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文档简介
2026届安徽省安庆市潜山市第二中学化学高一上期中质量跟踪监视试题注意事项: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、明代《本草纲目》收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上……其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A.萃取B.过滤C.蒸馏D.升华2、下列有关物质的分类或归类正确的一组是(
)①液氨、液氧、干冰、纯碱均为化合物②盐酸、氢氧化铁胶体、空气、氨水均为混合物
③氢氧化钾、小苏打、硫酸、烧碱均为电解质
④碘酒、牛奶、豆浆、肥皂水均为胶体
⑤、、、均为钠盐A.①和② B.②和③ C.②和④ D.②③⑤3、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同),NaHCO38.8%,Na2CO36.4%,H2O1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A.25 B.20 C.15 D.104、下列说法正确的是①标准状况下,6.02×1023个气体分子所占的体积约为22.4L②0.5molN2的体积为11.2L③标准状况下,1molH2O的体积为22.4L④常温常压下,28gCO与N2的混合气体所含原子数为2NA⑤任何气体的气体摩尔体积都约为22.4L·mol-1⑥标准状况下,体积相同的两种气体的分子数一定相同A.①③⑤ B.④⑥ C.③④⑥ D.①④⑥5、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2→H2OIO3-→I2MnO4-→Mn2+HNO3→NO如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是A.H2O2 B.IO3- C.MnO4- D.HNO36、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Al3+和M离子的物质的量之比为1:4:1:2,则M离子可能是下列中的()A.S2- B.OH- C.Na+ D.Ag+7、将5mL10mol/L的H2SO4稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是()A.0.2mol/L B.2mol/L C.0.5mol/L D.5mol/L8、已知Na2S2O3(S元素的化合价为+2价)可与氯气发生如下反应:4Cl2+Na2S2O3+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl,有关该反应的叙述错误的是()A.Cl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物B.还原性是S2O32-强于Cl-C.水既不是氧化剂又不是还原剂D.该反应消耗11.2LCl2时,转移的电子是1mol9、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,下列说法不正确的是()A.氧化剂是Fe2O3,氧化产物是Al2O3。B.被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C.当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gD.Fe2O3既不是氧化剂又不是还原剂10、氧化还原反应的实质是A.元素化合价发生变化 B.反应中有氧原子的得失C.反应中有电子得失或电子偏移 D.反应后生成新物质11、40.5g某金属氯化物RCl2含有0.6mol氯离子,则金属R的摩尔质量为()A.135g B.135g·mol-1 C.64g D.64g·mol-112、VmLAl2(SO4)3溶液中含SO42-ag,取V/4mL溶液稀释到4VmL,则稀释后溶液Al3+中的物质的量浓度是A.125a/(576V)mol/LB.125a/(288V)mol/LC.125a/(144V)mol/LD.125a/(96V)mol/L13、用NaOH固体配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下列操作正确的是()A.称量时,将固体NaOH放在纸片上,放在天平左盘上称量B.将称量好的固体NaOH放入容量瓶中,加蒸馏水溶解C.将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中D.定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管直接吸出多余部分14、某元素离子R2+核外有23个电子,其质量数为55,则原子核内中子数是A.30 B.55 C.23 D.3215、下列有关实验的选项正确的是A.配制100mL0.10mol·L-1NaOH溶液B.苯萃取碘水中I2,分出水层后的操作C.该装置所示的分离方法和物质的溶解性无关D.从食盐水中提取NaCl固体A.A B.B C.C D.D16、下列说法不正确的是()A.物质的量是研究物质所含微粒集体的多少,单位为molB.物质的量把微观粒子数目与宏观物质的质量联系起来C.1molNaCl晶体中含有NA个NaCl分子D.0.012kgC-12中所含的原子数为阿伏加德罗常数,NA近似为6.02x1023mol-1二、非选择题(本题包括5小题)17、有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A________,B________,C________,D________,E________。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:__________________________________________。(2)B与E:__________________________________________。(3)C与E:___________________________________________。18、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有__________________。(2)一定没有__________________。(3)可能含有_____________。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。A.稀硝酸B.Ba(NO3)2C.AgNO3D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。