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文檔簡介
山東省青島市平度市2024年中考數學模試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1.正方形ABCD和正方形BPQR的面積分別為16、25,它們重疊的情形如圖所示,其中R點在AD上,CD與QR相交于S點,則四邊形RBCS的面積為()A.8 B. C. D.2.2017年牡丹區(qū)政府工作報告指出:2012年以來牡丹區(qū)經濟社會發(fā)展取得顯著成就,綜合實力明顯提升,地區(qū)生產總值由156.3億元增加到338億元,年均可比增長11.4%,338億用科學記數法表示為()A.3.38×107 B.33.8×109 C.0.338×109 D.3.38×10103.如圖,已知直線AB、CD被直線AC所截,AB∥CD,E是平面內任意一點(點E不在直線AB、CD、AC上),設∠BAE=α,∠DCE=β.下列各式:①α+β,②α﹣β,③β﹣α,④360°﹣α﹣β,∠AEC的度數可能是()A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④4.下列各數中,為無理數的是()A. B. C. D.5.已知方程組,那么x+y的值()A.-1 B.1 C.0 D.56.下列運算結果是無理數的是()A.3× B. C. D.7.二次函數y=﹣(x+2)2﹣1的圖象的對稱軸是()A.直線x=1 B.直線x=﹣1 C.直線x=2 D.直線x=﹣28.今年“五一”節(jié),小明外出爬山,他從山腳爬到山頂的過程中,中途休息了一段時間.設他從山腳出發(fā)后所用的時間為t(分鐘),所走的路程為s(米),s與t之間的函數關系如圖所示,下列說法錯誤的是()A.小明中途休息用了20分鐘B.小明休息前爬山的平均速度為每分鐘70米C.小明在上述過程中所走的路程為6600米D.小明休息前爬山的平均速度大于休息后爬山的平均速度9.下列各數中是有理數的是()A.π B.0 C. D.10.下列命題是假命題的是()A.有一個外角是120°的等腰三角形是等邊三角形B.等邊三角形有3條對稱軸C.有兩邊和一角對應相等的兩個三角形全等D.有一邊對應相等的兩個等邊三角形全等二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11.飛機著陸后滑行的距離S(單位:米)與滑行的時間t(單位:秒)之間的函數關系式是s=60t﹣1.2t2,那么飛機著陸后滑行_____秒停下.12.已知二次函數中,函數y與x的部分對應值如下:...-10123......105212...則當時,x的取值范圍是_________.13.如圖,AB是⊙O的直徑,BD,CD分別是過⊙O上點B,C的切線,且∠BDC=110°.連接AC,則∠A的度數是_____°.14.分解因式:_______________.15.若不等式(a+1)x>a+1的解集是x<1,則a的取值范圍是_________.16.分解因式:=____三、解答題(共8題,共72分)17.(8分)解方程(1);(2)18.(8分)如圖,菱形ABCD中,已知∠BAD=120°,∠EGF=60°,∠EGF的頂點G在菱形對角線AC上運動,角的兩邊分別交邊BC、CD于E、F.(1)如圖甲,當頂點G運動到與點A重合時,求證:EC+CF=BC;(2)知識探究:①如圖乙,當頂點G運動到AC的中點時,請直接寫出線段EC、CF與BC的數量關系(不需要寫出證明過程);②如圖丙,在頂點G運動的過程中,若,探究線段EC、CF與BC的數量關系;(3)問題解決:如圖丙,已知菱形的邊長為8,BG=7,CF=,當>2時,求EC的長度.19.