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文档简介
2024届山西省忻州市岢岚中学高一化学第一学期期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在指定条件和相应的计量下,甲物质能与乙物质恰好都能完全反应的是选项甲乙条件A1L0.4mol·L-1氨水含0.12molAlCl3的AlCl3溶液常温常压B0.9gAl50mL18.4mol·L-1H2SO4溶液常温C2.24LSO2含0.1molNaOH的NaOH溶液标准状况D1mLCl25mLH2O常温、避光A.A B.B C.C D.D2、“84”消毒液为无色液体,pH大于7,广泛用于宾馆、医院、家庭等的卫生消毒。它的有效成分可能是A.SO2 B.Na2CO3 C.KMnO4 D.NaClO3、下列各组物质中,属于同位素的是()A.金刚石、石墨、C60 B.小苏打、苏打、大苏打(Na2S2O3)C.12C、13C、14C D.盐酸、次氯酸、高氯酸(HClO4)4、下列物质分类中,前者包含后者的是A.氧化物、化合物 B.溶液、胶体C.化合物、电解质 D.酸性氧化物、非金属氧化物5、铁、铜混合粉末18.0g加入到100mL5.0mol/LFeCl3溶液中,充分反应后,剩余固体质量为2.8g,下列说法正确的是A.剩余固体是铁、铜混合物B.原固体混合物中铜的质量是9.6gC.反应后溶液中n(Fe3+)=0.10molD.反应后溶液中n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.75mol6、某同学参阅了“84消毒液”说明中的配方,欲用NaClO固体配制480mL含NaClO25%,密度为1.19g/cm3的消毒液。下列说法正确的是A.配制过程只需要三种仪器即可完成B.容量瓶用蒸馏水洗净后必须烘干才能用于溶液的配制C.所配得的NaClO消毒液在空气中光照,久置后溶液中NaClO的物质的量浓度减小D.需要称量NaClO固体的质量为140g7、关于Na2CO3和NaHCO3性质的说法不正确的是()A.热稳定性:NaHCO3<Na2CO3B.在水中的溶解性:NaHCO3<Na2CO3C.与盐酸反应的速率:NaHCO3<Na2CO3D.等物质的量的Na2CO3、NaHCO3分别与足量盐酸反应产生的CO2质量相同8、化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列说法不正确的是()A.溶液和胶体的本质区别是丁达尔效应B.常温下浓硝酸与铝发生钝化,可用铝制容器存放浓硝酸C.氯气与烧碱溶液或石灰乳反应都能得到含氯消毒剂D.Mg可用于制造燃烧弹和照明弹等9、将51.2gCu完全溶于适量浓硝酸中,收集到氮的氧化物(含NO、N2O4、NO2)的混合物共0.8mol,这些气体恰好能被500mLNaOH溶液完全吸收,生成NaNO2和NaNO3两种盐溶液,其中NaNO3的物质的量为0.2mol,则NaOH的浓度为A.2mol/L B.1.8mol/L C.2.4mol/L D.3.6mol/L10、下列物质中,属于电解质的是A.Cu B.H2SO4 C.MgCl2溶液 D.NH311、芯片是电脑、“智能”加点的核心部件,它是用高纯度硅制成的。下面是生产单质硅过程中的一个重要反应:SiO2+2C=Si+2CO↑,该反应的基本类型是A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应12、有一稀硫酸和稀硝酸的混合酸,其中H2SO4和HNO3物质的量浓度分别是4mol/L和2mol/L,取10mL此混合酸,向其中加入过量的铁粉,待反应结束后,可产生标准状况下的气体为()A.2.24L B.1.12L C.0.672L D.0.448L13、由Na、Mg、Al、Fe四种金属组成的混合物,与足量的稀硫酸反应,生成H2在标准状况下的体积为6.72L,则混合物的物质的量不可能为()A.0.6molB.0.5molC.0.4molD.0.3mol14、下列变化中,不属于化学变化的是()A.Na2O2使有色物质褪色 B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色 D.漂白粉使某些染料褪色15、钢铁、铝合金、铜合金三种合金具有广泛的用途,下列说法正确的是()A.碳钢与生铁的主要成分相同,所以性能相同B.镁铝合金可用于制造飞机、汽车等部件C.铜合金具有优良的导电、导热性能,但耐腐蚀能力较差D.