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文档简介
江西省赣州市四校协作体2025-2026学年高一化学第一学期期中监测试题注意事项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、下列说法中,正确的是A.物质的量就是物质的质量B.摩尔既是物质的数量单位又是物质的质量单位C.摩尔质量等于物质的相对分子质量D.阿伏加德罗常数可以近似表示为6.02×1023mol-12、标准状况下将44.8LHCl气体溶于1L水中,所得盐酸溶液的密度为1.1g/cm3,该盐酸的物质的量浓度为A.2mol/LB.2.1mol/LC.2.2mol/LD.2.3mol/L3、某同学在实验报告中有以下实验数据:①用托盘天平称取11.7g食盐;②用量筒量取5.26mL盐酸;③用广泛pH试纸测得溶液的pH值是3.5,其中数据合理的是()A.① B.②③ C.①③ D.②4、NH4Cl常用作化肥之一,它属于A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物5、在不通直流电的条件下,下列变化中必须加入还原剂才能实现的是()A.HCl→Cl2B.KClO3→O2C.Cu2+→CuD.Fe→Fe2+6、火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应方程式为:2CuFeS2+O2===Cu2S+2FeS+SO2,下列说法中正确的是()A.SO2只是氧化产物B.CuFeS2仅作还原剂,硫元素被氧化C.每生成1molCu2S,有4molS原子被氧化D.每有1molS原子被氧化,则转移6mol电子。7、医学界通过用放射性14C标记的C60,发现一种C60的羧酸衍生物在特定条件下可通过断裂DNA杀死细胞,从而抑制艾滋病,则有关14C的叙述正确的是(
)A.与14N含有的中子数相同 B.是C60的同素异形体C.与C60中普通碳原子的化学性质不同 D.与12C互为同位素8、下列物质的分类正确的是混合物酸盐化合物ACuSO4·5H2OH2SO4NaCl盐酸B碱石灰醋酸生石灰Na2OCKNO3晶体NH4ClCu2(OH)2CO3NaOHD澄清石灰水HNO3NaHSO4NaHCO3A.A B.B C.C D.D9、N2O俗称“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,下列反应能产生N2O:3CO+2NO2=3CO2+N2O。下列关于N2O的说法一定正确的是()A.上述反应中每生成1molN2O,消耗67.2LCOB.等质量的N2O和CO2含有相等的电子数C.N2O只有氧化性,无还原性D.上述反应中若有3mol的CO被还原,则转移6NA个电子10、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol·L-1的是A.将58.5gNaCl溶解于1L水中配成的溶液B.将80gSO3溶于水并配成1L溶液C.将0.5mol·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液D.含K+为2mol的K2SO4溶液11、目前市场上有一种专门为婴幼儿设计的电解质饮料,适合在婴幼儿感冒、发烧时快速补充体内流失的电解质成分。下列物质可用作该饮料中的电解质的是A.Fe B.葡萄糖 C.MgSO4 D.CO212、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是()A.NaCl溶液B.75%酒精C.盐酸D.稀豆浆13、为确定某溶液中是否存在Cl﹣、SO42-和CO32-,进行如下实验:①取少量溶液滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀。②然后继续加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性气味且能使澄清石灰水变浑浊的气体;白色沉淀部分溶解。③取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀。根据实验,以下推测不正确的是()A.一定有SO42- B.一定有CO32-C.不能确定Cl﹣是否存在 D.不能确定SO42-是否存在14、下列叙述正确的是()A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种稳定的分散系D.向饱和FeCl3溶液中缓慢滴加稀NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体15、同温同压下,含有相同氧原子数的与CO气体,下列叙述正确的()A.物质的量之比为2:1 B.体积之比为1:2C.质量之比为16:7 D.密度之比为7:1616、下列实验操作中正确的是()A.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网B.给试管里的液体加热,液体的体积一般不超过试管容积的2/3C.试管和烧杯都可以直接在火焰上加热D.加热后的蒸发皿,要用坩埚钳夹取二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。18、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0+1-10+2+10其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是______________。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为________,实验室制备d气体的化学方程式为________;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为________。(4)c粒子是________,f粒子是________(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是________。19、实验室欲配制250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量____________;该溶液中Na+物质的量浓度为:______________。(2)下列仪器中,不会用到的是(_____)A.