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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列反应中,属于吸热反应,不属于氧化还原反应的是A.Ba(OH)2.8H2O与NH4Cl反应B.H2与Cl2在光照下的反应C.Mg与稀盐酸的反应D.稀硫酸与氢氧化钠反应2、下列气体溶于水,有氧化还原反应发生的是()A.SO2B.NH3C.NO2D.CO23、从海水中提取下列物质,可以不涉及化学变化的是()A.镁 B.氯化钠 C.溴 D.钾4、乙醇分子中的化学键如图所示,则乙醇在催化氧化时,化学键断裂的位置是()A.②③ B.①② C.③④ D.①③5、二氧化硫气体通入显红色的酚酞溶液中,发现红色消失,主要原因是()A.有漂白性 B.溶于水后溶液显酸性C.有氧化性 D.有还原性6、1.6molCH4与Cl3发生取代反应,待反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,则参加反应的Cl3为()A、5molB、3molC、3.5molD、4mol7、检验SO2气体中是否含有CO2,可以采用的方法是将气体()A.通入澄清石灰水B.先通入酸性高锰酸钾溶液中,再通入澄清石灰水C.直接通入品红溶液中D.先通入NaOH溶液,再通入澄清石灰水8、下列反应中,属于取代反应的是A.CH4C+2H2B.CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2BrC.CH4+2O2CO2+2H2OD.C2H6+Cl2C2H5Cl+HCl9、如图所示,杠杆AB两端分别挂有体积相同、质量相同的空心铜球和空心铁球,调节杠杆使其在水中保持平衡,然后小心地向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,一段时间后,下列有关杠杆的偏向判断正确的是(实验过程中不考虑铁丝反应及两边浮力的变化)()A.杠杆为导体和绝缘体时,均为A端高B端低B.杠杆为导体和绝缘体时,均为A端低B端高C.当杠杆为绝缘体时,A端低B端高;为导体时,A端高B端低D.当杠杆为绝缘体时,A端高B端低;为导体时,A端低B端高10、下列物质中属于有机物的是A.水泥 B.苏打 C.甲烷 D.水玻璃11、已知电解熔融氯化钙可以得到金属钙和氯气。右图中钙及其化合物之间的转化按箭头方向均可一步实现。分析下列说法,其中正确的是A.CaO、Ca(OH)2、CaCO3都含有氧元素,所以CaO、Ca(OH)2、CaCO3都属于氧化物B.电解熔融氯化钙得到金属钙和氯气的反应既是氧化还原反应又是化合反应C.工业上可利用反应4的原理将氯气通入石灰乳制漂白粉,漂白粉的主要成分是CaCl2D.往澄清石灰水中滴加Na2CO3溶液或NaHCO3溶液都可以实现反应6的转化12、下列有关说法正确的是A.糖类、油脂、蛋白质均能发生水解反应B.油脂及油脂水解后的产物均为非电解质C.淀粉、纤维素的最终水解产物为纯净物D.蛋白质的最终水解产物为纯净物13、下列物质属于离子化合物且含有共价键的是A.N2 B.MgCl2 C.HCl D.KOH14、下列有关叙述错误的A.石油裂化是为了获得更多的汽油,裂解是为了获得乙烯等重要的化工原料B.煤经过干馏可得到焦炭、煤焦油和焦炉气C.甲烷、汽油、酒精都是烃类,都可作燃料D.油脂在人体内可以水解为高级脂肪酸和甘油15、对于反应中的能量变化,表述正确的是()A.放热反应中,反应物的总能量大于生成物的总能量B.断开化学键的过程会放出能量C.加热才能发生的反应一定是吸热反应D.氧化反应均为吸热反应16、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是A.增加H2的量B.升高温度C.压强不变,充入氮气使容器体积增大D.增加铁的质量二、非选择题(本题包括5小题)17、烃A的产量能衡量一个国家石油化工发展水平,F的碳原子数为D的两倍,以A为原料合成F,其合成路线如图所示:(1)写出决定B、D性质的重要原子团的名称:B________、D________。(2)A的结构式为____________。(3)写出下列反应的化学方程式并注明反应类型:①______________________,反应类型:_______;②_________________,反应类型:________。(4)实验室怎样区分B和D?___________。(5)除去F中少量B和D的最好试剂是________(填字母)。