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山東省東營市東營區(qū)勝利一中學(xué)2026屆數(shù)學(xué)九年級第一學(xué)期期末經(jīng)典試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題4分,共48分)1.過矩形ABCD的對角線AC的中點(diǎn)O作EF⊥AC,交BC邊于點(diǎn)E,交AD邊于點(diǎn)F,分別連接AE、CF,若AB,∠DCF30°,則EF的長為().A.2 B.3 C. D.2.如圖,所示的計(jì)算程序中,y與x之間的函數(shù)關(guān)系對應(yīng)的圖象所在的象限是()A.第一象限 B.第一、三象限 C.第二、四象限 D.第一、四象限3.用一個半徑為15、圓心角為120°的扇形圍成一個圓錐,則這個圓錐的底面半徑是()A.5 B.10 C. D.4.關(guān)于x的一元二次方程x2﹣mx+(m﹣2)=0的根的情況是()A.有兩個不相等的實(shí)數(shù)根B.有兩個相等的實(shí)數(shù)根C.沒有實(shí)數(shù)根D.無法確定5.sin45°的值等于()A.12 B.22 C.36.函數(shù)與的圖象如圖所示,有以下結(jié)論:①b2-4c>1;②b+c=1;③3b+c+6=1;④當(dāng)1<<3時,<1.其中正確的個數(shù)為()A.1個 B.2個 C.3個 D.4個7.下列各式正確的是()A. B.C. D.8.一元二次方程的解為()A., B. C. D.,9.拋物線y=x2的圖象向左平移2個單位,再向下平移1個單位,則所得拋物線的解析式為()A. B. C. D.10.下列事件是不可能發(fā)生的是()A.隨意擲一枚均勻的硬幣兩次,至少有一次反面朝上B.隨意擲兩個均勻的骰子,朝上面的點(diǎn)數(shù)之和為1C.今年冬天黑龍江會下雪D.一個轉(zhuǎn)盤被分成6個扇形,按紅、白、白、紅、紅、白排列,轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,指針停在紅色區(qū)域11.把拋物線y=﹣2x2先向右平移1個單位長度,再向上平移2個單位長度后,所得函數(shù)的表達(dá)式為()A.y=﹣2(x+1)2+2B.y=﹣2(x+1)2﹣2C.y=﹣2(x﹣1)2+2D.y=﹣2(x﹣1)2﹣212.下列各式屬于最簡二次根式的是()A. B. C. D.二、填空題(每題4分,共24分)13.如圖是一個可以自由轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)盤分成6個大小相同的扇形,顏色分為紅、綠、黃三種顏色.指針的位置固定,轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)盤停止后,其中的某個扇形會恰好停在指針?biāo)傅奈恢茫ㄖ羔樦赶騼蓚€扇形的交線時,當(dāng)作指向右邊的扇形).轉(zhuǎn)動一次轉(zhuǎn)盤后,指針指向_____顏色的可能性大.14.某種傳染病,若有一人感染,經(jīng)過兩輪傳染后將共有49人感染.設(shè)這種傳染病每輪傳染中平均一個人傳染了x個人,列出方程為______.15.如圖,直角三角形中,,,,在線段上取一點(diǎn),作交于點(diǎn),現(xiàn)將沿折疊,使點(diǎn)落在線段上,對應(yīng)點(diǎn)記為;的中點(diǎn)的對應(yīng)點(diǎn)記為.若,則______.16.方程(x-3)2=4的解是17.已知點(diǎn)A(a,1)與點(diǎn)A′(5,b)是關(guān)于原點(diǎn)對稱,則a+b=________.18.如圖,在中,,,,則的長為________.三、解答題(共78分)19.(8分)如圖,是的直徑,點(diǎn)在上,垂直于過點(diǎn)的切線,垂足為.(1)若,求的度數(shù);(2)如果,,則.20.