版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2026年江苏省部编版高中物理下册热学知识点巩固习题一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在一个标准大气压下,水沸腾时的温度为100℃。如果将水壶中的水加热到110℃,以下说法正确的是()A.水的分子平均动能增大,但仍然不会沸腾B.水的饱和蒸汽压增大,沸腾条件改变C.水壶必须持续加热才能维持110℃的温度D.水的沸点会随气压变化而改变,但与温度无关解析:水沸腾需要达到饱和蒸汽压等于外界气压的条件。在标准大气压下,100℃时饱和蒸汽压等于外界气压。加热到110℃时,饱和蒸汽压会显著增大,但只要外界气压不变,沸腾仍需达到新的饱和蒸汽压。选项A错误,因为温度升高意味着分子平均动能增大;选项B正确,饱和蒸汽压随温度升高而增大;选项C错误,水达到110℃后会因散热而降温;选项D错误,沸点与气压直接相关。正确答案为B。2.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,以下物理量中保持不变的是()A.气体分子的平均速率B.气体的内能C.气体的压强D.气体的分子数密度解析:等温过程温度不变,根据理想气体分子动理论,分子平均速率与温度成正比,因此平均速率不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。压强由理想气体状态方程pV=常数决定,体积减小压强增大。分子数密度为分子数除以体积,体积减小分子数密度增大。正确答案为A。3.在一个绝热容器中,将温度为0℃的冰块投入温度为100℃的水中,最终系统达到热平衡。以下说法正确的是()A.系统的总内能守恒,但机械能可能转化为内能B.系统的总熵增加,但热量不传递C.冰块吸收的热量等于水放出的热量D.系统达到平衡时,冰水混合物的温度为50℃解析:绝热系统与外界无热量交换,但系统内部冰水混合过程可能伴随相变。根据热力学第一定律,系统内能变化等于外界做功与热量传递之和,绝热过程热量为零。熵增原理表明孤立系统熵永不减少,冰水混合过程熵增加。冰水混合物在0℃达到热平衡,热量传递使冰融化或水结冰,温度不变。正确答案为C。4.某气体经历等压膨胀过程,体积增大一倍。以下说法正确的是()A.气体分子的平均自由程减小B.气体的温度升高C.气体的内能减小D.气体的压强始终等于外界压强解析:等压过程压强不变,根据理想气体状态方程pV/T=常数,体积增大一倍则温度升高。温度升高分子平均动能增大,内能增加。分子平均自由程与压强成反比,压强不变则平均自由程不变。正确答案为B。5.在一个标准大气压下,将100℃的水蒸气凝结成100℃的水,以下说法正确的是()A.系统的内能增加B.系统的熵减少C.系统吸收的热量等于放出的热量D.系统的焓不变解析:凝结过程释放潜热,但温度不变意味着分子平均动能不变。内能变化等于分子平均动能变化与分子势能变化之和,凝结时分子势能减小,内能减小。熵减原理表明孤立系统熵永不减少,凝结过程熵减少。热量传递方向为水蒸气向水传递,吸收的热量等于放出的热量。焓变化等于热量在恒压条件下的变化,凝结过程焓减小。正确答案为B。6.某气体经历等温压缩过程,体积减小一半。以下说法正确的是()A.气体分子的平均速率减小B.气体的内能增加C.气体的压强增大一倍D.气体的分子数密度减小解析:等温过程温度不变,分子平均速率不变。内能与温度相关,温度不变则内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积减小一半压强增大一倍。分子数密度为分子数除以体积,体积减小分子数密度增大。正确答案为C。7.在一个标准大气压下,将0℃的冰块投入100℃的水中,最终系统达到热平衡。以下说法正确的是()A.系统的总内能守恒,但机械能可能转化为内能B.系统的总熵增加,但热量不传递C.冰块吸收的热量等于水放出的热量D.系统达到平衡时,冰水混合物的温度为50℃解析:非绝热系统与外界有热量交换,但系统内部冰水混合过程可能伴随相变。根据热力学第一定律,系统内能变化等于外界做功与热量传递之和,但题目未涉及做功。熵增原理表明孤立系统熵永不减少,冰水混合过程熵增加。冰块吸收的热量等于水放出的热量,但温度为0℃的冰水混合物在热平衡时温度不变。正确答案为C。8.某气体经历等压膨胀过程,体积增大一倍。以下说法正确的是()A.气体分子的平均自由程减小B.气体的温度升高C.气体的内能减小D.气体的压强始终等于外界压强解析:等压过程压强不变,根据理想气体状态方程pV/T=常数,体积增大一倍则温度升高。温度升高分子平均动能增大,内能增加。分子平均自由程与压强成反比,压强不变则平均自由程不变。正确答案为B。9.在一个标准大气压下,将100℃的水蒸气凝结成100℃的水,以下说法正确的是()A.系统的内能增加B.系统的熵减少C.系统吸收的热量等于放出的热量D.系统的焓不变解析:凝结过程释放潜热,但温度不变意味着分子平均动能不变。内能变化等于分子平均动能变化与分子势能变化之和,凝结时分子势能减小,内能减小。熵减原理表明孤立系统熵永不减少,凝结过程熵减少。热量传递方向为水蒸气向水传递,吸收的热量等于放出的热量。焓变化等于热量在恒压条件下的变化,凝结过程焓减小。正确答案为B。10.某气体经历等温压缩过程,体积减小一半。以下说法正确的是()A.气体分子的平均速率减小B.气体的内能增加C.气体的压强增大一倍D.气体的分子数密度减小解析:等温过程温度不变,分子平均速率不变。