A饱和碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液C苯D水18、X、Y、Z、W、Q是四种短周期元素,X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍;Y原子最外层电子数是次外层电子数的2倍;Z元素的单质为双原子分子,Z的氢化物水溶液呈碱性;W元素最高正价与最低负价之和为6;Q是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)X元素在元素周期表中的位置_______________________________________。(2)由Y和W形成的化合物的电子式________。(3)YX2分子的结构式为________,其化学键类型为是_________。(4)前四种元素的简单氢化物中Z的沸点最高,原因是________________________________。(5)写出Q和W两种元素的最高价氧化物的水化物发生反应的离子方程式___________________。19、溴及其化合物用途十分广泛,我国正在大力开展海水提溴的研究和开发工作。工业以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)____。(2)A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是____。(3)B装置中通入的b气体是____,目的是使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,试写出该反应的化学方程式____。(4)C装置的作用是____。20、某化学兴趣小组利用如图装置制取氨气并探究氨气的有关性质。完成下列填空:(1)A中加入NH4Cl与Ca(OH)2固体,写出加热时发生反应的化学方程式___;将制得氨气与氯化氢气体通入乙装置中,瓶内可以观察到的现象是____。(2)丙为吸收尾气,乙装置的导管f连接的装置可以是____(填字母)。a.b.c.(3)向丙装置中加入浓氨水,通入空气,同时将加热的铂丝插入锥形瓶内,能使铂丝保持红热的原因是___。锥形瓶中不可能生成的物质是____(可多选)。A.H2B.NO2C.HNO3D.NH4NO3(4)反应结束后锥形瓶内的溶液中含由H+、OH-、___、___离子。21、图为元素周期表的一部分,请根据元素①~⑧在表中的位置,用化学用语回答下列问题:族周期IA01①
2②③④3⑤⑥⑦⑧(1)在上述元素的最高价氧化物对应的水化物中:属于强酸的是________(用化学式表示,下同);碱性最强的是________。(2)④、⑤、⑥的简单离子半径由大到小的顺序是________(用离子符号)。(3)由①、④、⑤、三种元素组成的化合物中化学键的类型有:________。(4)请写出涉及上述有关元素的两个置换反应(要求:同一反应中两种单质对应元素既不同周期也不同主族)________;__________。(5)由表中元素形成的常见无机化合物A、B、C、X有以下转化关系:ABC若A、B、C含同一金属元素,X为强电解质,且反应都在溶液中进行.B的化学式为______。对应的反应①的离子方程式为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】分析:常见的吸热反应有:Ba(OH)2.8H2O与NH4Cl反应、大多数分解反应、有碳参加的氧化还原反应等;在化学反应中有元素化合价变化的反应属于氧化还原反应,以此来解答。详解:A、Ba(OH)2.8H2O与NH4Cl反应为吸热反应,该反应中各元素的化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,故A选;
B、H2与Cl2的燃烧反应,属于放热反应,故B不选;
C、镁与盐酸的反应属于放热反应,故C不选;
D.稀硫酸与氢氧化钠反应是酸碱中和反应,为放热反应,故D不选;
所以A选项是正确的。2、C【解析】分析:发生的反应中,存在元素的化合价变化,则发生了氧化还原反应,以此来解答。详解:A.二氧化硫溶于水反应生成亚硫酸,没有元素的化合价变化,不发生氧化还原反应,A错误;B.氨气溶于水反应生成一水合氨,没有元素的化合价变化,不发生氧化还原反应,B错误;C.二氧化氮溶于水反应生成硝酸和NO,N元素的化合价变化,发生了氧化还原反应,C正确;D.二氧化碳溶于水反应生成碳酸,没有元素的化合价变化,不发生氧化还原反应,D错误;答案选C。3、B【解析】
A.海水中含有MgCl2,先向海水中加入生石灰得到Mg(OH)2沉淀,经过滤、洗涤得到纯净的Mg(OH)2,然后用盐酸溶解获得MgCl2溶液,再将溶液蒸发浓缩获得氯化镁晶体,通过在HCl气氛中加热获得无水MgCl2,然后电解熔融的无水MgCl2获得金属Mg,发生了化学变化,A不符合题意;B.海水中含有NaCl,由于NaCl的溶解度受温度的影响变化不大,所以采用蒸发溶剂的方法获得NaCl,属于物理变化,B符合题意;C.海水中的溴元素以NaBr等化合物的形式存在,要通过氧化还原反应得到单质Br2,发生了化学变化,C不符合题意;D.海水中钾元素以KCl等化合物形式存在,先分离得到纯净的KCl,然后电解熔融的KCl,得到单质钾,发生了化学变化,D不符合题意;故合理选项是B。4、B【解析】