烧杯B.250mL容量瓶C.胶头滴管D.100mL容量瓶E.天平(3)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是___________________(4)将配制过程简述为以下各步骤:A.冷却B.称量C.洗涤D.定容E.溶解F.摇匀G.转移溶液其正确的操作顺序应是__________________________(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_____)A.定容时仰视容量瓶刻度线B.定容时俯视容量瓶刻度线C.将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处20、如图是海带中提取碘的流程图:回答下列问题。(1)干海带在_____________________中灼烧(填仪器名称)(2)操作I名称为_____________________(3)分液漏斗在使用前须清洗干净并_____________________,在本实验分离过程中,碘的四氯化碳应该从分液漏斗的_____________________(填“上口倒出”或“下口放出”)(4)操作II名称为_____________________,该操作中加入碎瓷片的作用是_____________________;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该采取的正确操作是_____________________(填标号)。A.立即补加B.冷却后补加C.不需补加D.重新配料(5)在操作II中,仪器选择及安装都最合理的是_____________________(填标号)。21、益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100mL溶液,取出25mL与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3的双氧水配制1.0mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_______(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_________mL。(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,以下实验仪器10mL量筒、15mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是________、_______,还缺少的实验仪器是________。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是___________(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为________(用含a、b的式子表示)。
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.物质的量和质量均属于七个基本物理量,是两个不同的物理量,故A错误;B.摩尔就是物质的量的单位,不是物质的数量单位,故B错误;C.摩尔质量以g/mol为单位时,在数值上等于物质的相对分子质量,不是摩尔质量等于物质的相对分子质量,故C错误;D.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,阿伏伽德罗常数可以近似表示为6.02×1023mol-1,故D正确;综上所述答案为D。2、B【解析】
44.8LHCl气体物质的量44.8/22.4=2mol,该溶液的质量分数为:2×36.5/(2×36.5+1000)×100%=6.8%;根据公式:c=1000ρω/M=1000×1.1×6.8%/36.5=2.1mol/L;综上所述,本题选B。3、A【解析】
①托盘天平精确到0.1g,可以用托盘天平称取11.7g食盐,正确;②量筒精确到0.1mL,错误;③广泛pH试纸精确到1,错误;A项正确;答案选A。4、C【解析】
盐的定义为由金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子构成的化合物,NH4Cl由铵根离子和氯离子构成,根据物质的组成,NH4Cl属于盐的范畴,NH4Cl是一种盐,故选择C。5、C【解析】
在不通直流电的条件下,就是不分析电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,据此分析解答。【详解】在不通直流电的条件下,就是不包括电解反应。必须加入还原剂才能实现,说明给予的物质被加入的还原剂还原,在化学反应中对应元素得电子化合价降低,A.HCl→Cl2中氯元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,需要加入氧化剂,故A项错误;B.KClO3→O2可以通过分解氯酸钾可以实现,所以不需要加入还原剂即可实现,故B项错误;C.Cu2+→Cu,Cu元素化合价降低,被还原,需要加入还原剂,故C项正确;D.Fe→Fe2+,Fe元素化合价由0价变为+2价,化合价升高,被氧化,需要加入氧化剂才能实现,故D项错误;答案选C。在氧化还原反应中,化合价升高的元素,失电子,被氧化,所对应的反应物为还原剂,化合价降低的元素,得电子,被还原,所对应的反应物为氧化剂。6、D【解析】
根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据物质的量相关计算分析。【详解】A.Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,O2从0价降低到-2价,作氧化剂被还原,故SO2既是氧化产物又是还原产物,故A错误;B.CuFeS2在反应过程中,Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,故B错误;C.由方程式可知,每生成1mol
Cu2S,有1mol硫被氧化生成SO2,其它物质中的S元素化合价没有发生变化,故C错误;D.元素化合价升高的只有S元素,由-2价升高到+4价,变化6价,则每有1molS原子被氧化,就有1molSO2生成,则转移6mol电子,故D正确;故选D。氧化还原反应中,元素化合价降低,做氧化剂,反之,元素化合价升高,做还原剂,同种物质化合价有升又有降,既做氧化剂又做还原剂。7、D【解析】
