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文档简介
宁波市重点中学2024届化学高一上期中综合测试模拟试题注意事项: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、下列物质中,含有氯离子的是A.氯化氢 B.氯酸钾 C.盐酸 D.氯气2、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.5molNa2O2与足量的水反应产生5.6LO2B.标准状况下,11.2L酒精所含分子数为0.5NAC.常温常压下,1.6gCH4中含有的质子数为NAD.等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA3、《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下叙述:“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的操作方法是()A.蒸馏 B.升华 C.过滤 D.萃取4、下列仪器对应名称正确的是(
)A.蒸发皿
B.三脚架
C.长颈漏斗
D.蒸馏烧瓶5、对某些离子检验及结论正确的是()A.加入硝酸银溶液生成黄色沉淀,再加盐酸,沉淀不消失,一定有Br-B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+6、装运金属钠的包装箱标签上应印有下列警示标记中的A.爆炸品 B.遇湿易燃品 C.氧化剂 D.腐蚀品7、下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的值)A.在常温常压下,11.2LCl2含有的分子数为0.5NAB.在常温常压下,9gD2O含有的原子数为1.5NAC.在标准状况下,80gBr2所含原子数目为NAD.在标准状况下,22.4LH2O所含原子数目为3NA8、下列说法正确的是A.蒸馏时,应使温度计水银球插入液面下B.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出C.酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都是非电解质D.纯水的导电性很差,所以水不是电解质9、下列液体中,出现丁达尔效应的分散系是()①早晨树林里的雾②牛奶③豆浆④H2SO4溶液⑤硫酸铜溶液A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.全部10、在相同的状况下有A、B两种气体,若VA=VB,质量mA<mB,则()A.MA=MBB.MA<MBC.nA>nBD.nA<nB11、下列说法正确的是A.在氧化还原反应中肯定有一种元素被氧化,另一种元素被还原B.化合反应和分解反应一定是氧化还原反应C.氧化还原反应一定有电子的转移D.离子反应可能是复分解反应,但离子反应一定不是氧化还原反应12、下列气体所含有原子数最多的是()A.7.5gC2H6B.14gN2C.7gCOD.24gO213、下列物质相互作用时,生成物与反应物的量或者反应条件无关的是()A.碳酸氢钠与石灰水 B.碳酸钠与盐酸C.钠与水 D.钠与氧气14、下列各组物质中互为同位素的是A.和 B.D和T C.H2O和H2O2 D.O3和O215、下列说法正确的是()A.配制FeCl3溶液,可将一定量FeCl3固体溶于适量盐酸中并加入少量铁粉B.制备Fe(OH)3胶体,可向沸水中滴加FeCl3饱和溶液并长时间煮沸C.配制0.1mol·L-1CuSO4溶液100mL,称取1.6g硫酸铜晶体D.向饱和Ca(OH)2溶液中加入少量无水CaO固体,恢复原温度,溶液中Ca(OH)2的物质的量浓度不变16、下列关于物质的分类中,正确的是()酸性氧化物酸盐混合物电解质ASiO2HClO烧碱CuSO4·5H2OCO2BNa2O2HNO3NaHSO4漂白粉MgCSO3H2SiO3纯碱水玻璃NaClDNOAl(OH)3BaCO3水泥NH3A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有___、肯定无___。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为___mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有___、___;肯定无___。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。18、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。19、“84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为________mol·L−1。(2)该同学取100mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1g·cm−3),稀释后的溶液中c(Na+)=________mol·L−1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中________L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL、0.2mol·L−1NaClO的消毒液。①需要的玻璃仪器_______________________。②利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果_______(偏高,偏低,无影响)。③需要称量的NaClO固体质量为____________克。20、某无色透明溶液中可能大量存在、、中的几种离子。(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_____。(2)取少量原溶液加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,原溶液中肯定有的离子是___。(3)取(2)的滤液加入过量,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定存在的离子有_____,离子反应方程式为____。(4)原溶液中可能大量存在的阴离子是下列中的(填序号)_____。A.B.