乙醇在催化剂作用下与O2反应生成乙醛和水,-CH2OH结构被氧化为-CHO结构,断开的是羟基上的氢氧键和与羟基所连碳的碳氢键,即①②断裂,答案选B。5、B【解析】
因二氧化硫不能使指示剂褪色,酚酞显红色说明溶液中存在着碱性的物质,红色褪去,说明溶液中已存在没有碱性的物质,是由于二氧化硫溶于水后显酸性,可将碱性物质中和。答案选B。【点睛】本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫为酸性氧化物,具有漂白性、还原性和氧化性等,易错点为褪色不一定是因为漂白性所致。6、A【解析】试题分析:1.6molCH4与Cl3发生取代反应,反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,设CH3Cl的物质的量是xmol,则CH3Cl3的物质的量是x+3.3mol,CHCl3的物质的量x+3.4mol,CCl4的物质的量x+3.6mol,根据碳元素守恒可得1.6=x+x+3.3+x+3.4+x+3.6,解得x=3.1mol,根据取代反应的特点,生成相应的有机取代产物时消耗氯气的物质的量与生成有机产物的物质的量之比等于有机物分子中Cl的个数,所以生成CH3Cl、CH3Cl3、CHCl3、CCl4分别消耗的氯气的物质的量是3.1mol、3.3mol×3=3.6mol、3.4mol×3=1.4mol、3.7mol×4=3.8mol,所以共消耗氯气的物质的量是3.1+3.6+1.4+3.8=4.3mol,答案选A。考点:考查化学反应的计算7、B【解析】
二者均为酸性氧化物,但二氧化硫具有还原性,检验是否有二氧化碳,应先排除二氧化硫的干扰,以此来解答。【详解】A.均能使石灰水变浑浊,不能检验,故A错误;B.先通过酸性高锰酸钾溶液将二氧化硫反应掉,再通过品红溶液,证明没有二氧化硫,最后通过澄清的石灰水,变浑浊可检验二氧化碳存在,故B正确;C.二氧化硫可与品红褪色,但不能检验二氧化碳,故C错误;D.二者都与氢氧化钠反应而被吸收,不能观察到澄清石灰水的变化,故D错误。答案选B。8、D【解析】分析:A项,CH4高温的分解反应;B项,CH3CH=CH2与Br2的CCl4溶液发生的加成反应;C项,CH4的氧化反应;D项,C2H6与Cl2光照下的取代反应。详解:A项,CH4高温的分解反应;B项,CH3CH=CH2与Br2的CCl4溶液发生的加成反应;C项,CH4的燃烧反应,属于CH4的氧化反应;D项,C2H6与Cl2光照下的取代反应;属于取代反应的是D项,答案选D。9、D【解析】
杠杆为导体时,向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,构成Fe、Cu原电池;当杠杆为绝缘体时,只发生Fe与硫酸铜溶液的反应,以此来解答。【详解】杠杆为导体时,向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,构成Fe、Cu原电池,Fe为负极,发生Fe-2e-═Fe2+,Cu为正极,发生Cu2++2e-═Cu,则A端低,B端高;杠杆为绝缘体时,只发生Fe与硫酸铜溶液的反应,在Fe的表面附着Cu,质量变大,则A端高,B端低,答案选D。【点睛】解题的关键是理解化学反应的原理,分析出铜丝与铁丝表面的固体质量变化是关键。10、C【解析】
有机物是指含有碳元素的化合物,有机物的特点是:属于化合物,含有碳元素,则:A、水泥是由石灰石和黏土经高温煅烧制成的,其主要成分为硅酸二钙、硅酸三钙和铝酸三钙,属于无机物的混合物,A不选;B、苏打是Na2CO3,虽然含碳元素,但由于性质与无机物相似,属于无机物,B不选;C、甲烷是含有碳元素的化合物,属于有机物,C选;D、水玻璃是硅酸钠溶液,不含碳元素,属于无机物,D不选;答案选C。11、D【解析】
A.CaO、Ca(OH)2、CaCO3三者都是离子化合物,分别是氧化物、碱和盐,A错误;B.电解熔融氯化钙得到金属钙和氯气的反应既是氧化还原反应又是分解反应,B错误;C.漂白粉主要成分为次氯酸钙和氯化钙,C错误;D.往Ca(OH)2溶液中滴加Na2CO3溶液或NaHCO3溶液都能反应生成碳酸钙沉淀,Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH,Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,D正确;答案选D。12、C【解析】分析:A.单糖不能水解;B.硬脂酸钠是电解质;C.淀粉、纤维素的最终水解产物为葡萄糖;D.蛋白质的最终水解产物为氨基酸。详解:A.糖类中的单糖不能发生水解反应,例如葡萄糖,A错误;B.油脂在碱性条件下水解生成的高级脂肪酸钠是电解质,B错误;C.淀粉、纤维素的最终水解产物为葡萄糖,属于纯净物,C正确;D.蛋白质的最终水解产物为各种氨基酸,是混合物,D错误。答案选C。13、D【解析】