(8分)反比例函數y=(k≠0)與一次函數y=mx+b(m≠0)交于點A(1,2k﹣1).求反比例函數的解析式;若一次函數與x軸交于點B,且△AOB的面積為3,求一次函數的解析式.20.(8分)如圖所示,已知一次函數(k≠0)的圖象與x軸、y軸分別交于A、B兩點,且與反比例函數(m≠0)的圖象在第一象限交于C點,CD垂直于x軸,垂足為D.若OA=OB=OD=1.(1)求點A、B、D的坐標;(2)求一次函數和反比例函數的解析式.21.(8分)如圖1,直角梯形OABC中,BC∥OA,OA=6,BC=2,∠BAO=45°.(1)OC的長為;(2)D是OA上一點,以BD為直徑作⊙M,⊙M交AB于點Q.當⊙M與y軸相切時,sin∠BOQ=;(3)如圖2,動點P以每秒1個單位長度的速度,從點O沿線段OA向點A運動;同時動點D以相同的速度,從點B沿折線B﹣C﹣O向點O運動.當點P到達點A時,兩點同時停止運動.過點P作直線PE∥OC,與折線O﹣B﹣A交于點E.設點P運動的時間為t(秒).求當以B、D、E為頂點的三角形是直角三角形時點E的坐標.22.(10分)如圖1,將兩個完全相同的三角形紙片ABC和DEC重合放置,其中∠C=90°,∠B=∠E=30°.操作發(fā)現如圖1,固定△ABC,使△DEC繞點C旋轉.當點D恰好落在BC邊上時,填空:線段DE與AC的位置關系是;②設△BDC的面積為S1,△AEC的面積為S1.則S1與S1的數量關系是.猜想論證當△DEC繞點C旋轉到圖3所示的位置時,小明猜想(1)中S1與S1的數量關系仍然成立,并嘗試分別作出了△BDC和△AEC中BC,CE邊上的高,請你證明小明的猜想.拓展探究已知∠ABC=60°,點D是其角平分線上一點,BD=CD=4,OE∥AB交BC于點E(如圖4),若在射線BA上存在點F,使S△DCF=S△BDC,請直接寫出相應的BF的長23.(12分)如圖,在銳角三角形ABC中,點D,E分別在邊AC,AB上,AG⊥BC于點G,AF⊥DE于點F,∠EAF=∠GAC.求證:△ADE∽△ABC;若AD=3,AB=5,求的值.24.為營造“安全出行”的良好交通氛圍,實時監(jiān)控道路交迸,某市交管部門在路口安裝的高清攝像頭如圖所示,立桿MA與地面AB垂直,斜拉桿CD與AM交于點C,橫桿DE∥AB,攝像頭EF⊥DE于點E,AC=55米,CD=3米,EF=0.4米,∠CDE=162°.求∠MCD的度數;求攝像頭下端點F到地面AB的距離.(精確到百分位)
參考答案一、選擇題(共10小題,每小題3分,共30分)1、D【解析】
根據正方形的邊長,根據勾股定理求出AR,求出△ABR∽△DRS,求出DS,根據面積公式求出即可.【詳解】∵正方形ABCD的面積為16,正方形BPQR面積為25,∴正方形ABCD的邊長為4,正方形BPQR的邊長為5,在Rt△ABR中,AB=4,BR=5,由勾股定理得:AR=3,∵四邊形ABCD是正方形,∴∠A=∠D=∠BRQ=90°,∴∠ABR+∠ARB=90°,∠ARB+∠DRS=90°,∴∠ABR=∠DRS,∵∠A=∠D,∴△ABR∽△DRS,∴,∴,∴DS=,∴∴陰影部分的面積S=S正方形ABCD-S△ABR-S△RDS=4×4-×4×3-××1=,故選:D.【點睛】本題考查了正方形的性質,相似三角形的性質和判定,能求出△ABR和△RDS的面積是解此題的關鍵.2、D【解析】
根據科學記數法的定義可得到答案.【詳解】338億=33800000000=,故選D.【點睛】把一個大于10或者小于1的數表示為的形式,其中1≤|a|<10,這種記數法叫做科學記數法.3、D【解析】
