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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、对于反应A(g)+3B(g)2C(g),下列各数据表示不同条件下的反应速率,其中反应进行得最快的是A.v(A)=0.2mol/(L•s) B.v(B)=0.2mol/(L•s)C.v(B)=0.3mol/(L•s) D.v(C)=0.2mol/(L•s)2、在1L浓度为0.2mol·L-1Fe(NO3)3和1.5
mol·L-1H2SO4组成的混合溶液中,加入39.2g铁粉使其充分反应。下列有关说法正确的是A.反应后产生标准状况下的氢气11.2LB.反应后的溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=2∶1C.反应后的溶液还可以溶解16.8g铁粉D.反应后的溶液还可以溶解19.2g铜3、已知A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素。已知A的最外层电子数是其电子层数的2倍,B是地壳中含量最高的元素,B原子的最外层电子数是D原子最外层电子数的2倍,C原子最外层只有一个电子。下列说法正确的是()A.最高价氧化物对应水化物的碱性:C>DB.气态氢化物的稳定性:A>BC.四种元素能在同一周期D.原子半径:A>C4、在某化学反应中,生成物B的浓度在10s内从1.5mol/L变成2.0mol/L,则这10s内B的平均反应速率是()A.0.05mol/(L·s) B.0.05mol/L C.0.20mol/(L·s) D.0.20mol/L5、在生成和纯化乙酸乙酯的实验过程中,下列操作未涉及的是A. B. C. D.6、下列交叉分类法正确的是A. B.C. D.7、下列反应符合如图所示的反应是()A.CO2与炽热的炭反应生成CO B.石灰石分解C.Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl固体混合 D.食物因氧化而腐败8、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.1molCH4分子中共价键总数为4NAB.18
g
D2O中含有的质子数目为10NAC.标准状况下,5.6
LCCl4含有的分子数为0.25NAD.28gN2和1molCH2=CH2所含电子数都是14NA9、短周期元素A、B、C原子序数依大增大,A3-与B2-、C+电子层结构相同,则下列说法中不正确的是A.三种元素可组成CAB2和CAB3型化合物B.离子半径:C+>B2->A3-C.H2B在同主族元素气态氢化物中最稳定D.B的某种单质可用于杀菌消毒10、下列关于有机物的叙述正确的是()A.乙烯、聚乙烯均能使溴水褪色B.Br|H-C.苯在催化剂作用下能与浓硝酸发生取代反应D.等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,乙烯消耗的O2多11、某研究性学习小组讨论甲、乙、丙、丁四种仪器装置的有关用法,其中不合理的是()A.甲装置:可用来证明碳的非金属性比硅强B.乙装置:橡皮管的作用是能使水顺利流下C.丙装置:用图示的方法不能检查此装置的气密性D.丁装置:先从①口进气集满二氧化碳,再从②口进气,可收集氢气12、天然氧化铝晶体俗称刚玉,常因含有杂质而呈各种色彩。下列叙述不正确的是()A.刚玉中混入微量的铬元素称为红宝石B.刚玉中混入微量的钛元素或铁元素称为蓝宝石C.蓝宝石和红宝石都是制作名贵首饰的材料D.蓝宝石和红宝石都只能从自然界中来获得13、常温下,将铁片投入浓H2SO4中,下列说法正确的是A.不发生反应 B.铁被钝化 C.产生大量SO2 D.产生大量H214、某原电池反应原理如图所示,下列说法正确的是A.在溶液中,SO42-移向正极B.在溶液中,电子从锌片流向铜片C.一段时间后,溶液颜色变浅D.负极电极反应式为:Cu2++2e-=Cu15、下列有机物能与NaOH反应的是()A.乙烷B.乙醇C.乙酸D.苯16、决定化学反应速率的根本因素是()A.温度和压强 B.反应物的浓度 C.反应物的性质 D.催化剂二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素的单质X、Y、Z在通常状况下均为气态,并有如图转化关系(反应条件略去)。已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,甲可使湿润的酚酞试纸变红,乙溶于水即得盐酸。
请完成下列问题:(1)X的电子式是_________________。(2)写出甲和乙反应的化学方程式__________________。(3)实验室可用如图所示的装置(缺少收集装置,夹持固定装置略去)制备并收集甲。
①在图中方框内绘出收集甲的仪器装置简图。_______________
②试管中的试剂是________________(填写化学式)。
