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文檔簡介
人教版8年級數(shù)學(xué)下冊《平行四邊形》同步練習(xí)考試時間:90分鐘;命題人:教研組考生注意:1、本卷分第I卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,考試時間90分鐘2、答卷前,考生務(wù)必用0.5毫米黑色簽字筆將自己的姓名、班級填寫在試卷規(guī)定位置上3、答案必須寫在試卷各個題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的位置,如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準使用涂改液、膠帶紙、修正帶,不按以上要求作答的答案無效。第I卷(選擇題20分)一、單選題(5小題,每小題4分,共計20分)1、在□ABCD中,AC=24,BD=38,AB=m,則m的取值范圍是()A.24<m<39 B.14<m<62 C.7<m<31 D.7<m<122、如圖,已知菱形ABCD的對角線AC,BD的長分別為6,8,AE⊥BC,垂足為點E,則AE的長是()A.5 B.2 C. D.3、如圖,菱形OABC在平面直角坐標系中的位置如圖所示,∠AOC=45°,OA=,則點C的坐標為()A.(,1) B.(1,1) C.(1,) D.(+1,1)4、如圖,點E是△ABC內(nèi)一點,∠AEB=90°,D是邊AB的中點,延長線段DE交邊BC于點F,點F是邊BC的中點.若AB=6,EF=1,則線段AC的長為()A.7 B. C.8 D.95、如圖,DE是ABC的中位線,點F在DE上,且∠AFB=90°,若AB=5,BC=8,則EF的長為()A.2.5 B.1.5 C.4 D.5第Ⅱ卷(非選擇題80分)二、填空題(5小題,每小題6分,共計30分)1、正方形ABCD的邊長是8cm,點M在BC邊上,且MC=2cm,P是正方形邊上的一個動點,連接PB交AM于點N,當(dāng)PB=AM時,PN的長是_____.2、如圖,矩形ABCD的兩條對角線AC,BD交于點O,∠AOB=60°,AB=3,則矩形的周長為_____.3、如圖,在矩形ABCD中,對角線AC,BD相交于點O,AB=6,∠DAC=60°,點F在線段AO上從點A至點O運動,連接DF,以DF為邊作等邊三角形DFE,點E和點A分別位于DF兩側(cè),下列結(jié)論:①∠BDE=∠EFC;②ED=EC;③∠ADF=∠ECF;④點E運動的路程是2,其中正確結(jié)論的序號為_____.4、如圖,在四邊形ABCD中,AD//BC,∠B=90°,DE⊥BC于點E,AB=8cm,AD=24cm,BC=26cm,點P從點A出發(fā),沿邊AD以1cm/s的速度向點D運動,與此同時,點Q從點C出發(fā),沿邊CB以3cm/s的速度向點B運動.當(dāng)其中一個動點到達端點時,另一個動點也隨之停止運動.連接PQ,過點P作PF⊥BC于點F,則當(dāng)運動到第__________s時,△DEC≌△PFQ.5、如圖,在□中,⊥于點,⊥于點.若,,且的周長為40,則的面積為________.三、解答題(5小題,每小題10分,共計50分)1、綜合與實踐(1)如圖1,在正方形ABCD中,點M、N分別在AD、CD上,若∠MBN=45°,則MN,AM,CN的數(shù)量關(guān)系為.(2)如圖2,在四邊形ABCD中,BC∥AD,AB=BC,∠A+∠C=180°,點M、N分別在AD、CD上,若∠MBN=∠ABC,試探索線段MN、AM、CN有怎樣的數(shù)量關(guān)系?請寫出猜想,并給予證明.(3)如圖3,在四邊形ABCD中,AB=BC,∠ABC+∠ADC=180°,點M、N分別在DA、CD的延長線上,若∠MBN=∠ABC,試探究線段MN、AM、CN的數(shù)量關(guān)系為.2、如圖:已知△BCD是等腰直角三角形,且∠DCB=90°,過點D作AD∥BC,使AD=BC,在AD上取一點E,連結(jié)CE,點B關(guān)于CE的對稱點為B1,連結(jié)B1D,并延長B1D交BA的延長線于點F,延長CE交B1F于點G,連結(jié)BG.(1)求證:∠CBG=∠CDB1;(2)若AE=DE,BC=10,求BG長;(3)在(2)的條件下,H為直線BG上一點,使△HCG為等腰三角形,則所有滿足要求的BH的長是.(直接寫出答案)3、如圖,在四邊形ABCD中,ABDC,AB=AD,對角線AC,BD交于點O,AC平分∠BAD,過點C作CE⊥AB交AB的延長線于點E,連接OE.(1)求證:四邊形ABCD是菱形;(2)若AB=,BD=2,求OE的長.4、如圖,的對角線與相交于點O,過點B作BPAC,過點C作CPBD,與相交于點P.
