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文档简介
河北省衡水市第十三中学2026届高一化学第一学期期中检测试题注意事项: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、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物mg,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量Wg。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A.偏高B.偏低C.无影响D.无法确定2、下列各组物质的转化,一定要加入氧化剂才能完成的是A.Cl2→NaClB.H2O2→O2C.Fe→FeCl3D.K2CO3→KOH3、在标准状况下①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3,下列对这四种气体的关系从大到小表示正确的是()a.体积:②>③>①>④b.密度:②>③>④>①c.质量:②>③>①>④d.氢原子个数:①>③>④>②A.abc B.bcd C.abcd D.acd4、为提纯下列物质(括号内物质为杂质),所选用的试剂和分离方法正确的是选项物质除杂试剂分离方法A铜粉(铁粉)稀盐酸过滤BNaCl溶液(CuCl2)NaOH溶液萃取C乙醇(水)________分液DCO(HCl)饱和NaHCO3溶液洗气A.A B.B C.C D.D5、某学生使用托盘天平称取食盐时,错误地把食盐放在右托盘,而把砝码放在左托盘,称得食盐得质量为15.5g(1g以下只能使用游码)。如果按正确的做法,食盐的质量应为A.15.5g B.15.0g C.14.5g D.14.0g6、广州的自来水是采用氯气消毒的,为了检验Cl﹣的存在,最好选用下列物质()A.稀硝酸和硝酸银溶液 B.四氯化碳C.氢氧化钠溶液 D.石蕊溶液7、下列溶液中Cl-的物质的量浓度与200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相同的是A.100mL2mol/LMgCl2溶液B.200mL2mol/LNaCl溶液C.250mL1mol/LAlCl3溶液D.100mL2mol/LKClO3溶液8、下列有关物质分类的说法正确的是A.CO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物B.NaHSO4溶于水电离出H+,属于酸C.NH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐D.SO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质9、下列变化中,属于物理变化的是()A.光合作用 B.牛奶变酸 C.铁熔化成“铁水” D.木材燃烧10、下列反应中,H2O只表现出还原性的是()A. B.C. D.11、已知32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH。该反应生成0.5molQ,则Q物质的摩尔质量是()A.63g/molB.122g/molC.126g/molD.163g/mol12、下列化学反应的离子方程式正确的是(
)A.用小苏打治疗胃酸过多:HCO3﹣+H+=CO2↑+H2OB.往碳酸镁中滴加稀盐酸:CO32﹣+2H+=CO2↑+H2OC.往氨水中滴加氯化镁溶液:Mg2+2OH﹣=M(OH)2↓D.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42﹣+H++OH﹣=BaSO4↓+H2O13、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A.氢氧化钠与盐酸,;氢氧化钠与碳酸B.BaCl2溶液与Na2SO4溶液;Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液C.Na2CO3溶液与硝酸溶液;CaCO3溶液与硝酸溶液D.石灰石与硝酸反应;石灰石与盐酸14、下列物质属于电解质的是A.蔗糖 B.熔融NaOH C.氯水 D.铜15、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+16、将标准状况下,体积为VL的某气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于0.1L水中(设水的密度为lg/mL),所得溶液密度为pg/mL,溶液的物质的量浓度为c(mol/L),质量分数为ω,则下列关系中正确的是()A.ω=Vρ(MV+2240)C.ω=MV22.4(V二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有___、肯定无___。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为___mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有___、___;肯定无___。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。18、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。19、Na2O2具有强氧化性,H2具有还原性,某同学根据氧化还原反应的知识推测Na2O2与H2能发生反应。为了验证此推测结果,该同学设计并进行了如图所示实验。Ⅰ.实验探究(1)图A是制取氢气的装置,从下图中所给仪器中选择一部分组装成一套能随开随停的发生装置,选择的仪器是_______(填编号)。(2)装置A中用粗锌和稀盐酸制取氢气,B装置的名称是______;里面所盛放的试剂是______,其作用是_____。(3)下面是实验过程中的重要操作,正确的顺序是______(填序号)。A.加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间B.用小试管收集气体并检验其纯度C.打开K1、K2,通入氢气D.停止加热,充分冷却,关闭K1、K2(4)实验过程中观察到淡黄色粉末慢慢变成白色固体,无水硫酸铜未变蓝色。由此可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为________。Ⅱ.数据处理。实验结束后,该同学欲测定C装置硬质玻璃管内白色固体中未反应完的Na2O2含量。