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文档简介
安徽省合肥九中2020学年高一上学期期中考试化学试卷1.下列物质能导电,但不属于电解质也不属于非电解质的是A. 食盐 B. 铜丝 C. 纯碱 D. 干冰【答案】B【解析】【分析】根据电解质和非电解质的概念分析。【详解】A.食盐是电解质,本身不导电,故A错误;B.铜丝即金属铜单质,导电,但既不是电解质也不是非电解质,故B正确;C.纯碱是电解质,本身不导电,故B错误;D.干冰即CO2,是非电解质,不导电,故D错误。故选B。【点睛】单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。2.近年来人们为改善空气质量,治理雾霾而启动了“蓝天工程”,根据你所学知识,判断下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A. 把燃煤的火力发电厂的烟囱造高,减少酸雨的污染B. 实施绿化工程,防治扬尘污染C. 发展新能源汽车,减少传统燃油车的尾气污染D. 推广使用燃煤脱硫技术,有效减少SO2的污染【答案】A【解析】【详解】A.加高烟囱,只是减少本地地表附近的烟尘和废气,但并没有减少污染物的排放,不利于“蓝天工程”建设,故A正确;B. 植树造林,有利于防治粉尘污染,故B不符合题意;C.发展电动汽车可减少汽车尾气的排放,故C不符合题意;D.燃煤脱硫技术,可减少SO2的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合题意。故选A。【点睛】火力发电厂烟囱的高低对SO2的排放量没有减少作用。3.设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A. 在标准状况下,NA个Br2分子所占的体积约为22.4LB. 含NA个Na+的氧化钠溶于1L水中,所得溶液中Na+的物质的量浓度为1 mol/LC. 1 mol Cl2发生化学反应,转移的电子数一定为2NAD. 24 g O2分子和24 g O3分子所含的氧原子数目相等【答案】D【解析】【分析】根据阿伏伽德罗常数与物质的量、微粒数目、溶液物质的量浓度之间的转化关系分析。【详解】A.标准状况下,Br2是液态,不能使用气体摩尔体积计算,故A错误;B.氧化钠溶于1L水中形成的溶液体积一定不等于1L,故B错误;C.氯气在反应中不一定是氧化剂,例如氯气与氢氧化钠溶液反应时,氯气既是氧化剂也是还原剂,转移1个电子,C不正确;D.根据公式n=m/M,计算得到,24 g O2分子中含氧原子1.5mol,24 g O3分子含氧原子1.5mol,故D正确。故选D。【点睛】注意气体摩尔体积的适用条件;一定物质的量浓度溶液计算过程中,溶液的体积不等于溶剂水的体积。4.在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A. 0.5mol HCl B. 6.4g CH4 C. 6.72L NH3 D. 1.2041023个H2S【答案】B【解析】【分析】根据物质的量与质量、气体体积、阿伏伽德罗常数、微粒数目之间的关系分析。【详解】A.0.5mol HCl含有0.5molH,即m(H)=0.5g;B.6.4g CH4即0.4mol,含有n(H)=0.4mol4=1.6mol,即m(H)=1.6g;C.6.72L NH3即0.3mol,含有n(H)=0.3mol3=0.9mol,即m(H)=0.9g;D.1.2041023个H2S即0.2mol,含有n(H)=0.2mol2=0.4mol,即m(H)=0.4g。故B正确。【点睛】原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以分子中原子的下角标系数。5.用10.0 mL 0.1 molL1 的BaCl2溶液, 可恰好分别使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全沉淀,则这三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是A. 1:1:1 B. 1:2:3 C. 2:2:1 D. 1:3:3【答案】D【解析】【分析】从钡离子和硫酸根离子反应的过程分析,根据离子浓度与物质的物质的量浓度之间的关系分析。【详解】设BaCl2的物质的量为0.001mol,Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,设Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z,则由Ba2+SO42-BaSO4,可知n(SO42-)=n(Ba2+),即x3=y1=z1=0.001mol,则x:y:z=1:3:3,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比,即浓度之比为1:3:3。