2024-2025学年浙江省杭州市高桥数学九年级第一学期开学考试试题【含答案】
展开一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)如图,中,是边上的高,若,,,则的长为( )
A.0.72B.1.125C.2D.不能确定
2、(4分)如图,在菱形ABCD中,点E,点F为对角线BD的三等分点,过点E,点F与BD垂直的直线分别交AB,BC,AD,DC于点M,N,P,Q,MF与PE交于点R,NF与EQ交于点S,已知四边形RESF的面积为5cm2,则菱形ABCD的面积是( )
A.35cm2B.40cm2C.45cm2D.50cm2
3、(4分)如图,已知四边形ABCD,R,P分别是DC,BC上的点,E,F分别是AP,RP的中点,当点P在BC上从点B向点C移动而点R不动时, 那么下列结论成立的是( ).
A.线段EF的长逐渐增大B.线段EF的长逐渐减少
C.线段EF的长不变D.线段EF的长不能确定
4、(4分)一个三角形的三边分别是6、8、10,则它的面积是( )
A.24B.48C.30D.60
5、(4分)若,则的值为( )
A.B.C.D.
6、(4分)如图,菱形纸片ABCD,∠A=60°,P为AB中点,折叠菱形纸片ABCD,使点C落在DP所在的直线上,得到经过点D的折痕DE,则∠DEC等于( )
A.60°B.65°C.75°D.80°
7、(4分)一次函数y=6x+1的图象不经过( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
8、(4分)如图所示,四边形ABCD为⊙O的内接四边形,∠BCD=120°,则∠BOD的大小是( )
A.80°B.120°C.100°D.90°
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)如图,直线与x轴交点坐标为,不等式的解集是____________.
10、(4分)下表记录了甲、乙、丙、丁四名跳远运动员选拔赛成绩的平均数与方差:
根据表中数据,要从甲、乙、丙、丁中选择一名成绩好又发挥稳定的运动员参加决赛,应该选择__________.
11、(4分)如图为某楼梯,测得楼梯的长为5米,高3米,计划在楼梯表面铺地毯,地毯的长度至少需要____________米.
12、(4分)设、是方程的两个实数根,则的值为_____.
13、(4分)如图,△ABC中,AB>AC,D,E两点分别在边AC,AB上,且DE与BC不平行.请填上一个你认为合适的条件:_____,使△ADE∽△ABC.(不再添加其他的字母和线段;只填一个条件,多填不给分!)
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)如图,在中,,,D是AB边上一点点D与A,B不重合,连结CD,将线段CD绕点C按逆时针方向旋转得到线段CE,连结DE交BC于点F,连接BE.
求证:≌;
当时,求的度数.
15、(8分)如图,四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,AO=OC,BO=OD,且∠AOB=2∠OAD.
(1)求证:四边形ABCD是矩形;
(2)若∠AOB∶∠ODC=4∶3,求∠ADO的度数.
16、(8分)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,过点C的直线MN∥AB,D为AB边上一点,过点D作DE⊥BC,交直线MN于E,垂足为F,连接CD、BE.
(1)求证:CE=AD;
(2)当D在AB中点时,四边形BECD是什么特殊四边形?说明你的理由.
17、(10分)今年5月19日为第29个“全国助残日”.我市某中学组织了献爱心捐款活动,该校数学课外活动小组对本次捐款活动做了一次抽样调查,并绘制了如下不完整的频数分布表和频数分布直方图(每组含前一个边界,不含后一个边界).
(1)填空:_________,_________.
(2)补全频数分布直方图.
(3)该校有2000名学生,估计这次活动中爱心捐款额在的学生人数.
18、(10分)已知反比例函数的图像与一次函数的图像的一个交点的横坐标是-1.