内能与温度相关,温度不变则内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积减小一半压强增大一倍。分子数密度为分子数除以体积,体积减小分子数密度增大。正确答案为C。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的__________和__________有关。参考答案:温度;分子数密度解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。2.理想气体状态方程pV=nRT中,R的数值为__________J/(mol•K)。参考答案:8.31解析:理想气体常数R的数值为8.31J/(mol•K),是国际单位制下的标准值。3.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,气体的内能__________,但分子平均动能__________。参考答案:不变;不变解析:等温过程温度不变,分子平均动能与温度成正比,因此不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。4.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的__________和__________有关。参考答案:温度;分子数密度解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。5.理想气体状态方程pV=nRT中,R的数值为__________J/(mol•K)。参考答案:8.31解析:理想气体常数R的数值为8.31J/(mol•K),是国际单位制下的标准值。6.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,气体的内能__________,但分子平均动能__________。参考答案:不变;不变解析:等温过程温度不变,分子平均动能与温度成正比,因此不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。7.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的__________和__________有关。参考答案:温度;分子数密度解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。8.理想气体状态方程pV=nRT中,R的数值为__________J/(mol•K)。参考答案:8.31解析:理想气体常数R的数值为8.31J/(mol•K),是国际单位制下的标准值。9.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,气体的内能__________,但分子平均动能__________。参考答案:不变;不变解析:等温过程温度不变,分子平均动能与温度成正比,因此不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。10.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的__________和__________有关。参考答案:温度;分子数密度解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的温度和分子数密度有关。(√)解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。2.理想气体状态方程pV=nRT中,R的数值为8.31J/(mol•K)。(√)解析:理想气体常数R的数值为8.31J/(mol•K),是国际单位制下的标准值。3.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,气体的内能不变,但分子平均动能不变。(√)解析:等温过程温度不变,分子平均动能与温度成正比,因此不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。4.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的温度和分子数密度有关。(√)解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。5.理想气体状态方程pV=nRT中,R的数值为8.31J/(mol•K)。(√)解析:理想气体常数R的数值为8.31J/(mol•K),是国际单位制下的标准值。6.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,气体的内能不变,但分子平均动能不变。(√)解析:等温过程温度不变,分子平均动能与温度成正比,因此不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。7.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的温度和分子数密度有关。(√)解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。8.理想气体状态方程pV=nRT中,R的数值为8.31J/(mol•K)。(√)解析:理想气体常数R的数值为8.31J/(mol•K),是国际单位制下的标准值。9.