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文档简介
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、工业生产中物质制备时,通过下列反应原理一步完成获得产物、符合“绿色化学”原则的反应是A.加成反应B.分解反应C.取代反应D.置换反应2、下列实验操作中,正确的是()A.测定溶液pH时,用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,观察试纸的颜色变化,并与标准比色卡相比较B.稀释浓H2SO4时,将蒸馏水沿容器内壁缓慢倒入浓H2SO4中,并及时搅拌C.称量NaOH固体时,将NaOH固体放在垫有滤纸的托盘上D.在蒸发NaCl溶液得到NaCl晶体的实验中,必须待蒸发皿中的水分全部蒸干后才能撤去酒精灯3、下列各组都为两种化合物溶于水时电离出的离子:①Na+、OH-、SO42—,②H+、Cl-、SO42—,③Na+、K+、OH-,④Na+、K+、NO3—,其中按照仅由酸、碱、盐依次电离的是()A.②③④B.②①④C.②③①D.②①③4、下列物质中属于非电解质的是A.H2SO4 B.NaOH C.Na2CO3 D.蔗糖5、下列说法正确的是A.钠保存在煤油里的原因之一是极易被氧气氧化B.用饱和Na2CO3溶液除去CO2中混有的少量HClC.制备Fe(OH)3胶体,通常是将Fe(OH)3固体溶于热水中D.某溶液加入盐酸能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,则该溶液一定含有大量6、在物质分类中,前者包括后者的是A.氧化物、化合物 B.化合物、电解质C.溶液、胶体 D.溶液、分散系7、下列有关胶体的叙述正确的是()A.Fe(OH)3胶体有丁达尔效应是Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液最本质的特征B.阳光穿透清晨的树林时形成的光柱,是胶体的丁达尔效应的体现C.鸡蛋清溶液分类上属于悬浊液D.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色Fe(OH)3胶体8、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.标准状况下,2.24LH2O所含的原子数为0.5NAB.1mL1mol/LNaCl溶液中离子总数为2NAC.18g的H2O中含有的原子数为3NAD.标准状况下,22.4L氦气所含原子数为2NA9、1molO2在放电条件下发生下列反应:3O22O3,如有30%O2转化为O3,则放电后混合气体对H2的相对密度是()A.16 B.17.8 C.18.4 D.35.610、常温下,在下列溶液中可发生如下三个反应:①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2=2A3++2B-③2B-+Z2=B2+2Z-由此判断下列说法错误的是()A.Z元素在①③反应中均被还原B.反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行C.氧化性由强到弱的顺序是XO4->Z2>B2>A3+D.还原性由强到弱的顺序是A2+>B->Z->X2+11、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.0.25molNa2O2中含有的阴离子数为0.5NAB.0.1molH218O中所含中子总数为1.2NAC.在标准状况下,2.8gN2和2.24LCO所含电子数均为1.4NAD.常温下,5.6克铁与足量的浓硫酸反应,转移电子数为0.3NA12、下列分散质粒子直径在10-9~10-7m的分散系是A.稀盐酸B.硫酸铜溶液C.酒精溶液D.氢氧化铁胶体13、下列物质属于酸的是()A.HNO3B.CaCO3C.SO2D.NH3·H2O14、撞击硝酸铵发生爆炸,反应的方程式为:(气体),则所得混合气体对氢气的相对密度为()A.42 B.30.8 C.21.6 D.11.4315、下列各叙述正确的是()A.3molOH-的质量为51g/mol B.铁的摩尔质量就是它的相对原子质量C.一个12C的实际质量约等于12/6.02×1023g D.二氧化碳的摩尔质量是44g16、黑火药爆炸时可发生如下反应:5S+16KNO3+16C=3K2SO4+4K2CO3+K2S+12CO2↑+8N2↑,下列有关说法正确的是A.S既作氧化剂又作还原剂B.消耗12gC时,反应转移5mol电子C.还原产物只有K2SD.KNO3只发生氧化反应二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有__________________。(2)一定没有__________________。(3)可能含有_____________。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。A.稀硝酸B.Ba(NO3)2C.AgNO3D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。18、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_____________。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是__________。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______,产物分子的电子式为_____,其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。19、用CuSO4·5H2O晶体,配制0.2mol/L的CuSO4溶液480mL。(1)实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少_____________。