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文档简介
福建省诏安县怀恩中学2026届初中物理毕业考试模拟冲刺卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.星期天小明在家烧水煮饺子.当水烧开准备下饺子时,妈妈提醒他锅里的水量太少,于是小明又往锅里迅速加了一大碗水,用同样大的火直至将水再次烧开.下面四幅图像中,最能大致反应整个烧水过程中水的温度随时间变化的是A. B. C. D.2.滑雪运动员从山顶加速下滑的过程中,他的()A.重力势能增加,动能增加B.重力势能减少,动能减少C.重力势能增加,动能减少D.重力势能减少,动能增加3.下列关于力与运动的关系说法正确的是()A.自行车从斜坡冲下来时不容易停下来,说明速度越大惯性越大B.物体不受力的情况下也能运动C.做曲线运动的物体,受到的力也可能是平衡力D.只受一对平衡力匀速运动的物体,若去掉其中一个力,则物体的运动速度一定增大4.下列操作正确的是A.B.C.D.5.小明用矿泉水瓶和小玻璃瓶制作了一个“浮沉子”(如图),他将装有适量水的小玻璃瓶瓶口朝下,使其漂浮在矿泉水瓶内的水面上,矿泉水瓶内留有少量空气,拧紧瓶盖使其密封,用力挤压矿泉水瓶侧面时“浮沉子”下沉,松手后“浮沉子”即上浮.下列说法错误的是A.“浮沉子”下沉时,所受重力大于它受到的浮力B.无论怎样挤压矿泉水瓶侧面,“浮沉子”不可能悬浮在水中C.“浮沉子”上浮时,小瓶内的压缩空气会将内部的水压出D.潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同6.下列有关物理量与质量的关系,说法正确的是()A.同一地点,物体所受重力大小与质量无关B.同种物质,物质的密度大小与质量无关C.同一高度,物体的重力势能大小与质量无关D.同种燃料,燃烧放出的热量多少与质量无关7.斜面长1m,高0.4m,用大小为10N沿斜面向上的拉力F,将重力为20N的铁块匀速拉到斜面顶端,此过程中斜面的机械效率为_____,铁块受到的摩擦力为_____N。8.如图是我国航母舰载机歼﹣15,它在蓝天翱翔时涉及到许多物理知识,下列分析中正确的是()A.飞机沿水平方向匀速直线飞行时,一定受到平衡力的作用B.飞机在不同高度飞行时,受到的大气压力都相同C.飞机在匀速爬升过程中,动能和重力势能都增大D.飞机的机翼上凸下平,使机翼上方空气流速慢压强小,从而获得向上的升力9.下列关于生活中常见热现象的解释,错误的是()A.在高山上烧水,水温低于100℃就沸腾了,这是因为高山上气压低,水的沸点低B.天热时,狗常把舌头伸出口,这实际上是利用蒸发致冷C.衣柜里防蛀虫的樟脑丸越来越小,这是因为樟脑丸汽化了D.夏天,室外的自来水管外会有湿润现象,这是空气中水蒸气液化形成的10.如图所示的电路中,闭合S,当开关S1从断开到闭合的过程中,下列说法中正确的是A.S1闭合后电流表A1、A2示数相等B.S1闭合后电流表A1的示数比A2大C.S1闭合后电流表A1、A2示数大小无法判断D.S1闭合后电流表A1的示数比A2小二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图所示是小明探究导体回路的一部分在磁场中运动产生感应电流的实验情景(图中箭头表示导体的运动方向).关于小明的探究实验,下列说法中正确的是A.对比甲、乙两次实验可以探究感应电流方向与磁场方向是否有关B.对比乙、丙两次实验可以探究感应电流方向与导体运动方向是否有关C.对比甲、丙两次实验可以探究感应电流方向与磁场方向是否有关D.对比乙、丁两次实验可以探究感应电流的产生与导体切割磁感线是否有关12.下图是同学们所画的光路图,其中错误的是()A. B. C. D.13.下列实验与“探究物质质量与体积的关系”实验所采用的主要科学方法相同的是A.测定物质的密度B.测定小灯泡的电功率C.探究电流与电压的关系D.探究并联电路中电阻的规律三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.著名的“木桶理论”告诉我们:一只木桶能装多少水,并不取决于桶壁上最长的那块木板,而恰恰取决于桶壁上最短的那块,所以又被称为“短板效应”,已知一个从底部向上逐渐变粗的水桶,如图所示.桶壁上最长的木板长为0.5m,最短的木板长为0.2m,桶底内部底面积为4×10﹣2m2,桶底厚度不计,当桶内装最多水时,桶底受到水的压强为_____Pa,桶底受到水的压力F与桶中水的重力G的大小关系为F_____G(选填“大于”、“等于”、“小于”).