故选D。【点睛】某溶液中的离子浓度等于该物质的物质的量浓度乘以该物质化学式中离子的下角标系数。6.对于反应:NaHH2O= NaOHH2,有下列判断:NaOH是氧化产物;H2只是还原产物;H2O是氧化剂;NaH中的氢元素被还原;此反应中的氧化产物与还原产物的分子个数之比为11,其中正确的是A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】因为氢化钠中氢元素升合价(-10)后变成氢气,NaH做还原剂,H元素被氧化,H2是氧化产物,故错误;水中一个氢降价(+10)变为氢气,即水做氧化剂,水中的一个H被还原,H2是还原产物,故正确,错误;NaOH既不是氧化产物也不是还原产物,故错误;根据化合价升降守恒,氢化钠和水中各有一个H的化合价升高降低,组成一个氢气分子,故H2既是氧化产物又是还原产物,且化合价升高和降低相同,故氧化产物与还原产物比1:1,正确。故选D。【点睛】氧化剂被还原生成的产物是还原产物,还原剂被氧化生成的产物是氧化产物。7.某同学欲用托盘天平称量21.5g氯化钠(5g以下用游码),他把氯化钠放在右盘,砝码放在左盘,当天平两边平衡时,他所称取的氯化钠的质量实际是A. 16.5g B. 18.5g C. 20.5g D. 23.5g【答案】B【解析】【分析】根据托盘天平的使用原理分析。【详解】托盘天平原理是等臂杠杆,故左盘质量=右盘质量+游码质量;称量时,要求把被称物放在左盘,砝码放在右盘,此时氯化钠的质量=砝码质量+游码质量,如果放反了,根据左盘质量=右盘质量+游码质量,此时:氯化钠的质量=砝码质量-游码质量,由于题目中把氯化钠放在右盘,把20g砝码放在左盘,游码的质量为1.5g,故学生称出的氯化钠的实际质量为:20g-1.5g=18.5g(砝码质量为20g,游码质量为1.5g)。故选B。8.能用离子方程式“ H+ + OH- H2O”表示的化学反应是A. KOH溶液和稀HNO3反应 B. Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应C. Cu(OH)2和盐酸的反应 D. NaOH溶液和CH3COOH反应【答案】A【解析】【分析】根据离子反应方程式的书写规律和要求分析。【详解】A.KOH溶液和稀HNO3反应生成KNO3和水,无难溶性、易挥发性物质生成,就是典型的中和反应,故A正确;B.Ba(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成BaSO4和H2O,离子方程式为:2OH-+2H+Ba2+SO42- = 2H2O + BaSO4,故B错误;C.Cu(OH)2是难溶性物质,离子反应方程式中,不能拆,故C错误;D.CH3COOH是弱酸,属于难电离的物质,在离子反应方程式中,不能拆成,故D错误。故选A。【点睛】注意题干中存在的难溶性物质、难电离物质、易挥发性物质,在离子反应方程式中都不能拆开。9.从1L 0.1mol/L的NaOH溶液中取出100mL,有关这100mL溶液的叙述中正确的是A. 含NaOH质量为 4.0 g B. 物质的量浓度为0.01mol/LC. 物质的量浓度为0.1mol/L D. 含Na+ 0.1mol【答案】C【解析】【分析】根据物质的量与质量、微粒数目、溶液的物质的量浓度之间的关系分析【详解】A.取出的100mL氢氧化钠溶液中氢氧化钠的质量为为0.1L0.1mol/L40g/mol=0.4g,故A错误;B.由于溶液是均匀的,从1L0.1mol/LNaOH溶液中取出100mL溶液,这100ml氢氧化钠溶液与原1L0.1mol/LNaOH溶液浓度相同为0.1mol/L,故B错误;故B错误;C.由于溶液是均匀的,取出的100mL氢氧化钠溶液与原1L0.1mol/LNaOH溶液浓度相同为0.1mol/L,故C正确;D.取出的100mL氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为0.1L0.1mol/L=0.01mol,即n(Na+)=0.01mol,故D错误。故选:C。【点睛】溶液的物质的量浓度与取出的体积无关,注意计算时,使用取用的溶液体积。10.下列日常生活及化工生产中的变化与氧化还原反应无关的是A. 煅烧石灰石制生石灰 B. 蜡炬成灰泪始干C. 古人云:“曾青得铁则化为铜” D. 氢气球遇明火发生爆炸【答案】A【解析】【分析】根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】A.煅烧石灰石的反应方程式为:CaCO3CaO+CO2,无化合价变化,是非氧化还原反应,故A正确;B.蜡炬成灰泪始干,蜡烛燃烧是氧化还原反应,故B错误;C.