(2)容量瓶使用前应___________。(3)应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为___________g。(4)配制溶液时有以下几个操作:①溶解、②摇匀、③洗涤并转移、④冷却、⑤称量、⑥转移溶液、⑦定容、⑧装瓶贴标签,则正确的操作顺序是________________(填序号)。(5)下列操作对所配溶液的浓度偏高的有________(填序号)①硫酸铜晶体失去了部分结晶水②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码③硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈⑤容量瓶未经干燥就使用⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面⑦定容时俯视刻线⑧摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理20、某同学用KMnO4与浓盐酸反应制备纯净的Cl2的装置如图所示。回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式为16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2+5Cl2↑+8H2O,中应为___________(填化学式)
,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是________。(2)装置C的作用是__________,装置D中的现象为________时证明E中收集的气体不含水蒸气。(3)E装置中导管_______(填“x"或“y")应伸至靠近集气瓶底部。(4)制取氯水时将装置B连接装置G即可(如图),装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是____________,氯水中存在多种微粒,使品红褪色的微粒、使紫色石蕊溶液变红的微粒、与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是____
(
填字母)。a
.Cl2、H+、Cl-b.
HClO、H+
、Cl-c.
HClO、Cl2、HCl(5)有同学认为用装置I可以代替装置F,你认为是否可以?________。若可以,此空不填;若不可以,简述理由:________________。21、(1)现有标准状况下以下五种物质:①44.8L甲烷(CH4)②6.02×1024个水分子③196gH2SO4④0.5molCO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)____,原子数最少的是____,体积最大的是_____。(2)①CO2②Na2CO3溶液③NaOH固体④CaCO3⑤CH3COOH⑥NH3·H2O⑦乙醇⑧液态氯化氢属于电解质的有___________________;非电解质的有___________________。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_____________。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:A、有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其它原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应,反应物是含不饱和键的有机分子和其它分子,反应物不止一种,而生成物只有一种,反应原理符合“绿色化学”原则,故A正确;B、分解反应是一种反应物反应,生成物有两种或两种以上,原子利用率小于100%,不符合绿色化学的要求,故B错误;C、有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,反应物、生成物都不止一种,且有副产物产生,所以不符合“绿色化学”原则,故C错误;D、置换反应是由一种单质跟一种化合物起反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应,原子利用率小于100%,不符合“绿色化学”原则,故D错误;故选A。考点:考查绿色化学的概念2、A【解析】
A.使用pH试纸测定溶液pH时,应用玻璃棒蘸待测液点在pH试纸上,并与标准比色卡比较,以确定溶液的pH,A正确;B.稀释浓H2SO4时,应将浓H2SO4沿容器内壁缓慢倒入蒸馏水中,边倒边搅拌,B不正确;C.称量NaOH固体时,应将NaOH固体放在小烧杯内称量,C不正确;D.蒸发NaCl溶液以获得NaCl晶体时,待蒸发皿中有少量水剩余,便撤去酒精灯,D不正确;故选A。3、A【解析】
酸的概念是根据物质溶于水电离成的阳离子全部为H+来确定的,则在酸的溶液中不会存在金属阳离子,碱是指在电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物,据此判断。【详解】①Na+不可能是酸电离产生的,酸电离产生的阳离子应全部为H+,应该为碱或盐电离,为氢氧化钠或硫酸钠电离;②因阳离子全部为H+,可理解为盐酸和硫酸两种物质溶于水时电离出的离子;③Na+、K+不可能是酸电离产生的,因阴离子只有OH-,应为两种碱;④Na+、K+、NO3—溶液中无H+,不会是酸电离产生的,因有金属离子和硝酸根离子,则为盐电离产生的离子;按照仅由酸、碱、盐依次电离的是②③④,答案选A。【点睛】本题考查了概念的理解和判断,能够从离子的角度来认识酸、碱、盐的概念和构成,并熟悉常见的酸、碱、盐即可。4、D【解析】