(1)試判斷四邊形的形狀,并說明理由;(2)若將改為矩形,且,其他條件不變,求四邊形的面積;(3)要得到矩形,應(yīng)滿足的條件是_________(填上一個即可).5、如圖,△ABC為等邊三角形,點D為線段BC上一點,將線段AD以點A為旋轉(zhuǎn)中心順時針旋轉(zhuǎn)60°得到線段AE,連接BE,點D關(guān)于直線BE的對稱點為F,BE與DF交于點G,連接DE,EF.(1)求證:∠BDF=30°(2)若∠EFD=45°,AC=+1,求BD的長;(3)如圖2,在(2)條件下,以點D為頂點作等腰直角△DMN,其中DN=MN=,連接FM,點O為FM的中點,當(dāng)△DMN繞點D旋轉(zhuǎn)時,求證:EO的最大值等于BC.-參考答案-一、單選題1、C【解析】【分析】作出平行四邊形,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)可得,,然后在中,利用三角形三邊的關(guān)系即可確定m的取值范圍.【詳解】解:如圖所示:∵四邊形ABCD為平行四邊形,∴,,在中,,∴,即,故選:C.【點睛】題目主要考查平行四邊形的性質(zhì)及三角形三邊的關(guān)系,熟練掌握平行四邊形的性質(zhì)及三角形三邊關(guān)系是解題關(guān)鍵.2、D【解析】【分析】根據(jù)菱形的性質(zhì)得出BO、CO的長,在Rt△BOC中求出BC,利用菱形面積等于對角線乘積的一半,也等于BC×AE,可得出AE的長度.【詳解】解:∵四邊形ABCD是菱形,∴CO=AC=3,BO=BD=4,AO⊥BO,∴BC==5,∴S菱形ABCD=,∵S菱形ABCD=BC×AE,∴BC×AE=24,∴AE=,故選:D.【點睛】此題考查了菱形的性質(zhì),也涉及了勾股定理,要求我們掌握菱形的面積的兩種表示方法,及菱形的對角線互相垂直且平分.3、B【解析】【分析】作CD⊥x軸,根據(jù)菱形的性質(zhì)得到OC=OA=,在Rt△OCD中,根據(jù)勾股定理求出OD的值,即可得到C點的坐標.【詳解】:作CD⊥x軸于點D,則∠CDO=90°,∵四邊形OABC是菱形,OA=,∴OC=OA=,又∵∠AOC=45°,∴∠OCD=90°-∠AOC=90°-45°=45°,∴∠DOC=∠OCD,∴CD=OD,在Rt△OCD中,OC=,CD2+OD2=OC2,∴2OD2=OC2=2,∴OD2=1,∴OD=CD=1(負值舍去),則點C的坐標為(1,1),故選:B.【點睛】此題考查了菱形的性質(zhì)、等腰直角三角形的性質(zhì)以及勾股定理,根據(jù)勾股定理和等腰直角三角形的性質(zhì)求出OD=CD=1是解決問題的關(guān)鍵.4、C【解析】【分析】根據(jù)直角三角形的性質(zhì)求出DE,由EF=1,得到DF,再根據(jù)三角形中位線定理即可求出線段AC的長.【詳解】解:∵∠AEB=90,D是邊AB的中點,AB=6,∴DE=AB=3,∵EF=1,∴DF=DE+EF=3+1=4.∵D是邊AB的中點,點F是邊BC的中點,∴DF是ABC的中位線,∴AC=2DF=8.故選:C.【點睛】本題考查了直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半的性質(zhì),三角形中位線定理,求出DF的長是解題的關(guān)鍵.5、B【解析】【分析】根據(jù)直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半可得,再利用三角形中位線定理可得DE=4,進而可得答案.