铝铁合金具有很高的熔点,能用于制造火箭外层材料16、实验室欲用18mol/L的浓硫酸配制90mL1mol/L的稀硫酸,下列说法正确的是()A.用量筒量取5.0mL的浓硫酸B.浓H2SO4在烧杯中稀释后,立即转移至容量瓶中C.用容量瓶配溶液时,若加水超过刻度线,立即用滴管吸出多余液体D.定容时,若仰视刻度线,所配溶液浓度会偏低二、非选择题(本题包括5小题)17、有一透明溶液,可能含有较大量的Mg2+、Fe3+、Al3+、Cu2+、Na+、H+、SO42-、CO32-中的一种或几种,取此溶液做下列实验:①取少量溶液加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成;②取少量溶液加入过氧化钠粉末,溶液中有白色沉淀产生并逸出无色无味的气体,加入Na2O2的物质的量与析出沉淀的物质的量如图所示。试推断并完成作答:(1)溶液中一定含有的离子是___________;(2)溶液中肯定不含有的离子是_________;(3)检验可能含有的离子的方法是____________。(4)图示中a点沉淀的成分是______________。18、有X、Y、Z三种元素:(1)X、Y、Z的单质在常温下均为气体;(2)X单质可以在Z的单质中燃烧,生成物为XZ,火焰呈苍白色;(3)XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z-,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红;(4)每2个X2分子能与1个Y2分子化合成2个X2Y分子,X2Y常温下为液体;(5)Z单质溶于X2Y中,所得溶液具有漂白性。试写出其元素符号:(1)X_______,Y_______,Z_______,以及化合物的分子式:XZ_______,X2Y_________。(2)写出Z单质与X2Y反应的化学反应方程式:____________________________。19、化学是一门以实验为基础的学科,试回答以下问题:(1)实验室中用装置甲和戊制取并收集少量氨气,甲中发生反应的化学方程式为:____。戊装置收集氨气应从收集装置的_____(填字母序号)导管进气。(2)选用装置乙、丙、戊制备、收集一氧化氮气体,乙中塑料板上若放置石灰石,戊中盛满稀NaOH溶液,仪器正确的连接顺序为_____(用接口字母表示);戊中盛放稀NaOH溶液的原因是_____。(3)用内置有螺旋状铜丝的胶头滴管小心吸取一滴管浓硝酸后迅速插入细口瓶中(如图),滴管与瓶口接触处垫一小块滤纸使滴管与瓶口留少量空隙,依次观察到如下现象:a.滴管内产生红棕色气体,液面下降;b.滴管内的液面上升,气体变成无色;c.滴管内的液面再次下降。①现象a中产生的红棕色气体时发生的反应为:_____。②产生现象b的原因是_____。③产生现象c的原因是(用方程式表示):_____。20、现用该浓硫酸配制100mL1mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④
药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有__________(填序号),还缺少的仪器有____________________(写仪器名称);(2)经计算,配制100mL1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为____________________________________________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用_________(选填10mL、50mL、100mL)规格的量筒;21、按要求写出如下化学反应方程式或离子反应方程式:(1)碳酸氢钠俗名________________,能够用来治疗胃酸过多,写出相关反应的离子方程式:______________________。(2)漂白粉或漂粉精的有效成分为__________________,制取漂白粉的化学方程式为:___________,为防止漂白粉变质,应注意___________保存。(3)在反应3BrF3+5H2O=HBrO3+Br2+9HF+O2中,被氧化元素是____________,当有5mol水反应时,由H2O还原的BrF3为______________mol。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
A.