根據E點有4中情況,分四種情況討論分別畫出圖形,根據平行線的性質與三角形外角定理求解.【詳解】E點有4中情況,分四種情況討論如下:由AB∥CD,可得∠AOC=∠DCE1=β∵∠AOC=∠BAE1+∠AE1C,∴∠AE1C=β-α過點E2作AB的平行線,由AB∥CD,可得∠1=∠BAE2=α,∠2=∠DCE2=β∴∠AE2C=α+β由AB∥CD,可得∠BOE3=∠DCE3=β∵∠BAE3=∠BOE3+∠AE3C,∴∠AE3C=α-β由AB∥CD,可得∠BAE4+∠AE4C+∠DCE4=360°,∴∠AE4C=360°-α-β∴∠AEC的度數可能是①α+β,②α﹣β,③β-α,④360°﹣α﹣β,故選D.【點睛】此題主要考查平行線的性質與外角定理,解題的關鍵是根據題意分情況討論.4、D【解析】A.=2,是有理數;B.=2,是有理數;C.,是有理數;D.,是無理數,故選D.5、D【解析】
解:,①+②得:3(x+y)=15,則x+y=5,故選D6、B【解析】
根據二次根式的運算法則即可求出答案.【詳解】A選項:原式=3×2=6,故A不是無理數;B選項:原式=,故B是無理數;C選項:原式==6,故C不是無理數;D選項:原式==12,故D不是無理數故選B.【點睛】考查二次根式的運算,解題的關鍵是熟練運用二次根式的運算法則,本題屬于基礎題型.7、D【解析】
根據二次函數頂點式的性質解答即可.【詳解】∵y=﹣(x+2)2﹣1是頂點式,∴對稱軸是:x=-2,故選D.【點睛】本題考查二次函數頂點式y(tǒng)=a(x-h)2+k的性質,對稱軸為x=h,頂點坐標為(h,k)熟練掌握頂點式的性質是解題關鍵.8、C【解析】
根據圖像,結合行程問題的數量關系逐項分析可得出答案.【詳解】從圖象來看,小明在第40分鐘時開始休息,第60分鐘時結束休息,故休息用了20分鐘,A正確;小明休息前爬山的平均速度為:(米/分),B正確;小明在上述過程中所走的路程為3800米,C錯誤;小明休息前爬山的平均速度為:70米/分,大于休息后爬山的平均速度:米/分,D正確.故選C.考點:函數的圖象、行程問題.9、B【解析】【分析】根據有理數是有限小數或無限循環(huán)小數,結合無理數的定義進行判斷即可得答案.【詳解】A、π是無限不循環(huán)小數,屬于無理數,故本選項錯誤;B、0是有理數,故本選項正確;C、是無理數,故本選項錯誤;D、是無理數,故本選項錯誤,故選B.【點睛】本題考查了實數的分類,熟知有理數是有限小數或無限循環(huán)小數是解題的關鍵.10、C【解析】解:A.外角為120°,則相鄰的內角為60°,根據有一個角為60°的等腰三角形是等邊三角形可以判斷,故A選項正確;B.等邊三角形有3條對稱軸,故B選項正確;C.當兩個三角形中兩邊及一角對應相等時,其中如果角是這兩邊的夾角時,可用SAS來判定兩個三角形全等,如果角是其中一邊的對角時,則可不能判定這兩個三角形全等,故此選項錯誤;D.利用SSS.可以判定三角形全等.故D選項正確;故選C.二、填空題(本大題共6個小題,每小題3分,共18分)11、1【解析】
飛機停下時,也就是滑行距離最遠時,即在本題中需求出s最大時對應的t值.【詳解】由題意,s=﹣1.2t2+60t=﹣1.2(t2﹣50t+61﹣61)=﹣1.2(t﹣1)2+750即當t=1秒時,飛機才能停下來.故答案為1.【點睛】本題考查了二次函數的應用.解題時,利用配方法求得t=2時,s取最大值.12、0<x<4【解析】
