△AQN为等边三角形,由OE∥QN,得出△POE∽△PNQ,以及,表示出OE的长,利用m=BE=OB﹣OE求出即可.【详解】(2)如图l,∵△AOB为等边三角形,∴∠BAC=∠AOB=62,∵BC⊥AB,∴∠ABC=92°,∴∠ACB=32°,∠OBC=32°,∴∠ACB=∠OBC,∴CO=OB=AB=OA=3,∴AC=6,∴BC=AC=;(2)如图2,过点Q作x轴垂线,垂足为H,则QH=AQ•sin62°=.需要分类讨论:当△PHQ∽△ABC时,,即:,解得,t=2.同理,当△QHP∽△ABC时,t=2.综上所述,t=2或t=2;(3)如图2,过点Q作QN∥OB交x轴于点N,∴∠QNA=∠BOA=62°=∠QAN,∴QN=QA,∴△AQN为等边三角形,∴NQ=NA=AQ=3﹣t,∴ON=3﹣(3﹣t)=t,∴PN=t+t=2t,∴OE∥QN,∴△POE∽△PNQ,∴,∴,∴,∵EF∥x轴,∴∠BFE=∠BCO=∠FBE=32°,∴EF=BE,∴m=BE=OB﹣OE=(2<t<3).考点:相似形综合题.20、(Ⅰ);(Ⅱ)【分析】(Ⅰ)根据题意,直接利用概率公式求解可得;(Ⅱ)画树状图列出所有等可能结果,从中找到符合条件的结果数,再根据概率公式计算可得.【详解】解:(Ⅰ)从中随机抽取1张卡片,卡片上的图案是中心对称图形的概率为,故答案为:;(Ⅱ)画树状图如下:由树状图知,共有12种等可能结果,其中两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的有6种结果,则两次所抽取的卡片恰好都是轴对称图形的概率为=.本题考查列表法与树状图法:利用列表法和树状图法展示所有可能的结果求出n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,求出概率.21、2(cm)【分析】先求出圆的半径,再通过作OP⊥CD于P,求出OP长,再根据勾股定理求出DP长,最后利用垂径定理确定CD长度.【详解】解:作OP⊥CD于P,连接OD,∴CP=PD,∵AE=1,EB=5,∴AB=6,∴OE=2,在Rt△OPE中,OP=OE•sin∠DEB=,∴PD==,∴CD=2PD=2(cm).本题考查了垂径定理,勾股定理及直角三角形的性质,根据题意作出辅助线,构造直角三角形及构造出符合垂径定理的条件是解答此题的关键.22、详见解析【分析】证明△DFH∽△EBH,证出DF‖BC,可证出四边形BGDF平行四边形,则DF=BG.【详解】证明:∵DG∥AB,∴,∵,∴,∵∠EHB=∠DHF,∴△DFH∽△EBH,∴∠E=∠FDH,∴DF//BC,∴四边形BGDF平行四边形,∴DF=BG.本题考查了相似三角形的判定与性质,平行线分线段成比例定理,平行四边形的判定与性质等知识,解题的关键是熟练掌握相似三角形的判定与性质.23、(1)y=﹣x2+x+1;(2)D的坐标为(1,1);(1)【分析】(1)通过抛物线y=先求出点A的坐标,推出OA的长度,再由tan∠CAO=1求出OC的长度,点C的坐标,代入原解析式即可求出结论;(2)如图2,过点D分别作x轴和y轴的垂线,垂足分别为W和Z,证△DZE≌△DWB,得到DZ=DW,由此可知点D的横纵坐标相等,设出点D坐标,代入抛物线解析式即可求出点D坐标;(1)如图1,连接CD,分别过点C,H作F的垂线,垂足分别为Q,I,过点F作DC的垂线,交DC的延长线于点U,先求出点G坐标,求出直线DG解析式,再求出点F的坐标,即可求出正方形FMND的边长,再求出其对角线FN的长度,最后证点F,K,M,N,D共圆,推出∠KDN=∠KFN,求出∠KFN的余弦值即可.