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2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质的水溶液因水解而呈酸性的是A.NaNO3B.NaHSO4C.CH3COONaD.NH4Cl2、1.6molCH4与Cl3发生取代反应,待反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,则参加反应的Cl3为()A、5molB、3molC、3.5molD、4mol3、下列实验操作不能实现实验目的的是()操作目的A.食醋浸泡水垢比较乙酸和碳酸的酸性强弱B.蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热后再加入新制Cu(OH)2的悬浊液,加热。证明蔗糖水解产物中有葡萄糖C.向NaBr溶液中加入少量氯水,振荡后加入少量四氯化碳,振荡,静置。比较氯、溴非金属性强弱D.钠分别与水和乙醇反应比较乙醇与水两者羟基氢原子活泼性A.A B.B C.C D.D4、下列图像分别表示有关反应的反应过程与能量变化的关系据此判断下列说法中正确的是()A.石墨转变为金刚石是吸热反应B.白磷比红磷稳定C.①S(g)+O2(g)=SO2(g);②S(s)+O2(g)=SO2(g);放出热量:①˂②D.CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g);该反应为吸热反应5、下列有关碱金属的叙述正确的是()A.碱金属单质和氧气反应时都会生成同类产物B.碱金属单质的硬度都较大C.液态的钠可用作核反应堆的传热介质D.碱金属单质都是银白色的固体6、人体缺乏维生素A,会出现皮肤干燥、夜盲症等症状。维生素A又称视黄醇,分子结构如下图所示,下列说法正确的是A.1mol维生素A最多能与7molH2发生加成反应B.维生素A不能被氧化得到醛C.维生素A是一种易溶于水的醇D.维生素A的分子式为C20H30O7、已知反应,某研究小组将4moX和2molY置于一容积不变的密闭容器中,测定1min内X的转化率,得到的数据如表所示,下列判断正确的是()t/min24.556X的转化率30%40%70%70%A.随着反应的进行,混合气体的密度不断增大B.反应在5.5min时,C.6min时,容器中剩余1.4molYD.其他条件不变,将X的物质的量改为10mol,则可得到4molZ8、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是:A.23gNa与氧气充分燃烧,生成Na2O和Na2O2的混合物,转移的电子数为大于NA小于2NAB.1mol甲醇中含有的共价键数为5NAC.标准状况下22.4LC6H6充分燃烧消耗氧气7.5NAD.0.2mol/L的Na2SO4溶液中含Na+数为0.4NA9、下列元素中,原子半径最大的是A.Na B.Al C.Cl D.K10、在一定温度下,容器内某一反应中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如图所示,下列表述正确的是()A.化学方程式为:2MNB.t1时,N的浓度是M浓度的2倍C.t2时,正逆反应速率相等,达到平衡D.t3时,若升高温度,正逆反应速率不会变化11、下列各组物质互为同系物的是()A.C6H5OH和C6H5CH2OHB.CH3OH和HOCH2CH2OHC.HCOOH和C17H35COOHD.CH3Cl和CH2Cl212、中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv的名称为鉝.关于293116Lv的叙述错误的是A.原子序数116 B.中子数177 C.在第ⅥA族 D.核电荷数29313、下列有关化学用语的表示中正确的是A.甲烷的比例模型: B.乙烯的结构简式为CH2CH2C.8个中子的碳原子的符号:12C D.羟基的电子式:14、将等体积的四氯化碳、溴苯和水在试管中充分混合后静置。下列图示现象正确的是()A. B. C. D.15、向500mL2mol·L−1的CuSO4溶液中插入一铁片,反应片刻后取出铁片,洗涤、烘干,称其质量比原来增加2.0g。下列说法错误的是(设反应后溶液的体积不变)A.参加反应的铁的质量是14gB.析出的铜的物质的量是0.25molC.反应后溶液中c(CuSO4)=1.5mol·L−1D.反应后溶液中c(FeSO4)=1.5mol·L−116、下列粒子中,与NH4+具有相同质子总数的是()A.OH-B.NH3C.Na+D.Cl-二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。18、如图是中学化学中常见物质之间的一些反应关系,其中部分产物未写出。常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体。根据下图关系推断:(1)写出化学式:X_______,A________,B_______。(2)实验室收集气体D和F的方法依次是_______法、________法。