③烧杯中溶液由无色变为红色,其原因是(用电离方程式表示)_________________________________。18、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的同一短同期元素,W、X是金属元素,Y、Z是非金属元素。(1)W、X各自的最高价氧化物对应的水化物可以反应生成盐和水,该反应的离子方程式为________________________________________________________________________。(2)W与Y可形成化合物W2Y,该化合物的电子式为________________________。(3)Y的低价氧化物通入Z单质的水溶液中,发生反应的化学方程式为____________________。(4)比较Y、Z气态氢化物的稳定性________>________(用分子式表示)。(5)W、X、Y、Z四种元素简单离子的离子半径由大到小的顺序是________>________>________>________。19、ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。20、某同学为验证元素周期表中元素性质的递变规律,设计了如下实验。I.(1)将钠、钾、镁、铝各1mol分别投入到足量的同浓度的盐酸中,试预测实验结果:_____与盐酸反应最剧烈,____与盐酸反应的速率最慢;_____与盐酸反应产生的气体最多。(2)向Na2S溶液中通入氯气出现淡黄色浑浊,可证明C1的非金属性比S强,反应的离子方程式为:_______________。II.利用下图装置可验证同主族非金属性的变化规律。(3)仪器B的名称为__________,干燥管D的作用为___________。(4)若要证明非金属性:Cl>I,则A中加浓盐酸,B中加KMnO4(KMnO4与浓盐酸常温下反应生成氯气),C中加淀粉碘化钾混合溶液,观察到混合溶液_____的现象,即可证明。从环境保护的观点考虑,此装置缺少尾气处理装置,可用_____溶液吸收尾气。(5)若要证明非金属性:C>Si,则在A中加盐酸、B中加CaCO3、C中加Na2SiO3溶液观察到C中溶液______的现象,即可证明。但有的同学认为盐酸具有挥发性,应用______溶液除去。21、X、Y、Z、M是四种常见的短周期元素,其中Y、Z、M属于同一周期,X和M属于同一主族,Y元素最外层电子数为1,Z元素核内有14个质子。M和X元素可形成共价化合物MX2,它能使品红溶液褪色。请用化学式或化学用语回答下列问题:(1)写出X、Y、Z的元素符号:X_______;Y_______;Z_________。(2)M在周期表的位置是__________________________。(3)用电子式表示Y2M的形成过程_________________。(4)原子半径由小到大的顺序是____________________。(5)四种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是__________。把锌片和铜片用导线连接浸入其稀溶液中(如图所示),则_______是正极,该极发生_______反应,电极反应式为________________。(6)X、Z、M三种元素的简单氢化物稳定性最强的是_________,其电子式是_______。
2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【答案解析】
全部转化为用B表示的化学反应速率,然后比数值,注意单位要统一。【题目详解】化学反应速率之比等于化学计量系数之比,因此可得:。A、v(A)=0.2mol/(L•s),D、v(C)=0.2mol/(L•s),因此,反应速率最大的为A。2、D【答案解析】
涉及的反应有Fe+4H++NO3-=Fe3++NO↑+2H2O,Fe+2Fe3+=3Fe2+,Fe+2H+=Fe2++H2↑;39.2g铁粉为0.7mol,溶液中硝酸根离子0.6mol,氢离子3mol,氧化性:硝酸>Fe3+>H+,生成NO时消耗0.6mol铁粉,2.4mol氢离子;剩余的0.1mol铁粉发生Fe+2Fe3+=3Fe2+,生成0.3molFe2+;【题目详解】A.分析可知,反应后不产生氢气,A错误;B.分析可知,生成0.3molFe2+,剩余的Fe3+为0.6mol,溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=0.3∶0.6=1:2,B错误;C.反应后的溶液,含有0.6molFe3+,0.6molH+还可以溶解0.6mol铁粉即33.6g,C错误;D.反应后的溶液含有0.6molFe3+,还可以溶解0.3molCu,即19.2g,D正确;答案为D;【答案点睛】根据氧化性的强弱:硝酸>Fe3+>H+,确定反应方程式进行计算。3、A【答案解析】
A、B、C、D为四种短周期主族元素,且原子序数依次增大,B是地壳中含量最高的元素,则B为O元素,A的最外层电子数是其电子层数的2倍,A为第二周期元素,则A的最外层电子数为4,可知A为C元素;C原子最外层只有一个电子,C的原子序数大于8,可知C为Na元素;B原子的最外层电子数是D原子最外层电子数的2倍,D的最外层电子数为3,为第三周期的Al元素,然后结合元素周期律来解答。【题目详解】根据以上分析可知A为C,B为O,C为Na,D为Al。则A.金属性Na>Al,则最高价氧化物对应水化物的碱性C>D,A正确;B.同周期从左向右非金属性增强,则非金属性A<B,所以气态氢化物的稳定性A<B,B错误;C.A与B位于第二周期,C与D位于第三周期,C错误;D.电子层越多,原子半径越大,则原子半径:C>A,D错误;答案选A。【答案点睛】本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握原子结构推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素周期律的应用,题目难度不大。4、A【答案解析】
