|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    河北省保定市曲阳县达标名校2022年中考联考数学试题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    河北省保定市曲阳县达标名校2022年中考联考数学试题含解析01
    河北省保定市曲阳县达标名校2022年中考联考数学试题含解析02
    河北省保定市曲阳县达标名校2022年中考联考数学试题含解析03
    还剩15页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    河北省保定市曲阳县达标名校2022年中考联考数学试题含解析

    展开
    这是一份河北省保定市曲阳县达标名校2022年中考联考数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,下列计算结果等于0的是,下列命题中假命题是,下列运算正确的是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1.已知两点都在反比例函数图象上,当时, ,则的取值范围是( )
    A. B. C. D.
    2.下列说法错误的是( )
    A.必然事件的概率为1
    B.数据1、2、2、3的平均数是2
    C.数据5、2、﹣3、0的极差是8
    D.如果某种游戏活动的中奖率为40%,那么参加这种活动10次必有4次中奖
    3.下列运算正确的是(  )
    A. B. =﹣3 C.a•a2=a2 D.(2a3)2=4a6
    4.下列计算结果等于0的是( )
    A. B. C. D.
    5.下列立体图形中,主视图是三角形的是( )
    A. B. C. D.
    6.为了锻炼学生身体素质,训练定向越野技能,某校在一公园内举行定向越野挑战赛.路线图如图1所示,点E为矩形ABCD边AD的中点,在矩形ABCD的四个顶点处都有定位仪,可监测运动员的越野进程,其中一位运动员P从点B出发,沿着B﹣E﹣D的路线匀速行进,到达点D.设运动员P的运动时间为t,到监测点的距离为y.现有y与t的函数关系的图象大致如图2所示,则这一信息的来源是(  )

    A.监测点A B.监测点B C.监测点C D.监测点D
    7.若函数的图象在其象限内y的值随x值的增大而增大,则m的取值范围是(  )
    A.m>﹣2 B.m<﹣2
    C.m>2 D.m<2
    8.下列命题中假命题是( )
    A.正六边形的外角和等于 B.位似图形必定相似
    C.样本方差越大,数据波动越小 D.方程无实数根
    9.下列运算正确的是(  )
    A.a12÷a4=a3 B.a4•a2=a8 C.(﹣a2)3=a6 D.a•(a3)2=a7
    10.如图,将边长为8㎝的正方形ABCD折叠,使点D落在BC边的中点E处,点A落在F处,折痕为MN,则线段CN的长是( )

    A.3cm B.4cm C.5cm D.6cm
    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11.分解因式:4a2-4a+1=______.
    12.如图,将矩形ABCD沿GH对折,点C落在Q处,点D落在E处,EQ与BC相交于F.若AD=8cm,AB=6cm,AE=4cm.则△EBF的周长是_____cm.

    13.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一段记载:“三百七十八里关,初日健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关.”其大意是:有人要去某关口,路程为378里,第一天健步行走,从第二天起,由于脚痛,每天走的路程都为前一天的一半,一共走了六天才到达目的地.求此人第六天走的路程为多少里.设此人第六天走的路程为x里,依题意,可列方程为________.
    14.已知正方形ABCD,AB=1,分别以点A、C为圆心画圆,如果点B在圆A外,且圆A与圆C外切,那么圆C的半径长r的取值范围是_____.
    15.春节期间,《中国诗词大会)节目的播出深受观众喜爱,进一步激起了人们对古诗词的喜爱,现有以下四句古诗词:①锄禾日当午;②春眠不觉晓;③白日依山尽;④床前明月光.甲、乙两名同学从中各随机选取了一句写在纸上,则他们选取的诗句恰好相同的概率为________.
    16.圆锥的底面半径是4cm,母线长是5cm,则圆锥的侧面积等于_____cm1.
    17.如果,那么代数式的值是______.
    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18.(10分)如图,以D为顶点的抛物线y=﹣x2+bx+c交x轴于A、B两点,交y轴于点C,直线BC的表达式为y=﹣x+1.求抛物线的表达式;在直线BC上有一点P,使PO+PA的值最小,求点P的坐标;在x轴上是否存在一点Q,使得以A、C、Q为顶点的三角形与△BCD相似?若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.

