2024-2025学年福建省厦门市四校九年级数学第一学期开学经典试题【含答案】
展开这是一份2024-2025学年福建省厦门市四校九年级数学第一学期开学经典试题【含答案】,共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
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)下列计算正确的是( )
A.B.=3C.D.
2、(4分)某商品经过连续两次降价,销售单价由原来100元降到81元.设平均每次降价的百分率为,根据题意可列方程为( )
A.B.C.D.
3、(4分)如图,点在反比例函数,的图像上,点在反比例函数的图像上, 轴于点.且,则的值为( )
A.-3B.-6C.2D.6
4、(4分)函数自变量的值可以是( )
A.-1B.0C.1D.2
5、(4分)如图,正方形ABCD的边长为4,P为正方形边上一动点,运动路线
是A→D→C→B→A,设P点经过的路程为x,以点A、P、D为顶点的三
角形的面积是y.则下列图象能大致反映y与x的函数关系的是( )
A.B.C.D.
6、(4分)明明家与学校的图书馆和食堂在同一条直线上,食堂在家和图书馆之间。一天明明先去食堂吃了早餐,接着去图书馆看了一会书,然后回家。如图反应了这个过程中明明离家的距离y与时间x之间的对应关系,下列结论:①明明从家到食堂的平均速度为0.075km/min;②食堂离图书馆0.2km;③明明看书用了30min;④明明从图书馆回家的平均速度是0.08km/min,其中正确的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
7、(4分)下列各式从左到右的变形中,是因式分解的是( )
A.B.
C.D.
8、(4分)如图,在菱形ABCD中,∠A=110°,E,F分别是边AB和BC的中点,EP⊥CD于点P,则∠FPC=( )
A.35°B.45°C.50°D.55°
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)评定学生的学科期末成绩由考试分数,作业分数,课堂参与分数三部分组成,并按3:2:5的比例确定,已知小明的数学考试90分,作业95分,课堂参与92分,则他的数学期末成绩为_____.
10、(4分)要使分式的值为1,则x应满足的条件是_____
11、(4分)若代数式在实数范围内有意义,则x的取值范围是_______.
12、(4分)如图,四边形ABCD是正方形,以CD为边作等边三角形CDE,BE与AC相交于点M,则∠ADM的度数是_____.
13、(4分)如图,矩形ABCD的边AB与y轴平行,顶点A的坐标为(1,2),点B与点D在反比例函数的图象上,则点C的坐标为__.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)某中学开学初到商场购买、两种品牌的足球,购买种品牌的足球50个,种品牌的足球25个,共花费4500元,已知购买一个种品牌的足球比购买一个种品牌的足球少30元.
(1)求购买一个种品牌、一个种品牌的足球各需多少钱.
(2)学校为了响应“足球进校园”的号召,决定再次购进、两种品牌足球共50个,正好赶上商场对商品价格进行调整,品牌的足球售价上涨4元,品牌足球按原售价的9折出售,如果学校第二次购买足球的总费用不超过第一次花费的,且保证品牌足球不少于23个,则学校有几种购买方案?
(3)求出学校在第二次购买活动中最多需要多少钱?
15、(8分)已知关于x的方程(m为常数)
(1)求证:不论m为何值,该方程总有实数根;
(2)若该方程有一个根是,求m的值。
16、(8分)我市某校为了创建书香校园,去年购进一批图书.经了解,科普书的单价比文学书的单价多4元,用12000元购进的科普书与用8000元购进的文学书本数相等.
(1)文学书和科普书的单价各多少钱?
(2)今年文学书和科普书的单价和去年相比保持不变,该校打算用10000元再购进一批文学书和科普书,问购进文学书550本后至多还能购进多少本科普书?
17、(10分)如图甲,在等边三角形ABC内有一点P,且PA=2,PB=,PC=1,求∠BPC度数的大小和等边三角形ABC的边长.
解题思路是:将△BPC绕点B逆时针旋转60°,如图乙所示,连接PP′.
