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文档简介
云南省昆明市嵩明一中2025届高一化学第二学期期末调研试题注意事项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(每题只有一个选项符合题意)1、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如下图所示,下列描述正确的是A.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为0.158mol·L-1·s-1B.10s后,该反应停止进行C.反应的化学方程式为:2X(g)+Y(g)2Z(g)D.反应开始到10s时,平均反应速率:v(X)=v(Y)=0.0395mol·L-1·s-12、下列物质属于弱电解质的是A.水B.蔗糖C.干冰D.硫酸钡3、要检验某溴乙烷中的溴元素,正确的实验方法是()A.加入氯水振荡,观察水层是否有红棕色出现B.滴入AgNO3溶液,再加入稀硝酸呈酸性,观察有无浅黄色沉淀生成C.加入NaOH溶液共热后加入稀硝酸呈酸性,再滴入硝酸银溶液,观察有无浅黄色沉淀生成D.加入NaOH溶液共热,冷却后加入AgNO3溶液,观察有无浅黄色沉淀生成4、聚苯乙烯是一种无毒、无臭的热塑性材料,被广泛应用于食品包装材料、电器绝缘外壳、光学仪器以及日用产品等。工业由苯和乙烯为原料制备聚苯乙烯的流程如下图所示(部分条件略去),下列说法错误的是A.过程①生成乙苯,反应类型为加成反应B.过程②生成苯乙烯,苯乙烯最多16个原子共面C.过程③原子利用率为100%,反应类型为加聚反应D.上述流程中涉及的五种有机物均可使溴水或高锰酸钾溶液褪色5、C(s)+CO2(g)2CO(g)反应中,可使反应速率增大的措施是①增大压强②升高温度③通入CO2④增大C的量⑤减小压强A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤6、下列化学用语表达正确的是A.一氯乙烷的结构式CH3Cl B.丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH3C.四氯化碳的电子式 D.苯的分子式7、将4molA气体和3molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g),若经2s后测得C的浓度为0.6mol•L-1,现有下列几种说法:①用物质A表示反应的平均速率为0.3mol•L-1•s-1②物质B的体积分数是40%③2s时物质A的转化率为30%④2s时物质B的浓度为1.0mol•L-1其中正确的是A.①④ B.②③ C.①③ D.③④8、碳元素有3种核素,其中一种是,其核内的中子数是A.6 B.8 C.14 D.209、下列叙述正确的是A.氨水能导电,所以氨水是电解质B.氯化氢溶于水后能导电,但液态氯化氢不能导电C.溶于水后能电离出H+的化合物都是酸D.导电性强的物质一定是强电解质10、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)()A.6种 B.7种 C.8种 D.9种11、要使氯化铝中的铝离子完全转化成氢氧化铝沉淀,应选的最佳试剂()A.氢氧化钠溶液B.稀盐酸C.硝酸银溶液D.氨水12、下列有机物中,不属于烃的是A.CH2=CH2 B. C.CH3CH2CH3 D.CH3COOH13、在“绿色化学”工艺中,理想的状态是反应物中的原子全部转化为期望的最终产物,即原子的利用率为100%,下列反应类型中能体现“原子经济性”原则的是①置换反应②化合反应③分解反应④加成反应⑤取代反应⑥加聚反应A.①②⑤B.②⑤⑥C.②④⑥D.只有⑥14、0.096kg碳完全燃烧可放出3147.9kJ的热量,则下列热化学方程式正确的是A.C+O2=CO2
△H=-393.49kJ/molB.C(s)+O2(g)=CO2(g)
△H=+393.43kJ/mo1C.C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=-393.49kJ/molD.C(s)+1/2O2(g)=CO(g)
△H=-393.49kJ/mol15、某烯烃(只含1个双键)与H2加成后的产物是,则该烯烃的结构式可能有()A.1种B.2种C.3种D.4种16、下列物质是苯的同系物的是()A. B.C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物。回答下列问题。(1)A2B的电子式__________;A2B2的电子式__________。(2)CB2通入A2B2溶液中可被氧化为W,用W的溶液(体积1L,假设变化前后溶液体积变化忽略不计)组装成原电池(如右图所示)。在b电极上发生的反应可表示为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,则在a电极上发生的反应可表示为__________。(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期。该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物。将E的单质浸入ED3溶液中,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,该反应的离子方程式为________________________________________。(4)依据(3)中的反应,可用单质E和石墨为电极设计一个原电池(右图),则在该原电池工作时,石墨一极发生的反应可以表示为______________________________。