19、某化学小组欲以CO2主要为原料,采用下图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3,并对CO2与NaOH的反应进行探究。请你参与并完成对有关问题的解答。(资料获悉)1、“侯氏制碱法”原理:NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。2、Na2CO3与盐酸反应是分步进行:Na2CO3先与盐酸反应生成NaHCO3;然后再发生NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑(实验设计)(实验探究)(1)装置乙的作用是。(2)由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时,需要进行的实验操作有、洗涤、灼烧。NaHCO3转化为Na2CO3的化学方程式为。(3)若在(2)中灼烧的时间较短,NaHCO3将分解不完全,取加热了t1min的NaHCO3样品29.6g完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌。随着盐酸的加入,溶液中有关离子的物质的量的变化如下图所示。则曲线c对应的溶液中的离子是(填离子符号);该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是。(4)若将装置甲产生的纯净的CO22.24L(标准状况下)通入100mLNaOH溶液中,充分反应后,将溶液小心蒸干,得到不含结晶水的固体W,其质量为10.16g,则W的成分为(填化学式),原NaOH溶液的物质的量浓度为。20、某化学兴趣小组配制500mL0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有____________;(2)需要用量筒量取98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)_________ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是__________________________________________________。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用_____________滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大____________。A.定容时俯视刻度线B.配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线21、化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_______。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。①AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为________________________;②该样品中的A1N的质量分数为_______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。2、B【解析】
①液氧是单质,故①错误;②盐酸是HCl水溶液,氢氧化铁胶体属于分散系、空气中含有氮气氧气、二氧化碳等、氨水为氨气水溶液均为混合物,故②正确;③氢氧化钾、小苏打、硫酸、烧碱在溶液中都能电离出相应的离子,均为电解质,故③正确;④碘酒是碘单质的酒精溶液、肥皂水为高级脂肪酸盐的水溶液,二者属于溶液,牛奶、豆浆是胶体,故④错误;⑤Na2CO3、NaHCO3、NaClO均为钠盐,Na2O2没有酸根所以不是盐,是过氧化物,故⑤错误;综上所述,B项符合题意,正确;故选B。3、C【解析】
最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【详解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于15g。答案选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。4、D【解析】
①标况下,6.02×1023个气体分子(1mol)所占的体积才是22.4L,①正确;②没有指明气体存在的状态,所以0.5molH2所占体积不一定为11.2L,②错误;③标准状况下,H2O为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,③错误;④CO与N2的摩尔质量均为28g/mol,28gCO与N2的混合气体为1mol,二者都是双原子分子,所含的原子数为2NA,④正确;⑤在标准状况下,任何气体的摩尔体积为22.4L/mol,不是标准状况,气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol,⑤错误;⑥标准状况下,体积相同的气体的物质的量相同,则所含的分子数相同,⑥正确;综上所述,①④⑥正确,D满足题意。答案选D。5、B【解析】
等物质的量上述物质作氧化剂时,H2O2→H2O得到2个电子,IO3-→I2得到5个电子,MnO4-→Mn2+得到5个电子,HNO3→NO得到3个电子,由于IO3-被还原为I2,则得到I2最多的是IO3-;故选B。6、C【解析】
根据电荷守恒判断M离子,并根据离子能否大量共存判断可能存在的离子。【详解】根据题目条件和电荷守恒可以知道:3n(Fe3+)+3n(Al3+)+n(M)=2n(SO42-),即:3×1+3×1+2M=4×2,解得:M=1,M应带有1个单位的正电荷,又Ag+离子不能与SO42-大量共存,所以M只能为选项中的Na+,所以C选项是正确的。7、C【解析】
由溶液在稀释前后溶质的物质的量不变可知,稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是=0.5mol/L;答案为C。8、D【解析】
A.在该反应中,Cl元素化合价降低,S元素化合价升高,所以Cl2是氧化剂,H2SO4是氧化产物,A正确;B.在该反应中Na2S2O3作还原剂,HCl是还原产物,根据物质的还原性:还原剂>还原产物,所以还原性是S2O32-强于Cl-,B正确;C.在该反应中,H2O的组成元素化合价在反应前后不变,所以水既不是氧化剂又不是还原剂,C正确;D.该反应消耗11.2LCl2时,由于未指明反应条件,因此不能确定氯气的物质的量,所以就不能计算反应过程中转移的电子的物质的量,D错误;故合理选项是D。9、D【解析】
A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。10、C【解析】
