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文档简介
江西省赣州市十五县市2026届高一化学第一学期期中检测模拟试题请考生注意: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、下列实验方法或操作正确的是A.分离水和酒精 B.蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体C.配制一定物质的量浓度溶液时转移溶液 D.除去氯气中的氯化氢2、常温下,可以发生下列两个反应:①Fe+Cu2+=Fe2++Cu②2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,由此得出的正确结论是()A.FeCuAg中Fe还原性最强 B.Cu2+Fe2+Ag+中Ag+氧化性最弱C.Fe+2Ag+=Fe2++2Ag反应不能发生 D.①反应中Fe被还原3、已知由AgNO3溶液和稍过量的KI溶液制得的AgI胶体,当它跟Fe(OH)3胶体相混合时,能析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,由此可知A.该AgI胶粒带正电荷 B.该AgI胶体带负电荷C.该AgI胶体进行电泳时,胶粒向阳极移动 D.该AgI胶体是电解质4、下列有关工业制备的说法正确的是A.从海水中可以得到NaCl,电解NaCl溶液可得到金属钠B.工业上利用Cl2与澄清石灰水为原料制备漂白粉C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上是从海产品(如海带等)中提取碘D.工业上制备盐酸是利用Cl2与H2光照化合后再溶于水而制得5、下列实验方法或操作正确的是()A. B. C. D.6、下列关于离子键的叙述正确的是()A.原子间的强烈的静电作用 B.阴、阳离子间的强烈的吸引C.阴阳离子间强烈的静电作用 D.阴阳离子间强烈的排斥作用7、下列说法正确的是A.直径介于1nm~100nm之间的微粒称为胶体B.向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液可以得到Fe(OH)3胶体C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体D.渗析是鉴别溶液和胶体的最简便的方法8、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2:4:1:1,则M离子可能是下列中的()A.Na+ B.OH- C.Mg2+ D.Cl-9、已知钙的活动性介于钠和钾之间(钙的密度为1.54克/厘米3),下列叙述正确的是A.少量的钙储存在煤油 B.氧化性:K+>Ca2+>Na+C.钙可以从K2SO4溶液中置换出钾 D.钙与水反应生成氢氧化钙和氧气10、科学家发现一种化学式为H3的氢分子,则1molH3和1molH2具有相同的()A.分子数 B.原子数 C.质子数 D.电子数11、下列有关0.1mol/LKNO3溶液的叙述正确的是A.在1L水中溶解10.1gKNO3,即可配制得0.1mol/LKNO3溶液B.100mL该溶液中含NO3-0.1molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.01mol/LD.1L该溶液中含KNO310.1g12、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.含有3.01×1023个氧原子的SO2分子的质量约为16gC.CH4的摩尔质量为16gD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L13、在反应中,元素X的原子将电子转移给元素Y的原子,则下列说法正确的是()①元素X被氧化②元素Y被氧化③元素X发生还原反应④元素Y发生还原反应.A.①② B.③④ C.②③ D.①④14、在新制氯水中存在多种分子和离子,下列实验现象和结论一致且正确的是A.溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2存在B.加入有色布条,有色布条褪色,说明有Cl2存在C.加入盐酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明有Cl–存在D.加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HClO存在15、将一定量的氯气(分子式为Cl2)通入30mL浓度为10mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后恰好完全反应,溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断正确的是A.Cl2在反应中既作氧化剂又作还原剂B.NaClO和NaClO3是还原产物C.生成物n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)一定为6:1:1D.与NaOH反应的氯气一定为3.36L16、下列各组微粒具有相同的电子数的是()A.Ar、H2O2和C2H6 B.CH4、Na+和K+C.SiH4、Al3+和Ca2+ D.OH﹣,S2﹣和NH3二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。18、某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。