(8分)如圖,AB是⊙O的直徑,弦CD⊥AB于點(diǎn)E,G是上一動點(diǎn),AG,DC的延長線交于點(diǎn)F,連接AC,AD,GC,GD.(1)求證:∠FGC=∠AGD;(2)若AD=1.①當(dāng)AC⊥DG,CG=2時,求sin∠ADG;②當(dāng)四邊形ADCG面積最大時,求CF的長.21.(8分)已知AB是⊙O的直徑,C是圓上的點(diǎn),D是優(yōu)弧ABC的中點(diǎn).(1)若∠AOC=100°,則∠D的度數(shù)為,∠A的度數(shù)為;(2)求證:∠ADC=2∠DAB.22.(10分)如圖,菱形ABCD的對角線AC,BD相交于點(diǎn)O,分別延長OA,OC到點(diǎn)E,F(xiàn),使AE=CF,依次連接B,F(xiàn),D,E各點(diǎn).(1)求證:△BAE≌△BCF;(2)若∠ABC=50°,則當(dāng)∠EBA=°時,四邊形BFDE是正方形.23.(10分)當(dāng)時,求的值.24.(10分)如圖,AB是⊙O的直徑,DO⊥AB于點(diǎn)O,連接DA交⊙O于點(diǎn)C,過點(diǎn)C作⊙O的切線交DO于點(diǎn)E,連接BC交DO于點(diǎn)F.(1)求證:CE=EF;(2)連接AF并延長,交⊙O于點(diǎn)G.填空:①當(dāng)∠D的度數(shù)為時,四邊形ECFG為菱形;②當(dāng)∠D的度數(shù)為時,四邊形ECOG為正方形.25.(12分)在邊長為1的小正方形網(wǎng)格中,的頂點(diǎn)均在格點(diǎn)上,將繞點(diǎn)逆時針旋轉(zhuǎn),得到,請畫出.26.如圖,請?jiān)谙铝兴膫€論斷中選出兩個作為條件,推出四邊形ABCD是平行四邊形,并予以證明(寫出一種即可).①AD∥BC;②AB=CD;③∠A=∠C;④∠B+∠C=180°.已知:在四邊形ABCD中,____________.求證:四邊形ABCD是平行四邊形.
參考答案一、選擇題(每題4分,共48分)1、A【解析】試題分析:由題意可證△AOF≌△COE,EO=FO,AF=CF=CE=AE,四邊形AECF是菱形,若∠DCF=30°,則∠FCE=60°,△EFC是等邊三角形,∵CD=AB=,∴DF=tan30°×CD=×=1,∴CF=2DF=2×1=2,∴EF=CF=2,故選A.考點(diǎn):1.矩形及菱形性質(zhì);2.解直角三角形.2、C【分析】根據(jù)輸入程序,求得y與x之間的函數(shù)關(guān)系是y=-,由其性質(zhì)判斷所在的象限.【詳解】解:x的倒數(shù)乘以-5為-,即y=-,則函數(shù)過第二、四象限,故選C.對于反比例函數(shù)y=(k≠0),(1)k>0,反比例函數(shù)圖象在一、三象限;(2)k<0,反比例函數(shù)圖象在第二、四象限內(nèi).3、A【分析】根據(jù)弧長公式計(jì)算出弧長,圓錐的底面周長等于側(cè)面展開圖的扇形弧長,因而圓錐的底面周長是10π,設(shè)圓錐的底面半徑是r,列出方程求解.【詳解】半徑為15cm,圓心角為120°的扇形的弧長是=10π,圓錐的底面周長等于側(cè)面展開圖的扇形弧長,因而圓錐的底面周長是10π.
設(shè)圓錐的底面半徑是r,
則得到2πr=10π,
解得:r=5,
這個圓錐的底面半徑為5.故選擇A.本題考查弧長的計(jì)算,解題的關(guān)鍵是掌握弧長的計(jì)算公式.4、A【解析】試題解析:△=b2-4ac=m2-4(m-2)=m2-4m+8=(m-2)2+4>0,所以方程有兩個不相等的實(shí)數(shù)根.故選:A.點(diǎn)睛:一元二次方程根的情況與判別式△的關(guān)系:(1)△>0?方程有兩個不相等的實(shí)數(shù)根;(2)△=0?方程有兩個相等的實(shí)數(shù)根;(3)△<0?方程沒有實(shí)數(shù)根.5、B【分析】根據(jù)特殊角的三角函數(shù)值即可求解.【詳解】sin45°=22故選B.錯因分析:容易題.失分的原因是沒有掌握特殊角的三角函數(shù)值.6、C【分析】利用二次函數(shù)與一元二次方程的聯(lián)系對①進(jìn)行判斷;利用,可對②進(jìn)行判斷;利用,對③進(jìn)行判斷;根據(jù)時,可對④進(jìn)行判斷.