    19.(5分)汤姆斯杯世界男子羽毛球团体赛小组赛比赛规则:两队之间进行五局比赛,其中三局单打,两局双打,五局比赛必须全部打完,赢得三局及以上的队获胜.假如甲,乙两队每局获胜的机会相同.
    (1)若前四局双方战成2:2,那么甲队最终获胜的概率是__________;
    (2)现甲队在前两局比赛中已取得2:0的领先,那么甲队最终获胜的概率是多少?
    20.(8分)为弘扬中华传统文化,黔南州近期举办了中小学生“国学经典大赛”.比赛项目为:A.唐诗;B.宋词;C.论语;D.三字经.比赛形式分“单人组”和“双人组”.
    (1)小丽参加“单人组”,她从中随机抽取一个比赛项目,恰好抽中“三字经”的概率是多少?
    (2)小红和小明组成一个小组参加“双人组”比赛,比赛规则是:同一小组的两名队员的比赛项目不能相同,且每人只能随机抽取一次,则恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的概率是多少?请用画树状图或列表的方法进行说明.
    21.(10分)如图,一次函数与反比例函数的图象交于A(1,4),B(4,n)两点.
    求反比例函数和一次函数的解析式;直接写出当x>0时,的解集.点P是x轴上的一动点,试确定点P并求出它的坐标,使PA+PB最小.
    22.(10分)如图,⊙O是△ABC的外接圆,AB为直径,OD∥BC交⊙O于点D,交AC于点E,连接AD、BD、CD.
    (1)求证:AD=CD;
    (2)若AB=10,OE=3,求tan∠DBC的值.

    23.(12分)如图,点B、E、C、F在同一条直线上,AB=DE,AC=DF,BE=CF,求证:AB∥DE.

    24.(14分)如图,在平行四边形ABCD中,E、F分别为边AB、CD的中点,BD是对角线.求证:△ADE≌△CBF;若∠ADB是直角,则四边形BEDF是什么四边形?证明你的结论.




    参考答案

    一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,满分30分)
    1、B
    【解析】
    根据反比例函数的性质判断即可.
    【详解】
    解:∵当x1<x2<0时,y1<y2,
    ∴在每个象限y随x的增大而增大,
    ∴k<0,
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数的性质,解题的关键是熟练掌握反比例函数的性质.
    2、D
    【解析】
    试题分析:A.概率值反映了事件发生的机会的大小,必然事件是一定发生的事件,所以概率为1,本项正确;
    B.数据1、2、2、3的平均数是=2,本项正确;
    C.这些数据的极差为5﹣(﹣3)=8,故本项正确;
    D.某种游戏活动的中奖率为40%,属于不确定事件,可能中奖,也可能不中奖,故本说法错误,
    故选D.
    考点:1.概率的意义;2.算术平均数;3.极差;4.随机事件
    3、D
    【解析】
    试题解析:A. 与不是同类二次根式,不能合并,故该选项错误;
    B.,故原选项错误;
    C. ,故原选项错误;
    D. ,故该选项正确.
    故选D.
    4、A
    【解析】
    各项计算得到结果,即可作出判断.
    【详解】
    解:A、原式=0,符合题意;
    B、原式=-1+(-1)=-2,不符合题意;
    C、原式=-1,不符合题意;
    D、原式=-1,不符合题意,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了有理数的运算,熟练掌握运算法则是解本题的关键.
    5、A
    【解析】
    考查简单几何体的三视图.根据从正面看得到的图形是主视图,可得图形的主视图
    【详解】
    A、圆锥的主视图是三角形,符合题意;
    B、球的主视图是圆,不符合题意;
    C、圆柱的主视图是矩形,不符合题意;
    D、正方体的主视图是正方形,不符合题意.
    故选A.
    【点睛】
    主视图是从前往后看,左视图是从左往右看,俯视图是从上往下看
    6、C
    【解析】
    试题解析:、由监测点监测时,函数值随的增大先减少再增大.故选项错误;
    、由监测点监测时,函数值随的增大而增大,故选项错误;
    、由监测点监测时,函数值随的增大先减小再增大,然后再减小,选项正确;
    、由监测点监测时,函数值随的增大而减小,选项错误.
    故选.
    7、B
    【解析】
    根据反比例函数的性质,可得m+1<0,从而得出m的取值范围.
    【详解】
    ∵函数的图象在其象限内y的值随x值的增大而增大,
    ∴m+1<0,
    解得m<-1.
    故选B.
    8、C
    【解析】
    试题解析:A、正六边形的外角和等于360°,是真命题;
    B、位似图形必定相似,是真命题;
    C、样本方差越大,数据波动越小,是假命题;
    D、方程x2+x+1=0无实数根,是真命题;
    故选:C.
    考点:命题与定理.
    9、D
    【解析】
    分别根据同底数幂的除法、乘法和幂的乘方的运算法则逐一计算即可得.
    【详解】
    解:A、a12÷a4=a8,此选项错误;
    B、a4•a2=a6,此选项错误;
    C、(-a2)3=-a6,此选项错误;
    D、a•(a3)2=a•a6=a7,此选项正确;
    故选D.
    【点睛】
    本题主要考查幂的运算,解题的关键是掌握同底数幂的除法、乘法和幂的乘方的运算法则.
    10、A
    【解析】
    分析:根据折叠的性质,只要求出DN就可以求出NE,在直角△CEN中,若设CN=x,则DN=NE=8﹣x,CE=4cm,根据勾股定理就可以列出方程,从而解出CN的长.
    详解:设CN=xcm,则DN=(8﹣x)cm,
    由折叠的性质知EN=DN=(8﹣x)cm,
    而EC=BC=4cm,
    在Rt△ECN中,由勾股定理可知EN2=EC2+CN2,
    即(8﹣x)2=16+x2,
    整理得16x=48,
    所以x=1.
    故选:A.
    点睛:此题主要考查了折叠问题,明确折叠问题其实质是轴对称,对应线段相等,对应角相等,通常用勾股定理解决折叠问题.