【詳解】解:∵D為AB中點,∠AFB=90°,AB=5,∴,∵DE是△ABC的中位線,BC=8,∴DE=4,∴EF=4﹣2.5=1.5,故選:B.【點睛】此題主要考查了直角三角形的性質(zhì)和三角形中位線定理,三角形的中位線平行于第三邊,并且等于第三邊的一半.二、填空題1、5cm或5.2cm【解析】【分析】當(dāng)點P在BC上,AM>BP,當(dāng)點P在AB上,AM>BP,當(dāng)點P在CD上,如圖,根據(jù)PB=AM,可證Rt△ABM≌Rt△BCP(HL),可證BP⊥AM,根據(jù)勾股定理可求AM=,根據(jù)三角形面積可求,可求PN=BP-BN;當(dāng)點P在AD上,如圖,可證Rt△ABM≌Rt△BAP(HL),再證AN=PN=BN=MN,根據(jù)AM=BP=10cm,可求PN=cm,【詳解】解:當(dāng)點P在BC上,AM>BP,當(dāng)點P在AB上,AM>BP,不合題意,舍去;當(dāng)點P在CD上,如圖,∵PB=AM∵四邊形ABCD為正方形,∴AB=BC=AD=CD=8,在Rt△ABM和Rt△BCP中,,∴Rt△ABM≌Rt△BCP(HL),∴∠MAB=∠PBC,∵∠MAB+∠AMB=90°,∴∠PBC+∠AMB=90°,∴∠BNM=180°-∠PBC-∠AMB=90°,∴BP⊥AM,∵MC=2cm,∴BM=BC-MC=8-2=6cm,∴AM=,∴,∴,∴PN=BP-BN=AM-BN=10-4.8=5.2cm,當(dāng)點P在AD上,如圖,在Rt△ABM和Rt△BAP中,,∴Rt△ABM≌Rt△BAP(HL),∴BM=AP,∠AMB=∠BPA,∠MAB=∠PBA,∴AN=BN,∵AD∥BC,∴∠PAN=∠NMB=∠APN,∴AN=PN=BN=MN,∵AM=BP=10cm,∴PN=cm,∴PN的長為5cm或5.2cm.故答案為5cm或5.2cm.【點睛】本題考查正方形的性質(zhì),三角形全等判定與性質(zhì),勾股定理,等腰三角形判定與性質(zhì),分類討論思想,掌握正方形的性質(zhì),三角形全等判定與性質(zhì),勾股定理,等腰三角形判定與性質(zhì),分類討論思想是解題關(guān)鍵.2、##【解析】【分析】根據(jù)矩形性質(zhì)得出AD=BC,AB=CD,∠BAD=90°,OA=OC=AC,BO=OD=BD,AC=BD,推出OA=OB=OC=OD,得出等邊三角形AOB,求出BD,根據(jù)勾股定理求出AD即可.【詳解】解:∵四邊形ABCD是矩形,∴∠BAD=90°,OA=OC=AC,BO=OD=BD,AC=BD,∴OA=OB=OC=OD,∵∠AOB=60°,OB=OA,∴△AOB是等邊三角形,∵AB=3,∴OA=OB=AB=3,∴BD=2OB=6,在Rt△BAD中,AB=3,BD=6,由勾股定理得:AD=3,∵四邊形ABCD是矩形,∴AB=CD=3,AD=BC=3,∴矩形ABCD的周長是AB+BC+CD+AD=6+6.故答案為:6+6.