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    2021-2022学年基础强化京改版八年级数学下册第十五章四边形综合测评试卷(含答案解析)

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    初中数学第十五章 四边形综合与测试当堂达标检测题

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    这是一份初中数学第十五章 四边形综合与测试当堂达标检测题,共28页。
    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、下列各曲线是在平面直角坐标系xOy中根据不同的方程绘制而成的,其中是中心对称图形的是( )
    A.B.
    C.D.
    2、平行四边形中,,则的度数是( )
    A.B.C.D.
    3、下列图形中,是中心对称图形的是( )
    A.B.
    C.D.
    4、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )
    A.B.C.D.
    5、如图,把一张长方形纸片ABCD沿对角线AC折叠,点B的对应点为点B′,AB′与DC相交于点E,则下列结论正确的是 ( )
    A.∠DAB′=∠CAB′B.∠ACD=∠B′CD
    C.AD=AED.AE=CE
    6、下列长度的三条线段与长度为4的线段首尾依次相连能组成四边形的是( ).
    A.1,1,2,B.1,1,1C.1,2,2D.1,1,6
    7、菱形ABCD的周长是8cm,∠ABC=60°,那么这个菱形的对角线BD的长是( )
    A.cmB.2cmC.1cmD.2cm
    8、如图,已知是平分线上的一点,,,是的中点,,如果是上一个动点,则的最小值为( )
    A.B.C.D.
    9、一个多边形每个外角都等于36°,则这个多边形是几边形( )
    A.7B.8C.9D.10
    10、如图,已知正方形ABCD的边长为6,点E,F分别在边AB,BC上,BE=CF=2,CE与DF交于点H,点G为DE的中点,连接GH,则GH的长为( )
    A.B.C.4.5D.4.3
    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,直线l1⊥l3,l2⊥l3,垂足分别为P、Q,一块含有45°的直角三角板的顶点A、B、C分别在直线l1、l2、线段PQ上,点O是斜边AB的中点,若PQ等于,则OQ的长等于 _____.
    2、如图,在正方形ABCD中,AB=4,E为对角线AC上与A,C不重合的一个动点,过点E作EF⊥AB于点F,EG⊥BC于点G,连接DE,FG,下列结论:①DE=FG;②DE⊥FG;③∠BFG=∠ADE;④FG的最小值为3.其中正确结论的序号为__.
    3、在平面直角坐标系中,点(-2,5)关于原点对称的点的坐标是___________.
    4、平面直角坐标系中,四边形ABCD的顶点坐标分别是A(-3,0),B(0,2),C(3,0),D(0,-2),则四边形ABCD是__________.
    5、已知一个多边形内角和1800度,则这个多边形的边数_____.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、已知:▱ABCD的对角线AC,BD相交于O,M是AO的中点,N是CO的中点,求证:BM∥DN,BM=DN.
    2、阅读探究
    小明遇到这样一个问题:在中,已知,,的长分别为,,,求的面积.
    小明是这样解决问题的:如图1所示,先画一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点(即的3个顶点都在小正方形的顶点处),从而借助网格就能计算出的面积.他把这种解决问题的方法称为构图法,
    (1)图1中的面积为________.
    实践应用
    参考小明解决问题的方法,回答下列问题:
    (2)图2是一个的正方形网格(每个小正方形的边长为1).
    ①利用构图法在答题卡的图2中画出三边长分别为,,的格点.
    ②的面积为________(写出计算过程).
    拓展延伸
    (3)如图3,已知,以,为边向外作正方形和正方形,连接.若,,,则六边形的面积为________(在图4中构图并填空).
    3、如图,在平行四边形ABCD中,,点E、F分别是BC、AD的中点.
    (1)求证:;
    (2)当时,在不添加辅助线的情况下,直接写出图中等于的2倍的所有角.
    4、如图,在中,对角线AC、BD交于点O,AB=10,AD=8,AC⊥BC,求
    (1)的面积;
    (2)△AOD的周长.
    5、(1)如图1,∠ADC=120°,∠BCD=140°,∠DAB和∠CBE的平分线交于点,则∠AFB的度数是 ;
    (2)如图2,若∠ADC=,∠BCD=,且,∠DAB和∠CBE的平分线交于点,则∠AFB= (用含,的代数式表示);
    (3)如图3,∠ADC=,∠BCD=,当∠DAB和∠CBE的平分线AG,BH平行时,,应该满足怎样的数量关系?请说明理由;
    (4)如果将(2)中的条件改为,再分别作∠DAB和∠CBE的平分线,∠AFB与,满足怎样的数量关系?请画出图形并直接写出结论.
    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【分析】
