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第1页/共1页2024年吉林、黑龙江普通高等学校招生考试(适应性演练)化学本试卷共8页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,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.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.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。可能用到的相对原子质量:H-1C-12N-14O-16F-19Al-27Si-28S-32Cl-35.5Ca-40Sr-88I-127Ba-137一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.春节是中华民族重要的传统节日,近日被确定为联合国假日。以下有关春节习俗中的化学知识说法错误的是A.红烧肉烹饪过程中蛋白质变性涉及化学变化 B.春晚演员的彩妆用品均属于无机物C.饺子与糯米年糕的口感差异与支链淀粉的含量有关 D.陈年老酒的芳香气味与酯的形成有关【答案】B【解析】【详解】A.肉中含有蛋白质,烹饪过程中蛋白质变性涉及化学变化,故A正确;B.彩妆用品中含有甘油,属于有机物,故B错误;C.饺子与糯米年糕中含有淀粉,口感差异与支链淀粉的含量有关,故C正确;D.酒精在与氧气接触的过程中会氧化生成羧酸类物质,而羧酸类物质则会进一步与酒精反应形成酯类物质,具有芳香气味,故D正确;故选B。2.“银朱”主要成分为。《天工开物》记载:“凡将水银再升朱用,故名曰银朱…即漆工以鲜物采,唯(银朱)入桐油则显…若水银已升朱,则不可复还为汞。”下列说法错误的是A.“银朱”可由和S制备 B.“银朱”可用于制作颜料C.“桐油”为天然高分子 D.“水银升朱”不是可逆反应【答案】C【解析】【详解】A.Hg和S反应可生成HgS,S+Hg=HgS,A正确;B.HgS是红色固体,可用于制作颜料,B正确;C.“桐油”中含有油脂类物质,属于甘油三酯,不是高分子化合物,C错误;D.由“若水银已升朱,则不可复还为汞”可知,生成Hg与S反应生成HgS不是可逆反应,D正确;故选C3.下列化学用语表述正确的是A.的空间结构为V形 B.顺二溴乙烯结构式为C.的电子式为 D.基态原子价电子排布式为【答案】B【解析】【详解】A.根据价层电子对互斥理论,的孤电子对为,个数为2,则的空间结构为直线形,A错误;B.烯烃的顺式指烯烃中碳碳双键同侧的两个基团相同,则顺二溴乙烯结构式为,B正确;C.中每个N原子都满足8电子稳定结构,其电子式为:,C错误;D.根据洪特规则的特例,基态原子价电子排布式为,D错误;故选B。4.电解重水()是制取氘气()的一种方法。设为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是A.分子间存在氢键 B.的熔、沸点比高C.含中子数目为 D.制取转移的电子数目为【答案】D【解析】【详解】A.O原子电负性较大,分子间存在氢键,故A正确;B.和分子间都能形成氢键,但相对分子之间大于H2O,范德华力较大,熔沸点较高,故B正确;C.中含有2+16-8=10个中子,的物质的量为=0.1mol,含中子数目为,故C正确;D.未说明气体所处的温度和压强,无法计算的物质的量,故D错误;故选D。5.下列各组物质分离提纯方法及依据均正确的是分离提纯方法依据A重结晶法除去苯甲酸中的氯化钠温度对溶解度的影响不同B氢氧化钠溶液洗气法除去中的化学性质不同C分液法分离乙酸正丁酯和正丁醇沸点不同D加热法除去碳酸氢钠固体中的碳酸钠热稳定性不同A.A B.B C.C D.D【答案】A【解析】【详解】A.温度对苯甲酸、氯化钠的溶解度的影响不同,可以重结晶法除去苯甲酸中的氯化钠,A正确;B.二氧化碳和氯化氢都会被氢氧化钠溶液吸收,B错误;C.乙酸正丁酯和正丁醇互溶,不能分液分离,应该使用蒸馏法分离,C错误;D.碳酸氢钠不稳定,受热分解为碳酸钠和水、二氧化碳,加热使得碳酸氢钠转化为碳酸钠,故不可以加热法除去碳酸氢钠固体中的碳酸钠,D错误;故选A。6.某化合物具有抗癌活性,结构如图所示。下列有关该物质说法错误的是A.