A、N2属于单质,只含共价键,选项A错误;B、MgCl2属于离子化合物只含有离子键,选项B错误;C、HCl属于共价化合物只含共价键,选项C错误;D、KOH属于离子化合物且含有O-H共价键,选项D正确,答案选D。14、C【解析】
A项、石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料的产量和质量,特别是汽油的产量和质量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯等重要的化工原料,故A正确;B项、煤干馏可得到焦炭、煤焦油、粗氨水和焦炉气,故B正确;C项、烃是只含碳氢两元素的化合物,而酒精中含O元素,故不是烃,故C错误;D项、在人体内,油脂在酶的作用下水解生成高级脂肪酸和甘油,故D正确;故选C。15、A【解析】
A、吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量,A项正确;B、形成化学键的过程会释放能量,B项错误;C、吸放热反应与外界条件无直接关系,C项错误;D、燃烧都是放热反应,D项错误。答案选A。16、D【解析】分析:根据浓度、温度、压强等外界条件对化学反应速率的影响规律作答。详解:A项,由于容器的体积可变,增加H2的量,容器的体积增大,逆反应速率加快,正反应速率减慢;B项,升高温度,化学反应速率加快;C项,压强不变,充入氮气使容器体积增大,气体物质的浓度减小,化学反应速率减慢;D项,Fe呈固态,增加铁的质量,对化学反应速率几乎无影响;对化学反应速率几乎无影响的是D项,答案选D。点睛:本题考查外界条件对化学反应速率的影响,理解浓度、压强、温度、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响是解题的关键。注意:①固体的浓度是一个常数,增大固体的量对化学反应速率无影响,增大固体的表面积可加快反应速率。②压强对化学反应速率的影响本质上通过浓度的改变来实现,恒容时充入与反应无关的气体,化学反应速率不变;恒压时充入与反应无关的气体,容器的体积变大,相当于减小压强,对有气体参与的反应,化学反应速率减慢。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇(答案合理均可)A【解析】
根据A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,判断A应为乙烯,结构式为,乙烯和水在催化剂条件下发生加成反应生成乙醇,所以B为乙醇,乙醇被催化氧化生成乙醛,所以C为乙醛;F的碳原子数为D的两倍,根据反应条件可知D为乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯,所以F为乙酸乙酯,据此进行解答。【详解】(1)根据上述分析可知:B为乙醇,D为乙酸,决定B、D性质的重要原子团的名称:B羟基、D羧基。答案:羟基;羧基。(2)由分析知A为乙烯,其结构式为。答案:。(3)由图可知①发生的是CH3CH2OH催化氧化为CH3CHO的反应,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O答案:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应。②发生的是乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型为酯化反应(或取代反应);答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。(4)由B为乙醇,D为乙酸,实验室可以通过:分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇的方法区分;答案:分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇,其他答案符合题意也可。(5)F为乙酸乙酯,B为乙醇,D为乙酸,除去F中少量B和D的最好试剂是饱和碳酸钠溶液,可以吸收乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解性。答案:A。【点睛】突破口:A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,判断A为乙烯,再结合反应条件和各物质的性质进行判断即可。