如果此时将质量为54g,体积为20cm3的实心物体缓慢放入水中,当物体浸没到水中时,水桶溢出水的重力为_____N.15.如图所示,电源电压恒为6V,滑动变阻器R′的最大阻值为30Ω,当S闭合,滑片P在最右端时,电压表的示数为1.5V,则小灯泡L的电阻是_____Ω,当滑动变阻器的滑片P移到a点时,电压表的实数为Ua,滑动变阻器的功率为Pa;再移动滑片P到b点时,电压表的示数为Ub,滑动变阻器的功率为Pb,若Ua:Ub=2:3,Pa:Pb=8:9,则滑动变阻器的滑片p在a,b两点时连入电路的电阻变化了_____Ω(不计灯丝电阻随温度的变化)16.小磁针静止时N极所指是地磁的_____(选填“南极或北极”):如图甲所示.一个条形磁铁摔成两段,取右边的一段靠近小磁针,小磁针静止时的指向如图乙所示,则右边这处裂纹的磁极是_____极.如果把这段磁铁沿裂纹吻合放在一起(如图甲),这两段会相互_____(选填“吸引”或“排斥”).17.甲图中秒表的读数为_________s;小明用刻度尺和三角板按如乙图示方法测量一枚“5角”硬币的直径,测得的直径是_______cm.18.如图所示,木块的长度为______cm:电压表的读数为______V.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.近年来,咸宁对城乡学校进行大改造,一些农村学校也用上了热水器,如图甲所示是咸安区某中学新安的电热水器的简易示意图,通过开关S的断开或闭合可使热水器处于保温或加热状态.已知热水器水箱装水50kg,R1、R2均为发热电阻丝,R1=50Ω,R2=750Ω,电源电压200V恒定.图乙是电热水器工作时电路中电流随时间变化的规律.问(1)水箱中的水从20℃加热到70℃需要吸收多少焦耳的热量?[c水=4.2×103J/(kg•℃)](2)电热水器处于加热和保温状态时的电功率分别是多大?(3)该热水器按图乙规律工作一天(24小时)需要消耗多少电能?20.被誉为“沙漠之舟”的骆驼站在水平沙面上,它的质量为600kg,每只脚掌的面积为20cm2(g=10N/kg).(1)骆驼对沙面的压力为多大?(2)骆驼对沙面的压强为多大?(3)骆驼的脚掌约可知为马蹄掌的三倍,这样大的脚掌有什么好处?21.下表是某储水式电热水器的铭牌:已知水的比热容C水=4.2×103J/(kg.0C),水的密度是ρ水=1.0×103kg/m3,根据表中的数据,试求:电热水器正常工作的电流是多大?(结果保留两位小数)电热水器里的水刚好是额定容量时,把这些水从20°C加热到50°C,水吸收的热量是多大?电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收,那么加热这些水需要多长的时间?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.请画出在图中放在斜面上静止的物体所受作用力的示意图.23.请画出入射光线通过透镜后的折射光线.(_____)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线.这是因为试管充满水的地方相当于________透镜,而气泡与周边的水组成________透镜.如果把白纸从靠近试管向下移动到较远处,亮线的粗细将如何变化?________.25.刘伟同学为了探究“运动和力的关系”,设计了如图所示的斜面实验.为了使小车在滑到水平面时的初速度相同,在实验中刘伟让小车从同一斜面的同一高度由静止开始滑下,刘伟采用的研究问题的方法是_______.从甲、乙、丙三次实验小车所停位置情况看,______图中小车所受阻力最大.刘伟从实验推理可知,若水平面绝对光滑,则运动的小车会在水平面上做___运动.牛顿在前人研究成果的基础上,总结处牛顿第一定律,它的内容是:______.26.在“探究小灯泡的亮度与电功率的关系”的实验中,实验小组选取了一个标有“2.5V”的小灯泡和必要的实验器材,连接的实物电路如图甲所示.(1)如图甲所示是小明同学连接的部分电路,请你用笔画线代替导线,将图中的实物电路连接完整,要求滑动变阻器的滑片向右移动时,小灯泡变暗.(______)(2)电路连接正确后,闭合开关,小明发现电压表有明显示数,电流表指针几乎不动,小灯泡不发光,产生这一现象的原因可能是______.(3)排出故障后,继续实验,调节滑片并把多次测量的电流和电压绘制成I-U图像,如图乙所示,根据图像可知,小灯泡正常发光时的电流为_______A,额定功率为_____W.(4)请你为实验需要测量和计算的物理量及记录的现象,在方框内画出一个记录实验数据的表格.(______)