根據二次函數的對稱性及已知數據可知該二次函數的對稱軸為x=2,結合表格中所給數據可得出答案.【詳解】由表可知,二次函數的對稱軸為直線x=2,所以,x=4時,y=5,所以,y<5時,x的取值范圍為0<x<4.故答案為0<x<4.【點睛】此題主要考查了二次函數的性質,利用圖表得出二次函數的圖象即可得出函數值得取值范圍,同學們應熟練掌握.13、4.【解析】試題分析:連結BC,因為AB是⊙O的直徑,所以∠ACB=90°,∠A+∠ABC=90°,又因為BD,CD分別是過⊙O上點B,C的切線,∠BDC=440°,所以CD=BD,所以∠BCD=∠DBC=4°,又∠ABD=90°,所以∠A=∠DBC=4°.考點:4.圓周角定理;4.切線的性質;4.切線長定理.14、(x+y)(x-y)【解析】直接利用平方差公式因式分解即可,即原式=(x+y)(x-y),故答案為(x+y)(x-y).15、a<﹣1【解析】不等式(a+1)x>a+1兩邊都除以a+1,得其解集為x<1,∴a+1<0,解得:a<?1,故答案為a<?1.點睛:本題主要考查解一元一次不等式,解答此題的關鍵是掌握不等式的性質,再不等式兩邊同加或同減一個數或式子,不等號的方向不變,在不等式的兩邊同乘或同除一個正數或式子,不等號的方向不變,在不等式的兩邊同乘或同除一個負數或式子,不等號的方向改變.16、x(y+2)(y-2)【解析】
原式提取x,再利用平方差公式分解即可.【詳解】原式=x(y2-4)=x(y+2)(y-2),故答案為x(y+2)(y-2).【點睛】此題考查了提公因式法與公式法的綜合運用,熟練掌握因式分解的方法是解本題的關鍵.三、解答題(共8題,共72分)17、(1),;(2),.【解析】
(1)利用公式法求解可得;(2)利用因式分解法求解可得.【詳解】(1)解:∵,,,∴,∴,∴,;(2)解:原方程化為:,因式分解得:,整理得:,∴或,∴,.【點睛】本題主要考查解一元二次方程的能力,熟練掌握解一元二次方程的幾種常用方法:直接開平方法、因式分解法、公式法、配方法,結合方程的特點選擇合適、簡便的方法是解題的關鍵.18、(1)證明見解析(2)①線段EC,CF與BC的數量關系為:CE+CF=BC.②CE+CF=BC(3)【解析】
(1)利用包含60°角的菱形,證明△BAE≌△CAF,可求證;(2)由特殊到一般,證明△CAE′∽△CGE,從而可以得到EC、CF與BC的數量關系(3)連接BD與AC交于點H,利用三角函數BH,AH,CH的長度,最后求BC長度.【詳解】解:(1)證明:∵四邊形ABCD是菱形,∠BAD=120°,∴∠BAC=60°,∠B=∠ACF=60°,AB=BC,AB=AC,∵∠BAE+∠EAC=∠EAC+∠CAF=60°,∴∠BAE=∠CAF,在△BAE和△CAF中,,∴△BAE≌△CAF,∴BE=CF,∴EC+CF=EC+BE=BC,即EC+CF=BC;(2)知識探究:①線段EC,CF與BC的數量關系為:CE+CF=BC.理由:如圖乙,過點A作AE′∥EG,AF′∥GF,分別交BC、CD于E′、F′.
類比(1)可得:E′C+CF′=BC,
∵AE′∥EG,
∴△CAE′∽△CGE,,同理可得:,,即;②CE+CF=BC.理由如下:過點A作AE′∥EG,AF′∥GF,分別交BC、CD于E′、F′.類比(1)可得:E′C+CF′=BC,∵AE′∥EG,∴△CAE′∽△CAE,∴,∴CE=CE′,同理可得:CF=CF′,∴CE+CF=CE′+CF′=(CE′+CF′)=BC,即CE+CF=BC;(3)連接BD與AC交于點H,如圖所示:在Rt△ABH中,∵AB=8,∠BAC=60°,∴BH=ABsin60°=8×=,AH=CH=ABcos60°=8×=4,∴GH===1,∴CG=4-1=3,∴,∴t=(t>2),由(2)②得:CE+CF=BC,∴CE=BC-CF=×8-=.【點睛】本題屬于相似形綜合題,主要考查了全等三角形的判定和性質、菱形的性質,相似三角形的判定和性質等知識的綜合運用,解題的關鍵是靈活運用這些知識解決問題,學會添加輔助線構造相似三角形.19、(1)y=;(2)y=﹣或y=【解析】試題分析:(1)把A(1,2k-1)代入y=即可求得結果;
