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文檔簡介
2022-2023學年九上數(shù)學期末模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每小題3分,共30分)1.如圖,拋物線與軸交于、兩點,是以點(0,3)為圓心,2為半徑的圓上的動點,是線段的中點,連結.則線段的最大值是()A. B. C. D.2.已知(a≠0,b≠0),下列變形錯誤的是()A. B.2a=3b C. D.3a=2b3.如圖,在正方形網格中,△ABC的三個頂點都在格點上,則cosB的值為()A. B. C. D.14.如圖,在⊙O中,AB為直徑,點M為AB延長線上的一點,MC與⊙O相切于點C,圓周上有另一點D與點C分居直徑AB兩側,且使得MC=MD=AC,連接AD.現(xiàn)有下列結論:①MD與⊙O相切;②四邊形ACMD是菱形;③AB=MO;④∠ADM=120°,其中正確的結論有()A.4個 B.3個 C.2個 D.1個5.如圖,在的正方形網格中,有三個小正方形已經涂成灰色,若再任意涂灰2個白色小正方形(每個白色小正方形被涂成灰色的可能性相同),使新構成灰色部分的圖形是軸對稱圖形的概率是()A. B. C. D.6.一根水平放置的圓柱形輸水管道橫截面如圖所示,其中有水部分水面寬1.8米,最深處水深1.2米,則此輸水管道的直徑是()A.1.5 B.1 C.2 D.47.平面直角坐標系內一點P(2,-3)關于原點對稱點的坐標是()A.(3,-2)B.(2,3)C.(-2,3)D.(2,-3)8.關于的一元二次方程有兩個相等的實數(shù)根,則的值為()A. B. C. D.9.甲從標有1,2,3,4的4張卡片中任抽1張,然后放回.乙再從中任抽1張,兩人抽到的標號的和是2的倍數(shù)的(包括2)概率是()A. B. C. D.10.拋物線y=x2﹣2x+3的頂點坐標是()A.(1,3) B.(﹣1,3) C.(1,2) D.(﹣1,2)二、填空題(每小題3分,共24分)11.已知扇形的圓心角為90°,弧長等于一個半徑為5cm的圓的周長,用這個扇形恰好圍成一個圓錐的側面(接縫忽略不計).則該圓錐的高為__________cm.12.如圖,將的斜邊AB繞點A順時針旋轉得到AE,直角邊AC繞點A逆時針旋轉得到AF,連結EF.若,,且,則_____.13.如圖,在平行四邊形中,點、在雙曲線上,點的坐標是,點在坐標軸上,則點的坐標是___________.14.若一組數(shù)據1,2,x,4的平均數(shù)是2,則這組數(shù)據的方差為_____.15.如圖,四邊形內接于,若,_______.16.如圖,在等邊△ABC中,AB=8cm,D為BC中點.將△ABD繞點A.逆時針旋轉得到△ACE,則△ADE的周長為_________cm.17.如圖,在△ABC中,點D、E分別在△ABC的兩邊AB、AC上,且DE∥BC,如果,,,那么線段BC的長是______.18.如圖,是的切線,為切點,連接.若,則=__________.三、解答題(共66分)19.(10分)如圖,在中,,垂足為平分,交于點,交于點.(1)若,求的長;(2)過點作的垂線,垂足為,連接,試判斷四邊形的形狀,并說明原因.20.(6分)如圖1,拋物線的頂點為點,與軸的負半軸交于點,直線交拋物線W于另一點,點的坐標為.(1)求直線的解析式;(2)過點作軸,交軸于點,若平分,求拋物線W的解析式;(3)若,將拋物線W向下平移個單位得到拋物線,如圖2,記拋物線的頂點為,與軸負半軸的交點為,與射線的交點為.