(3)写出C→E的化学方程式:____________。(4)请写出A与E反应生成D的化学方程式:_______________(5)检验物质A的方法和现象是________________19、经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察________________,定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。20、某化学小组探究酸性条件下N03-、S042-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作'...!实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。.A中g色溶液最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶破,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加人KSCN溶液后溶液不变色;再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加人KSCN溶液。溶液变为红色。请回答下列问题:(1)写出A装置中通人二氧化硫气体发生反应的离子方程式。(2)实验II中发生反应的离子方程式是。(3)实验III中,浅绿色溶液变为棕色的原因是。(用语言叙述)。(4)实验IV若往A中通入人空气,液面上方的现象是。(5)综合上述实验得岀的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱顺序为。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_______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析:物质的水溶液因水解呈酸性的是强酸弱碱盐,据此分析。详解:A、NaNO3是强酸强碱盐,不水解水溶液呈中性,选项A错误;B、硫酸氢钠是强酸强碱盐,在溶液中能电离为钠离子、氢离子和硫酸根,故是电离显酸性,选项B错误;C、醋酸钠是强碱弱酸盐,故水解显碱性,选项C错误;D、氯化铵是强酸弱碱盐,在溶液中水解显酸性,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查了盐类的水解和电解质的电离,难度不大,应注意的是碱一定显碱性,但显碱性的不一定是碱。2、A【解析】试题分析:1.6molCH4与Cl3发生取代反应,反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,设CH3Cl的物质的量是xmol,则CH3Cl3的物质的量是x+3.3mol,CHCl3的物质的量x+3.4mol,CCl4的物质的量x+3.6mol,根据碳元素守恒可得1.6=x+x+3.3+x+3.4+x+3.6,解得x=3.1mol,根据取代反应的特点,生成相应的有机取代产物时消耗氯气的物质的量与生成有机产物的物质的量之比等于有机物分子中Cl的个数,所以生成CH3Cl、CH3Cl3、CHCl3、CCl4分别消耗的氯气的物质的量是3.1mol、3.3mol×3=3.6mol、3.4mol×3=1.4mol、3.7mol×4=3.8mol,所以共消耗氯气的物质的量是3.1+3.6+1.4+3.8=4.3mol,答案选A。考点:考查化学反应的计算3、B【解析】分析:A.强酸反应可以制取弱酸;B.蔗糖在酸性条件下水解生成葡萄糖,葡萄糖与氢氧化铜的反应应在碱性条件下进行;C.非金属性强的单质能置换非金属性弱的单质;D.钠与水反应更剧烈;据此分析判断。详解:A.用CH3COOH溶液浸泡水垢,水垢溶解,有无色气泡,说明醋酸的酸性比碳酸强,故A正确;B.蔗糖在酸性条件下水解生成葡萄糖,葡萄糖与氢氧化铜的反应应在碱性条件下进行,应先加入氢氧化钠溶液调节溶液至碱性,故B错误;C.氯气能置换出溴,溴易溶于四氯化碳,且四氯化碳的密度比水大,静置后上层颜色变浅,下层颜色变为橙红色,可证明,故C正确;D.钠与水反应更剧烈,说明乙醇羟基中氢原子不如水分子中氢原子活泼,故D正确;故选B。4、A【解析】
A.由图像可知金刚石所具有的总能量比石墨高,因此石墨转变为金刚石是吸热反应,故A项正确;B.由图像可知红磷所具有的能量比白磷低,因此红磷更稳定,故B项错误;C.对同一种物质而言,气态时所具有的能量比固态时所具有有能量高,即S(g)所具有的能量大于S(s),放出热量应该为①>②,故C项错误;D.由图像可CO(g)和H2O(g)所具有的总能量高于CO2(g)和H2(g)所具有的总能量,因此反CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g)为放热反应,故D项错误;答案选A。【点睛】本题不仅需要掌握反应是放热还是吸热与反应物和生成物所具有的总能量之间的关系,而且还要厘清物质的聚积状态、物质的稳定性与物质所具的能量之间的关系,一般情况下,对同一种物质而言,气态时所具有的总能量最高,固态时所具有的总能量最低。对不同物质而言,所具有的能量越低性质越稳定。5、C【解析】