    二、填空题(共7小题,每小题3分,满分21分)
    11、
    【解析】
    根据完全平方公式的特点:两项平方项的符号相同,另一项是两底数积的2倍,本题可用完全平方公式分解因式.
    【详解】
    解:.
    故答案为.
    【点睛】
    本题考查用完全平方公式法进行因式分解,能用完全平方公式法进行因式分解的式子的特点需熟练掌握.
    12、2
    【解析】
    试题分析:BE=AB-AE=2.设AH=x,则DH=AD﹣AH=2﹣x,在Rt△AEH中,∠EAH=90°,AE=4,AH=x,EH=DH=2﹣x,∴EH2=AE2+AH2,即(2﹣x)2=42+x2,解得:x=1.∴AH=1,EH=5.∴C△AEH=12.∵∠BFE+∠BEF=90°,∠BEF+∠AEH=90°,∴∠BFE=∠AEH.又∵∠EAH=∠FBE=90°,∴△EBF∽△HAE,∴.
    ∴C△EBF==C△HAE=2.
    考点:1折叠问题;2勾股定理;1相似三角形.
    13、;
    【解析】
    设第一天走了x里,则第二天走了里,第三天走了里…第六天走了里,根据总路程为378里列出方程可得答案.
    【详解】
    解:设第一天走了x里, 则第二天走了里,第三天走了里…第六天走了里,
    依题意得:,
    故答案:.
    【点睛】
    本题主要考查由实际问题抽象出一元一次方程.
    14、﹣1<r<.
    【解析】
    首先根据题意求得对角线AC的长,设圆A的半径为R,根据点B在圆A外,得出0<R<1,则-1<-R<0,再根据圆A与圆C外切可得R+r=,利用不等式的性质即可求出r的取值范围.
    【详解】
    ∵正方形ABCD中,AB=1,
    ∴AC=,
    设圆A的半径为R,
    ∵点B在圆A外,
    ∴0<R<1,
    ∴-1<-R<0,
    ∴-1<-R<.
    ∵以A、C为圆心的两圆外切,
    ∴两圆的半径的和为,
    ∴R+r=,r=-R,
    ∴-1<r<.
    故答案为:-1<r<.
    【点睛】
    本题考查了圆与圆的位置关系,点与圆的位置关系,正方形的性质,勾股定理,不等式的性质.掌握位置关系与数量之间的关系是解题的关键.
    15、
    【解析】
    用列举法或者树状图法解答即可.
    【详解】
    解:如图,

    由图可得,甲乙两人选取的诗句恰好相同的概率为.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查用树状图法或者列表法求随机事件的概率,熟练掌握两种解答方法是关键.
    16、10π
    【解析】
    解:根据圆锥的侧面积公式可得这个圆锥的侧面积=•1π•4•5=10π(cm1).
    故答案为:10π
    【点睛】
    本题考查圆锥的计算.
    17、1
    【解析】
    分析:对所求代数式根据分式的混合运算顺序进行化简,再把变形后整体代入即可.
    详解:




    故答案为1.
    点睛:考查分式的混合运算,掌握运算顺序是解题的关键.注意整体代入法的运用.