A.14C的中子数为14-6=8,14N的中子为14-7=7,二者不同,故A错误;B.C60为单质,但14C为原子,二者不是同素异形体,故B错误;C.14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故C错误;D.14C与12C的质子数均为6,中子数不同,互为同位素,故D正确;答案为D。8、D【解析】
根据混合物、化合物、氧化物、酸、碱、盐等相关概念分析判断。【详解】A项:CuSO4·5H2O是化合物,盐酸(HCl的水溶液)是混合物。A项错误;B项:生石灰(CaO)是氧化物。B项错误;C项:KNO3晶体是化合物,NH4Cl是盐。C项错误;D项:所有物质分类正确。本题选D。9、B【解析】
A.根据方程式知,生成lmolN2O,需要3molCO,由于不能确定外界条件,所以不能确定气体的体积,A错误;B.N2O和CO2每个分子都含有22个电子,物质的量相同含有的电子数相同,B正确;C.N2O中N元素化合价为+1价,氮元素的化合价常用中间价态,化合价可以升高,也可以降低,N2O既有氧化性,又有还原性,C错误;D.在上述反应中CO被氧化,而不是被还原,D错误。答案选B。10、B【解析】
A.选项中“1L水”是指溶剂的体积,溶液体积不一定为1L,故A错误;B.80gSO3为1mol,溶于水得到1molH2SO4,溶液体积为1L,所得溶液的物质的量浓度为1mol/L,故B正确;C.NaNO3溶液的密度不是1g/mL,蒸发掉50g水所得的溶液不是50mL,故C错误;D.含K+为2mol的K2SO4溶液体积不知道,无法计算浓度,故D错误;答案选B。11、C【解析】
A、铁是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B、葡萄糖是非电解质,B错误;C、硫酸镁是电解质,C正确;D、CO2是非电解质,D错误;答案选C。12、D【解析】
依据分散系的分类和性质分析,胶体分散系具有丁达尔现象,只要判断出分散系是胶体即可。【详解】NaCl溶液、75%酒精、盐酸等分散系均属于溶液,无丁达尔效应;稀豆浆属于胶体,有丁达尔效应。故答案选D。13、D【解析】
向①中生成的白色沉淀中继续滴加过量稀盐酸时,沉淀部分溶解,且产生CO2气体,证明原溶液中一定含有SO42-和CO32-;因为原溶液中已经加入了稀盐酸,所以在②中的上层清液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀AgCl,并不能确定原溶液中是否有Cl-。【详解】A、原溶液中一定有SO42-,A正确;B、原溶液中一定有CO32-,B正确;C、根据分析可知,不能确定Cl﹣是否存在,C正确;D、原溶液中一定有SO42-,D错误;答案选D。14、C【解析】
A.胶体分散系中,胶粒带电,但分散系是不带电的,即胶体也为电中性,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,丁达尔效应只是胶体所特有的性质,但不是本质区别,故B错误;C.胶体中的胶粒带电,同种胶粒带相同电荷,胶粒间相互排斥,故胶体属于介稳体系,而溶液是均一稳定的体系,故C正确;D.氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,得不到胶体,故D错误;本题答案为C。15、B【解析】
同温同压下,Vm相同,结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。【详解】A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量之比为1:2,故A错误;B.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,气体的物质的量比为1:2,同温同压下,Vm相同,则体积比为1:2,故B正确;C.含有相同氧原子数的SO2与CO气体,则气体的物质的量为1:2,质量之比为64g/mol×1mol:28g/mol×2mol=8:7,故C错误;D.同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比,所以密度之比为:64g/mol:28g/mol=16:7,故D错误;故答案选B。根据n=m/M、ρ=m/V可知,结合气态方程pV==nRT变式后为p×M==m/VRT,p×M=ρRT,当p、T一定时,M与ρ成正比,即同温同压下,气体的密度之比和摩尔质量成正比。16、D【解析】
A项,给玻璃仪器加热,如烧杯、烧瓶等,都要加垫石棉网;但是试管加热不需要垫石棉网,故A项错误;B项,给试管里的液体加热,为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员,试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3,故B项错误;C项,烧杯不能直接加热,给烧杯加热时下边需要垫上石棉网,故C项错误。D项,加热后的蒸发皿有很高的温度,为了实验安全,应该用坩埚钳夹取,故D项正确;综上所述,本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】
A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。18、NaOH>Mg(OH)2NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O作为燃料OH-H3O+OH-+H3O+=2H2O【解析】
a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子,e带2个单位正电荷,说明e为Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3•H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OH-+H3O+=2H2O。解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:19、7.1g0.4mol·L-1D玻璃棒BEAGCDFB、C【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。20、坩埚过滤检漏下口放出
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