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    2021-2022学年度冀教版八年级数学下册第二十二章四边形必考点解析练习题

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    初中数学冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试练习题

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    这是一份初中数学冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试练习题,共32页。
    八年级数学下册第二十二章四边形必考点解析
    考试时间:90分钟;命题人:数学教研组
    考生注意:
    1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
    2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
    3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
    第I卷(选择题 30分)
    一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
    1、如图,平行四边形ABCD,∠BCD=120°,AB=2,BC=4,点E是直线BC上的点,点F是直线CD上的点,连接AF,AE,EF,点M,N分别是AF,EF的中点.连接MN,则MN的最小值为( )

    A.1 B. C. D.
    2、陈师傅应客户要求加工4个长为4cm、宽为3cm的矩形零件.在交付客户之前,陈师傅需要对4个零件进行检测.根据零件的检测结果,下图中有可能不合格的零件是( )
    A. B.
    C. D.
    3、下列说法正确的是(  )
    A.只有正多边形的外角和为360°
    B.任意两边对应相等的两个直角三角形全等
    C.等腰三角形有两条对称轴
    D.如果两个三角形一模一样,那么它们形成了轴对称图形
    4、如图,四边形ABCD的对角线交于点O,下列哪组条件不能判断四边形ABCD是平行四边形( )

    A.OA=OC,OB=OD B.AB=CD,AO=CO
    C.AB=CD,AD=BC D.∠BAD=∠BCD,AB∥CD
    5、一个多边形从一个顶点引出的对角线条数是4条,这个多边形的边数是( )
    A.5 B.6 C.7 D.8
    6、正方形具有而矩形不一定具有的性质是( )
    A.四个角相等 B.对角线互相垂直
    C.对角互补 D.对角线相等
    7、如图,平行四边形ABCD中,AD=5,AB=3,AE平分∠BAD交BC边于点E,则EC等于(  )

    A.1 B.2 C.3 D.4
    8、在四边形ABCD中,对角线AC,BD互相平分,若添加一个条件使得四边形ABCD是菱形,则这个条件可以是( )
    A.∠ABC=90° B.AC⊥BD C.AB=CD D.AB∥CD
    9、若一个多边形截去一个角后变成了六边形,则原来多边形的边数可能是( )
    A.5或6 B.6或7 C.5或6或7 D.6或7或8
    10、已知在平行四边形ABCD中,∠A=90°,如果添加一个条件,可使该四边形是正方形,那么这个条件可以是( )
    A.∠D=90° B.AB=CD C.AD=BC D.BC=CD
    第Ⅱ卷(非选择题 70分)
    二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
    1、如图,,D为外一点,且交的延长线于E点,若,则_______.

    2、如图,正方形中,为上一动点(不含、,连接交于,过作交于,过作于,连接,.下列结论:①;②;③平分;④,正确的是__(填序号).

    3、如图,AC是正五边形ABCDE的对角线,则为______度.

    4、如图,已知正方形ABCD的边长为12,BE=EC,将正方形边CD沿DE折叠到DF,延长EF交AB于G,连接DG,现在有如下3个结论:①△ADG≌△FDG;②GB=2AG;③S△BEF=.在以上3个结论中,正确的有______.(填序号)

    5、如图,菱形ABCD的边长为4,∠BAD=120°,E是边CD的中点,F是边AD上的一个动点,将线段EF绕着点E顺时针旋转60°得到线段EF',连接AF'、BF',则△ABF'的周长的最小值是________________.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、已知:△ABC,AD为BC边上的中线,点M为AD上一动点(不与点A重合),过点M作ME∥AB,过点C作CE∥AD,连接AE.

    (1)如图1,当点M与点D重合时,求证:①△ABM≌△EMC;②四边形ABME是平行四边形
    (2)如图2,当点M不与点D重合时,试判断四边形ABME还是平行四边形吗?如果是,请给出证明;如果不是,请说明理由;
    (3)如图3,延长BM交AC于点N,若点M为AD的中点,求的值.
    2、已知在与中,,点在同一直线上,射线分别平分.

    (1)如图1,试说明的理由;
    (2)如图2,当交于点G时,设,求与的数量关系,并说明理由;
    (3)当时,求的度数.
    3、若直线分别交轴、轴于A、C两点,点P是该直线上在第一象限内的一点,PB⊥轴,B为垂足,且S△ABC= 6

    (1)求点B和P的坐标;
    (2)点D是直线AP上一点,△ABD是直角三角形,求点D坐标;
    (3)请问坐标平面是否存在点Q,使得以Q、C、P、B为顶点四边形是平行四边形,若存在请直接写出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
    4、已知正多边形的内角和比外角和大720°,求该正多边形所有对角线的条数.
    5、如图,已知正方形ABCD,点E在边BC上,连接AE.