(1)△P′PB是 三角形,△PP′A是 三角形,∠BPC= °;
(2)利用△BPC可以求出△ABC的边长为 .
如图丙,在正方形ABCD内有一点P,且PA=,BP=,PC=1;
(3)求∠BPC度数的大小;
(4)求正方形ABCD的边长.
18、(10分)如图,已知直线经过点,交x轴于点A,y轴于点B,F为线段AB的中点,动点C从原点出发,以每秒1个位长度的速度沿y轴正方向运动,连接FC,过点F作直线FC的垂线交x轴于点D,设点C的运动时间为t秒.
当时,求证:;
连接CD,若的面积为S,求出S与t的函数关系式;
在运动过程中,直线CF交x轴的负半轴于点G,是否为定值?若是,请求出这个定值;若不是,请说明理由.
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)一组数据2,3,3,1,5的众数是_____.
20、(4分)有一组数据:3,,4,6,7,它们的平均数是5,那么这组数据的方差是______.
21、(4分)若x=3是分式方程的根,则a的值是__________.
22、(4分)一次函数的图象如图所示,当时,的取值范围是_______.
23、(4分)不等式5﹣2x>﹣3的解集是_____.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,从电线杆离地面5m处向地面拉一条长13m的缆绳,这条缆绳在地面的固定点距离电线杆底部有多远?
25、(10分)已知二次函数
(1)若该函数与轴的一个交点为,求的值及该函数与轴的另一交点坐标;
(2)不论取何实数,该函数总经过一个定点,
①求出这个定点坐标;
②证明这个定点就是所有抛物线顶点中纵坐标最大的点。
26、(12分)根据下列条件分别确定函数y=kx+b的解析式:
(1)y与x成正比例,当x=5时,y=6;
(2)直线y=kx+b经过点(3,6)与点(2,-4).
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、D
【解析】
根据二次根式的运算法则逐一计算可得.
【详解】
解:A、、不是同类二次根式,不能合并,此选项错误;
B、3﹣=2,此选项错误;
C、×=,此选项错误;
D、=,此选项正确;
故选D.
本题主要考查二次根式的混合运算,解题的关键是熟练掌握二次根式的运算法则.
2、D
【解析】
此题利用基本数量关系:商品原价×(1-平均每次降价的百分率)=现在的价格,列方程即可.
【详解】
由题意可列方程是:.
故选:D.
此题考查由实际问题抽象出一元二次方程,解题关键在于列出方程
3、B
【解析】
先根据反比例函数的比例系数k的几何意义,可知S△AOM,S△BOM=||,则S△AOM:S△BOM=3:|k|,再根据同底的两个三角形面积之比等于高之比,得出S△AOM:S△BOM=AM:MB=1:2,则3:|k|=1:2,然后根据反比例函数的图象所在的象限,即可确定k的值.
【详解】
∵点A在反比例函数y(x>0)的图象上,点B在反比例函数y(x>0)的图象上,AB⊥x轴于点M,∴S△AOM,S△BOM=||,∴S△AOM:S△BOM:||=3:|k|.
∵S△AOM:S△BOM=AM:MB=1:2,∴3:|k|=1:2,∴|k|=1.
∵反比例函数的图象在第四象限,∴k<0,∴k=﹣1.
故选B.
本题考查了反比例函数y的比例系数k的几何意义,反比例函数图象上点的坐标特征,三角形的面积,难度中等,得到3:|k|=1:2,是解题的关键.
4、C
【解析】
根据分母不能等于零,可得答案.
【详解】
解:由题意,
得,
解得,
故选:C.
本题考查了函数自变量的取值范围,利用分母不能等于零得出不等式是解题关键.
5、B
【解析】
通过几个特殊点就大致知道图像了,P点在AD段时面积为零,在DC段先升,在CB段因为底和高不变所以面积不变,在BA段下降,故选B
6、D
【解析】
根据函数图象判断即可.
【详解】
解:明明从家到食堂的平均速度为:0.6÷8=0.075km/min,①正确;食堂离图书馆的距离为:0.8-0.6=0.2km,②正确;明明看书的时间:58-28=30min,③正确;明明从图书馆回家的平均速度是:0.8÷(68-58)=0.08km/min,④正确.故选D.