(2)根據三角形的面積等于3,求得點B的坐標,代入一次函數y=mx+b即可得到結果.試題解析:(1)把A(1,2k﹣1)代入y=得,2k﹣1=k,∴k=1,∴反比例函數的解析式為:y=;(2)由(1)得k=1,∴A(1,1),設B(a,0),∴S△AOB=?|a|×1=3,∴a=±6,∴B(﹣6,0)或(6,0),把A(1,1),B(﹣6,0)代入y=mx+b得:,∴,∴一次函數的解析式為:y=x+,把A(1,1),B(6,0)代入y=mx+b得:,∴,∴一次函數的解析式為:y=﹣.所以符合條件的一次函數解析式為:y=﹣或y=x+.20、(1)A(-1,0),B(0,1),D(1,0)(2)一次函數的解析式為反比例函數的解析式為【解析】解:(1)∵OA=OB=OD=1,∴點A、B、D的坐標分別為A(-1,0),B(0,1),D(1,0)。(2)∵點A、B在一次函數(k≠0)的圖象上,∴,解得?!嘁淮魏瘮档慕馕鍪綖??!唿cC在一次函數y=x+1的圖象上,且CD⊥x軸,∴點C的坐標為(1,2)。又∵點C在反比例函數(m≠0)的圖象上,∴m=1×2=2?!喾幢壤瘮档慕馕鍪綖?。(1)根據OA=OB=OD=1和各坐標軸上的點的特點易得到所求點的坐標。(2)將A、B兩點坐標分別代入,可用待定系數法確定一次函數的解析式,由C點在一次函數的圖象上可確定C點坐標,將C點坐標代入可確定反比例函數的解析式。21、(4)4;(2);(4)點E的坐標為(4,2)、(,)、(4,2).【解析】分析:(4)過點B作BH⊥OA于H,如圖4(4),易證四邊形OCBH是矩形,從而有OC=BH,只需在△AHB中運用三角函數求出BH即可.(2)過點B作BH⊥OA于H,過點G作GF⊥OA于F,過點B作BR⊥OG于R,連接MN、DG,如圖4(2),則有OH=2,BH=4,MN⊥OC.設圓的半徑為r,則MN=MB=MD=r.在Rt△BHD中運用勾股定理可求出r=2,從而得到點D與點H重合.易證△AFG∽△ADB,從而可求出AF、GF、OF、OG、OB、AB、BG.設OR=x,利用BR2=OB2﹣OR2=BG2﹣RG2可求出x,進而可求出BR.在Rt△ORB中運用三角函數就可解決問題.(4)由于△BDE的直角不確定,故需分情況討論,可分三種情況(①∠BDE=90°,②∠BED=90°,③∠DBE=90°)討論,然后運用相似三角形的性質及三角函數等知識建立關于t的方程就可解決問題.詳解:(4)過點B作BH⊥OA于H,如圖4(4),則有∠BHA=90°=∠COA,∴OC∥BH.∵BC∥OA,∴四邊形OCBH是矩形,∴OC=BH,BC=OH.∵OA=6,BC=2,∴AH=0A﹣OH=OA﹣BC=6﹣2=4.∵∠BHA=90°,∠BAO=45°,∴tan∠BAH==4,∴BH=HA=4,∴OC=BH=4.故答案為4.(2)過點B作BH⊥OA于H,過點G作GF⊥OA于F,過點B作BR⊥OG于R,連接MN、DG,如圖4(2).由(4)得:OH=2,BH=4.∵OC與⊙M相切于N,∴MN⊥OC.設圓的半徑為r,則MN=MB=MD=r.∵BC⊥OC,OA⊥OC,∴BC∥MN∥OA.∵BM=DM,∴CN=ON,∴MN=(BC+OD),∴OD=2r﹣2,∴DH==.在Rt△BHD中,∵∠BHD=90°,∴BD2=BH2+DH2,∴(2r)2=42+(2r﹣4)2.