    (1)尺规作图:作,使,点F是的边与线段AB的交点.(不写作法,保留作图痕迹);
    (2)探究:AE,DF的位置关系和数量关系,并说明理由.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【解析】
    【分析】
    先证明NM为△AEF的中位线,根据中位线性质得出MN=,可得AE最小时,MN最小,根据点E在直线BC上,根据点到直线的距离最短得出AE⊥BC时AE最短,根据在平行四边形ABCD中,∠BCD=120°,求出∠ABC=180°-∠BCD=180°-120°=60°,利用三角形内角和∠BAE=180°-∠ABE-∠AEB=180°-60°-90°=30°,利用30°直角三角形性质得出BE=,再利用勾股定理求出AE即可.
    【详解】
    解:∵M为FA中点,N为FE中点,
    ∴NM为△AEF的中位线,
    ∴MN=
    ∴AE最小时,MN最小,
    ∵点E在直线BC上,
    根据点A到直线BC的距离最短,
    ∴AE⊥BC时AE最短,
    ∵在平行四边形ABCD中,∠BCD=120°,
    ∴∠ABC+∠BCD=180°,
    ∴∠ABC=180°-∠BCD=180°-120°=60°,
    ∴∠BAE=180°-∠ABE-∠AEB=180°-60°-90°=30°,
    在Rt△ABE中,∠BAE=30°,AB=2,
    ∴BE=,
    根据勾股定理AE最小值=,
    ∴MN=.
    故选择C.
    【点睛】
    本题考查三角形中位线性质,平行四边形性质,点到直线距离,三角形内角和,30°直角三角形性质,勾股定理,掌握三角形中位线性质,平行四边形性质,点到直线距离,三角形内角和,30°直角三角形性质,勾股定理是解题关键.
    2、C
    【解析】
    【分析】
    根据矩形的判定定理判断即可.
    【详解】
    ∵A满足的条件是有一个角是直角的平行四边形是矩形,
    ∴A合格,不符合题意;
    ∵B满足的条件是三个角是直角的四边形是矩形,
    ∴B合格,不符合题意;
    ∵C满足的条件是有一个角是直角的四边形,
    ∴无法判定,C不合格,符合题意;
    ∵D满足的条件是有一个角是直角的平行四边形是矩形,
    ∴D合格,不符合题意;
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了矩形的判定定理,正确理解题意,熟练掌握矩形的判定定理是解题的关键.
    3、B
    【解析】
    【分析】
    选项A根据多边形的外角和定义判断即可;选项B根据三角形全等的判定方法判断即可;选项C根据轴对称图形的定义判断即可;选项D根据轴对称的性质判断即可.
    【详解】
    解:A.所有多边形的外角和为,故本选项不合题意;
    B.任意两边对应相等的两个直角三角形全等,说法正确,故本项符合题意;
    C.等腰三角形有1条对称轴,故本选项不合题意;
    D.如果两个三角形一模一样,那么它们不一定形成轴对称图形,故本选项不合题意;
    故选:B.
    【点睛】
    此题主要考查了多边形的外角和,轴对称的性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定,解题的关键是掌握轴对称图形的概念.
    4、B
    【解析】

    5、C
    【解析】
    【分析】
    根据从n边形的一个顶点引出对角线的条数为(n-3)条,可得答案.
    【详解】
    解:∵一个n多边形从某个顶点可引出的对角线条数为(n-3)条,
    而题目中从一个顶点引出4条对角线,
    ∴n-3=4,得到n=7,
    ∴这个多边形的边数是7.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了多边形的对角线,从一个顶点引对角线,注意相邻的两个顶点不能引对角线.
    6、B
    【解析】

    7、B
    【解析】
    【分析】
    根据平行四边形及平行线的性质可得,再由角平分线及等量代换得出,利用等角对等边可得,结合图形即可得出线段长度.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD为平行四边形,
    ∴,
    ∴,
    ∵AE平分,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    故选:B.
    【点睛】
    题目主要考查 平行四边形及平行线的性质,利用角平分线计算,等角对等边等,理解题意,熟练运用平行四边形的性质是解题关键.
    8、B
    【解析】

    9、C
    【解析】
    【分析】
    实际画图,动手操作一下,可知六边形可以是五边形、六边形、七边形截去一个角后得到.
    【详解】
    解:如图,原来多边形的边数可能是5,6,7.

