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文档简介
1、2021-2022高考化学模拟试卷注意事项: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、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验操作、现象及结论均正确的是选项实验操作和现象实验结论A向某黄色溶液中加入淀粉KI溶液,溶液呈蓝色黄色溶液中只含Br2B烧杯中看见白色沉淀证明酸性强弱:H2CO3H2SiO3C向20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加热;再加入银氨溶液;
2、未出现银镜蔗糖未水解DpH试纸先变红后褪色氯水既有酸性,又有漂白性AABBCCDD2、X、Y、Z、T是四种原子序数递增的短周期元素,X形成的简单阳离子核外无电子,Y的最高价氧化物对应的水化物是强酸,Z是人体内含量最多的元素,T在同周期元素形成的简单阳离子中半径最小,则以下说法正确的是A元素最高化合价的顺序为ZYTXBY、Z分别形成的简单氢化物的稳定性为ZYC由X、Y和Z三种元素构成的强电解质,对水的电离均起抑制作用D常温下,T的单质与Y的最高价氧化物对应水化物的浓溶液不能反应3、我国科学家成功地研制出长期依赖进口、价格昂贵的物质,下列说法正确的是( )A它是的同分异构体B它是O3的一种同素异形
3、体C与互为同位素D1 mol分子中含有20 mol电子4、下列实验设计能够成功的是( )A检验亚硫酸钠试样是否变质试样白色沉淀沉淀不溶解说明试样已变质B除去粗盐中含有的硫酸钙杂质粗盐精盐C检验某溶液中是否含有Fe2+试样溶液颜色无变化溶液变红色溶液中含有Fe2+D证明酸性条件H2O2的氧化性比I2强NaI溶液溶液变紫色氧化性:H2O2I25、已知:Mn(s)+O2(g)=MnO2(s);H1S(s)+O2(g)=SO2(g);H2Mn(s)+S(s)+2O2(g)=MnSO4(s);H3则下列表述正确的是( )AH20BH3H1CMn(s)+SO2(g)=MnO2(s)+S(s);H=H2-H
4、1DMnO2(s)+SO2(g)=MnSO4(s);H=H3-H2-H16、下列各表述与示意图一致的是A25时,用0.1molL-1盐酸滴定20mL 0.1molL-1NaOH溶液,溶液的pH随加入酸体积的变化B10mL 0.01molL-1 KMnO4酸性溶液与过量的0.1molL-1 H2C2O4溶液混合时,n(Mn2-)随时间的变化C曲线表示反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) H0 正、逆反应的平衡常数K随温度的变化Da、b曲线分别表示反应CH2=CH2(g)+H2(g)CH3CH3(g) H”“=”或 “H2SiO3,B选项错误;C银镜反应必须在碱性条件下进行,该实验中加入
5、银氨溶液之前没有加入如NaOH溶液的碱性溶液中和未反应的稀硫酸,实验不能成功,故实验操作及结论错误,B选项错误;D氯水既有酸性,又有漂白性,可以使pH试纸先变红后褪色,D选项正确;答案选D。2、B【解析】X形成的简单阳离子核外无电子,应为H元素,Z是人体内含量最多的元素,应为O元素,Y的最高价氧化物对应的水化物是强酸,应为N元素,T在同周期元素形成的简单阳离子中半径最小,依据同周期金属离子半径小于非金属离子半径,且同周期金属离子核电荷数越大离子半径越小可知应为Al元素。【详解】A.Z为O元素,该元素没有最高正价,所以其最高价比N元素低,故A错误;B.非金属性ON,元素的非金属性越强,对应的氢化
6、物越稳定,故B正确;C.由X、Y和Z三种元素构成的强电解质可为硝酸铵,为强酸弱碱盐,水解可促进水的电离,故C错误;D.常温下,铝与浓硝酸发生钝化反应,故D错误;答案:B3、B【解析】A与的分子式相同,不属于同分异构体,故A错误;B与O3都为氧元素的不同单质,互为同素异形体,故B正确;C同位素研究的对象为原子,与属于分子,不属于同位素关系,故C错误;D1 mol分子中含有16mol电子,故D错误;故选B。4、C【解析】A.酸性条件下,硝酸根离子能把亚硫酸盐氧化生成硫酸盐,故A错误;B应先加氯化钡,再加碳酸钠,然后过滤,再加盐酸可除去粗盐中含有的硫酸钙杂质,故B错误;C亚铁离子遇KSCN溶液不变色