参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、C【解析】
水在常温下,吸收热量,温度不断升高,达到一定温度时,不断吸收热量,温度保持不变,这个不变的温度是水此时的沸点;水的沸点跟气压有关,跟初温、质量多少都没有关系.【详解】水沸腾之后,温度保持不变,当向锅里迅速加了一大碗水后,锅内水的温度降低,然后在加热过程中,水吸热温度上升,达到沸点继续沸腾,在此过程中,水面上的气压不变,所以水的沸点与原来相同,据此分析可知A图象的沸点与原来不同,不符合题意;B图象水的质量增加,再次烧开水的温度升高慢,故B不符合题意;C符合题意;D图象中水的温度不可能直接从很低的温度达到沸点,应该有一个升温过程,故D不符合题意.故选C.2、D【解析】试题分析:(1)动能大小的影响因素:质量、速度.质量越大,速度越大,动能越大.(2)重力势能大小的影响因素:质量、被举得高度.质量越大,高度越高,重力势能越大.解:滑雪运动员从山顶加速下滑的过程中,运动员的质量不变,速度增大,动能增大;高度减小,重力势能减小.故选D.【点评】掌握动能、重力势能、弹性势能的影响因素.根据影响因素能判断动能、重力势能、弹性势能的变化.3、B【解析】
(1)惯性是物体的固有属性,它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质,惯性大小与物体的质量有关,质量越大,惯性越大.(2)根据牛顿第一定律可知,当物体不受任何外力的情况下,总保持静止状态或匀速直线运动状态.(3)物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.(4)力可以改变物体的运动状态.【详解】A、惯性大小只与物体的质量有关,质量越大,惯性越大,与其他因素无关,故A错误;B、牛顿第一定律告诉我们,当物体不受任何外力的情况下,总保持静止状态或匀速直线运动状态,故B正确;C、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,不可能是受到平衡力的作用,故C错误;D、只受一对平衡力匀速运动的物体,若去掉其中一个力,如果撤去的这个力是物体运动的动力,则物体将会做减速运动,故D错误.故选B.4、D【解析】
掌握测量工具的使用方法.据此分析.【详解】A在使用时,将手的一部分接触笔尾金属体,用笔尖接触被测的导线.(手指千万不能碰到笔尖).故A错误;B温度计测容器中液体温度时,温度计不要碰到容器底.故B错误;C用弹簧测力计测钩码受到的力时,应竖直向上拉弹簧测力计.故C错误;D用刻度尺测物体长度读数时眼睛正对刻度尺.故D正确.故选D.5、B【解析】
浮力大于重力,物体上浮;浮力小于重力,物体下沉.在气体质量一定时,气体体积越小压强越大.【详解】挤压大塑料瓶,瓶内空气被压缩,将压强传递给水,水被压入小瓶中,将瓶体中的空气压缩,这时浮沉子里进入一些水,它的重力增加,大于它受到的浮力,就向下沉;松开手,小瓶内水面上的空气体积增大,压强减小,浮沉子里面被压缩的空气把水压出来,此时浮沉子的重力小于它所受的浮力,因此它就向上浮,当浮沉子的重力等于它所受的浮力,它就悬浮;潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同,综上所述,B说法错误,符合题意故选B.6、B【解析】
物体受到的重力与其质量成正比;
密度是物质的一种特性;
影响重力势能的因素:质量和高度;
当燃料完全燃烧时,由Q放=mq分析同种燃料,燃烧放出的热量多少与质量是否无关。【详解】A、同一地点的重力常数相等,即物体受到的重力与它的质量成正比;故A错误;B、密度是物质的一种特性,与物体的体积和质量没有关系,故B正确;C、影响重力势能的因素:重力和高度,同一高度,物体的重力势能大小与质量有关,故C错误;D、由可知,燃料燃烧放出的热量与燃料的热值和燃料的质量有关,故D错误。故选B。注意理解密度的物理意义,密度表示单位体积内物体的质量,密度通常是不变的,与质量、体积无关。7、80%2【解析】
[1]斜面拉力做的有用功:拉力做的总功:斜面的机械效率:[2]额外功由得摩擦力8、A【解析】A、飞机沿水平方向匀速直线飞行时,一定受到平衡力的作用,此选项正确;
B、飞机在不同高度飞行时,受到的大气压力不相同,此选项错误;
C、飞机在匀速爬升过程中,动能不变和重力势能增大,此选项错误;
D、飞机的机翼上凸下平,使机翼上方空气流速快压强小,从而获得向上的,此选项错误.