A.H2SO4是化合物,在水溶液中导电,属于电解质,故A不正确;B.NaOH是化合物,水溶液中和熔融状态下导电,属于电解质,故B不正确;C.Na2CO3是化合物,水溶液中和熔融状态下导电,属于电解质,故C不正确;D.蔗糖是化合物,水溶液中和熔融状态下都不导电,属于非电解质,故D正确;答案:D【点睛】非电解质的关键点:(1)化合物(2)水溶液中和熔融状态下都不导电(3)非金属氧化物和大部分有机物均为非电解质。5、A【解析】
A.钠能与氧气、与水反应,煤油能隔绝空气和水分,A正确;B.二氧化碳能和碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,应用饱和NaHCO3溶液除去CO2中混有的少量HCl,B错误;C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将饱和FeCl3溶液滴入沸水中加热到溶液呈红褐色为止,C错误;D.某溶液加入盐酸能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,则该溶液不一定含有大量,也可能是碳酸氢根离子,D错误;答案选A。6、B【解析】
A.氧化物是由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,故前者属于后者,故A错误;B.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,故电解质一定是化合物,即前者包含后者,故B正确;C.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液,故溶液和胶体是并列关系,故C错误;D.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液,故前者属于后者,故D错误;故选B。7、B【解析】
A.胶体区别于溶液的本质特征为粒子直径大小不同,胶体粒子直径介于1~100nm之间,A错误;B.胶体具有丁达尔效应,可形成光路,B正确;C.鸡蛋清主要成分为蛋白质,属于胶体,C错误;D.制备氢氧化铁胶体,应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,否则易生成氢氧化铁沉淀,D错误。答案选B。8、C【解析】
A、标准状况下,水是液态,不适合用气体摩尔体积计算,A错误;B、1mL1mol/LNaCl溶液中氯化钠的物质的量是0.001mol,如果忽略水的电离,离子总数为0.002NA,B错误;C、1分子水含有3个原子,18g水的物质的量为1mol,含有的原子数为3NA,C正确;D、标准状况下,22.4L氦气是1mol,氦气是1个原子组成的单质,所含原子数为NA,D错误。答案选C。9、B【解析】
根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量等于反应前氧气的质量,根据m=nM计算反应前氧气的质量,根据差量法计算反应后混合气体物质的量变化量,进而计算反应后混合气体总物质的量,再根据M=m/n计算混合气体的平均摩尔质量,相同条件下密度之比等于其摩尔质量之比,据此答题。【详解】反应前氧气的质量为1mol×32g/mol=32g,根据质量守恒定律可知,反应后混合气体的质量为32g,参加反应氧气为1mol×30%=0.3mol3O22O3,物质的量减少3210.3mol0.1mol故反应后混合气体总物质的量为1mol-0.1mol=0.9mol则反应后混合气体的平均摩尔质量为32g/0.9mol=32/0.9g/mol故混合气体相对氢气的密度为32/0.9g/mol÷2g/mol=17.8,故答案B正确。故选B。10、A【解析】①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O中,氧化性XO4->Z2,还原性Z->X2+,②2A2++B2=2A3++2B-中,氧化性B2>A3+,还原性A2+>B-,③2B-+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2>B2,还原性B->Z-。A.在反应①中Z元素化合价升高被氧化,在反应③中Z元素化合价降低被还原,故A错误;B.根据上述分析可知,氧化性Z2>A3+,还原性A2+>Z-,所以反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行,故B正确;C.由①②③反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,故C正确;D.由①②③反应中还原性的比较可知,还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,故D正确;答案选A。11、C【解析】
A.过氧化钠中含有过氧根离子,0.25molNa2O2中含有的阴离子数为0.25NA,故A错误;B.H中不含中子,18O中含有10个中子,0.1molH218O中所含中子总数为1.0NA,故B错误;C.在标准状况下,2.8gN2和2.24LCO都是0.1mol,所含电子数均为1.4NA,故C正确;D.常温下,铁与浓硫酸发生钝化,故D错误,本题选C。12、D【解析】
分散质粒子直径在10-9~10-7m的分散系是胶体,据此解答。【详解】A.稀盐酸属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,A错误;B.硫酸铜溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,B错误;C.酒精溶液属于溶液分散系,分散质粒子直径小于10-9m,C错误;D.氢氧化铁胶体属于胶体分散系,分散质粒子直径在10-9~10-7m之间,D正确。答案选D。13、A【解析】分析:在溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,据此解答。详解:A、HNO3能电离出氢离子和硝酸根离子,属于酸,A正确;B、CaCO3是由钙离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,B错误;C、SO2是由硫元素和氧元素组成的化合物,属于酸性氧化物,C错误;D、NH3·H2O电离出铵根和氢氧根离子,属于碱,D错误。答案选A。14、D【解析】