7、,滴加氯水后亚铁离子被氧化生成铁离子,遇KSCN溶液变红色,可证明溶液中含有Fe2+,故C正确;D硝酸具有强氧化性,可氧化碘离子,不能说明H2O2的氧化性比I2强,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别实验方案的设计,把握常见离子的检验方法为解答的关键,注意离子检验中排除干扰及试剂的加入顺序。5、D【解析】A. 硫与氧气反应属于放热反应,放热反应焓变小于0,H20,故A错误;B. 反应放出热量多少未知,无法判断H3和H1大小,故B错误;C. Mn(s)+O2(g)=MnO2(s);H1,S(s)+O2(g)=SO2(g);H2,-得:Mn(s)+SO2(g)=MnO2(s)+S(
8、s),根据盖斯定律得,Mn(s)+SO2(g)=MnO2(s)+S(s);HH1H2 ,故C错误;D. Mn(s)+O2(g)=MnO2(s);H1S(s)+O2(g)=SO2(g);H2Mn(s)+S(s)+2O2(g)=MnSO4(s);H3根据盖斯定律-得:MnO2(s)+SO2(g)=MnSO4(s);HH3H2H1 ,故D正确;故选D。6、C【解析】A. 等浓度的强酸强碱的滴定曲线,到达终点的pH发生突变,不是渐变;B. 发生氧化还原反应生成锰离子,Mn2+对该反应有催化作用,反应加快;C. 反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) H0,结合K虽温度的变化情况作答;D. 催化
9、剂降低反应活化能,根据图示的能量变化与实际反应的热效应不符。【详解】A. 0.1molL-1NaOH溶液的pH为13,用0.1molL-1盐酸滴定恰好中和时pH为7,因浓度相同,则体积相同,但酸碱中和在接近终点时,pH会发生突变,曲线的斜率会很大,A项错误;B. 发生氧化还原反应生成锰离子,则n(Mn2+)随时间的变化而增大,且催化作用,一段时间内增加的更快,后来浓度变化成为影响速率的主要因素,反应物浓度减小,速率减慢,图像不符,B项错误;C. 因反应为放热反应,则升高温度,平衡逆向移动,平衡后升温K正减小,而K逆增大,且正逆反应的平衡常数互为倒数关系,C项正确;D. 图象中使用催化剂降低反应
10、活化能,但反应CH2=CH2 (g)+H2(g)CH3CH3(g)H0,是放热反应,反应物能量高,图象中表示的吸热反应,D项错误;答案选C。7、B【解析】A. 25、101kPa 时,22.4L乙烷的物质的量小于1mol,且1mol乙烷中所含共价键数目为7NA,选项A错误;B3.2gO2和O3的混合物中含有的氧原子的物质的量为=0.2mol,数目为0.2NA,选项B正确;C12g金刚石中含有1molC,金刚石中,每个C与其它4个C形成了4个共价键,每个碳原子形成的共价键数目为:4=2,所以1molC原子形成的共价键为2mol,含有的共价键数目为2NA,选项C错误;D、熔融状态下,硫酸氢钠电离出
11、钠离子和硫酸氢根离子,1molNaHSO4熔融时电离出的离子总数为2NA,选项D错误。答案选B。8、A【解析】氯气是黄绿色的、有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,熔沸点较低,能溶于水,易溶于有机溶剂,光照下氯气与氢气反应生成氯化氢,故选A。9、C【解析】A纯棉面料主要成分为纤维素,主要含C、H、O三种元素,故A正确;B植物油的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,属于酯类,故B正确;C聚乙烯不含碳碳双键,不能使溴水褪色,故C错误;D聚乳酸的降解过程中发生水解反应,水解反应属于取代反应,故D正确;答案选C。10、B【解析】A. KNO3是硝酸盐,硝石主要成分为硝酸盐,故A正确; B. 硫元素化合价由0降
12、低为-2,硫磺在反应中作氧化剂,故B错误;C. 黑火药爆炸释放能量,所以该反应为放热反应,故C正确; D. 燃放烟花爆竹,利用火药爆炸释放的能量,所以火药可用于制作烟花爆竹,故D正确;答案选B。11、D【解析】A苯酚在空气中能被氧气氧化,所以长期放置的苯酚晶体变红,属于氧化还原反应,故A不合题意;B硝酸银晶体易分解,在光照后变黑,生成银,属于氧化还原反应,故B不合题意;C氢氧化亚铁变灰绿再变红褐,生成氢氧化铁,Fe元素的化合价升高,所以属于氧化还原反应,故C不合题意;D二氧化氮气体冷却时生成四氧化二氮,元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故D符合题意;故选D。12、B【解析】医用双氧水是