故选A.9、C【解析】
A.沸点随气压的降低而降低,故A正确;B.狗的舌头上的水蒸发时会吸热,能够让狗降温,故B正确;C.樟脑丸越来越小是固态直接变成了气态跑掉了,属于升华现象,故C错;D.自来水管外会有湿润现象是空气中的水蒸气遇冷液化成的小水珠,故D正确;故选C.10、B【解析】
当闭合S、断开时,等效电路图如图1所示;当闭合S、开关闭合时,等效电路图如图2所示.并联电路独立工作、互不影响,开关从断开到闭合的过程中,通过上面灯泡的电流不变,即的示数不变;并联电路中干路电流等于各支路电流之和,开关从断开到闭合的过程中,电流表的示数变大,即的示数比大,故选项B正确.故选B.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、ABD【解析】
A.图甲和图乙中,磁场方向不相同,导体运动方向相同,电流方向不同,即可以得到感应电流方向与磁场方向有关,故A正确;B.图乙和图丙中,磁场方向相同,不同的是导体运动方向,可以说明感应电流的方向与导体运动方向有关,故B正确;C.图甲和图丙中,磁场方向和导体运动方向都不相同,无法研究两者与感应电流的关系,故C错误;D.图乙中,导体做切割磁感线运动,有感应电流产生,图丁中,沿磁感线运动,无感应电流产生,对比乙、丁两次实验可以探究感应电流的产生与导体切割磁感线是否有关,故D正确.故选ABD.此题的实验中,涉及到感应电流方向、磁场方向、导体运动方向三个变量,若要研究他们之间的关系,就要用到控制变量法,那么就应该从四个图中的“变”与“不变”入手分析.12、ABC【解析】
A.该图是平面镜成像光路图,此时光的传播方向错误,即箭头方向标反了,故A错误;B.该图是光的折射光路图,光从水中斜射入空气中时,折射角应大于入射角,而图中的折射角小于入射角,故B错误;C.平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点.故C错误;D.过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴,过光心的传播方向不改变,故D正确;故选ABC。此题考查平面镜相关作图、光的折射光路图和透镜的光路图的画法,作图题是历年来中考的必考题目之一,要求学生熟练掌握各种作图技巧。13、BC【解析】
常用的物理学研究方法有:等效法、模型法、比较法、分类法、类比法、控制变量法、转换法等,据此解答即可。【详解】探究质量与体积的关系,采用的是控制变量法;测定物质密度中,在使用量筒测量固体的体积时,采用的是转换法;测定小灯泡的电功率与探究电流与电压的关系,采用的是控制变量法;探究并联电路中电阻的规律,采用的是等效替代法,故选BC。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、2000小于0.2【解析】
此桶装满水,水深等于短木板的长,h=0.2m,则桶底受到水的压强:p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m=2000Pa;若是圆柱形容器,容器内的水全部压在容器底,则水对容器底的压力等于水自身的重力;对于图示的水桶,最短的木板到桶底这部分形状是上宽下窄,一部分水压在了水桶的侧壁上,所以桶底受到水的压力小于桶中水的重力;物体的密度:ρ===2.7g/cm3>ρ水,当物体浸没到水中时,物体沉底,此时:V排=V=20cm3=2×10﹣5m3,物体受到的浮力:F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10﹣5m3=0.2N,由阿基米德原理可知,水桶溢出水的重力:G排=F浮=0.2N.15、1010【解析】
滑片P在最右端时,根据欧姆定律:U=UL+U根据题意得:IaU10Ω+Pa解得:Rb=10Ω,所以在a,b两点时连入电路的电阻变化了10Ω。16、南极N吸引【解析】
小磁针静止时N极指北,即地磁的南极:如图乙,由于异名磁极相互吸引,所以右边裂纹的磁极是N极.如图甲,如果把这段磁铁沿裂纹吻合放在一起,由于左边裂纹的磁极是S极、右边裂纹的磁极是N极,所以这两段会相互吸引.17、337.52.11-2.15【解析】在秒表的中间表盘上,1min中间有两个小格,所以一个小格代表0.5min,指针在“5”和“6”之间,偏向“6”一侧,所以分针指示的时间为5min;在秒表的大表盘上,1s之间有10个小格,所以一个小格代表0.1s,指针在37.5s处,即秒表的读数为5min37.5s=337.5;由图甲可知,刻度尺的分度值是1mm,硬币的直径是4.12cm-2.00cm=2.12cm。18、1.8512【解析】