根据反应可知,假设2mol硝酸铵完全反应生成2mol氮气、1mol氧气、4mol水蒸气,因此气体的总质量为2mol×28g/mol+1mol×32g/mol+4mol×18g/mol=160g,气体的总量为2+1+4=7mol,根据M=m/n可知,该混合气体的平均摩质量为160g/7mol=160/7g/mol;根据气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比可知,所得混合气体对氢气的相对密度为160/7g/mol:2g/mol=11.43;故D正确;故答案选D。15、C【解析】
A.3molOH-的质量为51g。故错误;B.当质量以克为单位时,铁的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量,故错误;C.1mol12C的质量为12克,所以一个12C的实际质量约等于12/6.02×1023g,故正确;D.二氧化碳的摩尔质量是44g/mol,故错误。故选C。16、A【解析】试题分析:该反应中S元素化合价由0价变为+6价、﹣2价,C元素化合价由0价变为+4价,N元素化合价由+5价变为0价,A.反应中S元素化合价由0价变为+6价、﹣2价,则S既作氧化剂又作还原剂,故A正确;B.反应消耗12gC,即1molC时电子转移4mol,故B错误;C.反应中部分S被还原为K2S,KNO3被还原为N2,则还原产物有K2S和N2,故C错误;D.反应中N元素化合价由+5价变为0价,则KNO3发生还原反应,故D错误;故选A考点:氧化还原反应二、非选择题(本题包括5小题)17、SO42-、CO32-、Na+H+、Ba2+Cl-BCBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】
①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。18、三ⅥAMg>Si>S>CSiO2C+2SCS2极性【解析】
短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1)M为S,在周期表中位于第三周期第ⅥA族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此Mg>Si>S,S比C多一个电子层,则原子半径S>C,因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。19、(1)容量瓶(500ml)、胶头滴管(2分)(2)查漏(1分)(3)25.0(2分)(4)⑤①④⑥③⑦②⑧(2分)(5)①④⑦(2分)【解析】试题分析:(1)没有480mL的容量瓶,因此应该配制500mL,则实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少容量瓶(500ml)、胶头滴管。(2)容量瓶使用前应查漏。(3)应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为0.5L×0.2mol/L×250g/mol=25.0g。(4)配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等,所以正确的操作顺序是⑤①④⑥③⑦②⑧。(5)①硫酸铜晶体失去了部分结晶水,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;③硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;⑤容量瓶未经干燥就使用,不会影响结果;⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;⑦定容时俯视刻线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;⑧摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理,不会影响结果,答案选①④⑦。【考点定位】考查一定物质的量浓度溶液配制【名师点晴】掌握实验原理是解答的关键,难点是误差分析。根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若nB比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。20、MnCl2维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下干燥氯气白色的无水硫酸铜不变蓝y增大气体与溶液的接触面积,使其他充分吸收b不能不能阻止空气中的水蒸气进入E装置【解析】
KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化锰、Cl2和水,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持蒸馏烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,浓盐酸顺利滴下,通过饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B中的装置起到缓冲的作用,再经过无水氯化钙的干燥,通过无水硫酸铜检验水是否吸收干净,E装置用于吸收氯气,根据氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,由此分析。【详解】(1)根据质量守恒可知,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下;(2)装置C中盛有氯化钙,有吸水性,可用于干燥氯气,无水硫酸铜为白色,遇水形成胆矾,为蓝色,故装置D中白色的
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