石墨除形成原电池的闭合回路外,所起的作用还有:________________________________________。18、已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。19、实验室需要配制0.50mol·L—1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,使整个操作完整。(1)选择仪器。完成本实验必须用到的仪器有:托盘天平(带砝码,最小砝码为5g)、量筒、药匙、烧杯、玻璃棒、____________、____________以及等质量的两片滤纸。(2)计算。配制该溶液需取NaCl晶体____________g。(3)称量。①天平调平之后,应将天平的游码调至某个位置,请在下图中用一根竖线标出游码左边缘所处的位置:②称量过程中NaCl品体应放于天平的____________(填“左盘”或“右盘”)。③称量完毕,将药品倒人烧杯中。(4)溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是________________________。(5)移液、洗涤。在移液时应使用________________________引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________________________________。(6)定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度线____________处,改用____________加水,使溶液凹液面与刻度线相切。(7)摇匀、装瓶。20、研究金属与硝酸的反应,实验如下。(1)Ⅰ中的无色气体是_________。(2)Ⅱ中生成H2的离子方程式是______________。(3)研究Ⅱ中的氧化剂①甲同学认为该浓度的硝酸中H+的氧化性大于,所以没有发生反应。乙同学依据Ⅰ和Ⅱ证明了甲的说法不正确,其实验证据是____________。②乙同学通过分析,推测出也能被还原,依据是_____________,进而他通过实验证实该溶液中含有,其实验操作是____________。(4)根据实验,金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有__________;试推测还可能有哪些因素影响_________(列举1条)。21、下表是A、B、C、D四种有机物的有关信息:A①能使溴的四氯化碳溶液褪色;②比例模型为;③能与水在一定条件下反应生成有机物CB①由C、H两种元素组成;②球棍模型为C①由C、H、O三种元素组成;②能与Na反应,但不能与NaOH溶液反应;③在Cu作催化剂且加热条件下能与O2反应D①由C、H、O三种元素组成;②球棍模型为③能与C反应生成相对分子质量为100的酯回答下列问题:(1)A与溴的四氯化碳溶液反应的生成物的名称是________________。(2)写出在一定条件下,A发生聚合反应生成高分子化合物的化学方程式:_____________。(3)B具有的性质是________(填序号)。①无色无味液体②有毒③不溶于水④密度比水大⑤与酸性KMnO4溶液和溴水反应褪色⑥任何条件下不与氢气反应⑦与溴水混合后液体分层且上层呈橙红色。(4)由B制备硝基苯的化学方程式___________________________。(5)C在铜作催化剂且加热条件下能与氧气反应的化学方程式_________________。(6)D中官能团的名称为__________________________。(7)D与C反应能生成相对分子质量为100的酯,该反应的反应类型为____________;其化学方程式为______________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.10s内,用Z表示的反应速率为v(Z)=1.58mol/(2L·10s)=0.079moL/(L•s),A错误;B.由图可知,l0s后,该反应到达平衡状态,化学平衡状态是动态平衡,v(正)=v(逆)≠0,B错误;C.由图象可以看出,随反应进行X、Y的物质的量减小,Z的物质的量增大,所以X、Y是反应物,Z是生产物,l0s后X、Y、Z的物质的量为定值,不为0,反应是可逆反应,且△n(X):△n(Y):△n(Z)=(1.20-0.41)mol:(1.00-0.21)mol:1.58mol=1:1:2,参加反应的物质的物质的量之比等于化学计量数之比,故反应化学方程式为X(g)+Y(g)2Z(g),C错误;D.0~10s的时间内的平均反应速率:v(X)=v(Y)=0.79mol/(2L·10s)=0.0395mol·L-1·s-1,D正确;答案选D。2、A【解析】弱电解质是部分电离,A、水存在:H2OH++OH-,水属于弱电解质,故A正确;B、蔗糖为非电解质,故B错误;C、干冰属于非电解质,故C错误;D、硫酸钡属于盐,属于强电解质,故D错误。点睛:本题易错点是D,强弱电解质与在水中的溶解度大小无关。3、C【解析】
检验溴乙烷中溴元素,应在碱性条件下水解,最后加入硝酸酸化,加入硝酸银,观察是否有黄色沉淀生成,据此即可解答。【详解】A.氯水与溴乙烷不反应,不能检验,A项错误;B.溴乙烷不能电离出溴离子,加AgNO3溶液不反应,B项错误;C.加入NaOH溶液,加热,卤代烃在碱性条件下水解生成溴化钠和醇,冷却后加入稀HNO3酸化后加入AgNO3溶液,溴离子和银离子反应生成淡黄色不溶于硝酸的溴化银沉淀,C项正确;D.没有加硝酸中和多余的氢氧化钠,氢氧化钠与硝酸银能反应生成沉淀,产生干扰,D项错误;答案选C。4、D【解析】