A.元素化合价发生变化是氧化还原反应的特征,不是实质,故A错误;B.不是所有的氧化还原反应都有氧元素参与,因此反应中有氧原子的得失也不是氧化还原反应的实质,故B错误;C.反应中有电子得失或电子对的偏移是氧化还原反应的实质,故C正确;D.任何化学反应发生后都有新物质产生,因此不是氧化还原反应的特征,故D错误;故选C。11、D【解析】
因为每个“RCl2”中含2个氯离子,含0.6mol氯离子的RCl2的物质的量为×0.6mol=0.3mol,金属氯化物RCl2的摩尔质量为=135g/mol,即RCl2的式量为135,所以R的相对原子质量为135-35.5×2=64,金属R的摩尔质量为64g/mol,答案选D。12、B【解析】
根据n=mM计算agSO42-的物质的量,根据电荷守恒可以知道2n(SO42-)=3n(Al3+),据此计算VmL溶液中铝离子物质的量,进而计算V4mL溶液中铝离子物质的量,再根据c=nV计算稀释后溶液中Al【详解】agSO42-的物质的量=ag96g/mol=a96mol,根据电荷守恒可以知道:2n(SO42-)=3n(Al3+),故VmL溶液中Al3+的物质的量为a96mol×23=a144mol,故V4mL溶液中铝离子物质的量a144mol×14=a576mol,稀释到4VmL,则稀释后该溶液中Al3+的物质的量浓度是13、C【解析】
A.NaOH属于易潮解物质,不能再纸片上称量,应在烧杯中称量,错误;B.容量瓶属于定容仪器,不能用于溶解,溶解过程需在烧杯中进行,错误;C.因NaOH溶于水放出热量,故需要冷却至室温后转移至容量瓶中,正确;D.定容时如果加水超过了刻度线,需重新配置,错误。【点睛】对于易潮解类物质(如NaOH)在称量时需在烧杯中进行,且需要快速称量;转液前,烧杯中溶液需要保持室温,如浓硫酸、NaOH溶解放热,大部分铵盐溶于水吸热,配制这些物质的溶液时,都要恢复到室温才能转移到容量瓶中。14、A【解析】
R原子失去2个电子形成R2+离子,由R2+离子中共有23个电子可知,R原子的电子数为23+2=25,由原子中质子数等于核外电子数可知,X原子的质子数为25,由质量数=质子数+中子数可知,该原子的原子核内中子数为55—25=30,故选A。【点睛】同种元素的原子和离子的质子数相同,电子数不同,阳离子的核外电子数等于质子数加电荷数是解答关键。15、C【解析】
A.容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,所以溶解烧碱时不能用容量瓶,应该用烧杯,故A错误;
B..萃取时,苯密度小于水密度,所以苯在水的上层,所以含有碘的苯层应该从上口倒出,故B错误;
C.蒸馏与沸点有关,和物质的溶解性无关,故C正确;D.水易挥发,可用蒸发的方法提取氯化钠,故D错误;答案选C。16、C【解析】
物质的量是国际单位制中的一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,其符号为n,物质的量的单位为摩尔,简称摩,符号为mol,1摩尔任何物质中含有的微粒个数都约是6.02×1023个,据此进行分析判断。【详解】A、物质的量是一个物理量,它表示含有一定数目粒子的集合体,单位是mol,A正确;B、物质的量是联系宏观世界和微观粒子的桥梁,B正确;C、氯化钠是离子化合物,是由阴阳离子组成的,不存在氯化钠分子,C错误。D、国际上规定0.012kgC-12中所含的原子数为阿伏加德常数,NA近似为6.02×1023mol-1,D正确。答案选C。【点睛】掌握物质的量是国际单位制中的一个物理量、符号、单位等是正确解答本题的关键,注意物质的量与阿伏伽德罗常数的关系。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2AgNO3HNO3HClK2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓2Ag++CO32-=Ag2CO3↓2H++CO32-=CO2↑+H2O【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32﹣=BaCO3↓;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。18、SO42-、CO32-、Na+H+、Ba2+Cl-BCBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】
①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。19、(1)除去二氧化碳中的氯化氢气体(1分);(2)过滤(1分2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,(2分)(3)HCO3-(1分);1:2(1分);(4)Na2CO3、NaHCO3(2分)1.8mol/L(2分)。【解析】试题分析:(1)在装置甲中发生反应制取CO2气体,由于盐酸有挥发性,所以在CO2气体中含有杂质HCl,装置乙的作用是)除去二氧化碳中的氯化氢气体;(2)在装置丙中发生反应:NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl,产生的NaHCO3从溶液中要过滤出来,然后洗涤,灼烧发生分解反应:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,制取得到了Na2CO3。(3)向含有Na2CO3、NaHCO3的混合物中加入盐酸,会发生反应:Na2CO3+HCl="NaCl+"NaHCO3,所以n(CO32-)会逐渐减少,当该反应恰好完全时,n(CO32-)=0,用b表示;n(HCO3-)首先会逐渐增多,当该反应恰好完全时,n(HCO3-)达到最大值,后会发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑n(HCO3-)由消耗而逐渐减少,最后为0,用c表示;而n(Na+)的物质的量始终保持不变,用a表示;n(Cl-)则会随着盐酸的加入而逐渐增多,因此用d表示;则曲线c对应的溶液中的离子是HCO3-;固体图示可知n(Na2CO3)=0.2mol,n(NaHCO3)="0.3mol—0.2mol"=0.1mol,该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是2:1;(4)n(CO2)=2.24L÷22.4L/mol=0.1mol,将其通入100mLNaOH溶液中,若完全转化为Na2CO3,根据C守恒可得质量是0.1mol×106g/mol=10.6g,若完全转化为NaHCO3,其质量是0.1mol×84g/mol=8.4g,现在得到的固体质量是10.6g>10.16g>8.4g,说明是Na2CO3、NaHCO3的混合物,假设在混合物中Na2CO3、NaHCO3的物质的量分别是x、y,则根据C守恒可得x+y=0.1;根据质量守恒可得106
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