    利用中心对称图形的定义:旋转能与自身重合的图形即为中心对称图形,即可判断出答案.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,故A错误.
    B、不是中心对称图形,故B错误.
    C、是中心对称图形,故C正确.
    D、不是中心对称图形,故D错误.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要是考查了中心对称图形的定义,熟练掌握中心对图形的定义,是解决该题的关键.
    2、B
    【分析】
    根据平行四边形对角相等,即可求出的度数.
    【详解】
    解:如图所示,
    ∵四边形是平行四边形,
    ∴,
    ∴,
    ∴.
    故:B.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质,解题的关键是掌握平行四边形的性质.
    3、D
    【分析】
    把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形.
    【详解】
    A、不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    B、不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    C、不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    D、是中心对称图形,故此选项符合题意;
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形的概念,理解概念并知道一些常见的中心对称图形是关键.
    4、C
    【分析】
    根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解.把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形.
    【详解】
    解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;
    B、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;
    C、既是轴对称图形,又是中心对称图形,符合题意;
    D、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
    5、D
    【分析】
    根据翻折变换的性质可得∠BAC=∠CAB′,根据两直线平行,内错角相等可得∠BAC=∠ACD,从而得到∠ACD=∠CAB′,然后根据等角对等边可得AE=CE,从而得解.
    【详解】
    解:∵矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠,点B的对应点为B′,
    ∴∠BAC=∠CAB′,
    ∵AB∥CD,
    ∴∠BAC=∠ACD,
    ∴∠ACD=∠CAB′,
    ∴AE=CE,
    ∴结论正确的是D选项.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了翻折变换的性质,平行线的性质,矩形的对边互相平行,等角对等边的性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键.
    6、C
    【分析】
    将每个选项中的四条线段进行比较,任意三条线段的和都需大于另一条线段的长度,由此可组成四边形,据此解答.
    【详解】
    解:A、因为1+1+2=4,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;
    B、因为1+1+14,所以能构成四边形,故该项符合题意;
    D、因为1+1+4=6,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查了多边形的构成特点:任意几条边的和大于另一条边长,正确理解多边形的构成特点是解题的关键.
    7、B
    【分析】
    由菱形的性质得AB=BC=2(cm),OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,再证△ABC是等边三角形,得AC=AB=2(cm),则OA=1(cm),然后由勾股定理求出OB=(cm),即可求解.
    【详解】
    解:∵菱形ABCD的周长为8cm,
    ∴AB=BC=2(cm),OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,
    ∵∠ABC=60°,
    ∴△ABC是等边三角形,
    ∴AC=AB=2cm,
    ∴OA=1(cm),
    在Rt△AOB中,由勾股定理得:OB===(cm),
    ∴BD=2OB=2(cm),
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查了菱形的性质,勾股定理,等边三角形的性质和判定,解题的关键是熟练掌握菱形的性质,勾股定理,等边三角形的性质和判定方法.
    8、C
    【分析】
    根据题意由角平分线先得到是含有角的直角三角形,结合直角三角形斜边上中线的性质进而得到OP,DP的值,再根据角平分线的性质以及垂线段最短等相关内容即可得到PC的最小值.
    【详解】
    解:∵点P是∠AOB平分线上的一点,,
    ∴,
    ∵PD⊥OA,M是OP的中点,
    ∴,