A.过程①中苯分子断裂C-H键,乙烯分子断裂碳碳双键中的较活泼的键,然后二者结合生成乙苯,反应类型为加成反应,A正确;B.过程②中乙苯发生消去反应产生苯乙烯,苯乙烯可看作是苯分子中的H原子被-CH=CH2取代产生的物质,由于苯分子,乙烯分子是平面分子,两个分子通过一条直线连接,可以在同一平面上,所以最多16个原子共平面,B正确;C.过程③原子利用率为100%,反应为苯乙烯分子中断裂碳碳双键中较活泼的键,然后这些不饱和碳原子彼此连接形成聚苯乙烯,所以反应类型为加聚反应,C正确;D.在上述涉及的物质中,只有乙烯,苯乙烯分子中含有碳碳双键,可以使溴水褪色;苯不能使溴水及酸性高锰酸钾溶液溶液因反应而褪色,D错误;故合理选项是D。5、A【解析】
利用影响化学反应速率的因素进行分析;【详解】①CO2和CO为气体,增大压强,加快反应速率,故①符合题意;②升高温度,加快反应速率,故②符合题意;③通入CO2,增大CO2的浓度,加快反应速率,故③符合题意;④C为固体,浓度视为常数,增大C的量,化学反应速率基本不变,故④不符合题意;⑤减小压强,减缓反应速率,故⑤不符合题意;综上所述,选项A正确;答案选A。6、B【解析】试题分析:A.一氯乙烷的结构式为,A错误;B.丁烷的结构简式为CH3(CH2)2CH3,B正确;C.四氯化碳的电子式为,C错误;D.苯的分子式为C6H6,D错误,答案选B。考点:考查化学用语正误判断7、C【解析】
利用三段式分析①用物质A表示的反应的平均速率为0.6mol/L÷2s=0.30.3mol•L-1•s-1,正确;②物质B的体积分数是×100%=54.5%,错误;③2s时物质A的转化率为×100%=30%,正确;④2s时物质B的浓度为1.2mol•L-1,错误,选C。8、B【解析】
根据原子符号中左上角数字为质量数,左下角为质子数,质子数+中子数=质量数,以此来解答。【详解】的质子数为6,质量数为14,中子数=质量数-质子数=14-6=8,故选B。9、B【解析】A项,电解质是溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物,氨水是混合物,不是电解质;B中氯化氢溶于水后得到盐酸能导电,但液态氯化氢中只有分子,没有自由移动的离子,所以不能导电,B正确;C中溶于水后能电离出H+的化合物除了酸之外还有酸式盐,所以C错误;D中导电性强的物质不一定是强电解质,还有电解质溶液和金属导体,所以D错。10、C【解析】与金属钠反应生成氢气,说明该化合物一定含有—OH,所以此有机物的结构符合C5H11—OH,首先写出C5H11—碳链异构有3种:①C—C—C—C—C、②、③,再分别加上—OH。①式有3种结构,②式有4种结构,③式有1种结构,共8种。11、D【解析】A、氢氧化钠溶液是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,A错误;B、稀盐酸与氯化铝不反应,B错误;C、硝酸银溶液能和氯化铝反应生成氯化银和硝酸铝,不能得到氢氧化铝,C错误;D、氨水是弱碱溶液,可以加入过量氨水,全部沉淀Al3+,且氢氧化铝不溶于弱碱氨水溶液,D正确;答案选D。点睛:本题考查了铝盐、氢氧化铝的性质应用,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意氢氧化铝是两性氢氧化物,如果用铝盐制备,最好是选择弱碱氨水,如果用偏铝酸盐制备,最好选择弱酸碳酸等。12、D【解析】
A.CH2=CH2,只含有C、H两种元素的化合物,属于烃,A不符合题意;B.该物质是苯,分子式C6H6,只含有C、H两种元素的化合物,属于烃,B不符合题意;C.CH3CH2CH3是只含有C、H两种元素的化合物,属于烃,C不符合题意;D.CH3COOH中含有C、H、O三种元素,不属于烃,是烃的含氧衍生物,D符合题意;故合理选项是D。13、C【解析】“绿色化学”工艺的要求:反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知反应只生成一种生成物,该反应为化合反应、加成反应、加聚反应,而置换反应、分解反应、取代反应生成物不止一种,故选C。点睛:本题主要考查了绿色化学的概念,掌握反应中产物的种类与原子利用率100%的关系是解答的关键。反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知反应只生成一种生成物,反应类型有化合反应、加成反应、加聚反应。14、C【解析】
根据碳的质量计算物质的量,进而计算1mol碳完全燃烧放出的热量,碳完全燃烧生成CO2,反应放热,△H<0,据此分析。【详解】A.没有标出物质的聚集状态,A错误;B.碳的燃烧是放热反应,反应热△H应小于0,为负值,B错误;C.0.096kg碳的物质的量是96g÷12g/mol=8mol,完全燃烧可放出的热量,则1mol碳完全燃烧放热3147.9kJ÷8=393.49kJ,因此热化学方程式为C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=-393.49kJ/mol,C正确。D.碳完全燃烧生成CO2,D错误;答案选C。15、C【解析】试题分析:该烷烃的碳链结构为,1号和6号碳原子关于2号碳原子对称,5、8、9号碳原子关于4号碳原子对称,但4号碳原子上没有氢原子,所以4号碳原子和3、5、8、9号碳原子间不能形成双键;相邻碳原子之间各去掉1个氢原子形成双键,所以能形成双键有:1和2之间(或2和6);2和3之间;3和7之间,共有3种,答案选C。【考点定位】本题主要是考查同分异构体的书写【名师点晴】先判断该烃结构是否对称,如果对称,只考虑该分子一边的结构和对称线两边相邻碳原子即可;如果不对称,要全部考虑,然后各去掉相邻碳原子上的一个氢原子形成双键,因此分析分子结构是否对称是解本题的关键,注意不能重写、漏写。16、D【解析】