    三、解答题(共7小题,满分69分)
    18、(1)y=﹣x2+2x+1;(2)P ( ,);(1)当Q的坐标为(0,0)或(9,0)时,以A、C、Q为顶点的三角形与△BCD相似.
    【解析】
    (1)先求得点B和点C的坐标,然后将点B和点C的坐标代入抛物线的解析式得到关于b、c的方程,从而可求得b、c的值;(2)作点O关于BC的对称点O′,则O′(1,1),则OP+AP的最小值为AO′的长,然后求得AO′的解析式,最后可求得点P的坐标;(1)先求得点D的坐标,然后求得CD、BC、BD的长,依据勾股定理的逆定理证明△BCD为直角三角形,然后分为△AQC∽△DCB和△ACQ∽△DCB两种情况求解即可.
    【详解】
    (1)把x=0代入y=﹣x+1,得:y=1,
    ∴C(0,1).
    把y=0代入y=﹣x+1得:x=1,
    ∴B(1,0),A(﹣1,0).
    将C(0,1)、B(1,0)代入y=﹣x2+bx+c得: ,解得b=2,c=1.
    ∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+1.
    (2)如图所示:作点O关于BC的对称点O′,则O′(1,1).

    ∵O′与O关于BC对称,
    ∴PO=PO′.
    ∴OP+AP=O′P+AP≤AO′.
    ∴OP+AP的最小值=O′A==2.
    O′A的方程为y=
    P点满足解得:
    所以P ( ,)
    (1)y=﹣x2+2x+1=﹣(x﹣1)2+4,
    ∴D(1,4).
    又∵C(0,1,B(1,0),
    ∴CD=,BC=1,DB=2.
    ∴CD2+CB2=BD2,
    ∴∠DCB=90°.
    ∵A(﹣1,0),C(0,1),
    ∴OA=1,CO=1.
    ∴.
    又∵∠AOC=DCB=90°,
    ∴△AOC∽△DCB.
    ∴当Q的坐标为(0,0)时,△AQC∽△DCB.
    如图所示:连接AC,过点C作CQ⊥AC,交x轴与点Q.

    ∵△ACQ为直角三角形,CO⊥AQ,
    ∴△ACQ∽△AOC.
    又∵△AOC∽△DCB,
    ∴△ACQ∽△DCB.
    ∴,即,解得:AQ=3.
    ∴Q(9,0).
    综上所述,当Q的坐标为(0,0)或(9,0)时,以A、C、Q为顶点的三角形与△BCD相似.
    【点睛】
    本题考查了二次函数的综合应用,解题的关键是掌握待定系数法求二次函数的解析式、轴对称图形的性质、相似三角形的性质和判定,分类讨论的思想.
    19、(1);(2)
    【解析】
    分析:(1)直接利用概率公式求解;
    (2)画树状图展示所有8种等可能的结果数,再找出甲至少胜一局的结果数,然后根据概率公式求.
    详解:(1)甲队最终获胜的概率是;
    (2)画树状图为:

    共有8种等可能的结果数,其中甲至少胜一局的结果数为7,
    所以甲队最终获胜的概率=.
    点睛:本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.
    20、 (1) ;(2).
    【解析】
    (1)直接利用概率公式求解;
    (2)先画树状图展示所有12种等可能的结果数,再找出恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的结果数,然后根据概率公式求解.
    【详解】
    (1)她从中随机抽取一个比赛项目,恰好抽中“三字经”的概率=;
    (2)画树状图为:

    共有12种等可能的结果数,其中恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的结果数为1,所以恰好小红抽中“唐诗”且小明抽中“宋词”的概率=.
    21、(1),y=﹣x+5;(2)0<x<1或x>4;(3)P的坐标为(,0),见解析.
    【解析】
    (1)把A(1,4)代入y=,求出m=4,把B(4,n)代入y=,求出n=1,然后把把A(1,4)、(4,1)代入y=kx+b,即可求出一次函数解析式;
    (2)根据图像解答即可;
    (3)作B关于x轴的对称点B′,连接AB′,交x轴于P,此时PA+PB=AB′最小,然后用待定系数法求出直线AB′的解析式即可.
    【详解】
    解:(1)把A(1,4)代入y=,得:m=4,
    ∴反比例函数的解析式为y=;
    把B(4,n)代入y=,得:n=1,
    ∴B(4,1),
    把A(1,4)、(4,1)代入y=kx+b,
    得:,
    解得:,
    ∴一次函数的解析式为y=﹣x+5;
    (2)根据图象得当0<x<1或x>4,一次函数y=﹣x+5的图象在反比例函数y=的下方;
    ∴当x>0时,kx+b<的解集为0<x<1或x>4;
    (3)如图,作B关于x轴的对称点B′,连接AB′,交x轴于P,此时PA+PB=AB′最小,
    ∵B(4,1),
    ∴B′(4,﹣1),
    设直线AB′的解析式为y=px+q,
    ∴,
    解得,
    ∴直线AB′的解析式为,
    令y=0,得,
    解得x=,
    ∴点P的坐标为(,0).