【點睛】本題考查了矩形性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì)和判定,勾股定理等知識點,關(guān)鍵是求出AD的長.3、①②③④【解析】【分析】①根據(jù)∠DAC=60°,OD=OA,得出△OAD為等邊三角形,再由△DFE為等邊三角形,得∠DOA=∠DEF=60°,再利用角的等量代換,即可得出結(jié)論①正確;②連接OE,利用SAS證明△DAF≌△DOE,再證明△ODE≌△OCE,即可得出結(jié)論②正確;③通過等量代換即可得出結(jié)論③正確;④延長OE至,使=OD,連接,通過△DAF≌△DOE,∠DOE=60°,可分析得出點F在線段AO上從點A至點O運動時,點E從點O沿線段運動到,從而得出結(jié)論④正確;【詳解】解:①設(shè)與的交點為如圖所示:∵∠DAC=60°,OD=OA,∴△OAD為等邊三角形,∴∠DOA=∠DAO=∠ADO=60°,∵△DFE為等邊三角形,∴∠DEF=60°,∴∠DOA=∠DEF=60°,∴,∴故結(jié)論①正確;②如圖,連接OE,在△DAF和△DOE中,,∴△DAF≌△DOE(SAS),∴∠DOE=∠DAF=60°,∵∠COD=180°﹣∠AOD=120°,∴∠COE=∠COD﹣∠DOE=120°﹣60°=60°,∴∠COE=∠DOE,在△ODE和△OCE中,,∴△ODE≌△OCE(SAS),∴ED=EC,∠OCE=∠ODE,故結(jié)論②正確;③∵∠ODE=∠ADF,∴∠ADF=∠OCE,即∠ADF=∠ECF,故結(jié)論③正確;④如圖,延長OE至,使=OD,連接,∵△DAF≌△DOE,∠DOE=60°,∴點F在線段AO上從點A至點O運動時,點E從點O沿線段運動到,∵∴設(shè),則∴在中,即解得:∴=OD=AD=,∴點E運動的路程是,故結(jié)論④正確;故答案為:①②③④.【點睛】本題主要考查了幾何綜合,其中涉及到了等邊三角形判定及性質(zhì),相似三角形的判定及性質(zhì),全等三角形的性質(zhì)及判定,三角函數(shù)的比值關(guān)系,矩形的性質(zhì)等知識點,熟悉掌握幾何圖形的性質(zhì)合理做出輔助線是解題的關(guān)鍵.4、6或7【解析】【分析】分兩種情況進行討論,當(dāng)在點的右側(cè)時,在點的左側(cè)時,根據(jù)△DEC≌△PFQ,可得,求解即可.【詳解】解:由題意可得,四邊形、為矩形,,、∴,∵△DEC≌△PFQ∴當(dāng)在點的右側(cè)時,∴,解得當(dāng)在點的左側(cè)時,∴,解得故答案為:或【點睛】此題考查了全等三角形的性質(zhì),矩形的判定與性質(zhì),解題的關(guān)鍵是根據(jù)題意,求得對應(yīng)線段的長,分情況討論列方程求解.5、48【解析】【分析】根據(jù)題意可得:,再由平行四邊形的面積公式整理可得:,根據(jù)兩個等式可得:,代入平行四邊形面積公式即可得.【詳解】解:∵?ABCD的周長:,∴,∵于E,于F,,,∴,整理得:,∴,∴,∴?ABCD的面積:,故答案為:48.【點睛】題目主要考查平行四邊形的性質(zhì)及運用方程思想進行求解線段長,理解題意,熟練運用平行四邊形的性質(zhì)及其面積公式是解題關(guān)鍵.三、解答題1、(1)MN=AM+CN;(2)MN=AM+CN,理由見解析;(3)MN=CN-AM,理由見解析【分析】(1)把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,可得到點M'、C、N三點共線,再由∠MBN=45°,可得∠M'BN=∠MBN,從而證得△NBM≌△NBM',即可求解;(2)把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,由∠A+∠C=180°,可得點M'、C、N三點共線,再由∠MBN=∠ABC,可得到∠M'BN=∠MBN,從而證得△NBM≌△NBM',即可求解;(3)在NC上截取CM'=AM,連接BM',由∠ABC+∠ADC=180°,可得∠BAM=∠C,再由AB=BC,可證得△ABM≌△CBM',從而得到AM=CM',BM=BM',∠ABM=∠CBM',進而得到∠MAM'=∠ABC,再由∠MBN=∠ABC,可得∠MBN=∠M'BN,從而得到△NBM≌△NBM',即可求解.