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文档简介
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、据报道,科学家已成功合成了少量N4,有关N4的说法正确的是()A.N4和N2是同素异形体 B.N4和N2是同位素C.相同质量的N4和N2所含原子个数比为1:2 D.N4的摩尔质量是56g2、能用渗析分离方法提纯的物质组是A.硝酸银与碘化钾等物质的量反应后的混合物B.淀粉与碘化银的混合物C.蛋白质与葡萄糖的混合溶液D.盐卤和明矾的混合溶液3、下列关于1.0mol·L-1的NaCl溶液说法正确的是()A.溶液中含1molNaClB.1L溶液中含58.5克NaClC.1molNaCl溶于1L水中D.58.5克NaCl溶于941.5克水中4、等温等压下,有质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,下列叙述中正确的是()A.体积之比为13∶13∶14 B.密度之比为14∶14∶13C.质量之比为1∶1∶1 D.原子数之比为1∶1∶15、在无土载培中,需配制一定量含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料来配制,三者的物质的量依次是(单位为mol)A.64、2、24B.2、64、24C.32、50、12D.16、50、246、已知A、B、C、D、E是短周期原子序数依次增大的五种元素,A原子在元素周期表中原子半径最小;B与E同主族,且E的原子序数是B的两倍;C、D是金属元素,它们的氢氧化物相互之间可以发生反应。下列说法不正确的是()A.单质D可用于冶炼某些难熔金属B.简单离子的半径:C>D>E>BC.稳定性:A2B>A2ED.工业上常用电解法制得C和D的单质7、下列物质中,不属于电解质的是()A.NaOH B.SO2 C.H2SO4 D.NaCl8、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是()A.它们的分子个数比为17∶16 B.它们的原子个数比为17∶16C.它们的氢原子个数比为17∶16 D.它们所含氢的质量比为17∶169、将下列溶液加水稀释至100mL,含Cl-浓度最大的是()A.10mL0.1mol·L-1的氯化铝溶液B.20mL0.1mol·L-1的氯化钙溶液C.30mL0.2mol·L-1的氯化钾溶液D.40mL0.25mol·L-1的氯化钠溶液10、下列关于胶体的相关说法不正确的是()A.向沸水中逐滴滴入饱和氯化铁溶液加热得红褐色液体,即为Fe(OH)3胶体B.向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入稀硫酸,现象是先出现红褐色沉淀,后溶解转为黄色溶液C.江河入海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关D.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米(1nm=10-9m),因此纳米材料属于胶体11、下列说法不正确的是()A.14C的放射性可用于考古判断年代B.1H2、2H2、3H2互为同位素C.1molT2O中含中子数为12NAD.氢有三种同位素,氧有三种同位素,组成的水分子有18种12、下列方法能够成功制备Fe(OH)3胶体的是()A.将1mL饱和FeCl3溶液加入到20mLNaOH溶液中B.将1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入到20mL温水中,边加边振荡,并加热到沸腾C.将1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入到20mL沸水中,继续煮沸至呈红褐色D.将1mL饱和FeCl3溶液一次性加入到20mL沸水中,并加以搅拌13、关于物质的分类,下列组合中正确的是()选项酸碱盐酸性氧化物碱性氧化物纯净物A硫酸纯碱磷酸铵二氧化碳氧化铁水煤气B盐酸烧碱氯化钠二氧化氮氧化钠胆矾C醋酸火碱氯化钙二氧化硫氧化铜碱式碳酸铜D硝酸苛性钾碳酸钙三氧化硫氧化钙只含一种元素的物质A.A B.B C.C D.D14、电子层数相同的三种元素X、Y、Z,已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1>H2YO1>H3ZO1.下列判断错误的是()A.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3 B.原子半径:X>Y>ZC.非金属性:X>Y>Z D.单质氧化性:X>Y>Z15、下列物质中含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子的是()A.2.24LHCl气体B.将1molHCI气体溶于足量的H2O得到的盐酸C.36.5gHCl气体D.1molH2和1molCl2充分化合后的产物16、在一密闭容器中有CO、H2、O2共16.5g和足量的Na2O2,用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重7.5g,则原混合气体中O2的质量分数是()A.33.3% B.40% C.36% D.54.5%二、非选择题(本题包括5小题)17、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是______________,一定不含有的离子是_______,可能含有的离子是______________。(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_________,说明理由_________________________________________________________。