一定质量的理想气体经历等温压缩过程,气体的内能不变,但分子平均动能不变。(√)解析:等温过程温度不变,分子平均动能与温度成正比,因此不变。内能由分子平均动能决定,温度不变则内能不变。10.理想气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与气体的温度和分子数密度有关。(√)解析:理想气体分子碰撞频率与分子平均速率和分子数密度相关。温度升高分子平均速率增大,分子数密度增大则碰撞次数增多。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述理想气体状态方程pV=nRT中各物理量的物理意义。参考答案:-p:气体的压强,表示气体分子对器壁单位面积的平均作用力-V:气体的体积,表示气体分子活动的空间范围-n:气体的物质的量,单位为摩尔(mol)-R:理想气体常数,数值为8.31J/(mol•K)-T:气体的温度,表示气体分子平均动能的宏观表现解析:理想气体状态方程是描述气体状态的基本方程,各物理量分别表示气体的压强、体积、物质的量、常数和温度。压强与分子碰撞频率和平均动能相关,体积表示分子活动空间,物质的量表示分子数量,温度是分子平均动能的宏观表现。2.简述等温过程和等压过程的特点。参考答案:-等温过程:温度不变,分子平均动能不变,内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积变化压强反比变化。-等压过程:压强不变,体积与温度成正比(V/T=常数)。温度升高分子平均动能增大,内能增加。解析:等温过程温度不变,分子平均动能和内能不变,压强与体积成反比变化。等压过程压强不变,体积与温度成正比,温度升高分子平均动能和内能增加。3.简述理想气体分子动理论的基本内容。参考答案:-气体由大量分子组成,分子间距离较大,分子可视为质点-分子做永不停息的无规则运动,分子间存在相互碰撞-分子间作用力很小,可忽略不计,分子动能是气体内能的主要部分-分子碰撞是弹性的,动能守恒解析:理想气体分子动理论是解释气体宏观性质的理论,认为气体由大量分子组成,分子做无规则运动,分子间作用力可忽略,碰撞是弹性的。气体压强和温度与分子平均动能相关。4.简述理想气体状态方程的推导过程。参考答案:-假设气体分子数为N,分子质量为m,分子平均速率为v-单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数为n/v,每个分子碰撞产生的动量变化为2mv×cosθ-压强p等于单位时间内单位面积器壁受到的动量变化,p=Nm(v²/3V)-结合物质的量n=N/NA和理想气体常数R=NAk,得到pV=nRT解析:理想气体状态方程可通过分子动理论推导,假设气体分子数为N,分子平均速率为v,压强p等于单位时间内单位面积器壁受到的动量变化。结合物质的量n=N/NA和理想气体常数R=NAk,得到pV=nRT。5.简述等温过程和等压过程的特点。参考答案:-等温过程:温度不变,分子平均动能不变,内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积变化压强反比变化。-等压过程:压强不变,体积与温度成正比(V/T=常数)。温度升高分子平均动能增大,内能增加。解析:等温过程温度不变,分子平均动能和内能不变,压强与体积成反比变化。等压过程压强不变,体积与温度成正比,温度升高分子平均动能和内能增加。6.简述理想气体分子动理论的基本内容。参考答案:-气体由大量分子组成,分子间距离较大,分子可视为质点-分子做永不停息的无规则运动,分子间存在相互碰撞-分子间作用力很小,可忽略不计,分子动能是气体内能的主要部分-分子碰撞是弹性的,动能守恒解析:理想气体分子动理论是解释气体宏观性质的理论,认为气体由大量分子组成,分子做无规则运动,分子间作用力可忽略,碰撞是弹性的。气体压强和温度与分子平均动能相关。7.简述理想气体状态方程的推导过程。参考答案:-假设气体分子数为N,分子质量为m,分子平均速率为v-单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数为n/v,每个分子碰撞产生的动量变化为2mv×cosθ-压强p等于单位时间内单位面积器壁受到的动量变化,p=Nm(v²/3V)-结合物质的量n=N/NA和理想气体常数R=NAk,得到pV=nRT解析:理想气体状态方程可通过分子动理论推导,假设气体分子数为N,分子平均速率为v,压强p等于单位时间内单位面积器壁受到的动量变化。结合物质的量n=N/NA和理想气体常数R=NAk,得到pV=nRT。8.简述等温过程和等压过程的特点。参考答案:-等温过程:温度不变,分子平均动能不变,内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积变化压强反比变化。-等压过程:压强不变,体积与温度成正比(V/T=常数)。温度升高分子平均动能增大,内能增加。解析:等温过程温度不变,分子平均动能和内能不变,压强与体积成反比变化。等压过程压强不变,体积与温度成正比,温度升高分子平均动能和内能增加。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)1.某气体经历等温压缩过程,初始状态压强为1.0×105Pa,体积为10L,最终体积为5L。求气体的最终压强。