C.D.21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类(1)图中所示的物质分类方法的名称是________。(2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表中②③⑥后面。物质类别酸碱盐氧化物氢化物化学式①HCl②____③________④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O⑨NH3⑩H2O2(3)写出⑦转化为⑤的化学方程式:___________。(4)实验室制备⑦常用______和______反应,检验该气体的方法是____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
A选项,氯化氢是分子,属于共价化合物,不含有氯离子,故A不符合题意;B选项,氯酸钾是离子化合物,含有氯酸根,不含氯离子,故B不符合题意;C选项,盐酸电离出氢离子和氯离子,故C符合题意;D选项,氯气是单质,不含氯离子,不D不符合题意;综上所述,答案为C。2、C【解题分析】A.根据2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑可知,0.5molNa2O2与足量的水反应产生0.25mol的氧气,因未说明气体是否处于标准状况,则无法确定氧气的体积,故A错误;B.在标准状况下,酒精不是气体,所以无法计算11.2L酒精的分子数,故B错误;C.常温常压下,1.6gCH4的物质的量为n=m÷M=1.6g÷16g/mol=0.1mol,1个甲烷分子中含有10个质子,则0.1mol甲烷中含有1mol的质子,质子数为NA,故C正确;D.气体的物质的量相等,分子数也相等,等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定为NA,故D错误;答案选C。3、B【解题分析】
“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳”,涉及用到加热的方法,将被提纯物质气化、冷凝为固体的过程,为升华操作,且得到固体,不是蒸馏、萃取操作,故答案选B。4、D【解题分析】
此题考查实验器材的名称。【题目详解】A.是坩埚,故不正确;B.是泥三角,故不正确;C.是分液漏斗,故不正确;D.是蒸馏烧瓶,故正确;故正确答案为D5、B【解题分析】
能与银离子反应生成黄色沉淀的离子是碘离子;和氢氧化钠反应生成氨气的离子是铵根离子;加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,沉淀可能是碳酸钙或碳酸钡。【题目详解】溶液中加入稀硝酸后,再加硝酸银溶液,有黄色沉淀生成,则溶液中一定含有碘离子,故A错误;湿润红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝,加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+,故B正确;加入氯化钡溶液,再滴加稀盐酸,有白色沉淀产生,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,溶液中可能存在银离子和硫酸根离子,但是不能确定一定有SO42-,故C错误;碳酸钠能与Ca2+或Ba2+结合生成碳酸钙和碳酸钡沉淀,这两种沉淀都能溶于盐酸,所以不能确定原溶液中一定含有Ba2+,故D错误。6、B【解题分析】钠的化学性质活泼,能与水剧烈反应生成氢气,为遇湿易燃物品,在装运金属钠的包装箱标签上应印有遇湿易燃物品警示标记,A.为爆炸品标志,故A不选;B.为遇湿易燃物品,故B选;C.为氧化剂标志,故C不选;D.为腐蚀品标志,故D不选;答案选B。7、C【解题分析】
A选项,11.2LCl2在标准状况下,含有的分子数为0.5NA,常温常压下,气体摩尔体积比22.4L/mol大,故物质的量小于0.5mol,分子数小于0.5NA,故A错误;B选项,在常温常压下,D2O的摩尔质量为20g/mol,9gD2O物质的量为0.45mol,因此9gD2O含有的原子数为1.35NA,故B错误;C选项,80gBr2物质的量n=80g÷160g/mol=0.5mol,含有的原子物质的量为1mol,因此含有的原子数目为NA,故C正确;D选项,在标准状况下,水为液体,不能用气体摩尔体积进行计算,故D错误;综上所述,答案为C。【题目点拨】C选项,容易形成定式思维,单质溴是液体,很多学生一看条件是标准状况下就判断是错误的,需要仔细读题,这个与条件无关。8、B【解题分析】
A、因温度计测的是蒸汽的温度,故应放在蒸馏烧瓶支管口处,选项A错误;B.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,选项B正确;C.电解质为在溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,除了酸、碱和盐还有其他化合物,如金属氧化物等,选项C错误;D、溶于水或熔融状态下能够电离出阴阳离子的化合物是电解质,水是电解质,选项D错误。答案选B。9、A【解题分析】
胶体能产生丁达尔效应。【题目详解】①早晨树林里的雾、②牛奶、③豆浆都是胶体能产生丁达尔效应,④H2SO4溶液、⑤硫酸铜溶液都是溶液,不能产生丁达尔效应,所以出现丁达尔效应的分散系是①②③。答案选A。10、B【解题分析】
相同的状况下有A、B两种气体,根据n=V/Vm可以知道,若VA=VB,则两者的物质的量相等:nA=nB,故C、D错误,根据M=m/n可以知道,若质量mA<mB,则MA<MB,所以B正确,A错误。故选B。11、C【解题分析】A反应中也可能是一种元素即被氧化又被还原,A错误。B化合反应和分解反应都是一部分是氧化还原,一部分不是,B错误。C电子转移是氧化还原的基本特征,C正确。D离子反应可能是复分解反应,也可能是氧化还原反应,例如:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,D错误。12、A【解题分析】试题分析:A.3.5gC2H6的物质的量为n=3.5g÷32g/mol=2.25mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含有原子的物质的量为2.25mol×8=2mol;B.34gN2的物质的量为n=34g÷28g/mol=2.5mol,氮气是双原子分子,含有原子的物质的量为3mol;C.3gCO的物质的量为n=3g÷28g/mol=2.25mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为2.5mol;D.24gO2的物质的量为n=24g÷32g/mol=2.35mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为3.5mol.可见在上述物质中3.5gC2H6含有的原子最多.故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。13、C【解题分析】