【詳解】解:(1)如圖,把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,在正方形ABCD中,∠A=∠BCD=∠ABC=90°,AB=BC,∴∠BCM'+∠BCD=180°,∴點M'、C、N三點共線,∵∠MBN=45°,∴∠ABM+∠CBN=45°,∴∠M'BN=∠M'BC+∠CBN=∠ABM+∠CBN=45°,即∠M'BN=∠MBN,∵BN=BN,∴△NBM≌△NBM',∴MN=M'N,∵M'N=M'C+CN,∴MN=M'C+CN=AM+CN;(2)MN=AM+CN;理由如下:如圖,把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,∵∠A+∠C=180°,∴∠BCM'+∠BCD=180°,∴點M'、C、N三點共線,∵∠MBN=∠ABC,∴∠ABM+∠CBN=∠ABC=∠MBN,∴∠CBN+∠M'BC=∠MBN,即∠M'BN=∠MBN,∵BN=BN,∴△NBM≌△NBM',∴MN=M'N,∵M'N=M'C+CN,∴MN=M'C+CN=AM+CN;(3)MN=CN-AM,理由如下:如圖,在NC上截取CM'=AM,連接BM',∵在四邊形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°,∴∠C+∠BAD=180°,∵∠BAM+∠BAD=180°,∴∠BAM=∠C,∵AB=BC,∴△ABM≌△CBM',∴AM=CM',BM=BM',∠ABM=∠CBM',∴∠MAM'=∠ABC,∵∠MBN=∠ABC,∴∠MBN=∠MAM'=∠M'BN,∵BN=BN,∴△NBM≌△NBM',∴MN=M'N,∵M'N=CN-CM',∴MN=CN-AM.故答案是:MN=CN-AM.【點睛】本題主要考查了正方形的性質(zhì),全等三角形的性質(zhì)和判定,圖形的旋轉(zhuǎn),根據(jù)題意做適當(dāng)輔助線,得到全等三角形是解題的關(guān)鍵.2、(1)證明過程見解析;(2)BG的長為4;(3)2或6﹣4或或6+4【分析】(1)連結(jié)BB1交CG于點M,交CD于點Q,證明四邊形ABCD是正方形,再根據(jù)對稱的性質(zhì)得到CE垂直平分BB1,得到△BCG≌△B1CG(SSS),即可得解;(2)設(shè)BG交AD于點N,得到△BCQ≌△CDE(ASA),得到CQ=DE=5,BQ=CE=5,再根據(jù)勾股定理得到BM,最后利用勾股定理計算即可;(3)根據(jù)點G的位置不同分4種情況進行討論計算即可;【詳解】(1)證明:如圖1,連結(jié)BB1交CG于點M,交CD于點Q,∵AD∥BC,AD=BC,∴四邊形ABCD是平行四邊形,∵BC=DC,∠BCD=90°,∴四邊形ABCD是正方形,∵點B1與點B關(guān)于CE對稱,∴CE垂直平分BB1,∴BC=B1C,BG=B1G,∵CG=CG,∴△BCG≌△B1CG(SSS),∴∠CBG=∠CB1G,∵DC=B1C,∴∠CDB1=∠CB1G,∴∠CBG=∠CDB1.