19、实验室需要0.2mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(l)如图所示的仪器中配制溶液一定不需要的是___(填字母序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是____填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:①根据计算,用托盘天平称取NaOH固体____g;②若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则配置的溶液浓度_____填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(3)在配制硫酸溶液时:①所需质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为____mL(计算结果保留一位小数);②如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用___mL量筒最好。20、配制480mL0.5mol•L﹣1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。(2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为________________。(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_______________________。(4)转移、洗涤,洗涤烧杯2~3次是为了_________________________________。(5)定容、摇匀,定容的具体操作是_____________________________________。(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__,偏低的是__(填字母序号)。A、容量瓶洗净后未烘干B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外C、定容时俯视刻度线D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线21、化学实验有助于理解化学知识,形成化学观念,提高探究与创新能力,提升科学素养。实验室用食盐晶体与浓硫酸在微热条件下反应制取氯化氢气体。(1)该反应的化学方程式为_________________________________________________,氯化氢气体的发生装置应该选择装置___________(填装置的编号,下同)。由于氯化氢气体有害,所以实验室用装置D来收集氯化氢,收集氯化氢时,气体从________管(填“a”或“b”)进入。用水吸收多余的氯化氢气体时,应该选择装置__________,这是为了_________________________________________________。(2)要得到干燥的氯化氢气体,还需要在制取和收集装置之间插入一个装置D,此时D中装入的液体应该是______________________。(3)气体发生在装置的选择要考虑反应物状态和反应条件等因素。实验室制取氧气(氯酸钾和二氧化锰)和二氧化碳的发生装置都不用装置B,其原因分别是制取氧气时____________________________,制二氧化碳时___________________________。(4)将标准状况下的200体积HCl气体溶于1体积水中,得到密度为1.12g/mL的盐酸,则该盐酸的物质的量浓度是_______________。(保留两位小数)
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.酒精与水互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离,故A错误;B.NH4Cl受热易分解生成氨气和氯化氢,故B错误;C.转移液体需要用玻璃棒引流,防止液体溅出,故C错误;D.HCl极易溶于水,且饱和氯化钠溶液抑制氯气溶解,所以可以用饱和的食盐水除去氯气中的氯化氢,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学实验方案评价,涉及物质分离和提纯、除杂、溶液配制等知识点,侧重分析与实验能力的考查,把握物质的性质、反应原理等为解答的关键。2、A【解析】
①Fe+Cu2+=Fe2++Cu氧化剂Cu2+的氧化性大于氧化产物Fe2+;②2Ag++Cu=2Ag+Cu2+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Cu2+;所以氧化性强弱顺序为Ag+>Cu2+>Fe2+;离子的氧化性越强,其单质还原性越弱,所以还原性:Ag<Cu<Fe,据此分析判断。【详解】A.由分析可知,Fe
Cu
Ag中Fe还原性最强,故A正确;B.由分析可知,Cu2+
Fe2+
Ag+
中Ag+氧化性最强,故B错误;C.反应Fe+2Ag+=Fe2++2Ag中氧化性:Ag+>Fe2+,与已知反应的氧化性的强弱顺序相同,能发生,故C错误;D.①Fe+Cu2+=Fe2++Cu,Fe化合价升高被氧化,故D错误;故选A。3、C【解析】