問:在平移的過程中,是否恒為定值?若是,請求出的值;若不是,請說明理由.21.(6分)已知:AB是⊙O的直徑,BD是⊙O的弦,延長BD到點C,使AB=AC,連接AC,過點D作DE⊥AC,垂足為E.(1)求證:DC=BD;(2)求證:DE為⊙O的切線;(3)若AB=12,AD=6,連接OD,求扇形BOD的面積.22.(8分)如圖,⊙O的直徑AB為10cm,弦BC為6cm,D,E分別是∠ACB的平分線與⊙O,直徑AB的交點,P為AB延長線上一點,且PC=PE.(1)求AC、AD的長;(2)試判斷直線PC與⊙O的位置關系,并說明理由.23.(8分)如圖,已知二次函數(shù)的圖象與軸交于、兩點(點在點的左側),與軸交于點,且,頂點為.(1)求二次函數(shù)的解析式;(2)點為線段上的一個動點,過點作軸的垂線,垂足為,若,四邊形的面積為,求關于的函數(shù)解析式,并寫出的取值范圍;(3)探索:線段上是否存在點,使為等腰三角形?如果存在,求出點的坐標;如果不存在,請說呀理由.24.(8分)如圖,拋物線與軸交于A、B兩點,與軸交于點C,拋物線的對稱軸交軸于點D,已知點A的坐標為(-1,0),點C的坐標為(0,2).(1)求拋物線的解析式;(2)在拋物線的對稱軸上是否存在點P,使△PCD是以CD為腰的等腰三角形?如果存在,請直接寫出點P的坐標;如果不存在,請說明理由.25.(10分)已知二次函數(shù)y=﹣x2+bx+c的圖象經過點A(﹣1,0),C(0,3).(1)求二次函數(shù)的解析式;(2)在圖中,畫出二次函數(shù)的圖象;(3)根據圖象,直接寫出當y≤0時,x的取值范圍.26.(10分)化簡分式,并從﹣1≤x≤3中選一個你認為合適的整數(shù)x代入求值.
參考答案一、選擇題(每小題3分,共30分)1、C【分析】根據拋物線解析式可求得點A(-4,0),B(4,0),故O點為AB的中點,又Q是AP上的中點可知OQ=BP,故OQ最大即為BP最大,即連接BC并延長BC交圓于點P時BP最大,進而即可求得OQ的最大值.【詳解】∵拋物線與軸交于、兩點∴A(-4,0),B(4,0),即OA=4.在直角三角形COB中BC=∵Q是AP上的中點,O是AB的中點∴OQ為△ABP中位線,即OQ=BP又∵P在圓C上,且半徑為2,∴當B、C、P共線時BP最大,即OQ最大此時BP=BC+CP=7OQ=BP=.【點睛】本題考查了勾股定理求長度,二次函數(shù)解析式求點的坐標及線段長度,中位線,與圓相離的點到圓上最長的距離,解本題的關鍵是將求OQ最大轉化為求BP最長時的情況.2、B【分析】根據兩內項之積等于兩外項之積對各選項分析判斷即可得解.【詳解】解:由得,3a=2b,A、由等式性質可得:3a=2b,正確;B、由等式性質可得2a=3b,錯誤;C、由等式性質可得:3a=2b,正確;D、由等式性質可得:3a=2b,正確;故選B.【點睛】本題考查了比例的性質,主要利用了兩內項之積等于兩外項之積.3、B【分析】先根據勾股定理求出AB的長,再根據余弦的定義求解即可.【詳解】∵AC=2,BC=2,∴AB=,∴cosB=.故選B.