本题考查了函数图象的读图能力.要能根据函数图象的性质和图象上的数据分析得出函数的类型和所需要的条件,结合题意正确计算是解题的关键.
7、D
【解析】
把一个多项式化为几个整式的积的形式,这种变形叫做把这个多项式因式分解,结合选项进行判断即可.
【详解】
解:A、不是因式分解,故A错误;
B、是整式乘法,故B错误;
C、,故C错误;
D、,故D正确;
故选:D.
本题考查了因式分解的意义,关键是熟练掌握定义,区别开整式的乘除运算.
8、D
【解析】
延长PF交AB的延长线于点G.根据已知可得∠B,∠BEF,∠BFE的度数,再根据余角的性质可得到∠EPF的度数,从而不难求得∠FPC的度数.
【详解】
解:延长PF交AB的延长线于点G.
在△BGF与△CPF中,
∴△BGF≌△CPF(ASA),
∴GF=PF,
∴F为PG中点.
又∵由题可知,∠BEP=90°,
∴(直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半),
∵(中点定义),
∴EF=PF,
∴∠FEP=∠EPF,
∵∠BEP=∠EPC=90°,
∴∠BEP﹣∠FEP=∠EPC﹣∠EPF,即∠BEF=∠FPC,
∵四边形ABCD为菱形,
∴AB=BC,∠ABC=180°﹣∠A=70°,
∵E,F分别为AB,BC的中点,
∴BE=BF,
易证FE=FG,
∴∠FGE=∠FEG=55°,
∵AG∥CD,
∴∠FPC=∠EGF=55°
故选:D.
此题主要考查了菱形的性质的理解及运用,灵活应用菱形的性质是解决问题的关键.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、92
【解析】
因为数学期末成绩由考试分数,作业分数,课堂参与分数三部分组成,并按3:2:5的比例确定,所以利用加权平均数的公式即可求出答案.
【详解】
解:小明的数学期末成绩为 =92(分),
故答案为:92分.
本题考查加权平均数的概念.平均数等于所有数据的和除以数据的个数.
10、x=-1.
【解析】
根据题意列出方程即可求出答案.
【详解】
由题意可知:=1,
∴x=-1,
经检验,x=-1是原方程的解.
故答案为:x=-1.
本题考查解分式方程,注意,别忘记检验,本题属于基础题型.
11、
【解析】
先根据二次根式有意义的条件列出关于x的不等式,求出x的取值范围即可.
解:∵在实数范围内有意义,
∴x-1≥2,
解得x≥1.
故答案为x≥1.
本题考查的是二次根式有意义的条件,即被开方数大于等于2.
12、75°
【解析】
连接BD,根据BD,AC为正方形的两条对角线可知AC为BD的垂直平分线,所以∠AMD=AMB,求∠AMD,∠AMB,再根据三角形内角和可得.
【详解】
如图,连接BD,
∵∠BCE=∠BCD+∠DCE=90°+60°=150°,BC=EC,
∴∠EBC=∠BEC=(180°-∠BCE)=15°,
∵∠BCM=∠BCD=45°,
∴∠BMC=180°-(∠BCM+∠EBC)=120°
∴∠AMB=180°-∠BMC=60°
∵AC是线段BD的垂直平分线,M在AC上,
∴∠AMD=∠AMB=60°,
∴∠ADM=180〬-∠DAC-∠AMD=180〬-45〬-60〬=75〬.
故答案为75〬
本题考核知识点:正方形性质,等边三角形. 解题关键点:运用正方形性质,等边三角形性质求角的度数.
13、(3,6).
【解析】
设B、D两点的坐标分别为(1,y)、(x,2),再根据点B与点D在反比例函数的图象上求出xy的值,进而可得出C的坐标.
【详解】
解:∵四边形ABCD是矩形,顶点A的坐标为(1,2),
∴设B、D两点的坐标分别为(1,y)、(x,2),
∵点B与点D在反比例函数的图象上,
∴y=6,x=3,
∴点C的坐标为(3,6).