19、实验室用需配制480mL0.05mol/L的Na2CO3溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制480mL0.1mol/L的Na2CO3溶液应选用容量瓶的规格/mL实际应称Na2CO3质量/g除容量瓶外还需要的其它玻璃仪器______________________________________(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)________;A.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀B.用天平准确称量所需的碳酸钠的质量,倒入烧杯中,再加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的碳酸钠溶液沿玻璃棒注入相应容积的容量瓶中D.用30mL水洗涤烧杯2-3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1-2cm处(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)?若定容时俯视刻度线_________;若加蒸馏水时不慎超过了刻度_________;没有进行D操作__________。20、某实验室欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制100mLlmol/L的稀硫酸。(1)请计算所用浓硫酸的物质的量浓度为_________,配置溶液需要硫酸的体积为_________mL(保留小数点后一位有效数字)。(2)现给出下列仪器(配制过程中可能用到):①100mL量筒②10mL量筒③50mL烧杯④托盘天平⑤100mL容量瓶⑥胶头滴管⑦玻璃棒,所需仪器按顺序排列正确的是(______)A.①③⑦⑤⑥B.②⑤⑦⑥C.①③⑤⑥⑦D.②⑥③⑦⑤⑥(3)若实验时遇到下列情况,所配溶液的浓度偏大的是_________。A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理D.溶液未冷却即转入容量瓶E.定容时俯视刻度线21、某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验Ⅰ实验Ⅱ请回答:(1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。(2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。(3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。(4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
A、N4与N2是氮元素组成的不同单质,二者互为同素异形体,A正确;B、同位素研究对象为原子,N4与N2是氮元素组成的不同单质,二者互为同素异形体,不是同位素关系,B错误;C、N4与N2均由N原子构成,二者质量相等,含有N原子数目相等,相同质量的N4与N2含原子个数比为1:1,C错误;D、1molN4的质量为56g,而N4的摩尔质量是56g/mol,D错误;正确选项A。2、C【解析】
A.硝酸银与碘化钾等物质的量反应后得到的是溶液和浊液的混合物,不能用渗析法分离,故A错误;B.淀粉与碘化银的混合物是溶液,不能用渗析法分离,故B错误;C.蛋白质与葡萄糖的混合溶液,是溶液和胶体的混合物,能用渗析法分离,故C正确;;D.盐卤和明矾的混合溶液,是两物质的混合溶液,不能用渗析法分离,故D错误;本题答案为C。【点睛】能用渗析法分离的混合物,是溶液和胶体的混合物。3、B【解析】分析:1.0mol·L-1
NaCl溶液表示每升溶液中溶有1mol氯化钠。即1mol氯化钠溶于水配成1L溶液氯化钠浓度为1.0mol·L-1。根据c=nV进行分析判断详解:A.溶质的物质的量与溶液体积、溶液浓度有关,溶液体积未告诉,无法计算氯化钠的物质的量,故A错误;B.58.5克NaCl的物质的量为1mol,溶液体积为1L,氯化钠溶液浓度为1.0mol·L-1,所以B选项是正确的;
C.1mol氯化钠溶于水配成1L溶液,溶液体积为1L,不是溶剂体积,故B错误;
D.58.5克NaCl的物质的量为1mol,58.5克NaCl溶于941.5g水中溶液的质量为1000g,溶液密度比水大,所以溶液体积小于1L,浓度大于1.0mol·L-1,故D错误;
所以B选项是正确的。4、B【解析】
假设质子都有14mol,则CO、N2、C2H2三种气体的物质的量分别是1mol、1mol、1mol。A、等温等压下,体积之比等于物质的量的比,体积之比为1∶1∶1,A错误;B、等温等压下,密度比等于摩尔质量的比,密度之比为14∶14∶13,B正确;C、质量之比为1mol×28g/mol:1mol×28g/mol:1mol×26g/mol=14:14:13,C错误;D、原子个数之比为1mol×2:1mol×2:1mol×4=1∶1∶2,D错误。答案选B。5、A【解析】
由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料配制的营养液中各离子物质的量与含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液中的离子的物质的量相同,营养液中离子的物质的量分别为:n(NH4+
)=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol,n(SO42-