【詳解】解:拋物線與軸沒有公共點(diǎn),△,所以①錯誤;,,,即,所以②正確;,,,,所以③正確;時,,的解集為,所以④正確.故選:C.本題考查二次函數(shù)圖象與系數(shù)的關(guān)系、二次函數(shù)與一元二次方程、二次函數(shù)與不等式,掌握二次函數(shù)的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.7、B【分析】根據(jù)二次根式的性質(zhì),同類二次根式的定義,以及二次根式的除法,分別進(jìn)行判斷,即可得到答案.【詳解】解:A、無法計(jì)算,故A錯誤;B、,故B正確;C、,故C錯誤;D、,故D錯誤;故選:B.本題考查了二次根式的性質(zhì),同類二次根式的定義,解題的關(guān)鍵是熟練掌握二次根式的性質(zhì)進(jìn)行解題.8、A【分析】根據(jù)因式分解法中的提取公因式法進(jìn)行求解即可;【詳解】故選A.本題主要考查了一元二次方程因式分解法中的提取公因式法,準(zhǔn)確計(jì)算是解題的關(guān)鍵.9、A【分析】拋物線平移不改變a的值.【詳解】原拋物線的頂點(diǎn)為(0,0),向左平移2個單位,再向下平移1個單位,那么新拋物線的頂點(diǎn)為(﹣2,﹣1),可設(shè)新拋物線的解析式為:y=(x﹣h)2+k,代入得:y=(x+2)2﹣1=x2+4x+1.故選A.10、B【分析】根據(jù)不可能事件的概念即可解答,在一定條件下必然不會發(fā)生的事件叫不可能事件.【詳解】A.隨意擲一枚均勻的硬幣兩次,至少有一次反面朝上,可能發(fā)生,故本選項(xiàng)錯誤;B.隨意擲兩個均勻的骰子,朝上面的點(diǎn)數(shù)之和為1,不可能發(fā)生,故本選項(xiàng)正確;C.今年冬天黑龍江會下雪,可能發(fā)生,故本選項(xiàng)錯誤;D.一個轉(zhuǎn)盤被分成6個扇形,按紅、白、白、紅、紅、白排列,轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,指針停在紅色區(qū)域,可能發(fā)生,故本選項(xiàng)錯誤.故選B.本題考查不可能事件,在一定條件下必然不會發(fā)生的事件叫不可能事件.11、C【詳解】解:把拋物線y=﹣2x2先向右平移1個單位長度,再向上平移2個單位長度后,所得函數(shù)的表達(dá)式為y=﹣2(x﹣1)2+2,故選C.12、B【解析】根據(jù)最簡二次根式的定義進(jìn)行判斷即可.【詳解】解A、,不是最簡二次根式;B、2不能再開方,是最簡二次根式;C、,不是最簡二次根式;D、=2,不是最簡二次根式.故選:B.本題考查了最簡二次根式,掌握二次根式的性質(zhì)及最簡二次根式的定義是解答本題的關(guān)鍵.二、填空題(每題4分,共24分)13、紅【解析】哪一種顏色多,指針指向那種顏色的可能性就大.【詳解】∵轉(zhuǎn)盤分成6個大小相同的扇形,紅色的有3塊,∴轉(zhuǎn)動一次轉(zhuǎn)盤后,指針指向紅顏色的可能性大.故答案為:紅.本題考查了可能性大小的知識,解題的關(guān)鍵是看清那種顏色的最多,難度不大.14、x(x+1)+x+1=1.【分析】設(shè)每輪傳染中平均一人傳染x人,那么經(jīng)過第一輪傳染后有x人被感染,那么經(jīng)過兩輪傳染后有x(x+1)+x+1人感染,列出方程即可.【詳解】解:設(shè)每輪傳染中平均一人傳染x人,則第一輪后有x+1人感染,第二輪后有x(x+1)+x+1人感染,由題意得:x(x+1)+x+1=1.故答案為:x(x+1)+x+1=1.本題主要考查了由實(shí)際問題抽象出一元二次方程,掌握一元二次方程是解題的關(guān)鍵.15、3.2【分析】先利用勾股定理求出AC,設(shè),依題意得,故,易證,得到,再在中利用勾股定理解出,又得,列出方程解方程得到x,即可得到AD【詳解】在中利用勾股定理求出,設(shè),依題意得,故.由求出,再在中,利用勾股定理求出,然后由得,即,解得,從而.