18、第三周期第VIA族(CCl4电子式略)S=C=S极性键NH3分子间存在氢键Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O【解析】分析:根据X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍,可知X为S元素;根据Y的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知Y为C元素;;根据Z的常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性,可知Z为N元素;根据W元素最高正价与最低负价之和为6,可知W为Cl元素;根据Q是地壳中含量最高的金属元素,可知Q为Al元素。详解:(1)X为S元素,在元素周期表中的位于第三周期第VIA族;(2)由Y和W形成的化合物为CCl4,电子式为;(3)YX2分子CS2,结构式为S=C=S,其化学键类型为极性键共价键;(4)Z的气态氢化物为氨气,氨气分子间存在氢键,一种特殊的分子间作用力,强于普通的分子间作用力,因此氨气的沸点最高;(5)Q和W两种元素的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝和高氯酸,两者发生中和反应,方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。点睛:本题考察重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,短周期元素的核外电子排布特点等,根据X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍,可知X为S元素;根据Y的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知Y为C元素;;根据Z的常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性,可知Z为N元素;根据W元素最高正价与最低负价之和为6,可知W为Cl元素;根据Q是地壳中含量最高的金属元素,可知Q为Al元素。19、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br2SO2Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染【解析】分析:由流程可知,氯气与浓缩海水中溴离子发生氧化还原反应生成溴,在吹出塔中富集溴,然后在吸收塔中溴、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和HBr;由实验装置可知,a为氯气,可氧化溴离子,热空气可将生成的溴蒸气吹出,气体b为二氧化硫,在B装置中发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,C装置为尾气处理装置,吸收氯气、二氧化硫、溴等,以此来解答。详解:(1)要想使溴离子变成溴单质,则加入的a能和溴离子发生反应生成溴单质,氯气能和溴离子发生置换反应生成溴单质,离子反应方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,所以通入热空气的目的是吹出Br2;(3)使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,可知气体b为SO2,发生的反应为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)氯气不可能完全反应,氯气和溴离子反应生成溴单质,未反应的二氧化硫、氯气和溴都有毒,不能直接排入空气中,且这几种物质都能和碱反应,所以C装置是尾气处理装置,可知C的作用为吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染。20、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O有白烟生成b、c氨的氧化反应是一个放热反应,放出的热使铂丝保持红热ANH4+NO3-【解析】
(1)NH4Cl与Ca(OH)2加热时发生反应生成氯化钙、氨气和水,化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;将制得氨气与氯化氢气体通入乙装置中,氨气与氯化氢迅速化合生成氯化铵固体小颗粒,在乙装置中形成白烟。答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;有白烟生成;(2)a.吸收尾气需要防止倒吸,装置a直接插入水中会引起倒吸
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