曾青得铁则化为铜是指,Fe + CuSO4= Cu +FeSO4,属于氧化还原反应,故C错误;D.氢气球遇明火发生爆炸,即氢气和氧气在点燃的条件下反应生成水,属于氧化还原反应,故D错误。故选A。【点睛】所有的置换反应都属于氧化还原反应,大多数燃烧有氧气参与,氧气得到电子,即发生了氧化还原反应。11.在只含有Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子的某溶液中(不考虑水的电离),已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1 , 则该溶液中Al3+与SO42-离子的个数比为A. 2:3 B. 1:2 C. 1:3 D. 3:2【答案】C【解析】【分析】根据溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等分析。【详解】由于溶液中电中性,正电荷与负电荷量相等,故可得到,正电荷:n(Mg2+)2+n(Al3+)3,负电荷:n(Cl-)1+n(SO42-)2,已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1,根据等量关系可得到, n(Al3+):n(SO42-)=1:3,故C正确。故选C。【点睛】利用电荷守恒计算时,阳离子提供正电荷的物质的量=阳离子的物质的量该离子所带电荷数目,例如,0.1molMg2+提供正电荷的物质的量=0.1mol2=0.2mol,阴离子同理。12.下列仪器中常用于物质分离的是A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据化学实验常用仪器的使用方法和化学实验基本操作分析。【详解】试管:常用作物质的反应仪器,不用分离操作,故错误;漏斗:常用于过滤;故正确;分液漏斗:常用于分液;故正确;托盘天平:用于称量固体的质量,未用于分离操作,故错误;蒸馏烧瓶:常用于蒸馏;故正确;研钵:研钵用来将固体药品研细,未用于分离操作,故错误。故选C。【点睛】漏斗常被用作分离固液混合物;分液漏斗常被用于分离互不相溶的液体混合物;蒸馏烧瓶是蒸馏操作中,利用互溶的液体的沸点不同,用于物质的分离的仪器。13.下列反应的离子方程式中正确的是A. 铜片插入硝酸银溶液中:Cu + Ag+ Cu2+ + AgB. 在澄清石灰水中通入足量的CO2:Ca22OHCO2CaCO3H2OC. 碳酸镁跟醋酸反应:MgCO32H+ Mg2+ H2OCO2D. 铁跟稀硫酸反应: Fe2H+ Fe2+ H2【答案】D【解析】【分析】根据离子方程式的书写条件分析。【详解】A.该反应前后,电荷不守恒,故A错误;B.通入足量CO2,即CO2气体过量,产物是Ca(HCO3)2,故离子方程式为: OH-+CO2=HCO3-故B错误;C.醋酸是弱酸,在离子方程式书写过程中,不能拆成离子形式,故C错误;D. 铁跟稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故D正确。故选D。【点睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱),难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体),不能拆开。14.下列各组离子在无色透明的酸性溶液中能大量共存的是A. Mg 2+、NO3-、C1-、K+ B. Na+、Cu2+、Cl-、SO42-C. Ca2+、Na+、NO3-、MnO4- D. K+ 、Cl- 、Na+ 、HCO3-【答案】A【解析】【分析】根据离子反应中,离子共存的条件分析。【详解】A.在酸性条件下,即含有H+,Mg 2+、NO3-、C1-、K+能大量共存,且皆为无色离子,故A正确;B. Cu2+显蓝色,故B错误;C. MnO4-显紫色,故C错误;D. 在酸性条件下,即含有H+,H+与HCO3-反应生成CO2和水,不能共存,故D错误。故选A。【点睛】高中阶段常见有颜色离子有:Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-。15.为了除去氯化钾中含有的少量硫酸镁和氯化钙杂质,需进行下列六项操作,其先后顺序正确的是 加水溶解 加热蒸发得到晶体 加入过量的氯化钡溶液 加入适量的盐酸 加入过量碳酸钾和氢氧化钾 过滤A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据物质的分离和提纯的方法和操作进行分析。