可发生水解反应 B.含有手性碳原子 C.可发生消去反应 D.含有2个酯基【答案】D【解析】【详解】A.该有机物中含有酯基和酰胺基,一定条件下能够发生水解反应,故A正确;B.手性碳原子是指与四个各不相同原子或基团相连的碳原子,该有机物含有手性碳原子,如最右侧与羟基相连的碳原子等,故B正确;C.该有机物中与羟基相连的碳原子相邻碳原子上含有H原子,可发生消去反应,故C正确;D.该有机物中只含有1个酯基,故D错误;故选D。7.下列化学方程式或离子方程式正确的是A氢氟酸溶蚀石英玻璃:B.盐酸除锅炉水垢:C.溶液吸收电石气中的:D.候氏制碱法:【答案】A【解析】【详解】A.氢氟酸溶蚀石英玻璃的化学方程式为:,故A正确;B.水垢中含有碳酸钙,盐酸除锅炉水垢:,故B错误;C.溶液吸收电石气中的:,故C错误;D.候氏制碱法:,故D错误;故选A。8.高分子的循环利用过程如下图所示。下列说法错误的是(不考虑立体异构)A.b生成a的反应属于加聚反应B.a中碳原子杂化方式为和C.a的链节与b分子中氢元素的质量分数不同D.b与发生加成反应最多可生成4种二溴代物【答案】C【解析】【详解】A.由a和b的结构简式可知,b生成a的反应属于加聚反应,A正确;B.a中含有苯环、酯基和甲基,苯环和酯基中的碳原子为杂化,甲基中的碳原子为杂化,B正确;C.加聚物a是由一种单体聚合而成,其链节与单体分子式相同,氢元素的质量分数相同,C错误;D.b中含有碳碳双键,与发生加成反应可形成以下二溴代物:、、、,最多可生成4种二溴代物,D正确;故选C。9.某离子液体结构如下图所示。W、X、Y、Z原子序数依次增大,W、X和Y的原子序数之和为14,X和Y基态原子的核外未成对电子数之和为5,Z是第四周期元素。下列说法错误的是A.X、Z的简单氢化物均可溶于水 B.电负性:C.第一电离能: D.W、Y、Z可形成既含离子键又含共价键的化合物【答案】A【解析】【分析】W、X、Y、Z原子序数依次增大,W、X和Y的原子序数之和为14,X和Y基态原子的核外未成对电子数之和为5,W只连接了1个共价键,W为H元素;X连接4个共价键,X为C元素;Y连接3个共价键,Y为N元素;Z带1个负电荷,是第四周期元素,则Z为Br元素。【详解】A.CH4难溶于水,HBr易溶于水,故A错误;B.同周期主族元素,从左往右,电负性增大,电负性:N>C>H,故B正确;C.同周期元素,从左往右,元素第一电离能有增大的趋势,则第一电离能:,故C正确;D.H、N、Br可形成既含离子键又含共价键的化合物NH4Br,故D正确;故选A。10.镍酸镧电催化剂立方晶胞如图所示,晶胞参数为a,具有催化活性的是,图①和图②是晶胞的不同切面。下列说法错误的是A.催化活性:①>② B.镍酸镧晶体的化学式为C.周围紧邻的O有4个 D.和的最短距离为【答案】C【解析】【详解】A.具有催化活性的是,图②中没有Ni原子,则催化活性:①>②,故A正确;B.镍酸镧电催化剂立方晶胞中含有1个Ni,=3个O,8=1个La,镍酸镧晶体的化学式为,故B正确;C.由晶胞结构可知,在晶胞体心,O在晶胞的棱心,则La周围紧邻的O有12个,故C错误;D.由晶胞结构可知,和的最短距离为体对角线得一半,为,故D正确;故选C。11.如图,b为标准氢电极,可发生还原反应()或氧化反应(),a、c分别为、电极。实验发现:1与2相连a电极质量减小,2与3相连c电极质量增大。下列说法正确的是A.1与2相连,盐桥1中阳离子向b电极移动B.2与3相连,电池反应为C.1与3相连,a电极减小的质量等于c电极增大的质量D.1与2、2与3相连,b电极均为流出极【答案】B【解析】【分析】1与2相连,左侧两池构成原电池,a电极质量减小,转化为,说明a为正极,b为负极,b极反应为;2与3相连,右侧两池构成原电池,c电极质量增大,转化为,说明c为负极,b为正极,b极反应为:,据此分析;【详解】A.1与2相连,a为正极,b为负极,盐桥1中阳离子向a电极移动,A错误;B.2与3相连,右侧两池构成原电池,c电极质量增大,转化为,说明c为负极,b为正极,生成氢气,电池反应为,B正确;C.1与3相连,由于更难溶,转化为,a极为正极,转化为,a极质量减小,b极为负极,转化为,b极质量增加,a电极减小的质量小于c电极增大的质量,C错误;D.1与2相连,b为负极,b电极为流出极;2与3相连,c为负极,c电极为流出极,D错误;故选B。12.实验室合成高铁酸钾()的过程如下图所示。