(1)求的值,并画出这个反比例函数的图像;
(2)根据反比例函数的图像,写出当时,的取值范围.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)在一个不透明的盒子中装有n个球,它们除了颜色之外其它都没有区别,其中含有3个红球,每次摸球前,将盒中所有的球摇匀,然后随机摸出一个球,记下颜色后再放回盒中.通过大量重复试验,发现摸到红球的频率稳定在0.03,那么可以推算出n的值大约是_____.
20、(4分)如图,在矩形ABCD中,对角线AC的垂直平分线分别交AB,CD于点E,F,连接AF,CE,如果∠BCE=26°,则∠CAF=_____
21、(4分)若关于x的一元二次方程kx2﹣2x﹣1=0有两个不相等的实数根,则k的取值范围是__________.
22、(4分)如图,直线y=x+4与x轴、y轴分别交于点A和点B,点C、D分别为线段AB、OB的中点,点P为OA上一动点,PC+PD值最小时点P的坐标为_____.
23、(4分)在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,BC=2,D,E分别是AC,BC的中点,则DE的长等于_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)某公司把一批货物运往外地,有两种运输方案可供选择.
方案一:使用快递公司的邮车运输,装卸收费400元,另外每千米再回收4元;
方案二:使用快递公司的火车运输,装卸收费820元,另外每千米再回收2元.
(1)分别求邮车、火车运输总费用y1(元)、y2(元)关于运输路程x(km)之间的函数关系式:
(2)如何选择运输方案,运输总费用比较节省?
25、(10分)2016年是中国工农红军长征胜利80周年,某商家用1200元购进了一批长征胜利主题纪念衫,上市后果然供不应求,商家又用2800元购进了第二批这种纪念衫,所购数量是第一批购进量的2倍,但单价贵了5元.
(1)该商家购进的第一批纪念衫单价是多少元?
(2)若两批纪念衫按相同的标价销售,最后剩下20件按标价八折优惠卖出,如果两批纪念衫全部售完利润不低于640元(不考虑其它因素),那么每件纪念衫的标价至少是多少元?
26、(12分)在平面直角坐标系中,点坐标为,以原点为顶点的四边形是平行四边形,将边沿轴翻折得到线段,连结交线段于点.
(1)如图1,当点在轴上,且其坐标为.
①求所在直线的函数表达式;
②求证:点为线段的中点;
(2)如图2,当时,,的延长线相交于点,试求的值.(直接写出答案,不必说明理由)
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、A
【解析】
先根据勾股定理的逆定理证明是直角三角形,根据计算直角三角形的面积的两种计算方法求出斜边上的高.
【详解】
,,,
,,
,
,
是边上的高,
,
,
.
故选.
该题主要考查了勾股定理的逆定理、三角形的面积公式及其应用问题,解题的方法是运用勾股定理首先证明为直角三角形,解题的关键是灵活运用三角形的面积公式来解答.
2、C
【解析】
依据图形可发现菱形ABCD与菱形RESF相似,连接RS交EF与点O,可求得它们的相似比=OE:OB,然后依据面积比等于相似比的平方求解即可.
【详解】
连接RS,RS交EF与点O.
由图形的对称性可知RESF为菱形,且菱形ABCD与菱形RESF相似,
∴OE=OF.
∴OB=3OE,
∴,
∴菱形ABCD的面积=5×9=45cm1.
故选:C.
本题主要考查的是菱形的性质,掌握求得两个菱形的相似比是解题的关键.
3、C
【解析】
因为R不动,所以AR不变.根据三角形中位线定理可得EF= AR,因此线段EF的长不变.
【详解】
如图,连接AR,
∵E、F分别是AP、RP的中点,
∴EF为△APR的中位线,
∴EF= AR,为定值.
∴线段EF的长不改变.
故选:C.
本题考查了三角形的中位线定理,只要三角形的边AR不变,则对应的中位线的长度就不变.
4、A
【解析】
先根据勾股定理逆定理证明三角形是直角三角形,再利用面积法代入求解即可.
【详解】
∵,
∴三角形是直角三角形,
∴面积为:.