【點睛】本題考查了勾股定理,以及銳角三角函數(shù)的概念,熟練掌握銳角三角函數(shù)的定義是解答本題的關鍵.4、A【詳解】如圖,連接CO,DO,∵MC與⊙O相切于點C,∴∠MCO=90°,在△MCO與△MDO中,,∴△MCO≌△MDO(SSS),∴∠MCO=∠MDO=90°,∠CMO=∠DMO,∴MD與⊙O相切,故①正確;在△ACM與△ADM中,,∴△ACM≌△ADM(SAS),∴AC=AD,∴MC=MD=AC=AD,∴四邊形ACMD是菱形,故②正確;如圖連接BC,∵AC=MC,∴∠CAB=∠CMO,又∵AB為⊙O的直徑,∴∠ACB=90°,在△ACB與△MCO中,,∴△ACB≌△MCO(SAS),∴AB=MO,故③正確;∵△ACB≌△MCO,∴BC=OC,∴BC=OC=OB,∴∠COB=60°,∵∠MCO=90°,∴∠CMO=30°,又∵四邊形ACMD是菱形,∴∠CMD=60°,∴∠ADM=120°,故④正確;故正確的有4個.故選A.5、C【分析】根據題目意思我們可以得出總共有15種可能,而能構成軸對稱圖形的可能有4種,然后根據概率公式可計算出新構成的黑色部分的圖形是軸對稱圖形的概率.【詳解】解:如圖所示可以涂成黑色的組合有:1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;2,3;2,4;2,5;2,6;3,4;3,5;3,6;4,5;4,6;5,6;一共有15種可能構成黑色部分的圖形是軸對稱圖形的:1,4;3,6;2,3;4,5;∴構成黑色部分的圖形是軸對稱圖形的概率:故選:C.【點睛】此題主要考查的是利用軸對稱設計圖案,正確得出所有組合是解題的關鍵.6、B【解析】試題分析:設半徑為r,過O作OE⊥AB交AB于點D,連接OA、OB,則AD=AB=×1.8=1.4米,設OA=r,則OD=r﹣DE=r﹣1.2,在Rt△OAD中,OA2=AD2+OD2,即r2=1.42+(r﹣1.2)2,解得r=1.5米,故此輸水管道的直徑=2r=2×1.5=1米.故選B.考點:垂徑定理的應用.7、C【解析】略8、A【分析】根據方程有兩個相等的實數(shù)根列方程求解即可.【詳解】由題意得?=0,∴4-4k=0,解得k=1,故選:A.【點睛】此題考查了一元二次方程的根的情況求未知數(shù)的值,正確掌握一元二次方程的根的三種情況:方程有兩個不相等的實數(shù)根時?>0,方程有兩個相等的實數(shù)根時?=0,方程沒有實數(shù)根時?<0.9、A【分析】首先列舉出所有可能的情況,然后根據概率公式求解即可.【詳解】根據題意,列出所有情況,如下:甲乙12341(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)2(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)3(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)4(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)標號的和是2的倍數(shù)的(包括2)的情況共有8種∴其概率為故選:A.【點睛】此題主要考查對概率的求解,熟練掌握,即可解題.10、C【分析】把拋物線解析式化為頂點式可求得答案.【詳解】解:∵y=x2﹣2x+3=(x﹣1)2+2,∴頂點坐標為(1,2),故選:C.【點睛】本題考查了拋物線的頂點坐標的求解,解題的關鍵是熟悉配方法.二、填空題(每小題3分,共24分)11、【分析】利用弧長公式求該扇形的半徑,圓錐的軸截面為等腰三角形,其中底邊為10,腰為母線即扇形的半徑,根據勾股定理求圓錐的高.【詳解】解:設扇形半徑為R,根據弧長公式得,∴R=20,根據勾股定理得圓錐的高為:.故答案為:.