根据反应AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl,1L0.4mol·L-1氨水和含0.12molAlCl3的AlCl3溶液反应时,AlCl3不足,甲物质不能完全反应,故A错误;B.18.4mol·L-1H2SO4溶液是浓硫酸,常温下Al在浓硫酸中钝化,不能完全反应,故B错误;C.标准状况2.24LSO2的物质的量为=0.1mol,根据反应SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O可知,Cl2和NaOH正好都完全反应,故C正确;D.1体积水可以溶解2体积氯气,D项水过量,故D错误;正确答案是C。2、D【解题分析】A.SO2溶于水形成亚硫酸溶液,溶液pH<7,故A不符合题意;B.Na2CO3溶液没有消毒能力,故B不符合题意;C.KMnO4溶液呈紫色,故C不符合题意;D.NaClO符合题意。故选D。3、C【解题分析】
根据同位素的定义判断,同位素是具有相同质子数,不同中子数的原子,不是单质、不是化合物。【题目详解】A.金刚石、石墨、C60是由碳元素构成的单质,是同素异形体,故A错误;B.小苏打是碳酸氢钠,苏打是碳酸钠,大苏打是Na2S2O3,是含有钠元素的化合物,不是原子,不是同位素,故B错误;C.12C、13C、14C是碳元素的不同原子,属于同位素,故C正确;D.盐酸、次氯酸、高氯酸(HClO4)是含有氯元素的化合物,不是原子,不是同位素,故D错误;答案选C。【题目点拨】具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素互为同位素,不是单质,不是化合物。4、C【解题分析】
A.氧化物指含有两种元素(其中一种是氧元素)的化合物,A错误;B.溶液和胶体都是分散系,分散质粒子直径在1~100nm的分散系是胶体,分散质粒子直径小于1nm的分散系是溶液,B错误;C.电解质是水溶液或者熔融状态能够导电的化合物,C正确;D.酸性氧化物能与碱生成盐和水,非金属氧化物是含有非金属元素的化合物,不一定是酸性氧化物,比如CO,D错误;答案选C。【题目点拨】非金属氧化物不一定是酸性氧化物,比如NO、CO等。5、D【解题分析】
铁比铜活泼,与FeCl3溶液反应时先后发生Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,原氯化铁溶液中含有氯化铁的物质的量为n(FeCl3)=5mol/L×0.1L=0.5mol,结合反应的方程式解答。【题目详解】还原性:铁>铜,把铁、铜混合粉末加入氯化铁溶液中,铁先与铁离子反应,氯化铁的物质的量是0.5mol,设0.5mol铁离子完全反应消耗铁、铜的质量分别为m1、m2,则:根据反应方程式
Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+
可知56gFe反应消耗2molFe3+,64gCu反应消耗2molFe3+,可列比例式:,,解得m1=14g,m2=16g,溶解的金属质量为:18g-2.8g=15.2g,14g<15.2g<16g,则铁完全反应、铜部分反应,且Fe3+完全反应,剩余的金属为Cu,选项A、C错误;设反应消耗铜的物质的量为n1,反应的铁的物质的量为n2,则:64n1+56n2=15.2g,n1+n2=n(Fe3+)=0.25mol,解得:n1=0.15mol、n2=0.1mol,所以原来混合物中含有的铜的质量为:m(Cu)=0.15mol×64g/mol+2.8g=12.4g,选项B错误;根据反应方程式可知:反应后溶液中n(Fe2+)=2n(Cu2+)+3n(Fe)=2×0.15mol+3×0.10mol=0.6mol,所以反应后溶液中Fe2+和Cu2+的物质的量为:n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.6mol+0.15mol=0.75mol,选项D正确;故故合理选项是D。【题目点拨】本题考查了混合物的计算,注意根据反应方程式,从质量守恒定律角度分析解答,侧重考查学生的分析与计算能力。6、C【解题分析】试题分析:A、配制溶液所需仪器:天平、钥匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,故错误;B、向容量瓶加水至刻度线,因此容量瓶洗净即可,不用烘干,故说法错误;C、碳酸的酸性强于次氯酸,2ClO-+CO2+H2O=2HClO+CO32-,次氯酸不稳定易分解,长时间放置,NaClO的浓度会降低,故正确;D、实验室没有480mL的容量瓶,应用500mL的,质量应是500×1.19×25%g=148.8g,故错误。考点:考查配制一定物质的量浓度。7、C【解题分析】