反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示,由生成物B的浓度在10s内从1.5mol/L变成2.0mol/L,则这10s内B的平均反应速率是a=0.05mol/(L•s)。故选A。5、D【答案解析】分析:在浓硫酸的作用下乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,根据乙酸乙酯的性质、产品中含有的杂质,结合选项解答。详解:A、反应物均是液体,且需要加热,因此试管口要高于试管底,A正确;B、生成的乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,乙酸乙酯不溶于水,因此可以用饱和碳酸钠溶液吸收,注意导管口不能插入溶液中,以防止倒吸,B正确;C、乙酸乙酯不溶于水,分液即可实现分离,C正确;D、乙酸乙酯是不溶于水的有机物,不能通过蒸发实现分离,D错误。答案选D。点睛:掌握乙酸乙酯的制备原理是解答的关键,难点是装置的作用分析,注意从乙酸乙酯的性质(包括物理性质和化学性质)特点的角度去解答和判断。6、A【答案解析】
A、硝酸镁属于镁盐或硝酸盐,故A错误;B、硫酸钙属于硫酸盐,故B错误;C、碳酸氢钠属于酸式盐,故C错误;D、CuO属于金属氧化物或碱性氧化物,CO2是非金属氧化物或酸性氧化物,Mn2O2是金属氧化物或酸性氧化物,SO2是非金属氧化物或酸性氧化物,故D正确,故选D。7、D【答案解析】
根据图像可知反应物总能量高于生成物总能量,属于放热反应,据此解答。【题目详解】A.CO2与炽热的炭反应生成CO,属于吸热反应,A错误;B.石灰石分解生成氧化钙和二氧化碳,属于吸热反应,B错误;C.Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl固体混合属于吸热反应,C错误;D.食物因氧化而腐败而变质,属于放热反应,D正确。答案选D。8、A【答案解析】
A、CH4中C形成4个共价键,因此1mol甲烷中含有共价键物质的量为4mol,故A正确;B、1molD2O中含有质子物质的量为10mol,D2O的摩尔质量为20g·mol-1,18gD2O的物质的量为0.9mol,所以18gD2O中含有质子物质的量为9mol,故B错误;C、标准状况下,CCl4不是气体,不能直接用22.4L·mol-1,故C错误;D、28gN2的物质的量为1mol,1molN2中含有电子物质的量为2×7×1mol=14mol,1mol乙烯中含有电子物质的量为2×6+4×1=16mol,故D错误。9、B【答案解析】
三种短周期元素A、B、C的原子序数依次增大,A3-与B2-、C+的电子层结构相同,A、B在第二周期,C为第三周期,则A为N元素,B为O元素,C为Na元素,据此分析。【题目详解】根据上述分析,A为N元素,B为O元素,C为Na元素。A.三种元素可组成NaNO2和NaNO3,故A正确;B.电子排布相同的离子,原子序数越大,半径越小,则离子半径:A3->B2->C+,故B错误;C.O为同主族元素中非金属性最强的元素,则对应的氢化物最稳定,故C正确;D.O元素的单质臭氧具有强氧化性,可用于杀菌消毒,故D正确;故选B。10、C【答案解析】分析:A.聚乙烯是高聚物,不含碳碳双键;B.甲烷的二取代物不存在同分异构体;C.在一定条件下,苯可发生取代反应;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多。详解:A.聚乙烯不含碳碳双键,与溴水不反应,故A错误;B.和
为同一种物质,故B错误;C.在一定条件下,苯可发生取代反应,在催化剂作用下苯能与浓硝酸发生取代反应,所以C选项是正确的;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多,则等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,甲烷消耗的O2多,故D错误.所以C选项是正确的。11、C【答案解析】试题分析:A、二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸酸性大于硅酸,所以二氧化碳和硅酸钠溶液反应生成不溶性硅酸,则该装置能证明碳的非金属性比硅强,故A正确;B、橡皮管可使下部的压力转移到上方,从而利用压强平衡的原理使液体顺利流下,故B正确;C、如果装置的气密性良好,甲、乙两侧水面高度不同,否则水面相同,所以能检验装置的气密性,故C错误;D、二氧化碳的密度大于空气、氢气的密度小于空气,所以氢气采用向下排空气法收集、二氧化碳采用向上排空气法收集,故D正确;故选C。考点:考查了化学实验方案的评价的相关知识。12、D【答案解析】