故答案为(3,6).
本题考查的是反比例函数图象上点的坐标特点,熟知反比例函数中k=xy为定值是解答此题的关键.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1)购买一个A种品牌的足球需要50元,购买一个B种品牌的足球需要80元;(2)有三种方案,详见解析;(3)最多需要3150元.
【解析】
(1)设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,根据“总费用=买A种足球费用+买B种足球费用,以及购买一个种品牌的足球比购买一个种品牌的足球少30元”可得出关于x、y的二元一次方程组,解方程组即可得出结论;
(2)设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50−m)个,根据“总费用=买A种足球费用+买B种足球费用,以及B种足球不小于23个”可得出关于m的一元一次不等式组,解不等式组可得出m的取值范围,由此即可得出结论;
(3)分析第二次购买时,A、B两种足球的单价,即可得出哪种方案花钱最多,求出花费最大值即可得出结论.
【详解】
解:(1)设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,
依题意得: ,解得:,
答:购买一个A种品牌的足球需要50元,购买一个B种品牌的足球需要80元;
(2)设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50−m)个,
依题意得:,
解得:25≤m≤1.
故这次学校购买足球有三种方案:
方案一:购买A种足球25个,B种足球25个;
方案二:购买A种足球26个,B种足球24个;
方案三:购买A种足球1个,B种足球23个.
(3)∵第二次购买足球时,A种足球单价为50+4=54(元),B种足球单价为80×0.9=72(元),
∴当购买方案中B种足球最多时,费用最高,即方案一花钱最多,
∴25×54+25×72=3150(元).
答:学校在第二次购买活动中最多需要3150元.
本题考查了二元一次方程组的应用以及一元一次不等式组的应用,解题的关键是:(1)根据数量关系找出关于x、y的二元一次方程组;(2)根据数量关系找出关于m的一元一次不等式组;(3)确定花费最多的方案.本题属于中档题,难度不大,解决该题型题目时,根据数量关系列出方程(方程组、不等式或不等式组)是关键.
15、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)分类讨论:当m=0时,方程为一元一次方程,有一个实数解;当m≠0时,计算判别式得到△=(m-1)2≥0,则方程有两个实数解,于是可判断不论m为何值,方程总有实数根;
(2)将代入原方程,即可求出m的值.
【详解】
(1)解:当时,原方程化为,解得,此时该方程有实数根;
当时,此时该方程有实数根;
综上所述,不论m为何值,该方程总有实数根.
(2)解法1:把代入原方程,得,
解得,
经检验是方程的解,
的值为.
解法2:,该方程是一元二次方程.
设该方程的另一个根为.
,解得.
把代入原方程,得,解得.
本题考查了根的判别式,一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根与△=b2-4ac有如下关系:
①当△>0时,方程有两个不相等的实数根;
②当△=0时,方程有两个相等的实数根;
③当△<0时,方程无实数根.
也考查了方程的解的定义.
16、(1)文学书和科普书的单价分别是8元和1元.(2)至多还能购进466本科普书.
【解析】
(1)设文学书的单价为每本x元,则科普书的单价为每本(x+4)元,依题意得:
,
解得:x=8,
经检验x=8是方程的解,并且符合题意.
∴x+4=1.
∴购进的文学书和科普书的单价分别是8元和1元.
②设购进文学书550本后至多还能购进y本科普书.依题意得
550×8+1y≤10000,
解得,
∵y为整数,
∴y的最大值为466
∴至多还能购进466本科普书.
17、(1)等边 直角 150°;(2);(3)135°;(4) .
【解析】
(1)将△BPC绕点B顺时针旋转60°,画出旋转后的图形(如图2),连接PP′,可得△P′PB是等边三角形,而△PP′A又是直角三角形(由勾股定理的逆定理可证),所以∠AP′B=150°,而∠BPC=∠AP′B=150°,
(2)过点B作BM⊥AP′,交AP′的延长线于点M,进而求出等边△ABC的边长为 ,问题得到解决.