A、AgI胶体与Fe(OH)3胶体相混合时,析出AgI和Fe(OH)3的混合沉淀,这是发生了胶体的聚沉,说明AgI胶粒与Fe(OH)3胶粒带相反电荷。而Fe(OH)3胶粒带正电,故AgI胶粒带负电,A错误;B、根据以上分析可知故AgI胶粒带负电,但AgI胶体不带电,B错误;C、AgI胶粒带负电,故电泳时向阳极移动,C正确;D、胶体是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误。答案选C。【点睛】选项B是解答的易错点,注意由于胶体可以吸附阴阳离子,因此胶体的胶粒带电荷,但胶体是不带电的,类似于溶液显电中性,而溶液中的阴阳离子带电荷。4、C【解析】
A.海水晒盐得到NaCl,通过电解熔融NaCl可制备Na,电解NaCl溶液不能得到金属钠,故A错误;B.因氢氧化钙在水中的溶解度较小,为提高漂白粉的产量,工业上利用Cl2与石灰乳反应来制备漂白粉,故B错误;C.由于海水中碘离子浓度很低,工业上一般从海产品(如海带等)中提取碘,故C正确;D.由于Cl2与H2光照化合会发生爆炸性反应,所以工业上制盐酸通常将氢气在氯气中燃烧化合后,再溶于水制得盐酸,故D错误;答案选C。【点睛】工业制取钠为电解熔融氯化钠,反应的方程式为:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑;电解氯化钠溶液的反应方程式:2NaCl+2H2O2NaOH+2H2↑+2Cl2↑,这是氯碱工业的反应。5、A【解析】
A.向容量瓶中转移溶液,用玻璃棒引流,注意不能将玻璃棒接触容量瓶口,防止液面外流,故A正确;B.冷凝水方向错误,应下进上出,故B错误;C.酒精和水能互溶,不能用分液法分离,故C错误;D.应将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓加入到水中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误;答案选A。6、C【解析】
离子键是相邻的阴阳离子之间的强烈的相互作用,不仅包含吸引力还包含排斥力。【详解】A项、离子键是阴阳离子之间强烈的相互作用,故A错误;B项、离子键不仅包含吸引力还包含排斥力,故B错误;C项、离子键是阴阳离子之间强烈的相互作用,故C正确;D项、离子键不仅包含排斥力还包含吸引力,故D错误;故选C。7、C【解析】
胶体是指分散质粒子直径在1nm~100nm之间的分散系;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀;丁达尔现象是胶体的重要特征,可用来区别溶液和胶体;胶体粒子可以透过滤纸,但不能透过半透膜。【详解】直径介于1nm~100nm之间的分散系称为胶体,故A错误;向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀,不能生成氢氧化铁胶体,故B错误;丁达尔现象是胶体的重要性质,可用来区别溶液和胶体,故C正确;胶体粒子不能透过半透膜,用渗析的方法提纯胶体,鉴别溶液和胶体的最简便的方法是丁达尔效应,故D错误。8、D【解析】
根据题目条件和电荷守恒可知:3n(Fe3+)+3n(Al3+)=2n(SO42-)+n(M),即:3×2+3×1=2×4+M,M=1,M应带有1个单位的负电荷,又OH-离子不能与铁离子大量共存,所以M只能为选项中的Cl-,故合理选项是D。9、A【解析】
A.钙的密度大于煤油,少量的钙可储存在煤油中,A正确;B.金属性K>Ca>Na,金属性越强对应离子的氧化性越弱,所以离子的氧化性为K+<Ca2+<Na+,故B错误;C.钙先与水反应,金属性比钾弱,不能置换出K2SO4溶液中的钾,故C错误;D.钙与水反应生成氢氧化钙和氢气,故D错误;答案选A。10、A【解析】
A.1molH3和lmolH2都含有NA个分子,分子数相同,故A正确;B.H3和H2含有的H原子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的原子数分别为3mol、2mol,原子数不同,故B错误;C.H3和H2含有的质子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的质子数分别为3mol、2mol,质子数不同,故C错误;D.H3和H2含有的电子数分别为3、2,则1molH3和lmolH2含有的电子数分别为3mol、2mol,电子数不同,故D错误;故选A。11、D【解析】试题分析:A.10.1gKNO3的物质的量为0.1mol,溶于水配成1L溶液,即可配制得0.1mol/LKNO3溶液,体积1L为溶液体积,不是溶剂水的体积,故A错误;B.NO3-浓度为0.1mol/L,100mL该溶液中NO3-的物质的量为0.1L×0.1mol•L-1=0.01mol,故B错误;C.溶液是均匀的,取出溶液的浓度与原溶液浓度相同,从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.1mol/L,故C错误;D.1L该溶液中含KNO3的质量为1L×0.1mol•L-1×101g/mol=10.1g,故D正确。故选D。考点:考查物质的量的相关计算12、B【解析】
根据物质的量的计算公式及各物理量的单位进行判断。【详解】A.1molH2O的质量为m(H2O)=M×n=18g/mol×1mol=18g,A项错误;B.3.01×1023个氧原子的物质的量n(O)=3.01×1023÷6.02×1023mol-1=0.5mol,则n(SO2)=0.25mol,m(SO2)=0.25mol×64g/mol=16g,B项正确;C.摩尔质量的单位是g/mol,CH4的摩尔质量为16g/mol,C项错误;D.标准状况下气体摩尔体积Vm=22.4L/mol,只能用于气体物质。1mol任何气体在标况时体积均为22.4L,D项错误。本题选B。13、D【解析】