【點睛】本題考查弧長公式,及圓錐的高與母線、底面半徑之間的關系,底面周長等于扇形的弧長這個等量關系和勾股定理是解答此題的關鍵.12、【分析】由旋轉的性質可得,,由勾股定理可求EF的長.【詳解】解:由旋轉的性質可得,,,且,故答案為【點睛】本題考查了旋轉的性質,勾股定理,靈活運用旋轉的性質是本題的關鍵.13、【分析】先根據點A的坐標求出雙曲線的解析式,然后根據點B,C之間的縱坐標之差和平行四邊形的性質求出點D的坐標即可.【詳解】∵點在雙曲線上∴∴∴∵點B,點在坐標軸上∴B,C兩點的縱坐標之差為1∵四邊形ABCD是平行四邊形∴AD//BC,AD=BC∴A,D兩點的縱坐標之差為1∴D點的縱坐標為∴∴∴的坐標是故答案為【點睛】本題主要考查反比例函數(shù)及平行四邊形的性質,掌握待定系數(shù)法及平行四邊形的性質是解題的關鍵.14、【分析】先由數(shù)據的平均數(shù)公式求得x,再根據方差的公式計算即可.【詳解】∵數(shù)據1,2,x,4的平均數(shù)是2,∴,解得:,∴方差.故答案為:.【點睛】本題考查了平均數(shù)與方差的定義,平均數(shù)是所有數(shù)據的和除以數(shù)據的個數(shù);方差是一組數(shù)據中各數(shù)據與它們的平均數(shù)的差的平方的平均數(shù).15、【分析】根據圓內接四邊形的對角互補,即可求得答案.【詳解】∵四邊形ABCD是⊙O的內接四邊形,
∴.
故答案為:.【點睛】主要考查圓內接四邊形的性質及圓周角定理.16、12【分析】由旋轉可知,由全等的性質及等邊三角形的性質可知是等邊三角形,利用勾股定理求出AD長,可得△ADE的周長.【詳解】解:△ABC是等邊三角形,D為BC中點,AB=8在中,根據勾股定理得由旋轉可知是等邊三角形所以△ADE的周長為cm.故答案為:【點睛】本題主要考查了等邊三角形的判定和性質,靈活利用等邊三角形的性質是解題的關鍵.17、;【分析】根據DE∥BC可得,再由相似三角形性質列比例式即可求解.【詳解】解:,,,又∵,,,,解得:故答案為:.【點睛】本題主要考查了平行線分線段成比例定理的應用,找準對應線段是解題的關鍵.18、65°【分析】根據切線長定理即可得出AB=AC,然后根據等邊對等角和三角形的內角和定理即可求出結論.【詳解】解:∵是的切線,∴AB=AC∴∠ABC=∠ACB=(180°-∠A)=65°故答案為:65°.【點睛】此題考查的是切線長定理和等腰三角形的性質,掌握切線長定理和等邊對等角是解決此題的關鍵.三、解答題(共66分)19、(1)CE=2;(2)菱形,理由見解析.【分析】(1)根據題意易求得∠ACD=∠CAF=∠BAF=30°,可得AE=CE,然后利用30°角的三角函數(shù)可求得CD的長、DE與AE的關系,進一步可得CE與CD的關系,進而可得結果;(2)根據角平分線的性質可得CF=GF,根據HL可證Rt△ACF≌Rt△AGF,從而得∠AFC=∠AFG,由平行線的性質和等量代換可得∠CEF=∠CFE,可得CE=CF,進而得CE=FG,根據一組對邊平行且相等可得四邊形CEGF是平行四邊形,進一步即得結論.【詳解】解:(1)∵∠ACB=90°,∠B=30°,∴∠CAB=60°,∵CD⊥AB,∴∠ACD=30°,∵AC=6,∴,∵AF平分∠CAB,∴∠CAF=∠BAF=30°,∴∠ACD=∠CAF,,∴CE=AE=2DE,∴CE=2;(2)四邊形CEGF是菱形.