    ∵点C是OB上一个动点
    ∴当时,PC的值最小,
    ∵OP平分∠AOB,PD⊥OA,
    ∴最小值,
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查了角平分线的性质、含有角的直角三角形的选择,直角三角形斜边上中线的性质、垂线段最短等相关内容,熟练掌握相关性质定理是解决本题的关键.
    9、D
    【分析】
    根据任何多边形的外角和都是360度,利用360除以外角的度数就可以求出外角和中外角的个数,即多边形的边数.
    【详解】
    解:∵360°÷36°=10,
    ∴这个多边形的边数是10.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了多边形内角与外角,外角和的大小与多边形的边数无关,熟练掌握多边形内角与外角是解题关键.
    10、A
    【分析】
    根据正方形的四条边都相等可得BC=DC,每一个角都是直角可得∠B=∠DCF=90°,然后利用“边角边”证明△CBE≌△DCF,得∠BCE=∠CDF,进一步得∠DHC=∠DHE=90°,从而知GH=DE,利用勾股定理求出DE的长即可得出答案.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD为正方形,
    ∴∠B=∠DCF=90°,BC=DC,
    在△CBE和△DCF中,

    ∴△CBE≌△DCF(SAS),
    ∴∠BCE=∠CDF,
    ∵∠BCE+∠DCH=90°,
    ∴∠CDF+∠DCH=90°,
    ∴∠DHC=∠DHE=90°,
    ∵点G为DE的中点,
    ∴GH=DE,
    ∵AD=AB=6,AE=AB﹣BE=6﹣2=4,
    ∴,
    ∴GH=.
    故选A.
    【点睛】
    本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的性质与判定,勾股定理,直角三角形斜边上的中线,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.
    二、填空题
    1、
    【分析】
    由“AAS”可证△ACP≌△CBQ,可得AP=CQ,PC=BQ,由“AAS”可证△APO≌△BHO,可得AP=BH,OP=OH,由等腰直角三角形的性质和直角三角形的性质可求解.
    【详解】
    解:如图,连接PO,并延长交l2于点H,
    ∵l1⊥l3,l2⊥l3,
    ∴l1∥l3,∠APC=∠BQC=∠ACB=90°,
    ∴∠PAC+∠ACP=90°=∠ACP+∠BCQ,
    ∴∠PAC=∠BCQ,
    在△ACP和△CBQ中,

    ∴△ACP≌△CBQ(AAS),
    ∴AP=CQ,PC=BQ,
    ∴PC+CQ=AP+BQ=PQ=,
    ∵AP∥BQ,
    ∴∠OAP=∠OBH,
    ∵点O是斜边AB的中点,
    ∴AO=BO,
    在△APO和△BHO中,

    ∴△APO≌△BHO(AAS),
    ∴AP=BH,OP=OH,
    ∴BH+BQ=AP+BQ=PQ,
    ∴PQ=QH=,
    ∵∠PQH=90°,
    ∴PH=PQ=12,
    ∵OP=OH,∠PQH=90°,
    ∴OQ=PH=6.
    故答案为:6
    【点睛】
    本题主要考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形和直角三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质定理,等腰三角形和直角三角形的性质定理是解题的关键.
    2、①②③
    【分析】
    ①连接BE,可得四边形EFBG为矩形,可得BE=FG;由△AEB≌△AED可得DE=BE,所以DE=FG;②由矩形EFBG可得OF=OB,则∠OBF=∠OFB;由∠OBF=∠ADE,则∠OFB=∠ADE;由四边形ABCD为正方形可得∠BAD=90°,即∠AHD+∠ADH=90°,所以∠AHD+∠OFH=90°,即∠FMH=90°,可得DE⊥FG;③由②中的结论可得∠BFG=∠ADE;④由于点E为AC上一动点,当DE⊥AC时,根据垂线段最短可得此时DE最小,最小值为2,由①知FG=DE,所以FG的最小值为2.
    【详解】
    解:①连接BE,交FG于点O,如图,
    ∵EF⊥AB,EG⊥BC,
    ∴∠EFB=∠EGB=90°.
    ∵∠ABC=90°,
    ∴四边形EFBG为矩形.
    ∴FG=BE,OB=OF=OE=OG.
    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴AB=AD,∠BAC=∠DAC=45°.
    在△ABE和△ADE中,