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体压缩到5L,温度保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV=常数,初始压强p1=1.0×105Pa,初始体积V1=10L,最终体积V2=5L-最终压强p2=p1×(V1/V2)=1.0×105Pa×(10L/5L)=2.0×105Pa解析:等温过程温度不变,压强与体积成反比。初始压强为1.0×105Pa,初始体积为10L,最终体积为5L,因此最终压强为2.0×105Pa。2.某气体经历等压膨胀过程,初始温度为0℃,体积为10L,最终体积为20L。求气体的最终温度。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体膨胀到20L,压强保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV/T=常数,初始温度T1=0℃=273K,初始体积V1=10L,最终体积V2=20L-最终温度T2=T1×(V2/V1)=273K×(20L/10L)=546K=373℃解析:等压过程压强不变,温度与体积成正比。初始温度为273K,初始体积为10L,最终体积为20L,因此最终温度为546K(373℃)。3.某气体经历等温压缩过程,初始状态压强为1.0×105Pa,体积为10L,最终体积为5L。求气体的最终压强。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体压缩到5L,温度保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV=常数,初始压强p1=1.0×105Pa,初始体积V1=10L,最终体积V2=5L-最终压强p2=p1×(V1/V2)=1.0×105Pa×(10L/5L)=2.0×105Pa解析:等温过程温度不变,压强与体积成反比。初始压强为1.0×105Pa,初始体积为10L,最终体积为5L,因此最终压强为2.0×105Pa。4.某气体经历等压膨胀过程,初始温度为0℃,体积为10L,最终体积为20L。求气体的最终温度。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体膨胀到20L,压强保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV/T=常数,初始温度T1=0℃=273K,初始体积V1=10L,最终体积V2=20L-最终温度T2=T1×(V2/V1)=273K×(20L/10L)=546K=373℃解析:等压过程压强不变,温度与体积成正比。初始温度为273K,初始体积为10L,最终体积为20L,因此最终温度为546K(373℃)。5.某气体经历等温压缩过程,初始状态压强为1.0×105Pa,体积为10L,最终体积为5L。求气体的最终压强。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体压缩到5L,温度保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV=常数,初始压强p1=1.0×105Pa,初始体积V1=10L,最终体积V2=5L-最终压强p2=p1×(V1/V2)=1.0×105Pa×(10L/5L)=2.0×105Pa解析:等温过程温度不变,压强与体积成反比。初始压强为1.0×105Pa,初始体积为10L,最终体积为5L,因此最终压强为2.0×105Pa。6.某气体经历等压膨胀过程,初始温度为0℃,体积为10L,最终体积为20L。求气体的最终温度。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体膨胀到20L,压强保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV/T=常数,初始温度T1=0℃=273K,初始体积V1=10L,最终体积V2=20L-最终温度T2=T1×(V2/V1)=273K×(20L/10L)=546K=373℃解析:等压过程压强不变,温度与体积成正比。初始温度为273K,初始体积为10L,最终体积为20L,因此最终温度为546K(373℃)。7.某气体经历等温压缩过程,初始状态压强为1.0×105Pa,体积为10L,最终体积为5L。求气体的最终压强。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体压缩到5L,温度保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV=常数,初始压强p1=1.0×105Pa,初始体积V1=10L,最终体积V2=5L-最终压强p2=p1×(V1/V2)=1.0×105Pa×(10L/5L)=2.0×105Pa解析:等温过程温度不变,压强与体积成反比。初始压强为1.0×105Pa,初始体积为10L,最终体积为5L,因此最终压强为2.0×105Pa。8.某气体经历等压膨胀过程,初始温度为0℃,体积为10L,最终体积为20L。求气体的最终温度。案例背景:在一个标准大气压下,将10L的气体膨胀到20L,压强保持不变。参考答案:-根据理想气体状态方程pV/T=常数,初始温度T1=0℃=273K,初始体积V1=10L,最终体积V2=20L-最终温度T2=T1×(V2/V1)=273K×(20L/10L)=546K=373℃解析:等压过程压强不变,温度与体积成正比。初始温度为273K,初始体积为10L,最终体积为20L,因此最终温度为546K(373℃)。