(2)解:如圖1,設(shè)BG交AD于點N,∵BC=CD=AD=10,∴DE=AD=5,∵∠CDE=90°,∴CE=,∵∠BCQ=∠CDE=∠BMC=90°,∴∠CBQ=90°﹣∠BCM=∠DCE,∴△BCQ≌△CDE(ASA),∴CQ=DE=5,BQ=CE=5,∵CM⊥BQ,∴S△BCQ=BQ?CM=BC?CQ,∴,∴CM=2,∴BM=,∵∠ABC=∠BAN=90°,∴∠GDN+∠CDB1=90°,∠ABN+∠CBG=90°,∴∠GDN=∠ABN,∵∠GND=∠ANB,∴∠GDN+∠GND=∠ABN+∠ANB=90°,∴∠BGB1=90°,∴∠BGM=∠B1GM=∠BGB1=45°,∵∠BMG=90°,∴∠BMG=∠BGM=45°,∴GM=BM=4,∴BG=,∴BG的長為4.(3)解:如圖1,由(2)得CM=2,GM=4,∴CG=2+4=6,如圖2,CH=CG=6,則∠CHG=∠CGH=45°,∴∠GCH=90°,∴GH=,∴BH=GH﹣BG=6﹣4=2;如圖3,HG=CG=6,且點H與點B在直線FB1的同側(cè),∴BH=HG﹣BG=6﹣4;如圖4,CH=GH,則∠HCG=∠HGC=45°,∴∠CHG=90°,∴CH2+GH2=CG2,∴2GH2=(6)2,∴GH=3,∴BH=BG﹣GH=4﹣3=;如圖5,HG=CG=6,且點H與點B在直線FB1的異側(cè),∴BH=HG+BG=6+4,綜上所述,BH的長為2或6﹣4或或6+4,故答案為:2或6﹣4或或6+4.【點睛】本題主要考查了全等三角形的綜合,勾股定理,垂直平分線的判定與性質(zhì),正方形的性質(zhì),準確分析計算是解題的關(guān)鍵.3、(1)見解析;(2)2【分析】(1)先判斷出∠OAB=∠DCA,進而判斷出∠DAC=∠DCA,得出CD=AD=AB,即可得出結(jié)論;(2)先判斷出OE=OA=OC,再求出OB=1,利用勾股定理求出OA,即可得出結(jié)論.【詳解】(1)證明:∵ABCD,∴∠OAB=∠DCA,∵AC為∠DAB的平分線,∴∠OAB=∠DAC,∴∠DCA=∠DAC,∴CD=AD=AB,∵ABCD,∴四邊形ABCD是平行四邊形,∵AD=AB,∴平行四邊形ABCD是菱形;(2)解:∵四邊形ABCD是菱形,∴OA=OC,BD⊥AC,∵CE⊥AB,∴OE=OA=OC,∵BD=2,∴OB=BD=1,在Rt△AOB中,AB=,OB=1,∴OA==2,∴OE=OA=2.【點睛】此題主要考查特殊平行四邊形的判定與性質(zhì),解題的關(guān)鍵是菱形的判定與性質(zhì)、勾股定理的應(yīng)用.4、(1)平行四邊形,理由見解析;(2)四邊形的面積為24;(3)AB=BC或AC⊥BD等(答案不唯一)【分析】(1)利用平行四邊形的判定:兩組對邊分別平行的四邊形是平行四邊形,即可證明.(2)利用矩形的性質(zhì),得到對角線互相平分,進而證明四邊形是菱形,分別求出菱形的對角線長度,利用對角線乘積的一半,求解面積即可.(3)添加的條件只要可以證明即可得到矩形.【詳解】解:(1)四邊形BPCO是平行四邊形,
∵BP∥AC,CP∥BD,∴四邊形BPCO是平行四邊形.(2)連接OP.∵四邊形ABCD是矩形,∴OB=BD,OC=AC,AC=BD,∠ABC=90°,∴OB=OC.又四邊形BPCO是平行四邊形,∴□BPCO是菱形.
∴OP⊥BC.又∵A
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