故选A.
本题考查勾股定理逆定理的应用,关键在于熟悉常用的勾股数.
5、C
【解析】
首先设,将代数式化为含有同类项的代数式,即可得解.
【详解】
设
∴
∴
故答案为C.
此题主要考查分式计算,关键是设参数求值.
6、C
【解析】
连接BD,由菱形的性质及∠A=60°,得到三角形ABD为等边三角形,P为AB的中点,利用三线合一得到DP为角平分线,得到∠ADP=30°,∠ADC=120°,∠C=60°,进而求出∠PDC=90°,由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,利用三角形的内角和定理即可求出所求角的度数.
【详解】
连接BD,
∵四边形ABCD为菱形,∠A=60°,
∴△ABD为等边三角形,∠ADC=120°,∠C=60°,
∵P为AB的中点,
∴DP为∠ADB的平分线,即∠ADP=∠BDP=30°,
∴∠PDC=90°,
∴由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,
在△DEC中,∠DEC=180°-(∠CDE+∠C)=75°.
故选:C.
此题考查了翻折变换(折叠问题),菱形的性质,等边三角形的性质,以及内角和定理,熟练掌握折叠的性质是解本题的关键.
7、D
【解析】
试题分析:先判断出一次函数y=6x+1中k的符号,再根据一次函数的性质进行解答即可.
解:∵一次函数y=6x+1中k=6>0,b=1>0,
∴此函数经过一、二、三象限,
故选D.
8、B
【解析】
【分析】根据圆内接四边形的性质求出∠A,再根据圆周角定理进行解答即可.
【详解】∵四边形ABCD为⊙O的内接四边形,
∴∠A=180°﹣∠BCD=180°-120°=60°,
由圆周角定理得,∠BOD=2∠A=120°,
故选B.
【点睛】本题考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理,掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、
【解析】
根据直线y=kx+b与x轴交点坐标为(1,0),得出y的值不小于0的点都符合条件,从而得出x的解集.
【详解】
解:∵直线y=kx+b与x轴交点坐标为(1,0),
∴由图象可知,
当x≤1时,y≥0,
∴不等式kx+b≥0的解集是x≤1.
故答案是x≤1.
本题考查了一次函数与不等式(组)的关系及数形结合思想的应用.解决此类问题关键是仔细观察图形,注意几个关键点(交点、原点等),做到数形结合.
10、丙
【解析】
由表中数据可知,丙的平均成绩和甲的平均成绩最高,而丙的方差也是最小的,成绩最稳定,所以应该选择:丙.
故答案为丙.
11、1.
【解析】
在Rt△ABC中,AB=5米,BC=3米,∠ACB=90°,
∴AC=
∴AC+BC=3+4=1米.
故答案是:1.
12、-1
【解析】
根据根与系数的关系可得出,,将其代入中即可得出结论.
【详解】
∵、是方程的两个实数根,
∴,,
∴.
故答案为:-1.
本题考查了根与系数的关系,牢记“两根之和等于,两根之积等于”是解题的关键.
13、∠B=∠1或
【解析】
此题答案不唯一,注意此题的已知条件是:∠A=∠A,可以根据有两角对应相等的三角形相似或有两边对应成比例且夹角相等三角形相似,添加条件即可.
【详解】
此题答案不唯一,如∠B=∠1或.
∵∠B=∠1,∠A=∠A,
∴△ADE∽△ABC;
∵,∠A=∠A,
∴△ADE∽△ABC;
故答案为∠B=∠1或
此题考查了相似三角形的判定:有两角对应相等的三角形相似;有两边对应成比例且夹角相等三角形相似,要注意正确找出两三角形的对应边、对应角,根据判定定理解题.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、证明见解析;.
【解析】
【分析】由题意可知:,,由于,从而可得,根据SAS即可证明≌;
由≌可知:,,从而可求出的度数.