證明:∵FG⊥AB,F(xiàn)C⊥AC,AF平分∠CAB,∴∠ACF=∠AGF=90°,CF=GF,在Rt△ACF與Rt△AGF中,∵AF=AF,CF=GF,∴Rt△ACF≌Rt△AGF(HL),∴∠AFC=∠AFG,∵CD⊥AB,F(xiàn)G⊥AB,∴CD∥FG,∴∠CEF=∠EFG,∴∠CEF=∠CFE,∴CE=CF,∴CE=FG,∵CE∥FG,∴四邊形CEGF是平行四邊形,∵CE=CF,∴平行四邊形CEGF是菱形.【點睛】本題考查了直角三角形的性質、角平分線的性質、銳角三角函數(shù)、菱形的判定和直角三角形全等的判定和性質等知識,屬于??碱}型,熟練掌握上述基本知識是解題的關鍵.20、(1);(2);(3)恒為定值.【分析】(1)由拋物線解析式可得頂點A坐標為(0,-2),利用待定系數(shù)法即可得直線AB解析式;(2)如圖,過點作于,根據角平分線的性質可得BE=BN,由∠BND=∠CED=90°,∠BND=∠CDE可證明,設BE=x,BD=y,根據相似三角形的性質可得CE=2x,CD=2y,根據勾股定理由得y與x的關系式,即可用含x的代數(shù)式表示出C、D坐標,代入y=ax2-2可得關于x、a的方程組,解方程組求出a值即可得答案;(3)過點作于點,根據平移規(guī)律可得拋物線W1的解析式為y=x2-2-m,設點的坐標為(t,0)(t<0),代入y=x2-2-m可得2+m=t2,即可的W1的解析式為y=x2-t2,聯(lián)立直線BC解析式可用含t的代數(shù)式表示出點C1的坐標,即可得,可得∠,根據拋物線W的解析式可得點D坐標,聯(lián)立直線BC與拋物線W的解析式可得點C、A坐標,即可求出CG、DG的長,可得CG=DG,∠CDG=∠,即可證明,可得,,由∠CDG=45°可得BF=DF,根據等腰三角形的性質可求出DF的長,利用勾股定理可求出CD的長,即可求出CF的長,根據三角函數(shù)的定義即可得答案.【詳解】(1)∵拋物線W:的頂點為點,∴點,設直線解析式為,∵B(1,0),∴,解得:,∴拋物線解析式為:.(2)如圖,過點作于,∵平分,,∴,∵,∴,∴,∴,∵,∴,設,則,∵,∴,∴,∴,∴點,點,∴點,點是拋物線W:上的點,∴,∵x>0,∴,解得:(舍去),,∴,∴,∴拋物線解析式為:.(3)恒為定值,理由如下:如圖,過點作軸于H,過點作軸G,過點作于點,∵a=,∴拋物線W的解析式為y=x2-2,∵將拋物線W向下平移m個單位,得到拋物線,∴拋物線的解析式為:,設點的坐標為,∴,∴,∴拋物線的解析式為:,∵拋物線與射線的交點為,∴,解得:,(不合題意舍去),∴點的坐標,∴,∴,∴,且軸,,∵與軸交于點,∴點,∵與交于點,點,∴,解得:或,∴點,A(0,-2),∴,∴,且軸,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴,∵點,點,∴,∴,∴,∴恒為定值.【點睛】本題考查了待定系數(shù)法求一次函數(shù)解析式、二次函數(shù)的圖象的平移、相似三角形的判定與性質及三角函數(shù)的定義,難度較大,屬中考壓軸題,熟練掌握相關的性質及判定定理是解題關鍵.21、(1)見解析;(2)見解析;(3)6π【分析】(1)連接AD,根據圓周角定理得到∠ADB=90°,然后由三線合一可得結論;(2)連接OD,證明OD∥AC,得到∠ODE=90°即可;(3)根據三角函數(shù)的定義得到sinB===,求得∠B=60°,得到∠BOD=60°,根據扇形的面積公式即可得到結論.