解得:r=2,∴DH=0,即點D與點H重合,∴BD⊥0A,BD=AD.∵BD是⊙M的直徑,∴∠BGD=90°,即DG⊥AB,∴BG=AG.∵GF⊥OA,BD⊥OA,∴GF∥BD,∴△AFG∽△ADB,∴===,∴AF=AD=2,GF=BD=2,∴OF=4,∴OG===2.同理可得:OB=2,AB=4,∴BG=AB=2.設OR=x,則RG=2﹣x.∵BR⊥OG,∴∠BRO=∠BRG=90°,∴BR2=OB2﹣OR2=BG2﹣RG2,∴(2)2﹣x2=(2)2﹣(2﹣x)2.解得:x=,∴BR2=OB2﹣OR2=(2)2﹣()2=,∴BR=.在Rt△ORB中,sin∠BOR===.故答案為.(4)①當∠BDE=90°時,點D在直線PE上,如圖2.此時DP=OC=4,BD+OP=BD+CD=BC=2,BD=t,OP=t.則有2t=2.解得:t=4.則OP=CD=DB=4.∵DE∥OC,∴△BDE∽△BCO,∴==,∴DE=2,∴EP=2,∴點E的坐標為(4,2).②當∠BED=90°時,如圖4.∵∠DBE=OBC,∠DEB=∠BCO=90°,∴△DBE∽△OBC,∴==,∴BE=t.∵PE∥OC,∴∠OEP=∠BOC.∵∠OPE=∠BCO=90°,∴△OPE∽△BCO,∴==,∴OE=t.∵OE+BE=OB=2t+t=2.解得:t=,∴OP=,OE=,∴PE==,∴點E的坐標為().③當∠DBE=90°時,如圖4.此時PE=PA=6﹣t,OD=OC+BC﹣t=6﹣t.則有OD=PE,EA==(6﹣t)=6﹣t,∴BE=BA﹣EA=4﹣(6﹣t)=t﹣2.∵PE∥OD,OD=PE,∠DOP=90°,∴四邊形ODEP是矩形,∴DE=OP=t,DE∥OP,∴∠BED=∠BAO=45°.在Rt△DBE中,cos∠BED==,∴DE=BE,∴t=t﹣2)=2t﹣4.解得:t=4,∴OP=4,PE=6﹣4=2,∴點E的坐標為(4,2).綜上所述:當以B、D、E為頂點的三角形是直角三角形時點E的坐標為(4,2)、()、(4,2).點睛:本題考查了圓周角定理、切線的性質、相似三角形的判定與性質、三角函數的定義、平行線分線段成比例、矩形的判定與性質、勾股定理等知識,還考查了分類討論的數學思想,有一定的綜合性.22、解:(1)①DE∥AC.②.(1)仍然成立,證明見解析;(3)3或2.【解析】
(1)①由旋轉可知:AC=DC,∵∠C=90°,∠B=∠DCE=30°,∴∠DAC=∠CDE=20°.∴△ADC是等邊三角形.∴∠DCA=20°.∴∠DCA=∠CDE=20°.∴DE∥AC.②過D作DN⊥AC交AC于點N,過E作EM⊥AC交AC延長線于M,過C作CF⊥AB交AB于點F.由①可知:△ADC是等邊三角形,DE∥AC,∴DN=CF,DN=EM.∴CF=EM.∵∠C=90°,∠B=30°∴AB=1AC.又∵AD=AC∴BD=AC.∵∴.(1)如圖,過點D作DM⊥BC于M,過點A作AN⊥CE交EC的延長線于N,
∵△DEC是由△ABC繞點C旋轉得到,
∴BC=CE,AC=CD,
∵∠ACN+∠BCN=90°,∠DCM+∠BCN=180°-90°=90°,
∴∠ACN=∠DCM,
∵在△ACN和△DCM中,,
∴△ACN≌△DCM(AAS),
∴AN=DM,
∴△BDC的面積和△AEC的面積相等(等底等高的三角形的面積相等),
即S1=S1;(3)如圖,過點D作DF1∥BE,易求四邊形BEDF1是菱形,
所以BE=DF1,且BE、DF1上的高相等,
此時S△DCF1=S△BDE;
過點D作DF1⊥BD,
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