A、Na2CO3加热不分解,NaHCO3加热可分解:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,A项正确;B、相同条件下Na2CO3的溶解度大于NaHCO3的溶解度,B项正确;C、NaHCO3与盐酸反应速率比Na2CO3快,C项错误;D、由反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑可知,当Na2CO3、NaHCO3物质的量相同时,与足量盐酸反应,产生的CO2相同,D项正确;答案选C。8、A【解题分析】分析:A.分散系的本质区别在于分散质微粒的直径大小;B、铝与浓硝酸发生钝化;C、根据漂白液和漂白粉的制取来分析;D.制造燃烧弹和信号弹需燃烧时有耀眼白光;据此分析判断。详解:A.胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm(10-7~10-9m)之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的粒子直径大于100nm,故A错误;B、铝与浓硝酸发生钝化,因此可用铝制容器存放浓硝酸,故B正确;C、氯气与氢氧化钠反应制漂白液,氯气和石灰乳反应能制得漂白粉,均为含氯的消毒剂,故C正确;D.镁条燃烧发出耀眼白光,可以用于制造信号弹和焰火,故D正确;故选A。9、A【解题分析】
试题分析:n(Cu)=51.2g÷64g/mol=0.8mol,由于Cu是+2价的金属,所以Cu失去电子的物质的量是n(e-)=0.8mol×2=1.6mol;Cu失去电子的物质的量与硝酸变为氮的氧化物(含NO、N2O4、NO2)得到电子的物质的量相等。由于这些气体恰好能被500mLNaOH溶液完全吸收,生成NaNO2和NaNO3两种盐溶液,在NaNO3中N元素的化合价是+5价,与硝酸中N的化合价相同,所以产生NaNO2得到电子的物质的量就是Cu失去电子的物质的量。n(NaNO2)×2=1.6mol,n(NaNO2)=0.8mol.根据元素守恒可知n(NaOH)=n(NaNO2)+n(NaNO3)=0.8mol+0.2mol=1mol,所以c(NaOH)=1mol÷0.5L=2mol/L,选项是A。10、B【解题分析】
A.Cu是单质,既不是电解质又不是非电解质,故不选A;B.H2SO4的水溶液能导电,所以H2SO4是电解质,故选B;C.MgCl2溶液是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故不选C;D.NH3在水溶液或熔融状态下都不能自身电离出自由移动的离子,NH3是非电解质,故不选D。11、C【解题分析】
反应SiO2+2CSi+2CO是化合物+单质=化合物+单质的反应,是置换反应,答案选C。12、C【解题分析】
11mL此混合酸中;,铁依次发生、、.根据,生成NO1.12mol,消耗H+1.18mol,剩余的氢离子1.12mol参与反应,生成氢气1.11mol,反应结束后,可产生标准状况下的气体,1.13mol×2.4L/mol=1.672L,故C正确。13、A【解题分析】
Na与盐酸反应表现为+1价,Mg、Fe与硫酸反应都表现为+2价,Al与硫酸反应表现+3价,可把Mg、Fe看成一种成分,然后用极端法结合电子得失守恒计算。【题目详解】氢气的物质的量为6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,假设全部是Mg或Fe,根据电子得失守恒可知它们的物质的量之和为0.3mol;假设全是Al,根据电子得失守恒可知它的物质的量为0.3mol×2/3=0.2mol,假设全部是钠,根据电子得失守恒可知它的物质的量为0.3mol×2=0.6mol,由于是混合物,故混合物的物质的量之和应介于0.2~0.6mol之间,因此不可能是0.6mol,答案选A。【题目点拨】本题考查混合物的计算,本题采取极端法解答,极端法是化学计算中的一种技巧性解法,对于混合物范围计算比较适用,该方法的解题思路是假设只有混合物中的某一成份,通过计算得出两个极端值。14、C【解题分析】
A、B、D项中的Na2O2、氯水、漂白粉均与有色物质发生氧化还原反应生成其他物质进行漂白,而活性炭通过吸附作用,将有色物质吸附,只发生物理变化,答案选C。【题目点拨】本题考查物质的漂白原理。中学阶段常见的漂白剂总结如下:(1)氯水(HClO)、NaClO、Ca(ClO)2、Na2O2、H2O2、O3,它们都是强氧化剂,与有色物质发生氧化还原反应,生成稳定的无色物质。(2)SO2的漂白原理是二氧化硫跟有机色素结合成了不稳定的无色化合物,该化合物见光、遇热或长久放置又能恢复为原来的颜色,SO2漂白原理属于非氧化还原反应,SO2不能漂白指示剂。(3)活性炭的漂白原理是吸附有色物质,是物理变化。15、B【解题分析】
A项、碳钢和生铁都是铁碳合金,二者含碳量不同,所以性能差异很大,故A项错误;B项、镁铝合金具有质地轻、硬度大、耐腐蚀等性能,决定了其能用于制造飞机、汽车等部件,故B项正确;C项、铜是不活泼金属,其合金性质稳定、耐腐蚀能力很强,故C项错误;D项、一般合金的熔点比成分金属的低,铝铁合金的熔点低于单质铁的熔点,不能用于制造火箭外层材料,故D项错误;故选B。16、D【解题分析】