下列说法错误的是A.气体a的主要成分为B.沉淀b的主要成分为C.中的化合价为D.反应2为【答案】B【解析】【分析】高锰酸钾和浓盐酸反应生成氯气,氯气中混有HCl气体,通过饱和食盐水洗气除去HCl气体,得到气体a的主要成分为,氯气和饱和KOH溶液在10-15℃条件下反应生成,由于得溶解度小于KOH,会析出白色沉淀,将和KOH加入饱和次氯酸钾中发生反应生成,以此解答。【详解】A.由分析可知,气体a的主要成分为,故A正确;B.由分析可知,沉淀b的主要成分为,故B错误;C.由化合物化合价的代数和为零可知,中的化合价为,故C正确;D.反应2中和在碱性条件下发生氧化还原反应生成和KCl,根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为:,故D正确;故选B。13.下列各组实验所得结论或推论正确的是实验现象结论或推论A向某有机物()中滴加溶液,显色该有机物分子中含酚羟基B向酸性高锰酸钾溶液中加入甲苯,紫色褪去甲苯同系物均有此性质C向银氨溶液中滴加某单糖溶液,形成银镜该糖属于还原糖D测得两溶液导电能力相同两溶液物质的量浓度相等A.A B.B C.C D.D【答案】C【解析】【详解】A.有机物()中只有5个碳原子,没有苯环,不可能含酚羟基,故A错误;B.只有与苯环直接相连的碳原子上有氢原子时,才能被酸性高锰酸钾氧化,当该碳原子上没有氢原子时,就不能与酸性高锰酸钾反应,故B错误;C.向银氨溶液中滴加某单糖溶液,形成银镜,说明其中含有醛基,该糖属于还原糖,故C正确;D.若两溶液中溶质带的电荷数不同,则两溶液导电能力相同,不能说明两溶液物质的量浓度相等,故D错误;故选C。14.某生物质电池原理如下图所示,充、放电时分别得到高附加值的醇和羧酸。下列说法正确的是A.放电时,正极电极反应为:+H2O-2e-=+2H+B.放电时,转化为C.充电时,通过交换膜从左室向右室迁移D.充电时,阴极电极反应为:+2H2O+2e-=+2OH-【答案】D【解析】【分析】放电时,负极发生氧化反应,转化为,所以放电时,Rh/Cu是负极。充电时,Rh/Cu是阴极。【详解】A.放电时,负极发生氧化反应,负极糠醛发生氧化反应生成,故A错误;B.放电时,正极得电子,转化为,故B错误;C.充电时,阳离子向阴极移动,充电时,Rh/Cu是阴极,通过交换膜从右室向左室迁移,故C错误;D.充电时,充电时,Rh/Cu是阴极,糠醛发生还原反应生成,阴极电极反应为+2H2O+2e-=+2OH-,故D正确;选D。15.室温下,向、均为的混合溶液中持续通入气体,始终保持饱和(的物质的量浓度为),通过调节使、分别沉淀,溶液中与的关系如下图所示。其中,c表示、、和的物质的量浓度的数值,。下列说法错误的是A.①代表与的关系曲线 B.逐渐增大时,溶液中优先析出的沉淀为C.的 D.的平衡常数【答案】D【解析】【分析】由于、均为,则曲线③④表示的离子为或,纵坐标表示的为,则离子浓度越小,越大,则曲线①代表与的关系,则曲线②代表与的关系,根据曲线②与曲线④的交点坐标(5.8,8.2),可知此时pH=5.8,则,同时根据,则曲线④为与的关系,曲线③为与的关系,据此分析。【详解】A.由分析可知,①代表与的关系,A正确;B.曲线①代表与的关系,曲线③为与的关系,则根据二者交点(5.6,10.8)可知,,,当为时,随逐渐增大时,溶液中优先析出的沉淀为,B正确;C.曲线②代表与的关系,曲线④为与的关系,根据曲线②与曲线④的交点坐标(5.8,8.2),可知此时pH=5.8,则,,则,C正确;D.的平衡常数表达式为,根据曲线①代表与的关系,曲线③为与的关系,则根据二者交点(5.6,10.8)可知,此时,,,根据B选项,,代入数据,,D错误;故选D。二、非选择题:本题共4小题,共55分。16.是一种重要的含锶化合物,广泛应用于许多领域。以天青石(主要成分为)为原料制备的一种工艺方法如下:天青石主要元素质量分数如下:元素质量分数()36.42.04.00.55.0。回答下列问题:(1)天青石与碳粉在一定投料比下“煅烧”生成和碳氧化物,据矿样成分分析结果计算得出,生成、时失重率分别为、,实际热重分析显示失重率为32.6%,则“煅烧”中主要生成碳氧化物为___________(填“”或“”)。(2)“煅烧”过程中还可能产生少量对环境有危害的气体,化学式为___________和___________。