)=24mol,根据硫酸根离子守恒可知,需要n[(NH4)2SO4]=24mol,再由铵根离子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol×2=2mol,由氯离子守恒,则n(KCl)=66mol-2mol=64mol,故A正确,B、C、D错误。答案选A。【点睛】本题可以根据离子守恒的思想来解决,即根据只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24mol
K2SO4中硫酸根为24mol作为解题的入手点.6、B【解析】
因为A为短周期元素,而且A原子在元素周期表中原子半径最小,可知A为H;B和E同主族,而且E的原子序数是B的两倍,可知B为O,E为S;C、D是金属元素,它们的氢氧化物相互之间可以发生反应,应是氢氧化钠与氢氧化铝的反应,且D的原子序数较大,则C为Na元素、D为Al元素。【详解】A.D的单质为Al,Al的还原性比较强,可以利用铝热反应冶炼某些难熔金属,故A正确。B.C的简单离子为Na+,D的简单离子为Al3+,B的简单离子为O2-,E的简单离子为S2-,电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径S2->O2->Na+>Al3+,故B错误。C.非金属性O>S,故稳定性:H2O>H2S,故C正确。D.工业上电解熔融NaCl生成Na,电解熔融的氧化铝生成Al,故D正确。本题选B。【点睛】电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大。7、B【解析】
A、NaOH为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电是电解质,选项A不选;B、SO2和水反应生成亚硫酸,亚硫酸能电离出自由移动的阴阳离子,所以SO2的水溶液导电,但电离出离子的物质是亚硫酸不是SO2,所以SO2是非电解质,选项B选;C、H2SO4能电离出H+和SO42-在水溶液中能导电是电解质,选项C不选;D、NaCl为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电是电解质,选项D不选;答案选B。8、A【解析】
令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确;B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误;C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误;D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误;故选A。9、D【解析】
电解质溶液中氯离子浓度=电解质浓度×化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。【详解】A项.10mL0.1mol•L-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L×0.1mol/L×3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.03mol·L-1;B项、20mL0.1mol•L-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L×0.1mol/L×2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.04mol·L-1;C项、30mL0.2mol•L-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L×0.2mol/L×1=0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.06mol·L-1;D项、40mL0.25mol•L-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L×0.25mol/L×1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.1mol·L-1。故选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。10、D【解析】
A、将氯化铁饱和溶液逐滴加入沸水中,制得氢氧化铁胶体;B、胶体中加电解质溶液时,胶体会发生聚沉;C、江河水中的细小泥沙在水溶液中形成胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉;D、纳米材料没有形成分散系。【详解】A项、将氯化铁饱和溶液逐滴加入沸水中,继续加热至呈红褐色,制得氢氧化铁胶体,故A正确;B项、胶体中加电解质溶液时,胶体会发生聚沉,所以向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入盐酸会产生沉淀,后来Fe(OH)3与HCl反应而溶解转化为黄色溶液,故B正确;C项、江河水中的细小泥沙在水溶液中形成胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉,日积月累,形成了三角洲,故C正确;D项、纳米材料没有形成分散系,所以不是胶体,故D错误。故选D。11、B【解析】
A.14C的放射性可用于考古判断年代,A正确;B.1H2、2H2、3H2均表示氢气分子,不能互为同位素,同位素的研究对象是核素,不是具体的物质,B错误;C.1分子T2O含有的中子数是(3-1)×2+16-8=12,所以1molT2O中含中子数为12NA,C正确;D.氢有三种同位素,氧有三种同位素,水是由2个氢原子和1个氧原子组成的,则根据排列组合可知组成的水分子有18种,D正确。答案选B。12、C【解析】