【详解】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钾可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钾转化为沉淀,但是加入的碳酸钾要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钾会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再过滤,最后加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:加水溶解,加过量的氯化钡溶液,加入过量碳酸钾和氢氧化钾,过滤,加适量的盐酸,加热蒸发得到晶体。故选B。【点睛】除杂的原则:除去杂质的同时,不损失主体药品,不引入新的杂质,恢复原来状态。16.火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应方程式为: 2CuFeS2 + O2 = Cu2S + 2FeS + SO2 ,下列说法中正确的是( )A. SO2只是氧化产物B. CuFeS2仅作还原剂,硫元素被氧化C. 每生成1 molCu2S,有4 mol S原子被氧化D. 每有1 mol S原子被氧化,则转移6 mol电子。【答案】D【解析】【分析】根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据物质的量相关计算分析。【详解】A. Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,O2从0价降低到-2价,作氧化剂被还原,故SO2既是氧化产物又是还原产物,故A错误;B. CuFeS2在反应过程中,Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,故B错误;C.由方程式可知,每生成1molCu2S,有1mol硫被氧化生成SO2,其它物质中的S元素化合价没有发生变化,故C错误;D.元素化合价升高的只有S元素,由-2价升高到+4价,变化6价,则每有1 mol S原子被氧化,就有1molSO2生成,则转移6mol电子,故D正确;故选D。【点睛】氧化还原反应中,元素化合价降低,做氧化剂,反之,元素化合价升高,做还原剂,同种物质化合价有升又有降,既做氧化剂又做还原剂。17.现有下列十种物质: S8NaAl2O3CO2H2SO4Ba(OH)2黑墨水氨水稀盐酸NaHSO4 。(1)按物质的分类方法填写表格中的空白处:_ 物质分类标准 氧化物胶体非电解质属于该类的物质 (2)上述十种物质中的与反应的离子方程式为_。(3)上述物质中的在水中的电离方程式为_。(4)在足量的的溶液中通入少量的反应离子方程式为_。【答案】 (1). 单质混合物 (2). NH3H2O H+ = NH4+ H2O (3). NaHSO4 = Na H+ + SO42 (4). CO2 Ba2+ + 2OH= BaCO3+ H2O【解析】【分析】根据物质分类和概念含义分析判断;【详解】(1)S8 和Na属于单质;Al2O3 和CO2 属于氧化物,Al2O3属于电解质,CO2属于非电解质;黑墨水、氨水、稀盐酸属于混合物;H2SO4属于酸,Ba(OH)2属于碱,NaHSO4 属于盐,黑墨水的粒子直径介于1100nm之间,故黑墨水属于胶体;(2)氨水与稀盐酸反应的化学反应方程式为:NH3H2O+HCl=NH4Cl+H2O,书写离子方程式时,一水合氨是弱碱不能拆吗,故NH3H2O H+ = NH4+ H2O;(3)NaHSO4是强酸的酸式盐,故电离方程式为:NaHSO4 = Na H+ + SO42;(4)在足量的Ba(OH)2的溶液中通入少量CO2时,由于CO2的量少,故只生成BaCO3和水,故反应离子方程式为CO2 Ba2+ + 2OH= BaCO3+ H2O。【点睛】在书写离子反应方程式过程中,难电离的物质(如,弱酸、弱碱),难溶性物质(如,CaCO3等),易挥发性物质(如,气体),不能拆开。OH-与CO2反应时,要考虑CO2的用量,CO2少市,生成CO32-和水,若CO2过量时,则生成HCO3-。18.下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容,现用该磷酸配制0.2 mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有:胶头滴管; 烧瓶; 烧杯; 药匙; 量筒; 托盘天平;玻璃棒; 容量瓶。 请回答下列问题:(1) 配制稀磷酸时,上述仪器中不需要用到的有_(选填序号)。(2)该磷酸的物质的量浓度为_。(3)若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸_mL。(4)下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是_。(填序号)A量取磷酸时,俯视刻度线 B定容时,俯视容量瓶刻度线C配制前,容量瓶中有水珠 D定容后摇匀发现液面下降,又向其中加水至刻度线E溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,即转移入容量瓶中加水定容。