本題考查勾股定理與相似三角形,解題關(guān)鍵在于靈活運(yùn)用兩者進(jìn)行線段替換16、1或1【解析】方程的左邊是一個完全平方的形式,右邊是4,兩邊直接開平方有x-3=±2,然后求出方程的兩個根.解:(x-3)2=4x-3=±2x=3±2,∴x1=1,x2=1.故答案是:x1=1,x2=1.本題考查的是用直接開平方法解一元二次方程,方程的左邊的一個完全平方的形式,右邊是一個非負(fù)數(shù),兩邊直接開平方,得到兩個一元一次方程,求出方程的根.17、-1【解析】試題分析:根據(jù)關(guān)于原點(diǎn)對稱的兩點(diǎn)的橫縱坐標(biāo)分別互為相反數(shù)可知a=-5,b=-1,所以a+b=(-5)+(-1)=-1,故答案為-1.18、【分析】過點(diǎn)作的垂線,則得到兩個直角三角形,根據(jù)勾股定理和正余弦公式,求的長.【詳解】過作于點(diǎn),設(shè),則,因?yàn)椋?,則由勾股定理得,因?yàn)?,所以,則.則.本題考查勾股定理和正余弦公式的運(yùn)用,要學(xué)會通過作輔助線得到特殊三角形,以便求解.三、解答題(共78分)19、(1)40°;(2)【分析】(1)通過添加輔助線,連接OC,證得,再通過,證得,利用等量代換可得,即可得到答案;(2)通過添加輔助線BC,證△ADC∽△ACB,再利用相似的性質(zhì)得,代入數(shù)值即可得到答案.【詳解】解:(1)如圖連結(jié),∵CD為過點(diǎn)C的切線∴又∵∴∴;又∴,∴∵∴(2)如圖連接BC∵AB是直徑,點(diǎn)C是圓上的點(diǎn)∴∠ACB=90°∵AD⊥CD∴∠ADC=∠ACB=90°又∵∴△ADC∽△ACB∴∵,∴則本題考查的是圓的相關(guān)性質(zhì)與形似相結(jié)合的綜合性題目,能夠掌握圓的相關(guān)性質(zhì)是解答此題的關(guān)鍵.20、(1)證明見解析;(2)①sin∠ADG=;②CF=1.【分析】(1)由垂徑定理可得CE=DE,CD⊥AB,由等腰三角形的性質(zhì)和圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)可得∠FGC=∠ADC=∠ACD=∠AGD;(2)①如圖,設(shè)AC與GD交于點(diǎn)M,證△GMC∽△AMD,設(shè)CM=x,則DM=3x,在Rt△AMD中,通過勾股定理求出x的值,即可求出AM的長,可求出sin∠ADG的值;②S四邊形ADCG=S△ADC+S△ACG,因?yàn)辄c(diǎn)G是上一動點(diǎn),所以當(dāng)點(diǎn)G在的中點(diǎn)時,△ACG的的底邊AC上的高最大,此時△ACG的面積最大,四邊形ADCG的面積也最大,分別證∠GAC=∠GCA,∠F=∠GCA,推出∠F=∠GAC,即可得出FC=AC=1.【詳解】證明:(1)∵AB是⊙O的直徑,弦CD⊥AB,∴CE=DE,CD⊥AB,∴AC=AD,∴∠ADC=∠ACD,∵四邊形ADCG是圓內(nèi)接四邊形,∴∠ADC=∠FGC,∵∠AGD=∠ACD,∴∠FGC=∠ADC=∠ACD=∠AGD,∴∠FGC=∠AGD;(2)①如圖,設(shè)AC與GD交于點(diǎn)M,∵,∴∠GCM=∠ADM,又∵∠GMC=∠AMD,∴△GMC∽△AMD,∴===,設(shè)CM=x,則DM=3x,由(1)知,AC=AD,∴AC=1,AM=1﹣x,在Rt△AMD中,AM2+DM2=AD2,∴(1﹣x)2+(3x)2=12,解得,x1=0(舍去),x2=,∴AM=1﹣=,∴sin∠ADG===;②S四邊形ADCG=S△ADC+S△ACG,∵點(diǎn)G是上一動點(diǎn),∴當(dāng)點(diǎn)G在的中點(diǎn)時,△ACG的底邊AC上的高最大,此時△ACG的面積最大,四邊形ADCG的面積也最大,∴GA=GC,∴∠GAC=∠GCA,∵∠GCD=∠F+∠FGC,由(1)知,∠FGC=∠ACD,且∠GCD=∠ACD+∠GCA,∴∠F=∠GCA,∴∠F=∠GAC,∴FC=AC=1.