A.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,A错误;B.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,B错误;C.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,C错误;D.该物质和苯是同一类物质,在分子构成上相差1个CH2,它们互为同系物,D正确;故合理选项为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Pb-2e-+SO42-=PbSO4Fe+2Fe3+=3Fe2+2Fe3++2e-=2Fe2+充当正极材料,形成原电池,氧还分开进行【解析】有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物,可以推断,B为O元素,则A为H元素,C为S元素,则D为Cl元素。(1)H2O的电子式为;H2O2的电子式为,故答案为;;(2)SO2通入H2O2溶液中可被氧化为W,则W为H2SO4,b电极发生还原反应,则a电极发生还原反应,Pb失去电子生成PbSO4,负极电极反应式为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4,反应的总方程式为PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,故答案为Pb-2e-+SO42-=PbSO4;
(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期,该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物,则E为Fe元素,将Fe浸入到FeCl3中,发生反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,故答案为Fe+2Fe3+=3Fe2+;
(4)石墨--铁在氯化铁电解质溶液中形成原电池,Fe为负极,失去电子生成Fe2+,负极电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+,石墨为正极,Fe3+离子在正极获得电子生成Fe2+,正极电极反应式为:2Fe3++2e-=2Fe2+;比较甲、乙两图,说明石墨除形成闭合回路外所起的作用是:充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生,故答案为2Fe3++2e-=2Fe2+;充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生。点睛:本题以元素推断为载体,考查电子式、原电池原理的应用等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为原电池中电极方程式的书写,难点为石墨的作用,具有一定的开放性。18、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】
A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。19、500mL容量瓶胶头滴管14.6左盘搅拌,加速NaCl溶解玻璃棒,保证溶质全部转入容量瓶中1~2cm胶头滴管【解析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,用到的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、等质量的两片滤纸、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,因此还缺少500mL容量瓶、胶头滴管;(2)要配制0.50mol/LNaCl溶液480mL,需要500mL容量瓶,需要氢氧化钠的质量m=0.5L×0.50mol/L×58.5g/mol=14.6g;(3)①由于最小砝码为5g,则称量时砝码质量为10g,游码的质量为4.6g,因此游码应该为;②用托盘天平称量物质应遵循左物右码原则,所以称量过程中NaCl晶体应放于天平的左盘;(4)溶解的实验中需要使用玻璃棒进行搅拌,加速氯化钠的溶解;(5)转移溶液时需要使用玻璃棒引流,避免溶液流到容量瓶以外;定容前还应该洗涤烧杯和玻璃棒,目的是将溶质全部转移到容量瓶中;(6)定容时向容量瓶中加水至液面接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切。【点睛】本题主要是考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,题目难度不大,试题基础性强,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液方法。20、NO或一氧化氮Fe+2H+=Fe2++H2↑硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体金属的种类、硝酸的浓度温度【解析】
(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化;②元素化合价处于最高价具有氧化性,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素金属的活泼性,硝酸的浓度和温度【详解】(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮,遇空气变红棕色二氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2,离子反应方程式为:Fe+2H+===Fe2++H2↑;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶
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