反应中,元素X的原子将电子转移给元素Y的原子,则X失去电子,Y得到电子,则X被氧化,发生氧化反应,①正确,③错误;Y被还原,发生还原反应,②错误,④正确;故选D。14、A【解析】
A.因为Cl2是黄绿色,且有刺激性气味的气体,所以溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2存在,故A正确;B.加入有色布条,有色布条褪色,是因为HClO的强氧化性,故B错误;C.盐酸中含Cl–,加入盐酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,不能说明原溶液中有Cl–存在,故C错误;D.加入NaOH溶液能和氯水中Cl2反应,Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,氯水黄绿色消失,不是HClO的原因。故D错误;答案:A。【点睛】考查氯水的成分。氯水中含有:Cl2、Cl-、H+、HClO、ClO-、H2O、OH-。鉴别每种成分的方法:Cl2、HClO具有强氧化性,Cl-用稀硝酸和硝酸银溶液进行判定。15、A【解析】
根据氧化还原反应知识进行分析计算,并作出判断。【详解】从生成物看,相当于发生两个反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O。氯元素化合价均有升有降,Cl2既作氧化剂又作还原剂(A项正确);Cl2失电子生成的NaClO和NaClO3是氧化产物(B项错误);前后两个反应中Cl2的物质的量之比不一定是1:3,生成物n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)不一定为6:1:1(C项错误);两反应都符合Cl2~2NaOH,则n(Cl2)=n(NaOH)/2=0.030L×10mol/L/2=0.15mol。但不知识温度、压强,不能确定体积(D项错误)。本题选A。16、A【解析】
A.Ar、H2O2和C2H6的质子数分别为18、18、18,电子数分别为18、18、18,故A正确;B.CH4、Na+和K+的质子数分别为10、11、19,电子数分别为10、10、18,故B错误;C.SiH4、Al3+和Ca2+的质子数都是18、13、20,电子数分别是18、10、18,故C错误;D.OH﹣,S2﹣和NH3的质子数分别为9、16、10,电子数分别是10、18、10,故D错误;故答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。18、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、AC烧杯、玻璃棒4.0偏低13.615【解析】
根据一定物质的量浓度溶液的配制过程分析所需要的实验仪器,根据物质的量浓度的计算公式进行操作过程中的实验误差分析。【详解】A为平底烧瓶、C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制一定浓度的溶液还缺少玻璃棒和胶头滴管,故答案为AC,烧杯、玻璃棒;配制0.2mol/LNaOH溶液450mL,需要500mL容量瓶,故计算需要用500mL,即m(NaOH)=0.20.5Lg/mol=4.0g,根据计算,用托盘天平称取NaOH固体4.0g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,即溶质的物质的量减少,配置的溶液浓度偏低,故答案为4.0,偏低;质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度为:=18.4mol/L,配制500,mL0.5mol/L的硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.5mol/L×0.5L=18.4mol/LV,V≈0.0136L=13.6mL,根据“大而近”的原则选用15mL量筒,故答案为13.6mL,15mL。【点睛】本题的易错点是容量瓶容积的选用,计算时应按实际配置溶液的体积进行计算,在涉及溶液稀释的相关计算时,抓住溶液中的溶质保持不变这个特点进行计算。20、胶头滴管500mL容量瓶10.0g搅拌,加速溶解保证溶质全部转移至容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切CDBE【解析】
(1)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g;(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,其作用是搅拌,加速溶解;(4)洗涤烧杯2次~3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)定容的操作是:向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切;(6)A、容量瓶洗净后未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响,溶液浓度不变;B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质物质的量偏小,溶液的浓度偏低;C、定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,冷却后溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓
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