A.碱金属大多数金属性很强,在空气中燃烧产物较复杂,只有Li在空气中燃烧生成氧化物,其它的在空气中燃烧生成过氧化物或其他更复杂的氧化物,故A错误;B.碱金属单质的硬度都较小,可以用小刀切割,故B错误;C.金属具有良好的热传导效率,液态钠可用作核反应堆的传热介质,故C正确;D.碱金属单质中多数是银白色的固体,铯略带金色光泽,故D错误;故选C。6、D【解析】
A.维生素A中含5个碳碳双键,1mol维生素A最多可以与5molH2发生加成反应,A错误;B.根据维生素A结构简式可以看出该物质中含有-CH2OH结构,因此能被氧化得到醛,B错误;C.维生素A的烃基部分含有的C原子数较多,烃基是憎水基,烃基部分越大,水溶性越小,所以维生素A是一种在水中溶解度较小的醇,C错误;D.维生素A的分子式为C20H30O,D正确;故合理选项是D。7、B【解析】
A.X、Y、Z都是气体,随着反应的进行,气体总质量不变,容器容积不变,则混合气体的密度始终不变,A错误;B.根据表中数据可知,5min后反应处于平衡状态,此时正、逆反应速率相等,B正确;C.6min内,X的转化率为70%,即反应消耗了2.8molX,由化学方程式可知,反应消耗了1.4molY,则容器中剩余0.6molY,C错误;D.其他条件不变,将X的物质的量改为10mol,当2molY完全反应时可得到4molZ,但Y不可能完全反应,所以得到的Z小于4mol,D错误。答案选B。8、B【解析】
A项、Na2O和Na2O2中都含有钠离子,23gNa物质的量为1mol,与O2完全反应,生成Na2O和Na2O2的混合物,共生成1mol钠离子,转移的电子数为NA,故A错误;B项、甲醇的结构简式为CH3OH,含有5个共价键,则1mol甲醇中含有的共价键数为5NA,故B正确;C项、标准状况下C6H6为液态,无法计算标准状况下22.4LC6H6的物质的量,故C错误;D项、溶液体积不明确,故溶液中的离子的个数无法计算,故D错误;故选B。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数,注意掌握有关物质的量与摩尔质量、气体摩尔体积、阿伏伽德罗常数等之间的转化关系是解答关键。9、D【解析】
同主族元素从上到下,电子层数增大,原子半径逐渐增大、同周期主族元素,原子半径随着核电荷数增大逐渐减小,所以原子半径K>Na>Al>Cl,答案选D。10、B【解析】A.由图可知,平衡时△n(N)=8mol-2mol=6mol,△n(M)=5mol-2mol=3mol,N为反应物,M为生成物,变化量之比为2:1,即化学计量数之比为2:1,反应为2NM,A错误;B.t1时,N、M的物质的量分别是6mol、3mol,因此N的浓度是M浓度的2倍,B正确;C.t2之后M、N的物质的量还在变化,因此反应没有达到平衡状态,t2时正逆反应速率不相等,C错误;D.t3时,若升高温度,正逆反应速率均增大,D错误;答案选B。11、C【解析】同系物是指结构相似,分子组成相差若干个CH2原子团的同一类物质。A中不是同一类有机物,不正确。CD中官能团的个数不同,也不是同系物。C中都属于羧酸,互为同系物,所以答案选C。12、D【解析】
原子符号中,X为元素符号、Z为质子数、A为原子的质量数,据此分析回答。【详解】A项:中,原子序数=质子数=116,A项正确;B项:中,中子数=质量数-质子数=293-116=177,B项正确;C项:位于第七周期、第16纵行,为第ⅥA族,C项正确;D项:中,核电荷数=质子数=116,D项错误。本题选D。13、D【解析】
A.甲烷中含有1个C、4个H原子,C原子半径大于氢原子,为正四面体结构,甲烷分子的比例模型为:,选项A错误;B.因乙烯的结构简式应保留碳碳双键:CH2=CH2,选项B错误;C.因8个中子的碳原子质量数为8+6=14,符号为:14C,选项C错误;D.羟基的中心原子O周围7个电子,羟基中存在一对共用电子对,羟基的电子式为,选项D正确;答案选D。14、C【解析】分析:四氯化碳和溴苯互溶,等体积混合后密度大于水,结合物质的密度可知,密度小的在上方,密度大的在下方,以此来解答。详解:四氯化碳和溴苯互溶,等体积混合后密度大于水,所以四氯化碳和溴苯的混合物在在水的下层,水在上层,从图象上看,C正确。答案选C。15、D【解析】
根据铁和硫酸铜反应方程式可知Fe+CuSO4=FeSO4+Cu△m56g1mol1mol1mol(64-56)g=8gm(Fe)n(CuSO4)n(FeSO4)n(Cu)2gA、m(Fe)=(56g×2g)/8g=14g,A正确;B、n(Cu)=(1mol×2g)/8g=0.25mol,B正确;C、n(CuSO4)=n(Cu)=0.25mol,反应后剩余硫酸铜:0.5L×2mol/L-0.25mol=0.75mol,浓度为:0.75mol/0.5L=1.5mol/L,C正确;D、n(FeSO4)=n(CuSO4)=0.25mol,c(FeSO4)=0.25mol/0.5L=0.5mol/L,D错误;答案选D。16、C【解析】分析:微粒中质子数为各原子的质子数之和,据此分析解答。详解:NH4+中N原子的质子数为7,H原子的质子数为1,所以NH4+的质子数为11。A、OH-中质子数为9,选项A错误;B、NH3中质子数为10,选项B错误;C、Na+中质子数为11,选项C正确;D、Cl-中质子数为17,选项D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【解析】