A.石灰水少量,反应生成碳酸钙、碳酸根离子和水,石灰水过量,反应生成碳酸钙和水,A不满足题意;B.盐酸少量,生成碳酸氢根离子,盐酸过量,生成水和二氧化碳,B不满足题意;C.钠与水无论哪种物质过量均生成氢氧化钠和氢气,C满足题意;D.钠与氧气常温反应时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,D不满足题意;答案选C。14、B【解题分析】
质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素【题目详解】A、二者的质子数不同,不能互为同位素,A错误;B、二者的质子数相同,属于氢元素的同位素,B正确;C、二者均表示水分子,不能互为同位素,C错误;D、二者均是氧元素的单质,互为同素异形体,D错误;答案选B。15、D【解题分析】A.配制FeCl3溶液,可将一定量FeCl3固体溶于适量盐酸中,抑制Fe3+的水解,但是不能加入少量铁粉,否则铁粉与铁离子反应生成亚铁离子,引进了杂质,故A错误;B.制备Fe(OH)3胶体,可向沸水中滴加FeCl3饱和溶液然后煮沸,当溶液变成红褐色时停止加热,不能长时间煮沸,避免氢氧化铁胶体变成氢氧化铁沉淀,故B错误;C.配制0.1mol·L-1CuSO4溶液100mL,需要CuSO4的物质的量为0.1L×0.1mol·L-1=0.01mol,硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O)的质量为0.01mol×250g/mol=2.5g,故C错误;溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故C错误;D.向饱和Ca(OH)2溶液中加入少量无水CaO固体,恢复原温度,得到的溶液还是饱和溶液,所以溶液中Ca(OH)2的物质的量浓度不变,故D正确;故答案为D。16、C【解题分析】
和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物;水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸;金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐;不同物质组成的为混合物;水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质。【题目详解】A.烧碱为氢氧化钠属于碱,CuSO4·5H2O为纯净物,CO2为非电解质,故A错误;B.Na2O2为过氧化物不是酸性氧化物,Mg是金属单质既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.SO3属于酸性氧化物,H2SiO3属于酸,纯碱是碳酸钠为盐,水玻璃为硅酸钠的水溶液为混合物,氯化钠溶于水导电属于电解质,所以C选项是正确的;D.NO和碱不反应属于不成盐氧化物,氢氧化铝为两性氢氧化物,氨气为非电解质,故D错误。
所以C选项是正确的。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】
步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1molHCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【题目详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2molSO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。18、10g、【解题分析】
通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【题目详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。19、40.0444.8500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管偏低7.45【解题分析】
(1)根据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答;(3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积;(4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少分析;应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,根据m=cVM计算次氯酸钠质量。【题目详解】(1)该溶液的物质的量浓度=1000ρω/M=1000×1.192×25%/74.5mol·L-1=4.0mol/L;(2)稀释100倍后,溶液中NaClO浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/L,根据钠原子守恒得c(Na+)=c(NaClO)=0.04mol/L;(3)一瓶“84消毒液”含有n(NaClO)=1L×4.0mol•L-1=4.0mol,根据反应CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO可知需要CO2的物质的量为2.0mol,即标准状况下V(CO2)=2.0mol×22.4L•mol-1=44.8L;(4)①配制过程一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则需要的玻璃仪器有500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管;②由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质,所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少,配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低;③应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,所以需要NaClO的质量为:0.5L×0.2mol•L-1×74.5g•mol-1=7.45g。【题目点拨】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制、注意题干中次氯酸钠和二氧化
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