【详解】由题意可知:,,
,
,
,
,
在与中,
,
≌;
,,
,
由可知:,
,
,
.
【点睛】本题考查了旋转的性质、全等三角形的判定与性质,解题的关键是熟练运用旋转的性质以及全等三角形的判定与性质.
15、 (1)证明见解析;(2)∠ADO==36°.
【解析】
(1)先判断四边形ABCD是平行四边形,继而根据已知条件推导出AC=BD,然后根据对角线相等的平行四边形是矩形即可;
(2)设∠AOB=4x,∠ODC=3x,则∠OCD=∠ODC=3x.,在△ODC中,利用三角形内角和定理求出x的值,继而求得∠ODC的度数,由此即可求得答案.
【详解】
(1)∵AO=OC,BO=OD,
∴四边形ABCD是平行四边形,
又∵∠AOB=2∠OAD,∠AOB是△AOD的外角,
∴∠AOB=∠OAD+∠ADO.
∴∠OAD=∠ADO.
∴AO=OD.
又∵AC=AO+OC=2AO,BD=BO+OD=2OD,
∴AC=BD.
∴四边形ABCD是矩形.
(2)设∠AOB=4x,∠ODC=3x,则∠ODC=∠OCD=3x,
在△ODC中,∠DOC+∠OCD+∠CDO=180°
∴4x+3x+3x=180°,解得x=18°,
∴∠ODC=3×18°=54°,
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,
∴∠ADO=∠ADC-∠ODC=90°-54°=36°.
本题考查了矩形的判定与性质,三角形内角和定理等知识,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.
16、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【解析】
1)先求出四边形ADEC是平行四边形,根据平行四边形的性质推出即可;
(2)求出四边形BECD是平行四边形,求出CD=BD,根据菱形的判定推出即可.
【详解】
(1)证明:∵DE⊥BC,
∴∠DFB=90°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ACB=∠DFB,
∴AC∥DE,
∵MN∥AB,即CE∥AD,
∴四边形ADEC是平行四边形,
∴CE=AD;
(2)四边形BECD是菱形,理由如下:
∵D为AB中点,
∴AD=BD,
∵CE=AD,
∴BD=CE,
∵BD∥CE,
∴四边形BECD是平行四边形,
∵∠ACB=90°,D为AB中点,
∴CD=BD,
∴四边形BECD是菱形.
本题考查了平行四边形的性质和判定,菱形的判定,直角三角形的性质的应用,主要考查学生运用定理进行推理的能力.
17、(1),.(2)补图见解析;(3)1200人.
【解析】
(1)先根据5≤x<l0的频数及其百分比求出样本容量,再根据各组频数之和等于总人数求出a的值,继而由百分比的概念求解可得;
(2)根据所求数据补全图形即可得;
(3)利用样本估计总体思想求解可得.
【详解】
解:(1)∵样本容量为3÷7.5%=40,
∴a=40-(3+7+10+6)=14,
则b=14÷40×100%=35%,
故答案为:14,35%;
(2)补图如下.
(3)估计这次活动中爱心捐款额在15≤x<25的学生人数约为,
2000×(35%+25%)=1200(人).
答:估计这次活动中爱心捐款额在的学生有1200人.
本题考查读频数分布直方图的能力和利用统计图获取信息的能力;利用统计图获取信息时,必须认真观察、分析、研究统计图,才能作出正确的判断和解决问题.
18、(1),图像见解析,(2).
【解析】
(1)根据题意,先将代入一次函数,求得,即可求得交点坐标,再将交点坐标代入反比例函数解析式,即可求得,根据描点法即可画出图像;
(2)将,代入反比例函数解析式,即可求得值,当时,观察图像即可求得的取值范围.
【详解】
解:(1)根据题意,将代入,解得,
∴ 交点坐标为(-1,-2),再代入反比例函数中,解得,
∴ 反比例函数解析式为,
列出几组、的对应值:
描点连线,即可画出函数图像,如图:
(2)当时,,
根据图像可知,当时,.