【详解】解:(1)在抛物线y=中,当y=0时,x1=﹣1,x2=4,∴A(﹣1,0),B(4,0),∴OA=1,∵tan∠CAO=1,∴OC=1OA=1,∴C(0,1),∴a=1,∴a=2,∴抛物线的解析式为:y=﹣x2+x+1;(2)如图2,过点D分别作x轴和y轴的垂线,垂足分别为W和Z,∵∠ZDW=∠EDB=90°,∴∠ZDE=∠WDB,∵∠DZE=∠DWB=90°,DE=DB,∴△DZE≌△DWB(AAS),∴DZ=DW,设点D(k,﹣k2+k+1),∴k=﹣k2+k+1,解得,k1=﹣(舍去),k2=1,∴D的坐标为(1,1);(1)如图1,连接CD,分别过点C,H作F的垂线,垂足分别为Q,I,∵sin∠DGH=∴设HI=4m,HG=5m,则IG=1m,由题意知,四边形OCDH是正方形,∴CD=DH=1,∵∠CDQ+∠IDH=90°,∠IDH+∠DHI=90°,∴∠CDQ=∠DHI,又∵∠CQD=∠DIH=90°,∴△CQD≌△DIH(AAS),设DI=n,则CQ=DI=n,DQ=HI=4m,∴IQ=DQ﹣DI=4m﹣n,∴GQ=GI﹣IQ=1m﹣(4m﹣n)=n﹣m,∵∠GCQ+∠QCD=90°,∠QCD+∠CDQ=90°,∴∠GCQ=∠CDQ,∴△GCQ∽△CDQ,∴∴∴n=2m,∴CQ=DI=2m,∴IQ=2m,∴tan∠CDG=,∵CD=1,∴CG=,∴GO=CO﹣CG=,设直线DG的解析式为y=kx+,将点D(1,1)代入,得,k=,∴yDG=,设点F(t,﹣t2+t+1),则﹣t2+t+1=t+,解得,t1=1(舍去),t2=﹣,∴F(﹣,)过点F作DC的垂线,交DC的延长线于点U,则,∴在Rt△UFD中,DF=,由翻折知,△NPM≌△NPT,∴∠MNP=∠TNP,NM=NT=ND,∠TPN=∠MPN,TP=MP,又∵NS⊥KD,∴∠DNS=∠TNS,DS=TS,∴∠SNK=∠TNP+∠TNS=×90°=45°,∴∠SKN=45°,∵∠TPK=180°﹣∠TPN,∠MPK=180°﹣∠MPN,∴∠TPK=∠MPK,又∵PK=PK,∴△TPK≌△MPK(SAS),∴∠MKP=∠TKP=45°,∴∠DKM=∠MKP+∠TKP=90°,连接FN,DM,交点为R,再连接RK,则RK=RF=RD=RN=RM,则点F,D,N,M,K同在⊙R上,FN为直径,∴∠FKN=90°,∠KDN=∠KFN,∵FN=,∴在Rt△FKN中,∴cos∠KDN=cos∠KFN.考核知识点:二次函数综合题.熟记二次函数基本性质,数形结合分析问题是关键.24、x1=1,x2=﹣1【分析】先利用乘法分配律将括号外面的分配到括号里面,再通过移项化成一元二次方程的标准形式,利用提取公因式即可得出结果.【详解】解:方程移项得:(x+1)﹣x(x+1)=0,分解因式得:(x+1)(1﹣x)=0,解得:x1=1,x2=﹣1.本题主要考查的是一元二次方程的解法,一元二次方程的解法主要包括:提取公因式,公式法,十字相乘等.25、(1)见详解;(2)点O的位置满足两个要求:AO=BC,且点O不在射线CD、射线BE上.理由见详解【分析】(1)根据三角形的中位线定理可证得DE∥GF,DE=GF,即可证得结论;(2)根据三角形的中位线定理结合菱形的判定方法分析即可.【详解】(1)∵D、E分别是边AB、AC的中点.∴DE∥BC,DE=BC.同理,GF∥BC,GF=BC.∴DE∥GF,DE=GF.∴四边形DEFG是平行四边形;(2)点O的位置满足两个要求:AO=BC,且点O不在射线CD、射线BE上.连接AO,由(1)得四边形DEFG是平行四边形,∵点D,G,F分别是AB,OB,OC的中点,∴,,当AO=BC时,GF=DF,∴四边形DGFE是菱形.本题主要考查三角形的中位线定理,平行四边形、菱形的判定,平行四边形的判定和性质是初中数学的重点,贯穿于整个初中数学的学习,是中考中比较常见的知识点,一般难度不大,需熟练掌握.26、(1)A(﹣,0),B(,0);抛物
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