红宝石、蓝宝石的主要成分都为氧化铝,因为其含有杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。它们都是制作名贵首饰的材料,其微粒可制精密仪表和手表的轴承。除天然产外,工业上常用电熔法处理氧化铝而制成人造刚玉或电熔刚玉,故D不正确。故选D。13、B【答案解析】浓硫酸具有强氧化性,与铁发生钝化反应,铁表面产生一层致密的氧化薄膜,阻碍反应的进行,故B正确。14、C【答案解析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。详解:A.原电池中阴离子向负极移动,即在溶液中,SO42-移向负极,A错误;B.金属性锌强于铜,锌是负极,铜是正极,则电子从锌片通过导线流向铜片,溶液不能传递电子,B错误;C.正极铜离子放电析出铜,因此一段时间后,溶液颜色变浅,C正确;D.锌是负极,则负极电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,D错误。答案选C。15、C【答案解析】A.乙烷属于烃,不能与NaOH反应,故A错误;B.乙醇不能与NaOH反应,故B错误;C.乙酸能够电离出氢离子,能与NaOH反应生成盐和水,故C正确;D.苯不能与NaOH反应,故D错误;故选C。16、C【答案解析】
根据决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质。【题目详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质.而浓度、温度、压强、催化剂是外界影响因素。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH3+HCl=NH4Cl(合理给分)Ca(OH)2和NH4ClNH3•H2O⇌NH4++OH―【答案解析】
已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,则X为氮气;甲可使湿润的酚酞试纸变红,则甲为氨气;乙溶于水即得盐酸,则乙为HCl;单质Y为氢气;单质Z为氯气。【题目详解】(1)X为氮气,其电子式为;(2)甲和乙分别为氨气和HCl,混合时反应生成氯化铵,化学方程式为NH3+HCl=NH4Cl;(3)①甲为氨气,密度比空气小,极易溶于水,则只能用向下排空气法收集,则装置为;②实验室通常用氯化铵与熟石灰混合加热制取氨气,试剂为Ca(OH)2和NH4Cl;③氨溶于水,生成一水合氨,其为弱碱,使酚酞溶液变红,电离产生铵根离子和氢氧根离子,电离方程式为NH3•H2O⇌NH4++OH―。18、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OSO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HClHClH2SS2—Cl—Na+Al3+【答案解析】
(1)W、X的最高价氧化物对应的水化物可以反应生成某复杂化合物,由于W、X是金属元素,说明他们的最高价氧化物对应水化物的反应是氢氧化物之间的反应,所以W是Na,X是Al,氢氧化钠和氢氧化铝反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(2)Na与Y可形成化合物Na2Y,说明Y是S元素,硫化钠的电子式为,答案为:;(3)Z是Cl元素,将二氧化硫通入氯水中发生氧化还原反应生成硫酸和氯化氢,反应的化学方程式为:Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl,答案为:Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl;(4)非金属性Cl>S,所以气态氢化物的稳定性HCl>H2S,答案为:HCl>H2S;(5)电子层数越多,半径越大,层数相同时,核电荷越多半径越小,Na、Al、S、Cl元素的简单离子的半径由大到小的顺序为:S2->Cl->Na+>Al3+,答案为:S2->Cl->Na+>Al3+.19、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【答案解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离子,溶液显酸性,加入CaCO3粉末并加热得到氨气和二氧化碳,其反应的离子方程式为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O,故答案为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O;点睛:本题考查了物质分离提纯的方法和流程分析应用,正确分析题目涉及流程的分析应用、掌握化学基本实验操作是解题的关键。本题的易错点为(3),要正确理解加入氨水调节pH的作用。20、钾铝铝S2-+Cl2=S↓+2C1-锥形瓶防止倒吸变蓝NaOH[或Ca(OH)2]有白色沉淀生成饱和NaHCO3【答案解析】分析:I.(1)根据金属活动性顺序表可以判断钠、钾、镁、铝的活泼性,活泼性越强,与盐酸反应越剧烈;根据电子守恒比较生成氢气体积大小;(2)硫离子被氯气氧化成硫单质,据此写出反应的离子方程式;II.(3)根据仪器的构造写出仪器B的名称;球形干燥管具有防止倒吸的作用;(4)氯气能够将碘离子氧化成碘单质,碘单质遇到淀粉变成蓝色;氯气有毒,氯气能够与氢氧化钠
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