13、利用了过氧化氢的氧化性来杀菌消毒的,故错误;汽车尾气中含有能污染空气的氮的氧化物,是氮气和氧气反应生成的,汽油不含氮元素,错误;氢氧化钠具有强腐蚀性,一般用热的纯碱溶液除去瓷器表面污垢,错误;某雨水样品采集后放置一段时间,pH由4.68变为4. 28,是因为水中的亚硫酸被氧化为硫酸,错误;明矾可以用于净水,主要是由于铝离子可以水解得到氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性,正确;“水滴石穿”主要是溶解了CO2的雨水与CaCO3长期作用生成了可溶性的Ca(HCO3)2的缘故,正确;故选B。13、C【解析】A氟化氙(XeF2)、三氧化氙(XeO3),氙酸(H2XO4)作氧化剂都生成对应的单质很稳定,易分离,
14、不干扰反应,所以“绿色氧化剂”的优点是产物易分离,不干扰反应,故A正确;B三氧化氙具有氧化性,可将I-氧化为IO3-,故B正确;C氙酸是一元强酸,则氙酸的电离方程式为:H2XeO4H+HXeO4-,故C错误;DXeF2与水反应生成Xe、O2和HF,方程式为:2XeF2+2H2O2Xe+O2+4HF,故D正确。故选:C。【点睛】根据酸分子电离时所能生成的氢离子的个数,可以把酸分为一元酸、二元酸、三元酸等,例如硝酸是一元酸,硫酸是二元酸;不能根据分子中氢原子的个数来判断是几元酸,例如该题中氙酸分子中有两个氢原子,但只能电离出一个氢离子,故为一元酸。14、A【解析】A.前者含8个H原子,后者含10个
15、H原子,分子式不同,二者不是同分异构体,故A错误;B.前者含-OH,后者含-COOH,则均能与钠反应生成氢气,故B正确; C.前后含苯环、-CHO,后者含碳碳双键,则均可发生加成反应,故C正确;D.前者含-CHO (能发生银镜反应),后者不含,则可用银氨溶液鉴别,故D正确;故答案选A。【点睛】有机物能够与氢气发生加成反应的结构特点:含有不饱和键:碳碳双键,碳碳三键,含有醛基、羰基,含有苯环;能够与金属钠发生反应的有机物的结构特点:含有-OH、-COOH等;能够发生银镜反应的有机物的结构特点:含有醛基。15、B【解析】A原子晶体具有很高的熔点、沸点,所以原子晶体干冰有很高的熔点、沸点,故A正确;
16、B原子晶体干冰有很高的沸点,不易汽化,不可用作制冷材料,故B错误;C不同非金属元素之间形成极性键,二氧化碳中存在O=C极性键,故C正确D原子晶体硬度大,所以原子晶体干冰的硬度大,可用作耐磨材料,故D正确;故选:B。16、D【解析】试题分析:由图示装置可知,水在太阳光的作用下失去电子转化为氧气和氢离子,电子经外电路流向b极,氢离子向b极定向移动,二氧化碳在b极上得到电子被还原为一氧化碳。A. 电极b表面发生还原反应,A正确;B. 该装置工作时,H+从a极区向b极区移动,B正确;C. 该装置中每生成1molCO时转移2mol e-,所以一定同时生成0.5molO2,C正确;D. 该过程是将太阳能转
17、化为化学能的过程,D不正确。本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、 羧基、羟基 取代或酯化 或的邻、间、对的任意一种 (写出D的结构简式即给1,其他合理也给分)【解析】根据题中各物质转化关系,甲苯与溴在铁粉作催化剂的条件下生成A为,A发生水解得B为,B与乙酸发生酯化反应C为,C发生氧化反应得乙酰水杨酸,比较和酚酞的结构可知,与反应生成D为,D发生氧化反应得,再与反应得E为。(1)“甲苯A”的化学方程式为; (2)C为,E为,E分子中的含氧官能团名称为羧基、羟基;(3)上述涉及反应中,“E酚酞”发生的反应类型是取代或酯化反应;(4)乙酰水杨酸的一种同分异构体,符合下列条件遇FeCl3溶液
18、显紫色,说明有酚羟基,能与碳酸氢钠反应,说明有羧基,苯环上只有2个取代基,能使溴的CCl4溶液褪色,说明有碳碳双键,则该同分异构体的结构简式为或的邻、间、对的任意一种;(5)乙酰水杨酸和NaOH溶液完全反应的化学方程式为;(6)根据上面的分析可知,DE的合成路线为。18、丙烯 酯基 取代反应 CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2 HCOO-CH=C(CH3)2 l:l 检验羧基:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变红(或检验碳碳双键,加入溴水,溴水褪色) 【解析】A分子式为C3H6,A与CO、CH3OH发生反应生成B,则A结构简式为CH2=CHCH3,B结构简式为CH3CH