本題考查的是圓的有關(guān)性質(zhì)、垂徑定理、解直角三角形等,熟練掌握圓的有關(guān)性質(zhì)并靈活運(yùn)用是解題的關(guān)鍵.21、(1)50°,25°;(2)見解析【分析】(1)連接OD.證明△AOD≌△COD即可解決問題.(2)利用全等三角形的性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì)解決問題即可.【詳解】(1)解:連接OD.∵,∴AD=CD,∵OD=OD,OA=OC,∴△AOD≌△COD(SSS),∴∠A=∠C,∵∠A=∠ODA,∠C=∠ODC,∴∠A=∠C=∠ADO=∠CDO,∵∠ADC=∠AOC=50°,∴∠A=∠ADO=∠ADC=25°,故答案為50°,25°.(2)證明:∵△AOD≌△COD(SSS),∴∠A=∠C,∵∠A=∠ODA,∠C=∠ODC,∴∠A=∠C=∠ADO=∠CDO,∴∠ADC=2∠DAB.本題考查的是圓的綜合,難度中等,運(yùn)用到了圓中的基本性質(zhì)以及全等三角形的相關(guān)知識需要熟練掌握.22、(1)證明見試題解析;(2)1.【分析】(1)先證∠BAE=∠BCF,又由BA=BC,AE=CF,得到△BAE≌△BCF;(2)由已知可得四邊形BFDE對角線互相垂直平分,只要∠EBF=90°即得四邊形BFDE是正方形,由△BAE≌△BCF可知∠EBA=∠FBC,又由∠ABC=50°,可得∠EBA+∠FBC=40°,于是∠EBA=×40°=1°.【詳解】解:(1)∵菱形ABCD的對角線AC,BD相交于點(diǎn)O,∴AB=BC,∠BAC=∠BCA,∴∠BAE=∠BCF,在△BAE與△BCF中,∵BA=BC,∠BAE=∠BCF,AE=CF,∴△BAE≌△BCF(SAS);(2)∵四邊形BFDE對角線互相垂直平分,∴只要∠EBF=90°即得四邊形BFDE是正方形,∵△BAE≌△BCF,∴∠EBA=∠FBC,又∵∠ABC=50°,∴∠EBA+∠FBC=40°,∴∠EBA=×40°=1°.故答案為1.本題考查菱形的性質(zhì);全等三角形的判定與性質(zhì);正方形的判定.23、【分析】先對分式進(jìn)行化簡,然后代值計(jì)算.【詳解】原式=將代入得故答案為:本題考查分式的化簡,注意先化簡過程中,可以適當(dāng)使用乘法公式,從而簡化計(jì)算.24、(1)證明見解析;(2)①30°;②22.5°.【解析】分析:(1)連接OC,如圖,利用切線的性質(zhì)得∠1+∠4=90°,再利用等腰三角形和互余證明∠1=∠2,然后根據(jù)等腰三角形的判定定理得到結(jié)論;(2)①當(dāng)∠D=30°時,∠DAO=60°,證明△CEF和△FEG都為等邊三角形,從而得到EF=FG=GE=CE=CF,則可判斷四邊形ECFG為菱形;②當(dāng)∠D=22.5°時,∠DAO=67.5°,利用三角形內(nèi)角和計(jì)算出∠COE=45°,利用對稱得∠EOG=45°,則∠COG=90°,接著證明△OEC≌△OEG得到∠OEG=∠OCE=90°,從而證明四邊形ECOG為矩形,然后進(jìn)一步證明四邊形ECOG為正方形.詳解:(1)證明:連接OC,如圖,.∵CE為切線,∴OC⊥CE,∴∠OCE=90°,即∠1+∠4=90°,∵DO⊥AB,∴∠3+∠B=90°,而∠2=∠3,∴∠2+∠B=90°,而OB=OC,∴∠4=∠B,∴∠1=∠2,∴CE=FE;(2)解:①當(dāng)∠D=30°時,∠DAO=60°,而AB為直徑,∴∠ACB=90°,∴∠B=30°,∴∠3=∠2=60°,而CE=FE,∴△CEF為等邊三角形,∴CE=CF=EF,同理可得∠GFE=60°,利用對稱得FG=FC,∵FG=EF,∴△FEG為等邊三角形,∴EG=FG,∴EF=FG=GE=CE,∴四邊形ECFG為菱形;②當(dāng)∠D=22.5°時,∠DAO=67.5°,而OA=OC,∴∠OCA=∠OAC=67.5°,∴∠AOC=180°-67.5°-67.5°=45°,∴∠AOC=45°,∴∠COE=45°,利用對稱得∠EOG=45°,∴∠COG=90°,易得△OEC≌△OEG,∴∠OEG=∠OCE=90
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