(3)求出,根据勾股定理的逆定理求出∠AP′P=90°,推出∠BPC=∠AEB=90°+45°=135°;
(4)过点B作BF⊥AE,交AE的延长线于点F,求出FE=BF=1,AF=2,关键勾股定理即可求出AB.
【详解】
解:(1)∵△ABC是等边三角形,
∴∠ABC=60°,
将△BPC绕点B顺时针旋转60°得出△ABP′,
∴
∵∠PBC+∠ABP=∠ABC=60°,
∴∠ABP′+∠ABP=∠ABC=60°,
∴△BPP′是等边三角形,
∴
∵AP′=1,AP=2,
∴AP′2+PP′2=AP2,
∴∠AP′P=90°,则△PP′A是 直角三角形;
∴∠BPC=∠AP′B=90°+60°=150°;
(2)过点B作BM⊥AP′,交AP′的延长线于点M,
∴
由勾股定理得:
∴
由勾股定理得:
故答案为(1)等边;直角;150;;
(3)将△BPC绕点B逆时针旋转90°得到△AEB,
与(1)类似:可得:AE=PC=1,BE=BP=,∠BPC=∠AEB,∠ABE=∠PBC,
∴∠EBP=∠EBA+∠ABP=∠ABC=90°,
∴,
由勾股定理得:EP=2,
∵
∴AE2+PE2=AP2,
∴∠AEP=90°,
∴∠BPC=∠AEB=90°+45°=135°;
(4)过点B作BF⊥AE,交AE的延长线于点F;
∴∠FEB=45°,
∴FE=BF=1,
∴AF=2;
∴在Rt△ABF中,由勾股定理,得AB=;
∴∠BPC=135°,正方形边长为.
答:(3)∠BPC的度数是135°;
(4)正方形ABCD的边长是.
本题主要考查对勾股定理及逆定理,等边三角形的性质和判定,等腰三角形的性质,含30度角的直角三角形的性质,正方形的性质,旋转的性质等知识点的理解和掌握,正确作辅助线并能根据性质进行证明是解此题的关键.
18、(1)见解析;(2);(3).
【解析】
(1)连接OF,根据“直线经过点”可得k=1,进而求出A(﹣4,0),B(0,4),得出△AOB是等腰直角三角形,得出∠CBF=45°,得出OF= AB=BF,OF⊥AB,得出∠OFD=∠BFC,证得△BCF≌△ODF,即可得出结论
(2)①根据全等三角形的性质可得出0<t<4时,BC=OD=t﹣4,再根据勾股定理得出CD2=2t2-8t+16,证得△FDC是等腰直角三角形,得出,即可得出结果;
②同理当t≥4时,得出BC=OD=t﹣4,由勾股定理得出CD2=OD2+OC2=2t2﹣8t+16,证出△FDC是等腰直角三角形,得出FC2CD2,即可得出结果;
(3)由待定系数法求出直线CF的解析式,当y=0时,可得出G,因此OG,求出即可.
【详解】
证明:连接OF,如图1所示:
直线经过点,
,解得:,
直线,
当时,;当时,;
,,
,
,
是等腰直角三角形,
,
为线段AB的中点,
,,,
,
,
,
,
在和中,,
≌,
;
解:当时,连接OF,如图2所示:
由题意得:,,
由得:≌,
,
,
,,
是等腰直角三角形,
,
的面积;
当时,连接OF,如图3所示:
由题意得:,,
由得:≌,
,
,
,,
是等腰直角三角形,
,
的面积;
综上所述,S与t的函数关系式为;
解:为定值;理由如下:
当时,如图4所示:
当设直线CF的解析式为,
,,F为线段AB的中点,
,
把点代入得:,
解得:,
直线CF的解析式为,
当时,,
,
,
;
当时,如图5所示:
同得:;
综上所述,为定值.
本题考查了一次函数的应用以及待定系数法求直线解析式、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,灵活运用相关性质和判定结合一次函数的图像和性质进行解答是关键
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、3
【解析】
根据众数的定义进行求解即可得.