19、=CHCOOCH3,B发生加聚反应生成聚丁烯酸甲酯,聚丁烯酸甲酯发生水解反应,然后酸化得到聚合物C,C结构简式为;A与Cl2在高温下发生反应生成D,D发生水解反应生成E,根据E的结构简式CH2=CHCH2OH可知D结构简式为CH2=CHCH2Cl,E和2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,F发生取代反应生成G,G发生信息中反应得到,则G结构简式为。【详解】根据上述推断可知A是CH2=CH-CH3,C为,D是CH2=CHCH2Cl,E为CH2=CHCH2OH,F是,G是。(1)A是CH2=CH-CH3,名称为丙烯,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B中含氧官能团名称是酯
20、基;(2)C的结构简式为,D是CH2=CHCH2Cl,含有Cl原子,与NaOH的水溶液加热发生水解反应产生E:CH2=CHCH2OH,该水解反应也是取代反应;因此D变为E的反应为取代反应或水解反应;(3)E为CH2=CHCH2OH、E与2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,该反应方程式为:CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2;(4)B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,说明含有醛基、酯基及碳碳双键,则为甲酸形成的酯,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是HCOO-CH=C(CH3)
21、2;(5)含有羧基,可以与NaOH反应产生;含有羧基可以与NaHCO3反应产生和H2O、CO2,则等物质的量消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为1:1;在中含有羧基、碳碳双键、醇羟基三种官能团,检验羧基的方法是:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变为红色;检验碳碳双键的方法是:加入溴水,溴水褪色。【点睛】本题考查有机物推断和合成的知识,明确官能团及其性质关系、常见反应类型、反应条件及题给信息是解本题关键,难点是有机物合成路线设计,需要学生灵活运用知识解答问题能力,本题侧重考查学生分析推断及知识综合运用、知识迁移能力。19、NH4+H2ONH3H2OH+ 取2 mL pH4.0的0.80
22、 molL1 FeSO4溶液 加2滴0.01 molL1 KSCN溶液 溶液pH越小,Fe2+越稳定 溶液中存在平衡4Fe2+O210H2O 4Fe(OH)38H+, c(H+)大,对平衡的抑制作用强,Fe2+更稳定 生成的Fe(OH)3对反应有催化作用 加一定量的酸;密封保存 【解析】(1)(NH4)2Fe(SO4)2溶液和FeSO4中的Fe2+浓度相同,但中(NH4)2Fe(SO4)2含有浓度较高的NH4+;通过表格中的颜色变化来分析;(2)由于是要验证两溶液的稳定性差异是否是由于(NH4)2Fe(SO4)2溶液中的NH4+保护了Fe2+导致,根据控制变量法可知,应除了让NH4+这个影响因
23、素外的其它影响因素均保持一致,据此分析;(3)由实验可知,溶液的pH越小,溶液的酸性越强,则Fe2+越稳定;亚铁盐溶液中存在反应4Fe2+O2+10H2O4Fe(OH)3+8H+,根据平衡的移动来分析;(4)根据影响反应速率的因素有浓度、压强、温度和催化剂来分析;(5)根据上述实验来分析。【详解】(1)(NH4)2Fe(SO4)2溶液和FeSO4中的Fe2+浓度相同,但(NH4)2Fe(SO4)2溶液中含有浓度较高的NH4+,NH4+水解显酸性,导致(NH4)2Fe(SO4)2中的pH更小;通过表格中的颜色变化可知(NH4)2Fe(SO4)2中的Fe2+被氧化的速率更慢,即溶液的稳定性:FeS
24、O4(NH4)2Fe(SO4)2,故答案为:NH4+H2ONH3H2O+H+;(2)由于是要验证两溶液的稳定性差异是否是由于(NH4)2Fe(SO4)2溶液中的NH4+保护了Fe2+导致,根据控制变量法可知,应除了让NH4+这个影响因素外的其它影响因素均保持一致,故应取2mLpH=4.0的0.80molL-1FeSO4溶液于试管中,加2滴0.01molL-1KSCN溶液,过若观察到的现象与实验中(NH4)2Fe(SO4)2溶液现象相同,则说明上述猜想不正确,故答案为:取2mLpH=4.0的0.80molL-1FeSO4溶液;加2滴0.01molL-1KSCN溶液;(3)由实验可知,溶液的pH越