【答案】 (1). (2). 6.60mol/L (3). 15.2 (4). A D 【解析】【分析】根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。【详解】(1) 配制稀磷酸需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,上述仪器中不需要使用的有 ;(2)49%的浓硫酸(其密度为1.32g/cm3)的物质的量浓度为:c=10001.3249%/98=6.60mol/L;(3)需要用到475mL只能配制500mL,故计算时,需要按500mL计算,即n(H3PO4)= 0.2mol/L0.5L=6.60 mol/LV,V= 15.2mL,故需取用磷酸15.2mL;(4)A量取浓磷酸时,俯视刻度线,导致磷酸体积取少了,所配溶液浓度偏低,故A正确;B配制前,容量瓶中有水珠,对配制的溶液浓度无影响,故B错误;C定容时,俯视容量瓶刻度线,.定容时俯视刻度线观察液面,导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故C错误; D定容后摇匀发现液面下降,但未向其中再加水,定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏大,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E. 溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩原理,冷却后,溶液体积缩小,浓度会偏高,故E错误。故选AD。【点睛】处理一定物质的量浓度溶液的配制问题时,本着溶质的物质的量是固定不变的原则推断误差分析。关于稀释问题,利用公式n=C浓V浓=C稀V稀解决。19.(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、NO3、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_,肯定不存在的离子有_,(填离子符号),写出实验中沉淀部分溶解的离子方程式为_。(2)今有下列三个氧化还原反应: 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 , 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2 , 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2。反应的离子方程式为:_,其中_是氧化剂,_是氧化产物; 当反应中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为_ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl、I、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是_。【答案】 (1). NH4+、 CO32-、 SO42- (2). Mg2+ 、 Ba2+ (3). BaCO3 +2H+ =Ba2+ + H2OCO2 (4). 2Fe3+2I- =2Fe2+ +I2 (5). Fe3+ (6). I2 (7). 0.25NA 或1.5051023 (8). I Fe2+ Cl Mn2+ 【解析】【分析】根据离子反应发生的条件、离子共存的条件分析;根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。【详解】(1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能有:Cl-、CO32-、SO42-,第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到刺激性气味气体,说明一定存在NH4+,第三份加足量BaCl2溶液后, 有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。说明一定含有CO32-和SO42-。故一定存在的离子有:NH4+、 CO32-、 SO42-,目前Cl-不确定是否存在;由于已经确定含有CO32-、 SO42-,那么原溶液中就一定不能含有Mg2+ 、 Ba2+;实验白色沉淀溶解的是BaCO3,故离子方程式为:BaCO3 +2H+ =Ba2+ +H2OCO2 ;(2)反应中,FeCl3 、KI、 2FeCl2 、KCl都属于可溶性盐,
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