其操作流程如图:①测定过程中需要的仪器除固定、夹持仪器外,还有电子天平、烧杯、酒精灯、蒸发皿和________,操作2的名称是________。②在转移溶液时,若溶液转移不完全,则测得的Na2O2质量分数________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。20、请根据要求回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,选择装罝_________(填代表装置阁的字母,下同);除去自来水中Cl-等杂质,选择装置______________。(2)从油水混合物中分离出植物油,选择装置_________,该分离方法的名称为___________。(3)装置A中①的名称是_________,进水的方向是从_______口进水。装置B在分液时打开活塞后,下层液体从_______,上层液体从_________。21、现有下列十种物质:①0.1mol/L硫酸、②小苏打、③纯碱、④二氧化碳、⑤葡萄糖、⑥0.1mol/LNaOH溶液、⑦氢氧化铁胶体、⑧氨水、⑨Al2O3、⑩硫酸铁溶液(1)上述十种物质中,属于非电解质的有__________(填序号)。(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为:H++OH-=H2O,这两种物质的序号是_________(填序号)。(3)现有100mL⑩溶液中含Fe3+5.6g,则溶液中c(SO42-)=_____________(4)标准状况下,_____________L④中含有0.4mol氧原子。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【详解】相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。2、C【解析】
加入氧化剂才能完成,说明该反应过程中物质元素化合价升高。据此分析。【详解】A.Cl2→NaCl中氯元素化合价降低,不满足题意,故错误;B.H2O2→O2中氧元素化合价升高,但过氧化氢能自身分解完成此过程,不需要加入氧化剂,故错误;C.Fe→FeCl3中铁元素化合价升高,符合题意,故正确;D.K2CO3→KOH中元素化合价没有变化,故错误。故选C。3、C【解析】
①标准状况下,6.72LCH4物质的量为=0.3mol,②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol,③13.6gH2S的物质的量为=0.4mol,④0.2molNH3;a.相同条件下,气体的体积之比等于物质的量之比,物质的量越大,体积越大,所以体积从大到小的顺序:②>③>①>④,故a正确;b.各物质的摩尔质量分别为①CH4为16g/mol②HCl为36.5g/mol③H2S为34g/mol④NH3为17g/mol,相同条件下,密度之比等于摩尔质量之比,所以密度从大到小的顺序:②>③>④>①,故b正确;c.各物质的质量分别为①CH4为0.3mol×16g/mol=4.8g,②HCl为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,③13.6gH2S,④NH3为0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量从大到小的顺序:②>③>①>④,故c正确;d.各物质中H原子的物质的量分别为①CH4为0.3mol×4=1.2mol②HCl为0.5mol③H2S0.4mol×2=0.8mol④NH3为0.2mol×3=0.6mol,氢原子的物质的量越大,氢原子的数目越多,所以氢原子个数从大到小的顺序:①>③>④>②,故d正确;答案选C。4、A【解析】
A.铁粉可以和稀盐酸反应,生成氯化亚铁和氢气,而金属铜粉则不能,将金属铜粉和溶液分离可以采用过滤法,故A正确;B.氢氧化钠可以和氯化铜反应生成氢氧化铜和氯化钠,将氢氧化铜沉淀和氯化钠溶液的分离采用过滤法,故B错误;C.乙醇和水是互溶的,对互相溶解物质的分离采用蒸馏法,故C错误;D.HCl溶于水后,与NaHCO3反应生成了CO2,相当于除杂过程引入了新的杂质,故D错误。故选A。【点睛】除杂的原则是:除去杂质,不消耗主体物质,不引入新的杂质,恢复原来状态。5、C【解析】
使用托盘天平称量时,应该左物右码,谨记:左盘的质量=右盘的质量+游码的质量,错误的将食盐放在右托盘,而把砝码放在左托盘,则右盘食盐的质量=左盘砝码的质量-游码的质量。砝码质量为15克,游码质量为0.5克,所以食盐的质量应为14.5克。C正确。6、A【解析】
氯离子与银离子反应生成白色沉淀氯化银,为了检验Cl-的存在,可以选用硝酸酸化的硝酸银溶液,如果有白色沉淀生成,则含有氯离子;故选A。7、B【解析】根据氯化钡的化学式结合其电离方程式可知200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度是1mol/L×2=2mol/L,同样分析可知选项A~C中溶液中Cl-的物质的量浓度分别是(mol/L)4、2、3。选项D中氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子,溶液中不存在氯离子,答案选B。8、A【解析】
A.CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确;
B.NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误;
C.NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;
D.SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误;
答案选A。9、C【解析】A、B、D生成新物质,故A、B、D属于化学变化;C.只是物质状态发生变化,没有生成新物质,故C属于物理变化。故选C。10、B【解析】
A.在反应中,氢元素化合价由反应前H2O中的+1价变为反应后H2中的0价,化合价降低,得到电子,H2O是氧化剂,表现出氧化性,A不符合题意;B.在反应中,氧元素化合价由反应前H2O中的-2价变为反应后O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O是还原剂,表现出还原性,B符合题意;C.在反应中,氮元素化合价部分升高,部分降低,NO2既是氧化剂也是还原剂;而H2O的组成元素的化合价都没有发生变化,所以H2O既不是氧化剂也不是还原剂,C不符合题意;D.在反应中,氢元素化合价降低,氧元素化合价升高,H2O既是氧化剂也是还原剂,D不符合题意;故答案为B。11、C【解析】