【詳解】證明:(1)連接AD,∵AB是⊙O的直徑,∴∠ADB=90°,又∵AB=AC,∴DC=BD;(2)連接OD,∵OA=OB,CD=BD,∴OD∥AC,∴∠ODE=∠CED,又∵DE⊥AC,∴∠CED=90°,∴∠ODE=90°,即OD⊥DE.∴DE是⊙O的切線;(3)∵AB=12,AD=6,∴sinB===,∴∠B=60°,∴∠BOD=60°,∴S扇形BOD==6π.【點睛】本題考查了圓周角度定理、切線的判定、三角函數(shù)的應用以及扇形面積的計算,熟練掌握基礎知識是解題的關鍵.22、(1)AC=8cm;AD=cm;(2)PC與圓⊙O相切,理由見解析【分析】(1)連結BD,如圖,根據圓周角定理由AB為直徑得∠ACB=90°,則可利用勾股定理計算出AC=8;由DC平分∠ACB得∠ACD=∠BCD=45°,根據圓周角定理得∠DAB=∠DBA=45°,則△ADB為等腰直角三角形,由勾股定理即可得出AD的長;
(2)連結OC,由PC=PE得∠PCE=∠PEC,利用三角形外角性質得∠PEC=∠EAC+∠ACE=∠EAC+45°,加上∠CAB=90°﹣∠ABC,∠ABC=∠OCB,于是可得到∠PCE=90°﹣∠OCB+45°=90°﹣(∠OCE+45°)+45°,則∠OCE+∠PCE=90°,于是根據切線的判定定理可得PC為⊙O的切線.【詳解】(1)連結BD,如圖1所示,
∵AB為直徑,∴∠ACB=90°,在Rt△ACB中,AB=10cm,BC=6cm,∴AC==8(cm);∵DC平分∠ACB,∴∠ACD=∠BCD=45°,∴∠DAB=∠DBA=45°∴△ADB為等腰直角三角形,∴AD=AB=(cm);(2)PC與圓⊙O相切.理由如下:連結OC,如圖2所示:
∵PC=PE,∴∠PCE=∠PEC,∵∠PEC=∠EAC+∠ACE=∠EAC+45°,而∠CAB=90°﹣∠ABC,∠ABC=∠OCB,∴∠PCE=90°﹣∠OCB+45°=90°﹣(∠OCE+45°)+45°,∴∠OCE+∠PCE=90°,即∠PCO=90°,∴OC⊥PC,∴PC為⊙O的切線.【點睛】本題考查了切線的性質和判定,切線長定理,圓周角定理,是圓的綜合題,綜合性比較強,難度適中,熟練掌握直線與圓的位置關系的判定方法是解題的關鍵.23、(1);(2);(3)存在,,.【解析】(1)可根據OB、OC的長得出B、C兩點的坐標,然后用待定系數(shù)法即可求出拋物線的解析式.
(2)可將四邊形ACPQ分成直角三角形AOC和直角梯形CQPC兩部分來求解.先根據拋物線的解析式求出A點的坐標,即可得出三角形AOC直角邊OA的長,據此可根據上面得出的四邊形的面積計算方法求出S與m的函數(shù)關系式.
(3)先根據拋物線的解析式求出M的坐標,進而可得出直線BM的解析式,據此可設出N點的坐標,然后用坐標系中兩點間的距離公式分別表示出CM、MN、CN的長,然后分三種情況進行討論:①CM=MN;②CM=CN;③MN=CN.根據上述三種情況即可得出符合條件的N點的坐標.【詳解】解:(1)∵,∴,.∴,解得,∴二次函數(shù)的解析式為;(2),設直線的解析式為,則有解得∴直線的解析式為∵軸,,∴點的坐標為;(3)線段上存在點,使為等腰三角形.設點坐標為則:,,①當時,解得,(舍去)此時②當時,,解得,(舍去),此時③當時,解得,此時.【點睛】本題考查了二次函數(shù)解析式的確定、圖形的面積求法、函數(shù)圖象交點、等腰三角形的判定等知識及綜合應用知識、解決問題的能力.考查學生分類討論、數(shù)形結合的數(shù)學思想方法
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