刻度尺的分度值是1mm,木块左端与2.0cm对齐,读作2.00cm,右端在3.8cm与3.9cm之间,估读为3.85cm,木块长度:3.85cm-2.00cm=1.85cm;电压表选择的量程为0~15V,分度值是0.5V,由图可知,电压表示数为10V+4×0.5V=12V.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)1.05×107J;(2)800W、50W;(3)1.512×107J.【解析】
(1)水箱中的水从20℃加热到70℃,水吸收的热量:Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×50kg×(70℃﹣20℃)=1.05×107J;(2)由图知,当开关闭合时,电阻R2被短路,电路中只有R1,此时电路中电阻最小,由P=U2R可知电路消耗的功率最大,处于加热状态;已知R1=50Ω,U=200V,则加热功率:P加热=U当开关断开时,两个电阻串联,处于保温状态,保温功率为:P保温=U2(3)由图乙可知,电热水器每小时加热10min、保温50min,加热10min消耗的电能:W加热=P加热t1=800W×600s=4.8×105J,保温50min消耗的电能:W保温=P保温t2=50W×50×60s=1.5×105J,每小时消耗的电能:W=W加热+W保温=4.8×105J+1.5×105J=6.3×105J,一天工作24小时消耗的电能:W天=6.3×105J×24=1.512×107J.答:(1)水箱中的水从20℃加热到70℃需要吸收1.05×107J的热量;(2)电热水器处于加热和保温状态时的电功率分别是800W、50W;(3)该热水器按图乙规律工作一天(24小时)需要消耗1.512×107J的电能.20、(1)6×103N;(2)7.5×105Pa;(3)骆驼的脚掌面积大,对沙子表面压强较小,能避免陷入沙子里有利于在沙漠行走答略.【解析】解:(1)骆驼对沙面的压力等于其重力F=G=mg=600kg×10N/kg=6000N.(2)骆驼对沙面的压强.(3)由可知,压力一定时,受力面积越大压强越小.骆驼的脚掌约为马蹄掌的三倍,骆驼的脚掌面积大,对沙子表面压强较小,能避免陷入沙子里,有利于在沙漠行走,所以骆驼有“沙漠之舟”之称.答:(1)骆驼对沙面的压力为6000N.(2)骆驼对沙面的压强为.(3)骆驼的脚掌面积大,对沙子表面压强较小.21、(1)9.09A;(2)5.04×106J.(3)3150s.【解析】
(1)已知电热水器的额定电压和额定功率,根据公式P=UI可求该电热水器正常工作时的电流;(2)已知水的密度和额定容量,根据m=ρV求水的最大质量,根据公式Q=cm△t可求吸收的热量。(3)由η=Q【详解】(1)由表中数据可知,电热水器的额定功率为2000W,额定电压为220V,根据P=UI可得,该电热水器正常工作时的电流:I=P(2)已知热水器的容量为40L,则盛满水的质量:m=ρV=1.0×103kg/m3×40×10(3)电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收,由η=QW=答:(1)电热水器正常工作的电流是9.09A;(2)电热水器里的水刚好是额定容量时,把这些水从20℃加热到50℃,水吸收的热量是5.04×106J。(3)电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收,那么加热这些水需要3150s。本题考查电功率、密度、热量和效率公式的运用,从表中获取有效信息是关键。五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】
静止在斜面上的物体受到重力、摩擦力和支持力作用,过重心作竖直向下的重力,过重心作沿斜面向上的摩擦力,过支点作垂直于斜面向上的支持力,如图:本题考查的是力的示意图,涉及了对物体受力分析及用力的示意图表示力,难度不大.23、【解析】
平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过光心的光线其传播方向不变;如图所示:六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24、凸凹先变细再变粗【解析】解答:(1)圆柱型试管充满水的地方,中间比边缘厚,是水凸透镜,凸透镜对光线有会聚的作用,会聚成一条亮线.(2)由于气泡的存在,气泡周边的水形成中间薄边缘厚的凹透镜,凹透镜对光线有发散的作用,在气泡的下面对应的位置有黑影.(3)亮线的位置相当于焦点的位置,如果把白纸从靠近试管向下移动过程中,经过焦点时亮线
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