    【点睛】
    本题考查了待定系数法求反比例函数及一次函数解析式,利用图像解不等式,轴对称最短等知识.熟练掌握待定系数法是解(1)的关键,正确识图是解(2)的关键,根据轴对称的性质确定出点P的位置是解答(3)的关键.
    22、(1)见解析;(2)tan∠DBC=.
    【解析】
    (1)先利用圆周角定理得到∠ACB=90°,再利用平行线的性质得∠AEO=90°,则根据垂径定理得到,从而有AD=CD;
    (2)先在Rt△OAE中利用勾股定理计算出AE,则根据正切的定义得到tan∠DAE的值,然后根据圆周角定理得到∠DAC=∠DBC,从而可确定tan∠DBC的值.
    【详解】
    (1)证明:∵AB为直径,
    ∴∠ACB=90°,
    ∵OD∥BC,
    ∴∠AEO=∠ACB=90°,
    ∴OE⊥AC,
    ∴,
    ∴AD=CD;
    (2)解:∵AB=10,
    ∴OA=OD=5,
    ∴DE=OD﹣OE=5﹣3=2,
    在Rt△OAE中,AE==4,
    ∴tan∠DAE=,
    ∵∠DAC=∠DBC,
    ∴tan∠DBC=.
    【点睛】
    垂径定理及圆周角定理是本题的考点,熟练掌握垂径定理及圆周角定理是解题的关键.
    23、详见解析.
    【解析】
    试题分析:利用SSS证明△ABC≌△DEF,根据全等三角形的性质可得∠B=∠DEF,再由平行线的判定即可得AB∥DE.
    试题解析:证明:由BE=CF可得BC=EF,
    又AB=DE,AC=DF,
    故△ABC≌△DEF(SSS),
    则∠B=∠DEF,
    ∴AB∥DE.
    考点:全等三角形的判定与性质.
    24、(1)证明见解析;(2)若∠ADB是直角,则四边形BEDF是菱形,理由见解析.
    【解析】
    (1)由四边形ABCD是平行四边形,即可得AD=BC,AB=CD,∠A=∠C,又由E、F分别为边AB、CD的中点,可证得AE=CF,然后由SAS,即可判定△ADE≌△CBF;
    (2)先证明BE与DF平行且相等,然后根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形证明四边形BEDF是平行四边形,再连接EF,可以证明四边形AEFD是平行四边形,所以AD∥EF,又AD⊥BD,所以BD⊥EF,根据菱形的判定可以得到四边形是菱形.
    【详解】
    (1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD=BC,AB=CD,∠A=∠C,
    ∵E、F分别为边AB、CD的中点,
    ∴AE=AB,CF=CD,
    ∴AE=CF,
    在△ADE和△CBF中,

    ∴△ADE≌△CBF(SAS);
    (2)若∠ADB是直角,则四边形BEDF是菱形,理由如下:
    解:由(1)可得BE=DF,
    又∵AB∥CD,
    ∴BE∥DF,BE=DF,
    ∴四边形BEDF是平行四边形,
    连接EF,在▱ABCD中,E、F分别为边AB、CD的中点,
    ∴DF∥AE,DF=AE,
    ∴四边形AEFD是平行四边形,
    ∴EF∥AD,
    ∵∠ADB是直角,
    ∴AD⊥BD,
    ∴EF⊥BD,
    又∵四边形BFDE是平行四边形,
    ∴四边形BFDE是菱形.

    【点睛】
    1、平行四边形的性质;2、全等三角形的判定与性质;3、菱形的判定

    相关试卷

    河北省保定市级名校2021-2022学年中考冲刺卷数学试题含解析: 这是一份河北省保定市级名校2021-2022学年中考冲刺卷数学试题含解析,共17页。试卷主要包含了4的平方根是,一、单选题,计算的结果是等内容,欢迎下载使用。

    2022届河北省邯郸市大名县重点达标名校中考联考数学试题含解析: 这是一份2022届河北省邯郸市大名县重点达标名校中考联考数学试题含解析,共19页。

    2022届河北省保定市定州市达标名校十校联考最后数学试题含解析: 这是一份2022届河北省保定市定州市达标名校十校联考最后数学试题含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,下列调查中,最适合采用全面调查,关于的方程有实数根,则满足等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map