【详解】
数据2,3,3,1,5中数据3出现次数最多,
所以这组数据的众数是3,
故答案为3.
本题考查了众数,熟练掌握众数的定义以及求解方法是解题的关键.
20、2
【解析】
试题分析:已知3,a,4,6,1.它们的平均数是5,根据平均数的公式可得a=5×5﹣3﹣4﹣6﹣1=5,所以这组数据的方差是s2=[(3﹣5)2+(5﹣5)2+(4﹣5)2+(6﹣5)2+(1﹣5)2]=2.
考点:平均数;方差.
21、1
【解析】
首先根据题意,把x=1代入分式方程,然后根据一元一次方程的解法,求出a的值是多少即可.
【详解】
解:∵x=1是分式方程的根,
∴,
∴=0,
∴a-1=0,
∴a=1,
即a的值是1
故答案为:1.
此题主要考查了分式方程的解,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:在解方程的过程中因为在把分式方程化为整式方程的过程中,扩大了未知数的取值范围,可能产生增根,增根是令分母等于0的值,不是原分式方程的解.此题还考查了一元一次方程的求解方法,要熟练掌握.
22、
【解析】
根据函数图象与轴的交点坐标,观察图象在x轴上方的部分即可得.
【详解】
当y≥0时,观察图象就是直线y=kx+b在x轴上方的部分对应的x的范围(包含与x轴的交点),
∴x≤2,
故答案为:x≤2.
本题考查了一次函数与一元一次不等式的关系,合理运用数形结合思想是解题的关键.
23、x<1
【解析】
根据解一元一次不等式基本步骤:去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1可得.
【详解】
解:﹣2x>﹣3﹣5,
﹣2x>﹣8,
x<1,
故答案为x<1.
本题主要考查解一元一次不等式的基本能力,严格遵循解不等式的基本步骤是关键,尤其需要注意不等式两边都乘以或除以同一个负数不等号方向要改变.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、12m
【解析】
根据题意得出在Rt△ABC中,BC=即可求得.
【详解】
如图所示:
由题意可得,AB=5m,AC=13m,
在Rt△ABC中,BC==12(m),
答:这条缆绳在地面的固定点距离电线杆底部12m.
要考查了勾股定理的应用,根据题意得出△ABC是直角三角形是解题关键,再运用勾股定理求得BC的值.
25、(1);(2)①(2,6);②点(2,6)
【解析】
(1)将代入,求得a的值,然后再确定与x轴的另一交点.
(2)①整理,使a的系数为0,从而确定x,进而确定y,即可确定定点.
②先确定顶点坐标,继而根据二次函数的性质进行说明即可.
【详解】
解:(1)代入得,
∴,
∴,
∴另一交点为.
(2)①整理得 ,
令代入,得:,
故定点为,
②∵,
∴顶点为,
又∵,
∴时纵坐标有最大值6,
∴顶点坐标为是所有顶点中纵坐标最大的点.
本题考查了二次函数图像的性质及整式的变形,其中根据需要对整式进行变形是解答本题的关键.
26、(1);(2).
【解析】
(1)先根据正比例函数的定义可得,再利用待定系数法即可得;
(2)直接利用待定系数法即可得.
【详解】
(1)y与x成正比例
又当时,
解得
则;
(2)由题意,将点代入得:
解得
则.
本题考查了利用待定系数法求正比例函数和一次函数的解析,掌握待定系数法是解题关键.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
批阅人
相关试卷
这是一份2024-2025学年福建省永春第一中学九年级数学第一学期开学经典试题【含答案】,共25页。试卷主要包含了选择题,解答题等内容,欢迎下载使用。
这是一份2024-2025学年福建省厦门市同安区五校九年级数学第一学期开学达标测试试题【含答案】,共22页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
这是一份2024-2025学年福建省厦门市思明区双十中学数学九年级第一学期开学经典模拟试题【含答案】,共25页。试卷主要包含了选择题,四象限,则m的取值范围是,解答题等内容,欢迎下载使用。