配制90mL1mol/L的稀硫酸需要用到容量瓶,因为没有90mL的容量瓶,故选100mL容量瓶,配制100mL溶液;【题目详解】A.实际配制硫酸体积为100mL,根据稀释规律:100mL×1mol/L=18mol/L×VmL,解之得V=5.6mL,故所需浓硫酸体积为5.6mL,A错误;B.浓硫酸稀释放出大量的热,需要冷却后再转移到容量瓶中,B错误;C.定容时加水超过刻度线若用滴管吸出,也会吸出一部分溶质,故只能重新配制,C错误;D.定容时,仰视刻度线会造成溶液体积偏大,浓度偏低,D正确;答案选D。【题目点拨】配制溶液中的误差分析:根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。二、非选择题(本题包括5小题)17、Mg2+、Al3+、SO42-CO32-、H+、Cu2+、Fe3+焰色反应检验Al(OH)3和Mg(OH)2【解题分析】
取少量溶液加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则溶液中一定含有SO42-,取少量溶液加入过氧化钠粉末,溶液中有白色沉淀产生并逸出无色无味的气体,从图上看一开始就产生了沉淀,故溶液中无H+,Fe3+,Cu2+,因为沉淀质量随着过氧化钠的增加有溶解,说明溶液中同时含有Mg2+和Al3+,那么溶液中一定没有CO32-,Na+无法确认,综上所述,一定还有的离子为:Mg2+、Al3+、SO42-,一定不含的离子为:CO32-、H+、Cu2+、Fe3+,可能含有Na+,据此解答。【题目详解】(1)由分析可知,溶液中一定含有的离子是Mg2+、Al3+、SO42-,故答案为:Mg2+、Al3+、SO42-;(2)溶液中肯定不含有的离子是CO32-、H+、Cu2+、Fe3+,故答案为:CO32-、H+、Cu2+、Fe3+;(3)可能含有的为Na+,可用焰色反应来检验,故答案为:焰色反应检验;(4)图示中a点沉淀达到最大值,是Mg2+、Al3+恰好完全转换为沉淀的点,所以a点沉淀的成分为:Al(OH)3和Mg(OH)2,故答案为:Al(OH)3和Mg(OH)2。【题目点拨】CO32-的判断:既然溶液中一定含Mg2+、Al3+,那么一定不含CO32-。18、HOClHClH2OCl2+H2O=HCl+HClO【解题分析】
(1)X、Y、Z的单质在常温下均为气体;(2)X单质可以在Z的单质中燃烧,生成物为XZ,火焰呈苍白色,则X是H,Z是Cl,氢气在氯气中燃烧生成氯化氢;(3)氯化氢溶于水得到盐酸,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红;(4)每2个X2分子能与1个Y2分子化合成2个X2Y分子,X2Y常温下为液体,所以Y是O,氢气在氧气中燃烧生成水;(5)氯气溶于水生成次氯酸,所得溶液具有漂白性。【题目详解】(1)根据以上分析可知X是H,Y是O,Z是Cl,XZ的分子式为HCl,X2Y的分子式为H2O;(2)氯气与水反应生成HCl和HClO,反应的化学方程式为Cl2+H2O=HCl+HClO。19、2NH4Cl+Ca(OH)2═CaCl2+2NH3↑+2H2OeabcdNaOH溶液能吸收CO2且不和NO发生反应Cu+4HNO3(浓)═Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2ONO2与水反应3Cu+8HNO3(稀)═2Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【解题分析】
(1)实验室中采取熟石灰与氯化铵固体加热制取氨气,其反应的化学反应方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2═CaCl2+2NH3↑+2H2O,因为氨气的密度比空气的小,用向下排空气法收集,所以氨气应从收集装置的短导气管进入,因此答案是:2NH4Cl+Ca(OH)2═CaCl2+2NH3↑+2H2O;e;(2)选用装置乙、丙、戊制备、收集一氧化氮气体,乙为排气装置,丙为制取装置,利用排水法收集,短口进气,戊为收集装置,因为NO易与空气中的氧气反应,用CO2排尽装置中的空气,则乙中塑料板上放置大理石与硝酸反应生成CO2;戊中盛放稀NaOH溶液能吸收CO2且不和NO发生反应。答案:abcd;NaOH溶液能吸收CO2且不和NO发生反应。①a中产生的红棕色气体是二氧化氮,所以发生的反应为:Cu+4HNO3(浓)═Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。答案:Cu+4
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