实验室将FeCl3溶液逐滴加入到沸水中,继续煮沸至呈红褐色,即可制得氢氧化铁胶体,不能用玻璃棒搅拌,会产生氢氧化铁沉淀,故答案为C。13、C【解析】
溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由酸根离子和金属阳离子或铵根离子组成的化合物是盐,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,由一种物质组成的是纯净物,据此解答。【详解】A.纯碱是碳酸钠,属于盐,水煤气的主要成分是一氧化碳和氢气,属于混合物,故A错误;B.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,氯化氢是酸,二氧化氮溶于水生成硝酸和NO,不是酸性氧化物,故B错误;C.物质的分类均正确,故C正确;D.只含一种元素的物质不一定是纯净物,例如氧气和臭氧组成的物质是混合物,故D错误;选C。14、B【解析】
非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,则非金属性X>Y>Z,结合元素周期律分析判断。【详解】A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性X>Y>Z,所以气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,故A正确;B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:X<Y<Z,故B错误;C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,则非金属性X>Y>Z,故C正确;D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属性X>Y>Z,所以单质氧化性:X>Y>Z,故D正确。答案选B。15、C【解析】
A、没有指明气体的存在状态,不一定为标况下,2.24LHCl气体不一定为1mol,故A错误;B、将1molHCI气体溶于足量的H2O中,氯化氢完全电离出氢离子和氯离子,不存在HCl分子,故B错误;C、36.5gHCl气体的物质的量为36.5g/36.5g/mol=1mol,即含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子,故C正确;D、根据H2+Cl2=2HCl反应可知,1molH2和1molCl2充分化合后,生成2molHCl,因此该反应有2NA个HCl分子生成,故D错误;故答案选C。16、D【解析】
CO燃烧生成二氧化碳,反应方程式为2CO+O2═2CO2,二氧化碳与过氧化钠发生反应2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,方程式相加的CO+Na2O2=Na2CO3,固体增加的质量为相当于CO的质量,氢气燃烧生成水,反应方程式为2H2+O2═2H2O,水与过氧化钠发生反应2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,二者相加可得H2+Na2O2=2NaOH,固体增加的质量为相当于H2的质量,CO、H2、O2用电火花引燃,使其完全反应,Na2O2增重7.5g就是原混合气体中CO、H2的质量和,所以混合气体中氧气的质量为16.5g-7.5g=9g,氧气的质量分数为9g/16.5g×100%=54.5%.D项正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】
由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】⑴.题目所给的六种离子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl-,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。19、5002.7烧杯、玻璃棒、胶头滴管B、C、D、F、E、A偏高偏低偏低【解析】
(1)实验室没有480mL的容量瓶,应选用500mL规格的容量瓶;所需碳酸钠的质量为106g/mol0.05mol/L0.5L=2.65g,但天平的精确度只到0.1g,所以实际应称2.7g碳酸钠;操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,综上所述除容量瓶外还需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(2)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为B、C、D、F、E、A;(3)若定容时俯视刻度线会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;若加蒸馏水时不慎超过了刻度导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;若不进行D操作,则有部分溶质损失,导致浓度偏低。20、18.4mol·L-15.4mLDDE【解析】
(1)根据物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M进行计算;
(2)先根据溶液稀释前后物质的量不变即c(稀)V(稀)=c(浓)V(浓)计算所需浓硫酸的体积确定量筒的规格,然后根据浓溶液来配制稀溶液的
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