    故选C
    【点睛】
    本题考查的是截去一个多边形的一个角,解此类问题的关键是要从多方面考虑,注意不能漏掉其中的任何一种情况.
    10、D
    【解析】

    二、填空题
    1、2
    【解析】
    【分析】
    过点D作DM⊥CB于M,证出∠DAE=∠DBM,判定△ADE≌△BDM,得到DM=DE=3,证明四边形CEDM是矩形,得到CE=DM=3,由AE=1,求出BC=AC=2.
    【详解】
    解:∵DE⊥AC,
    ∴∠E=∠C=90°,
    ∴,
    过点D作DM⊥CB于M,则∠M=90°=∠E,
    ∵AD=BD,
    ∴∠BAD=∠ABD,
    ∵AC=BC,
    ∴∠CAB=∠CBA,
    ∴∠DAE=∠DBM,
    ∴△ADE≌△BDM,
    ∴DM=DE=3,
    ∵∠E=∠C=∠M =90°,
    ∴四边形CEDM是矩形,
    ∴CE=DM=3,
    ∵AE=1,
    ∴BC=AC=2,
    故答案为:2.

    【点睛】
    此题考查了全等三角形的判定及性质,矩形的判定及性质,等边对等角证明角度相等,正确引出辅助线证明△ADE≌△BDM是解题的关键.
    2、①②④
    【解析】
    【分析】
    连接,延长交于点.可证,进而可得,由此可得出;再由,即可得出;连接交于点,则,证明,即可得出,进而可得;过点作于点,交于点,由于是动点,的长度不确定,而是定值,即可得出不一定平分.
    【详解】
    解:如图,连接,延长交于点.

    ∵为正方形的对角线
    ∴,
    在和中


    ∴,
    ∵, ,

    ∵,



    故①正确;
    ∵,
    ∴是等腰直角三角形

    故②正确;
    连接交于点,则


    在和中




    故④正确.
    过点作于点,交于点,是动点
    ∵的长度不确定,而是定值
    ∴不一定等于
    不一定平分
    故③错误;
    故答案为:①②④.
    【点睛】
    本题考查了正方形性质,全等三角形判定和性质,角平分线性质和判定,等腰三角形的性质与判定等,熟练掌握全等三角形判定和性质,合理添加辅助线构造全等三角形是解题关键.
    3、72
    【解析】
    【分析】
    先根据正五边形的内角和求出它的每个内角的度数,再根据等腰三角形的性质可得的度数,然后根据角的和差即可得.
    【详解】
    解:五边形是正五边形,



    故答案为:72.
    【点睛】
    本题考查了正多边形的性质、等腰三角形的性质等知识点,熟练掌握正多边形的性质是解题关键.
    4、①②③
    【解析】
    【分析】
    根据正方形的性质和折叠的性质可得,,于是根据“”判定,再由,,为直角三角形,可通过勾股定理列方程求出,,进而求出的面积.
    【详解】
    解:由折叠可知,,,,

    在和中,

    ,故①正确;

    正方形边长是12,

    设,则,,
    由勾股定理得:,
    即:,
    解得:
    ,,,故②正确;
    ,,故③正确;
    故答案为:①②③.
    【点睛】
    本题考查了翻折变换,正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,解题的关键是灵活运用这些性质解决问题.
    5、4+2
    【解析】
    【分析】
    取AD中点G,连接EG,F'G,BE,作BH⊥DC的延长线于点H,利用全等三角形的性质证明∠F'GA=60°,点F'的轨迹为射线GF',易得A、E关于GF'对称,推出AF'=EF',得到BF'+AF'=BF'+EF'≥BE,求出BE即可解决周长最小问题.
    【详解】
    解:取AD中点G,连接EG,F'G,BE,作BH⊥DC的延长线于点H,

    ∵四边形ABCD为菱形,
    ∴AB=AD,
    ∵∠BAD=120°,
    ∴∠CAD=60°,
    ∴△ACD为等边三角形,
    又∵DE=DG,
    ∴△DEG也为等边三角形.
    ∴DE=GE,
    ∵∠DEG=60°=∠FEF',
    ∴∠DEG﹣∠FEG=∠FEF'﹣∠FEG,
    即∠DEF=∠GEF',
    由线段EF绕着点E顺时针旋转60°得到线段EF',
    所以EF=EF'.
    在△DEF和△GEF'中,