故当时,的取值范围是.
本题考查一次函数与反比例函数的综合,难度不大,是中考的常考知识点,理解交点的含义并正确画出函数图形是顺利解题的关键.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、1.
【解析】
在同样条件下,大量反复试验时,随机事件发生的频率逐渐稳定在概率附近,可以从比例关系入手,列出方程求解.
【详解】
由题意可得,=0.03,
解得,n=1,
故估计n大约是1,
故答案为1.
本题考查了利用频率估计概率,大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.
20、29°.
【解析】
【分析】先证明△AOE≌△COF,得出OE=OF,再根据EF垂直平分AC,得出四边形AFCE为菱形,然后再根据菱形对角线的性质结合∠BCE=26°进行求解即可得.
【详解】∵EF垂直平分AC,
∴OA=OC,
∵四边形ABCD为矩形,
∴CD∥AB,∠BCD=90°,
∴∠EAO=∠FCO,
又∵∠AOE=∠COF,
∴△AOE≌△COF,
∴OE=OF,
∴四边形AFCE为平行四边形,
又∵EF垂直AC,
∴平行四边形AFCE为菱形,
∴∠CAF=∠FAE,∠FAE=∠FCE,
∵∠BCE=26°,
∴∠FCE=90°-∠BCE=64°,
∴∠CAF=32°,
故答案为32°.
【点睛】本题考查了矩形的性质、菱形的判定与性质,熟练掌握菱形的判定与性质是解题的关键.
21、k>﹣1且k≠1.
【解析】
由关于x的一元二次方程kx2-2x-1=1有两个不相等的实数根,即可得判别式△>1且k≠1,则可求得k的取值范围.
【详解】
解:∵关于x的一元二次方程kx2﹣2x﹣1=1有两个不相等的实数根,
∴△=b2﹣4ac=(﹣2)2﹣4×k×(﹣1)=4+4k>1,
∴k>﹣1,
∵x的一元二次方程kx2﹣2x﹣1=1
∴k≠1,
∴k的取值范围是:k>﹣1且k≠1.
故答案为:k>﹣1且k≠1.
此题考查了一元二次方程根的判别式的应用.此题比较简单,解题的关键是掌握一元二次方程根的情况与判别式△的关系:
(1)△>1⇔方程有两个不相等的实数根;
(2)△=1⇔方程有两个相等的实数根;
(3)△<1⇔方程没有实数根.
22、(,0)
【解析】
【分析】根据一次函数解析式求出点A、点B的坐标,再由中点坐标公式求出点C、点D的坐标,根据对称的性质找出点D关于x轴的对称点D′的坐标,结合C、D′的坐标求出直线CD′的解析式,令y=0求出x的值,从而得到点P的坐标.
【详解】作点D关于x轴的对称点D′,连接CD′交x轴于点P,此时PC+PD值最小,
如图,
令y=x+4中x=0,则y=4,
∴点B的坐标为(0,4),
令y=x+4中y=0,则x+4=0,解得:x=-6,
∴点A的坐标为(-6,0),
∵点C、D分别为线段AB、OB的中点,
∴点C(-3,2),点D(0,2),
∵点D′和点D关于x轴对称,
∴点D′的坐标为(0,-2),
设直线CD′的解析式为y=kx+b,
∵直线CD′过点C(-3,2),D′(0,-2),
∴有,解得:,
∴直线CD′的解析式为y=-x-2,
令y=0,则0=-x-2,解得:x=-,
∴点P的坐标为(-,0),
故答案为(-,0).
【点睛】本题考查了待定系数法、一次函数以及轴对称中最短路径问题,解题的关键是求出直线CD′的解析式,解决此类问题时找点的坐标,常利用待定系数法求出函数解析式.
23、1
【解析】
根据直角三角形的性质及三角形的中位线即可求解.