    ∴△ABE≌△ADE(SAS).
    ∴BE=DE.
    ∴DE=FG.
    ∴①正确;
    ②延长DE,交FG于M,交FB于点H,
    ∵△ABE≌△ADE,
    ∴∠ABE=∠ADE.
    由①知:OB=OF,
    ∴∠OFB=∠ABE.
    ∴∠OFB=∠ADE.
    ∵∠BAD=90°,
    ∴∠ADE+∠AHD=90°.
    ∴∠OFB+∠AHD=90°.
    即:∠FMH=90°,
    ∴DE⊥FG.
    ∴②正确;
    ③由②知:∠OFB=∠ADE.
    即:∠BFG=∠ADE.
    ∴③正确;
    ④∵点E为AC上一动点,
    ∴根据垂线段最短,当DE⊥AC时,DE最小.
    ∵AD=CD=4,∠ADC=90°,
    ∴AC==4.
    ∴DE=AC=2.
    由①知:FG=DE,
    ∴FG的最小值为2,
    ∴④错误.
    综上,正确的结论为:①②③.
    故答案为:①②③.
    【点睛】
    本题考查了全等三角形的性质与判定,正方形的性质,勾股定理,垂线段最短,掌握正方形的性质是解题的关键.
    3、(2,-5)
    【分析】
    根据平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y).
    【详解】
    解:根据中心对称的性质,得点P(-2,5)关于原点对称点的点的坐标是(2,-5).
    故答案为:(2,-5).
    【点睛】
    本题主要考查了关于原点对称的点坐标的关系,是需要识记的基本问题.记忆方法是结合平面直角坐标系的图形记忆,比较简单.
    4、菱形
    【分析】
    先在坐标系中画出四边形ABCD,由A、B、C、D的坐标即可得到OA=OC=3,OB=OD=2,再由AC⊥BD,即可得到答案.
    【详解】
    解:图象如图所示:
    ∵A(-3,0)、B(0,2)、C(3,0)、D(0,-2),
    ∴OA=OC=3,OB=OD=2,
    ∴四边形ABCD为平行四边形,
    ∵AC⊥BD,
    ∴四边形ABCD为菱形,
    故答案为:菱形.
    【点睛】
    本题主要考查了菱形的判定,坐标与图形,解题的关键在于能够熟练掌握菱形的判定条件.
    5、12
    【分析】
    设这个多边形的边数为n,根据多边形的内角和定理得到,然后解方程即可.
    【详解】
    解:设这个多边形的边数是n,
    依题意得,
    ∴,
    ∴.
    故答案为:12.
    【点睛】
    考查了多边形的内角和定理,关键是根据n边形的内角和为解答.
    三、解答题
    1、见解析
    【分析】
    连接,根据平行四边形的性质可得AO=OC,DO=OB,由M是AO的中点,N是CO的中点,进而可得MO=ON,进而即可证明四边形是平行四边形,即可得证.
    【详解】
    如图,连接,
    ∵四边形ABCD为平行四边形,
    ∴AO=OC,DO=OB.
    ∵M为AO的中点,N为CO的中点,

    ∴MO=ON.
    四边形是平行四边形,
    ∴BM∥DN,BM=DN.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质与判定,掌握平行四边形的性质与判定是解题的关键.
    2、(1);(2)①作图见详解;②8;(3)在网格中作图见详解;31.
    【分析】
    (1)根据网格可直接用割补法求解三角形的面积;
    (2)①利用勾股定理画出三边长分别为、、,然后依次连接即可;②根据①中图形,可直接利用割补法进行求解三角形的面积;
    (3)根据题意在网格中画出图形,然后在网格中作出,,进而可得,得出,进而利用割补法在网格中求解六边形的面积即可.
    【详解】
    解:(1)△ABC的面积为:,
    故答案为:;
    (2)①作图如下(答案不唯一):

    ②的面积为:,
    故答案为:8;
    (3)在网格中作出,,
    在与中,

    ∴,
    ∴,

    六边形AQRDEF的面积=正方形PQAF的面积+正方形PRDE的面积+的面积

    故答案为:31.
    【点睛】
    本题主要考查勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算,熟练掌握勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算是解题的关键.
    3、(1)证明见解析;(2)
    【分析】
    (1)先证明再证明从而可得结论;
    (2)证明是等边三角形,再分别求解 从而可得答案.
    【详解】
    证明(1) 平行四边形ABCD中,,