    ∴△DEF≌△GEF'(SAS).
    ∴∠EGF'=∠EDF=60°,
    ∴∠F'GA=180°﹣60°﹣60°=60°,
    则点F'的运动轨迹为射线GF'.
    观察图形,可得A,E关于GF'对称,
    ∴AF'=EF',
    ∴BF'+AF'=BF'+EF'≥BE,
    在Rt△BCH中,
    ∵∠H=90°,BC=4,∠BCH=60°,
    ∴,
    在Rt△BEH中,BE===2,
    ∴BF'+EF'≥2,
    ∴△ABF'的周长的最小值为AB+BF'+EF'=4+2,
    故答案为:4+2.
    【点睛】
    本题考查了旋转变换,菱形的性质,解直角三角形,全等三角形的判定与性质,勾股定理,等边三角形等知识,解题关键在于学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用转化的思想思考问题.
    三、解答题
    1、 (1)①见解析;②见解析
    (2)是,见解析
    (3)
    【解析】
    【分析】
    (1)①根据DE∥AB,得出∠EDC=∠ABM,根据CE∥AM,∠ECD=∠ADB,根据AM是△ABC的中线,且D与M重合,得出BD=DC,再证△ABD≌△EDC(ASA)即可;
    ②由①得△ABD≌△EDC,得出AB=ED,根据AB∥ED,即可得出结论.
    (2)如图,设延长BM交EC于点F,过M作ML∥DC交CF于L,先证四边形MDCL为平行四边形,得出ML=DC=BD,可证△BMD≌△MFL(AAS),再证△ABM≌△EMF(ASA),可证四边形ABME是平行四边形;
    (3)过点D作DG∥BN交AC于点G,根据M为AD的中点,DG∥MN,得出MN为三角形中位线MN=DG,根据D为BC的中点,得出DG=BN,可得MN=BN,可求即可.
    (1)
    证明:①∵DE∥AB,
    ∴∠EDC=∠ABM,
    ∵CE∥AM,
    ∴∠ECD=∠ADB,
    ∵AM是△ABC的中线,且D与M重合,
    ∴BD=DC,
    在△ABD与△EDC中,

    ∴△ABD≌△EDC(ASA),
    即△ABM≌△EMC;
    ②由①得△ABD≌△EDC,
    ∴AB=ED,
    ∵AB∥ED,
    ∴四边形ABDE是平行四边形;

    (2)
    成立.理由如下:
    如图,设延长BM交EC于点F,过M作ML∥DC交CF于L,
    ∵AD∥EC,ML∥DC,
    ∴四边形MDCL为平行四边形,
    ∴ML=DC=BD,
    ∵ML∥DC,
    ∴∠FML=∠MBD,
    ∵AD∥EC,
    ∴∠BMD=∠MFL,∠AMB=∠EFM,
    在△BMD和△MFL中
    ∠MBD=∠FML∠BMD=∠MFLBD=ML,
    ∴△BMD≌△MFL(AAS),
    ∴BM=MF ,
    ∵AB∥ME,
    ∴∠ABM=∠EMF,
    在△ABM和△EMF中,

    ∴△ABM≌△EMF(ASA),
    ∴AB=EM,
    ∵AB∥EM,
    ∴四边形ABME是平行四边形;

    (3)
    解:过点D作DG∥BN交AC于点G,

    ∵M为AD的中点,DG∥MN,
    ∴MN=DG,
    ∵D为BC的中点,
    ∴DG=BN,
    ∴MN=BN,
    ∴,
    由(2)知四边形ABME为平行四边形,
    ∴BM=AE,
    ∴.
    【点睛】
    本题考查三角形中线性质,平行线性质,三角形全等判定与性质,平行四边形判定,三角形中位线性质,掌握三角形中线性质,平行线性质,三角形全等判定与性质,平行四边形判定,三角形中位线性质是解题关键.
    2、 (1)理由见解析
    (2),理由见解析
    (3)
    【解析】
    【分析】
    (1),,可知,进而可说明;
    (2)如图1所示,连接并延长至点K,分别平分,则设,为的外角,,同理,
    ,得;又由(1)中证明可知,,进而可得到结果;
    (3)如图2所示,过点C作,则,,可得,由(1)中证明可得,在中, ,即,进而可得到结果.
    (1)
    证明:


    在和中



    (2)
    解:.
    理由如下:如图1所示,连接并延长至点K

    分别平分
    则设
    为的外角

    同理可得




    又由(1)中证明可知
    由三角形内角和公式可得



    (3)
    解:当时,如图2所示,过点C作,则

    ,即
    由(1)中证明可得
    在中,根据三角形内角和定理有


    即,解得:
    故.
    【点睛】
    本题考查了全等三角形的判定与性质、三角形的外角性质、三角形内角和定理、平行线的性质、角平分线的性质等知识,连接并延长,利用三角形外角性质证得是解题的关键.
    3、 (1)B(2,0),P(2,3)
    (2)(2,3)或(,)
    (3)(0,5)或(0,-1)或(4,1)
    【解析】
    【分析】
    (1)设B(x,0),则P(x,x+2),由S△ABC=6列方程求出x的值,即得到点B和点P的坐标;
    (2)当点D与点P重合时,△ABD是直角三角形;当点D与点P不重合时,过点C作CE⊥AP,先求出直线CE的解析式,再由直线BD∥CE求出直线BD的解析式且与y=x+2联立方程组,求出点D的坐标;
    (3)画出图形,根据平行四边形的性质分三种情况得出点Q坐标.
    (1)
    解:如图1,设B(x,0),则P(x,x+2),

    对于y=x+2,当y=0时,由x+2=0,得,x=-4;当x=0时,y=2,
    ∴A(-4,0),C(0,2),
    ∵点P在第一象限,且S△ABC=6,
    ∴×2(x+4)=6,
    解得x=2,
    ∴B(2,0),P(2,3).
    (2)
    如图1,点D与点P重合,此时∠ABD=∠ABP=90°,
    ∴△ABD是直角三角形,
    此时D(2,3);
    如图2,点D在线段AP上,∠ADB=90°,
    此时△ABD是直角三角形,作CE⊥AP,交x轴于点E,

    则∠ACE=∠ADB=90°,
    ∴BD∥CE,AC=,
    设E(m,0),
    由AE•OC=AC•CE=S△ACE,得AE•OC=AC•CE,
    ∴2(m+4)=CE,
    ∴CE=(m+4),
    ∵∠COE=90°,
    ∴OE2+OC2=CE2,
    ∴m2+22=(m+4)]2,
    整理得,m2-2m+1=0,
    解得,m1=m2=1,
    ∴E(1,0);
    设直线CE的解析式为y=kx+2,则k+2=0,
    解得,k=-2,
    ∴y=-2x+2;
    设直线BD的解析式为y=-2x+n,则-2×2+n=0,
    解得,n=4,
    ∴y=-2x+4,
    由,得:,
    ∴D(,);
    由图象可知,当点D在PA的延长线上,或点D在AP的延长线上,则△ABD不能是直角三角形,
    综上所述,点D的坐标是(2,3)或(,);
    (3)
    存在.如图,

    当四边形CQBP是平行四边形时,
    此时,CQ=PB=3,
    ∴Q(0,-1);
    当四边形CQ1PB是平行四边形时,
    此时,CQ1=PB=3,
    ∴Q1(0,5);
    当四边形CPQ2B是平行四边形时,
    此时,CP∥BQ2且CB∥PQ2,
    ∴Q2(4,1);
    综上所述,点Q的坐标为(0,5)或(0,-1)或(4,1).
    【点睛】
    此题重点考查一次函数的图象与性质、平行四边形的判定与性质、勾股定理等知识点,在解第(2)题、第(3)题时,应进行分类讨论,求出所有符合条件的结果,此题综合性较强,难度较大,属于考试压轴题.
    4、20条
    【解析】
    【分析】
    多边形的内角和可以表示成(n-2)•180°,外角和是固定的360°,根据正多边形内角和与外角和的差等于720°,列方程求出正多边形的边数.然后根据n边形共有条对角线,得出此正多边形的所有对角线的条数.
    【详解】
    解:设此正多边形为正n边形.
    由题意得:,
    解得n=8,
    ∴此正多边形所有的对角线条数为:=20.
    答:这个正多边形的所有对角线有20条.
    【点睛】
    此题考查多边形的边数与对角线条数,一元一次方程,解题关键在于掌握多边形内角和公式和外角和,以及对角线条数计算公式..
    5、 (1)见解析;
    (2),,见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)根据题意作出即可;
    (2)证明即可得结论.
    (1)
    如图,即为所求.

    (2)
    ,.
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴,.
    在和中,
    ∴(AAS),
    ∴.
    ∵,.
    ∴,即.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,三角形全等的性质与判定,作一个角等于已知角,掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键.

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