H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。18、NH4HCO3或(NH4)2CO3NH3H2O排水向上排空气2CO2+2Na2O2===2Na2CO3+O24NH3+5O24NO+6H2O用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3存在(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3存在)【解析】
常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体,气体C能与Na2O2反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C为CO2,E为O2,固体X既能与酸反应生成气体A,又能与碱反应生成气体C,故X应为碳酸形成的铵盐,则X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,故A为NH3,B为H2O,D为NO,F为NO2,G为HNO3,据此解答。【详解】常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体,气体C能与Na2O2反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C为CO2,E为O2,固体X既能与酸反应生成气体A,又能与碱反应生成气体C,故X应为碳酸形成的铵盐,则X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,故A为NH3,B为H2O,D为NO,F为NO2,G为HNO3;(1)由上述分析可知,X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,A为NH3,B为H2O;(2)NO易与空气中氧气反应生成NO2,则实验室收集气体D(NO)的方法为:排水法;NO2能与水反应生成NO和硝酸,则收集气体F(NO2)的方法是:向上排空气法;(3)C→E是CO2与Na2O2反应生成碳酸钠与O2,反应的化学方程式为:2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2;(4)氨气和氧气在催化剂作用下生成NO,发生反应的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(5)氨气的水溶液显碱性,故检验氨气的方法是用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3存在(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3存在)。【点睛】此类题的解答一般有以下步骤:思维起点的选择:思维起点是指开始时的思维指向、思维对象或思维角度,推断题中的思维起点应是最具特征的某个条件(包括文字叙述或某个变化过程);思维过程的展开:解题者在确定思维起点的基础上,利用题目所给信息,结合已有的化学知识和解题经验,不断地缩小问题状态与目标状态的距离;思维过程的检验:将上述思维过程的结果代入题中,检查一下是否符合题中条件;本题可从两性氧化物及海水中的无机盐,展开思维的空间,寻找目标答案。19、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【解析】
首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果时必须保持其他的条件相同,所以将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理;(2)“收集40mL气体所需要的时间”即通过计算分别用Fe3+、Cu2+催化时生成O2的速率,来定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;【详解】(1)该反应中产生气体,所以可根据生成气泡的快慢判断;氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子不同对实验的干扰;双氧水在二氧化锰作用下生成水和氧气,所以反应方程式为,因此,本题正确答案是:反应产生气泡的快慢;控制阴离子相同,排除阴离子的干扰;;(2)由图可以知道,A为分液漏斗;定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,可以通过测定产生4
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