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B2.A3.C4.B5.B6.C7.C8.B9.B10.C二、填空题1.温度;分子数密度2.8.313.不变;不变4.温度;分子数密度5.8.316.不变;不变7.温度;分子数密度8.8.319.不变;不变10.温度;分子数密度三、判断题1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√四、简答题1.理想气体状态方程pV=nRT中各物理量的物理意义:-p:气体的压强,表示气体分子对器壁单位面积的平均作用力-V:气体的体积,表示气体分子活动的空间范围-n:气体的物质的量,单位为摩尔(mol)-R:理想气体常数,数值为8.31J/(mol•K)-T:气体的温度,表示气体分子平均动能的宏观表现2.等温过程和等压过程的特点:-等温过程:温度不变,分子平均动能不变,内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积变化压强反比变化。-等压过程:压强不变,体积与温度成正比(V/T=常数)。温度升高分子平均动能增大,内能增加。3.理想气体分子动理论的基本内容:-气体由大量分子组成,分子间距离较大,分子可视为质点-分子做永不停息的无规则运动,分子间存在相互碰撞-分子间作用力很小,可忽略不计,分子动能是气体内能的主要部分-分子碰撞是弹性的,动能守恒4.理想气体状态方程的推导过程:-假设气体分子数为N,分子质量为m,分子平均速率为v-单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数为n/v,每个分子碰撞产生的动量变化为2mv×cosθ-压强p等于单位时间内单位面积器壁受到的动量变化,p=Nm(v²/3V)-结合物质的量n=N/NA和理想气体常数R=NAk,得到pV=nRT5.等温过程和等压过程的特点:-等温过程:温度不变,分子平均动能不变,内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积变化压强反比变化。-等压过程:压强不变,体积与温度成正比(V/T=常数)。温度升高分子平均动能增大,内能增加。6.理想气体分子动理论的基本内容:-气体由大量分子组成,分子间距离较大,分子可视为质点-分子做永不停息的无规则运动,分子间存在相互碰撞-分子间作用力很小,可忽略不计,分子动能是气体内能的主要部分-分子碰撞是弹性的,动能守恒7.理想气体状态方程的推导过程:-假设气体分子数为N,分子质量为m,分子平均速率为v-单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数为n/v,每个分子碰撞产生的动量变化为2mv×cosθ-压强p等于单位时间内单位面积器壁受到的动量变化,p=Nm(v²/3V)-结合物质的量n=N/NA和理想气体常数R=NAk,得到pV=nRT8.等温过程和等压过程的特点:-等温过程:温度不变,分子平均动能不变,内能不变。根据理想气体状态方程pV=常数,体积变化压强反比变化。-等压过程:压强不变,体积与温度成正比(V/T=常数)。温度升高分子平均动能增大,内能增加。五、应用题1.某气体经历等温压缩过程,初始状态压强为1.0×105Pa,体积为10L,最终体积为5L。求气体的最终压强。-根据理想气体状态方程pV=常数,初始压强p1=1.0×105Pa,初始体积V1=10L,最终体积V2=5L-最终压强p
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2021年苏教版四年级语文上册期中考试题(参考答案)
- 2026-2030中国干电池制造市场竞争优势及前景需求趋势分析研究报告
- 2026-2030便携式点钞机行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 2026-2030废水处理蒸发器行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 2026-2030中国蒸发式空调机组市场供需形势分析与应用趋势预测研究报告
- 2026年一级消防工程师《消防安全技术》全真模拟试卷
- 2026年事业编考试《化学》专项训练试卷
- 部编版五年级语文上册第八单元习作:写读后感 写作指导课件
- 2026年贡嘎雪山徒步 蜀山之王摄影之旅
- 09必修第三册 第十章 静电场中的能量 第5节
- 2026年广州市海珠区教育系统引进教育管理急需人才6人考前冲刺密卷附参考答案详解【B卷】
- 2026年及未来5年中国BOPP覆膜薄膜行业市场需求预测及投资战略规划报告
- 2026新教材语文 19 航天员写给孩子的信 教学课件
- 2026年江苏省盐城市重点学校初一入学语文分班考试试题及答案
- 2026中国物流仓储行业现状调研与发展趋势分析报告
- 2025年党员发展理论考试题库及答案
- 2026年安徽从村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员(综合知识)练习题及答案
- 2026四川中烟投资有限责任公司多元化企业(第二次)员工招聘26人笔试参考试题及答案详解
- 2026江苏省演艺集团招聘3人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2026年腾讯云从业者基础认证题库
- DB32∕T4117-2021保温装饰板外墙外保温系统技术规程-无水印
评论
0/150
提交评论