【详解】
解:∵∠C=90°,∠A=30°,
∴AB=1BC=4,
∵D,E分别是AC,BC的中点,
∴DE=AB=1,
故答案为:1.
此题主要考查三角形的中位线,解题的关键是熟知含30°的直角三角形的性质.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(1)y1=4x+400,y2=2x+820;(2)当运输路程x不超过210千米时,使用方式一最节省费用;当运输路程x超过210千米时,使用方式二最节省费用;当运输路程x等于210千米时,使用两种方式的费用相同.
【解析】
(1)根据运输总费用=装卸费用+加收的费用列式整理即可;
(2)分y1=y2、y1>y2、y1<y2三种情况讨论求解.
【详解】
(1)y1=4x+400,
y2=2x+820;
(2)①当y1>y2时,4x+400>2x+820,
x>210,
②当y1<y2时,4x+400<2x+820,
x<210,
③当y1=y2时,4x+400=2x+820,
x=210,
答:当运输路程x不超过210千米时,使用方式一最节省费用;
当运输路程x超过210千米时,使用方式二最节省费用;
当运输路程x等于210千米时,使用两种方式的费用相同.
考查了一次函数的应用,理解两种运输方式的收费组成是解题的关键,(2)要注意分情况讨论.
25、(1)该商家购进第一批纪念衫单价是30元;(2)每件纪念衫的标价至少是40元.
【解析】
(1)设未知量为x,根据所购数量是第一批购进量的2倍得出方程式,解出方程即可得出结论,此题得以解决.
(2)设未知量为y,根据题意列出一元一次不等式,解不等式可得出结论.
【详解】
(1)设该商家购进第一批纪念衫单价是x元,则第二批纪念衫单价是(x+5)元,
由题意,可得:,
解得:x=30,
检验:当x=30时,x(x+5)≠0,
∴原方程的解是x=30
答:该商家购进第一批纪念衫单价是30元;
(2)由(1)得购进第一批纪念衫的数量为1200÷30=40(件),则第二批的纪念衫的数量为80(件)
设每件纪念衫标价至少是a元,由题意,可得:
40×(a﹣30)+(80﹣20)×(a﹣35)+20×(0.8a﹣35)≥640,
化简,得:116a≥4640
解得:a≥40,
答:每件纪念衫的标价至少是40元.
本题考查分式方程的应用,一元一次不等式的应用,解决此类题的关键是要根据题意找出题目中的等量或不等量关系,根据关系列方程或不等式解决问题.
26、(1)①;②详见解析;(2)
【解析】
(1)①根据四边形是平行四边形,得,根据 ,,得.根据翻折得到线段,得.设直线的函数表达式为,利用待定系数法确定函数关系式即可求解;
②根据平行四边形的性质求证,即可得点为线段的中点.
(2)连接交轴于点.证明为的中点,得出点为线段的中点,过点作交于点,根据平行线分线段成比例定理得到,还可得到等腰直角,故,求得.
【详解】
解:(1)①∵四边形是平行四边形,
∴,.
又∵点落在轴上,
∴轴,∴轴.
∵,,∴.
又∵边沿轴翻折得到线段,
∴.
设直线的函数表达式为,
∴,解得.
∴所在直线的函数表达式为.
②证明:∵四边形是平行四边形,∴,,
∴.
∵边沿轴翻折得到线段,
∴,∴.
又∵,∴,
∴,即点为线段的中点.
(2).
连接交轴于点.∴为的中点;
∴由(1)可得出点为线段的中点,
∵边沿轴翻折得到线段且,
∴,.
∵,∴.
过点作交于点,可得,得到等腰直角.
∴.
∴.
本题考查了四边形的性质,图形翻折,以及转化的数学思想.第(2)问将线段比值放在同一个三角形中,去证明三角形是等腰直角三角形,从而求得线段的比值.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
甲
乙
丙
丁
平均数
方差
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