    点E、F分别是BC、AD的中点,


    (2) ,


    是等边三角形,


    四边形是平行四边形,


    所以等于的2倍的角有:
    【点睛】
    本题考查的是全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,平行四边形的性质,证明“是等边三角形”是解(2)的关键.
    4、(1)48(2)
    【分析】
    (1)利用勾股定理先求出高AC,故可求解面积;
    (2)根据平行四边形的性质求出AO,再利用勾股定理求出OB的长,故可求解.
    【详解】
    解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,且AD=8
    ∴BC=AD=8
    ∵AC⊥BC
    ∴∠ACB=90°
    在Rt△ABC中,由勾股定理得AC2=AB2-BC2


    (2)∵四边形ABCD是平行四边形,且AC=6

    ∵∠ACB=90°,BC=8
    ∴,

    ∴.
    【点睛】
    此题主要考查平行四边形的性质,解题的关键是熟知平行四边形的性质及勾股定理的应用.
    5、(1)40°;(2);(3)若AG∥BH,则α+β=180°,理由见解析;(4),图见解析.
    【分析】
    (1)利用四边形内角和定理得到∠DAB+∠ABC=360°-120°-140°=100°.再利用三角形的外角性质得到∠F=∠FBE-∠FAB,通过计算即可求解;
    (2)同(1),通过计算即可求解;
    (3)由AG∥BH,推出∠GAB=∠HBE.再推出AD∥BC,再利用平行线的性质即可得到答案;
    (4)利用四边形内角和定理得到∠DAB+∠ABC=360°-∠D-BCD=360°-α-β.再利用三角形的外角性质得到∠F=∠MAB-∠ABF,通过计算即可求解.
    【详解】
    解:(1)∵BF平分∠CBE,AF平分∠DAB,
    ∴∠FBE=∠CBE,∠FAB=∠DAB.
    ∵∠D+∠DCB+∠DAB+∠ABC=360°,
    ∴∠DAB+∠ABC=360°-∠D-∠DCB
    =360°-120°-140°=100°.
    又∵∠F+∠FAB=∠FBE,
    ∴∠F=∠FBE-∠FAB=∠CBE−∠DAB
    = (∠CBE−∠DAB)
    = (180°−∠ABC−∠DAB)
    =×(180°−100°)
    =40°.
    故答案为:40°;
    (2)由(1)得:∠AFB= (180°−∠ABC−∠DAB),
    ∠DAB+∠ABC=360°-∠D-∠DCB.
    ∴∠AFB= (180°−360°+∠D+∠DCB)
    =∠D+∠DCB−90°
    =α+β−90°.
    故答案为:;
    (3)若AG∥BH,则α+β=180°.理由如下:
    若AG∥BH,则∠GAB=∠HBE.
    ∵AG平分∠DAB,BH平分∠CBE,
    ∴∠DAB=2∠GAB,∠CBE=2∠HBE,
    ∴∠DAB=∠CBE,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠DAB+∠DCB=α+β=180°;
    (4)如图:
    ∵AM平分∠DAB,BN平分∠CBE,
    ∴∠BAM=∠DAB,∠NBE=∠CBE,
    ∵∠D+∠DAB+∠ABC+∠BCD=360°,
    ∴∠DAB+∠ABC=360°-∠D-BCD=360°-α-β,
    ∴∠DAB+180°-∠CBE=360°-α-β,
    ∴∠DAB-∠CBE=180°-α-β,
    ∵∠ABF与∠NBE是对顶角,
    ∴∠ABF=∠NBE,
    又∵∠F+∠ABF=∠MAB,
    ∴∠F=∠MAB-∠ABF,
    ∴∠F=∠DAB−∠NBE
    =∠DAB−∠CBE
    = (∠DAB−∠CBE)
    = (180°−α−β)
    =90°-α−β.
    【点睛】
    本题主要考查了三角形的外角性质、四边形内角和定理、平行线的性质、角平分线的定义.借助转化的数学思想,将未知条件转化为已知条件解题.

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