根据质量守恒得Q质量m=(32+40-9)g=63g,反应生成0.5molQ,M(Q)=m÷n=63g÷0.5mol=126g/mol,故答案为C。故选C。12、A【解析】
A.胃酸的主要成分是HCl,能与NaHCO3溶液反应,生成NaCl、H2O和CO2,该离子方程式正确,A符合题意;B.MgCO3难溶于水,在离子方程式中应保留化学式,其反应的离子方程式为:MgCO3+2H+=Mg2++H2O+CO2↑,选项错误,B不符合题意;C.NH3·H2O为弱碱,在离子方程式中保留化学式,该反应的离子方程式为:Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+,选项错误,C不符合题意;D.Ba(OH)2和H2SO4反应的化学方程式为:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,故参与反应的H+和OH-的系数比为2:2,离子方程式应该为Ba2++SO42﹣+2H++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O,选项错误,D不符合题意;故答案为A。13、D【解析】
A、盐酸是强酸,要拆成离子,离子方程式为H++OH-=H2O;碳酸是弱酸,保留化学式,离子方程式为:H2CO3+2OH-=H2O+CO32-,所以离子方程式不同,故A不符合题意;B、氯化钡溶液与硫酸钠溶液、氢氧化钡溶液与稀硫酸,离子方程式分别为Ba2++SO42-=BaSO4↓、Ba2++SO42-+2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,所以离子方程式不同,故B不符合题意;C、碳酸钠溶液与硝酸、碳酸钙与硝酸,离子方程式分别为CO32-+2H+=CO2↑+H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,所以离子方程式不同,故C不符合题意;D、石灰石与硝酸或盐酸都生成可溶性盐,离子方程式均为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故D符合题意;答案选D。【点睛】明确物质的性质及离子方程式书写规则即可解答,单质、气体、沉淀、弱电解质、络合物、氧化物都写化学式,要遵循客观事实、原子守恒、电荷守恒及转移电子守恒。14、B【解析】
A.蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电,所以蔗糖是非电解质,故A错误;B.NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而导电,所以NaOH是电解质,故B正确;C.
氯水是混合物,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,故C错误D.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案选B。【点睛】在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质,电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。15、A【解析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。16、D【解析】
气体物质的量为V/22.4mol,气体的质量为MV/22.4g;体积为VL的某气体(摩尔质量为Mg/mol)溶于0.1L水中,所得溶液质量为:MV/22.4+0.1×1000=(MV/22.4+100)g;该溶液的体积为:(MV/22.4+100)/pmL=(MV/22.4+100)/1000pL;A.该溶液的质量分数为:(MV/22.4)/(MV/22.4+100)×100%=MV/(MV+2240)×100%,A错误;B.根据c=n/V=V/22.4/[(MV/22.4+100)/1000p]=1000ρV/(MV+2240)mol/L,B错误;C.该溶液的质量分数为:(MV/22.4)/(MV/22.4+100)×100%=MV/(MV+2240)×100%,C错误;D.根据C选项可知,质量分数为ω=MV/(MV+2240)×100%,所以根据c=n/V=V/22.4/[(MV/22.4+100)/1000p]=1000ρω/M,D正确;综上所述,本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解析】
步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1molHCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2molSO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。18、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解析】
E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。19、acde干燥管碱石灰吸收氢气中的水和HCl气体CBADNa2O2+H22NaOH玻璃棒蒸发结晶偏小【解析】
Ⅰ.为推测Na2O2与H2能反应,首选要制得氢气,A为氢气的制备装置,实验室用锌与稀盐酸反应制氢气,制得的氢气中含氯化氢气体、水蒸气,用B碱石灰吸收,C是Na2O2与H2的反应装置,D检验其产物是否有水生成。Ⅱ.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量。【详解】Ⅰ.(1)能随开随停的装置符合启普发生器装置的原理,利用干燥管仪器结构特征,关闭导气管上的活塞,生成的气体可以把干燥管内溶液压入烧杯,据此选择仪器为:acde,故答案为:acde;(2)B装置的名称是干燥管,里面所盛放的试剂是碱石灰,可起到吸收氢气中的水和氯化氢的作用,故答案为:干燥管;碱石灰;吸收氢气中的水和HCl气体;(3)步骤中的必要操作为打开K1、K2,然后检查氢气的纯度,加热至Na2O2逐渐熔化,反应一段时间,停止加热,充分冷却,最后关闭K1、K2,正确的顺序是:CBAD,故答案为:CBAD;(4)由上述实验可推出Na2O2与H2反应的化学方程式为Na2O2+H22NaOH,故答案为:Na2O2+H22NaOH;Ⅱ.样品加入盐酸,充分反应后加水溶解,将溶液转移到蒸发皿中进行蒸发操作,根据氯化钠的质量确定含量,①操作1是溶
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