25、小,溶液的酸性越强,则Fe2+越稳定;亚铁盐溶液中存在反应4Fe2+O2+10H2O4Fe(OH)3+8H+,溶液的pH越小,则氢离子浓度越大,平衡左移,则Fe2+的氧化被抑制,故答案为:溶液pH越小,Fe2+越稳定;溶液中存在平衡4Fe2+O2+10H2O4Fe(OH)3+8H+,c(H+)大,对平衡的抑制作用强,Fe2+更稳定;(4)影响反应速率的因素有浓度、压强、温度和催化剂,而同一条曲线上的浓度FeSO4溶液相同,且应随着反应的进行,Fe2+的浓度减小,故不是浓度对反应速率的影响;而此反应为溶液中的反应,故压强对此反应速率无影响;而此反应中温度不变,故能影响反应速率的只有催化剂,故唯一
26、的可能原因是生成的Fe(OH)3对反应有催化作用,故答案为:生成的Fe(OH)3对反应有催化作用;(5)根据上述实验可知,加入一定量的酸会抑制Fe2+的氧化,或是隔绝空气密封保存,故答案为:加入一定量的酸,密封保存。【点睛】(NH4)2Fe(SO4)2溶液中含有浓度较高的NH4+,NH4+水解显酸性,导致(NH4)2Fe(SO4)2中的pH更小,NH4+保护了Fe2+是解答关键,也是试题的难点和突破口。20、圆底烧瓶 先关闭弹簧夹 ,从滴液漏斗处倒水,若形成一段稳定的水柱,则证明装置气密性好 e-f-c-d-a-b-g 5NO+3MnO4+4H+=3Mn2+ 5NO3-+2H2O 有气泡产生,
27、液面上方变红 0.69mg/L 偏低 【解析】(1) (2)根据实验安全与操作,进行分析;(3)根据信息可知,酸性高锰酸钾溶液能够把剩余的氮的氧化物吸收处理;(4)弱酸盐与强酸反应,生成弱酸,再根据HNO2的性质作答;(5) NO2可将MnO4还原为Mn2+,根据化合价变化可得反应的关系式:2MnO45NO2,多余的高锰酸钾,可将草酸根氧化,根据化合价变化可得反应的关系式:2MnO45C2O42,据此计算。【详解】(1)仪器名称是圆底烧瓶;检査装置E气密性的方法是先关闭弹簧夹 ,从滴液漏斗处倒水,若形成一段稳定的水柱,则证明装置气密性好,故答案为:圆底烧瓶;先关闭弹簧夹 ,从滴液漏斗处倒水,若
28、形成一段稳定的水柱,则证明装置气密性好;(2) Na2O2会与水反应,接A前要干燥,硝酸易挥发,生成的二氧化氮和水反应生成一氧化氮,接C,多余的NO对空气有害,接尾气处理,顺序为h-e-f-c-d-a-b-g,故答案为:e-f-c-d-a-b-g;(3) NO能被酸性高锰酸钾溶液氧化为NO3-,离子方程式为5NO+3MnO4+4H+=3Mn2+ 5NO3-+2H2O,故答案为:5NO+3MnO4+4H+=3Mn2+ 5NO3-+2H2O;(4) 亚硝酸钠与硫酸反应,生成HNO2,HNO2反应3HNO2=HNO3+2NO+H2O,NO与空气反应,生成二氧化氮,现象为:有气泡产生,液面上方变红,故
29、答案为:有气泡产生,液面上方变红;(5) NO2可将MnO4还原为Mn2+,根据化合价变化可得反应的关系式:2MnO45NO2,多余的高锰酸钾,可将草酸根氧化,根据化合价变化可得反应的关系式:2MnO45C2O42,消耗0.001molL-1草酸钠115.00mL,消耗高锰酸钾的物质的量为0.001molL10.115 L2/5=4.610-5mol,则1000mL水样消耗高锰酸钾的物质的量为0.001molL10.05 L-4.610-5mol=410-6mol,则水样中含有亚硝酸钠的物质的量为410-6mol5/2=10-5mol,质量为10-5mol69g/mol=6.910-4g=0.69mg,所以水中NaNO2的含量为0.69mg/1L=0.69mg/L;NaNO2放置空气中时间过长被氧化,实际含量降低,测定结果偏低,故答案为:0.69mg/L;偏低。21、+247.6KJ/mol 23% 0.005mol/(Ls) BC 正向 小 【解析】已知:CH4(g)十H2O(g)=CO(g)+3H2(g) H1=+206.4kJ/molCO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) H2=-41.2kJ/mol(1)利用盖斯定律,将-,可
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