(3)“水浸”后滤渣的主要成分除和C外,还有两种氧化物,化学式为___________和___________。(4)“水浸”时需加热,与热水作用后的溶液呈碱性的主要原因为___________(用化学方程式表示)(5)“水浸”后的滤液中,“除杂”过程中(忽略溶液引起的体积变化),为使不沉淀,应控制溶液中___________,每升滤液中篇加入溶液的体积___________。(6)“沉锶”过程中,可溶性发生反应的离子方程式为___________。【答案】16.CO217.①.CO②.SO218①.Al2O3②.SiO219.SrS+2H2OH2S+Sr(OH)220.①.2×10-4②.23.821.Sr2++2OH-+CO2=SrCO3↓+H2O【解析】【分析】天青石与碳粉混合煅烧生成SrS和碳氧化物,水浸后滤液中加入硫酸,除去钡离子,过滤后滤液中通入二氧化碳,生成碳酸锶。【小问1详解】生成CO2、CO时失重率分别为30.4%、38.6%,实际热重分析显示失重率为32.6%,说明两者都有,设生成的碳氧化物中CO2含量为x,则CO含量为(1-x),则有,因此煅烧中主要生成的碳氧化物为CO2;【小问2详解】煅烧过程中还可能生成少量对环境有危害的气体,天青石的主要成分为SrSO4,能生成的有害气体只有SO2,碳粉能生成的有害气体只有CO,其他物质无法生成有害气体,则两种气体的化学式为SO2和CO;【小问3详解】天青石中含有Ba、Ca、Al和Si,Si转化的SiO2和Al转化的Al2O3不能溶于水,所以两种氧化物为Al2O3和SiO2;【小问4详解】SrS溶于水几乎完全水解,使溶液呈碱性,化学方程式为;【小问5详解】根据Ksp(SrSO4)=3.4×10-7可知,SrSO4开始沉淀时,硫酸根离子浓度为,为使Sr2+不沉淀,硫酸根离子浓度需小于5×10-7mol/L,则钡离子浓度需大于,为使Sr2+不沉淀,在1L溶液中总的钡离子物质的量减硫酸消耗的钡离子物质的量,还余下,硫酸根与钡离子满足1:1反应,则1L中硫酸的物质的量为,硫酸浓度为1mol/L,则体积为23.8mL;【小问6详解】沉锶过程中,可溶性Sr(OH)2溶液与二氧化碳反应生成碳酸锶沉淀和水,离子方程式为。17.芳基亚胺酯是重要的有机反应中间体,受热易分解,可由腈在酸催化下与醇发生Pinner反应制各,原理如下图所示。某实验小组以苯甲腈(,)和三氟乙醇(,)为原料合成苯甲亚胺三氟乙脂。步骤如下:I.将苯甲腈与三氟乙醇置于容器中,冰浴降温至。Ⅱ.向容器中持续通入气体4小时,密封容器。Ⅲ.室温下在氛围中继续搅拌反应液24小时,冷却至,抽滤得白色固体,用乙腈洗涤。IV.将洗涤后的白色固体加入饱和溶液中,低温下反应,有机溶剂萃取3次,合并有机相。V.向有机相中加入无水,过滤,蒸去溶剂得产品。回答下列问题:(1)实验室中可用浓盐酸和无水制备干燥气体,下列仪器中一定需要的为__________(填仪器名称)。(2)第Ⅱ步通气完毕后,容器密封的原因为__________。(3)第Ⅲ步中得到的白色固体主要成分为__________。(4)第IV步中选择低温的原因为__________。(5)第IV步萃取时可选用的有机溶剂为__________。A.丙酮 B.乙酸 C.乙酸乙酯 D.甲醇(6)第V步中无水的作用为____________________。(7)本实验的产率为__________。【答案】17.恒压滴液漏斗18.防止HCl气体挥发,使反应更充分19.C20.防止芳基亚胺酯受热分解21.C22.作为干燥剂除去有机相中的水23.50%【解析】【分析】由反应原理可知,先在HCl的气体中反应转化为,再和反应生成,和碳酸钠溶液反应生成芳基亚胺酯。【小问1详解】实验室中可用浓盐酸和无水CaCl2制备干燥HCl气体,需要用到恒压滴液漏斗,不需要球形冷凝管、容量瓶和培养皿。【小问2详解】该反应过程中涉及到HCl气体,需要考虑不能有气体漏出,第Ⅱ步通气完毕后,容器密封的原因防止HCl气体挥发,使反应更充分。【小问3详解】由反应原理可知,先在HCl的气体中反应转化为,再和反应生成,故选C。【小问4详解】芳基亚胺酯受热易分解,第IV步中选择低温的原因为:防止芳基亚胺酯受热分解。【小问5详解】苯甲亚胺三氟乙脂属于酯类,在乙酸乙酯中的溶解度较大,乙酸和甲酸能溶于水,不能用来萃取,第IV步萃取时可选用的有机溶剂为乙酸乙酯中,故选C。【小问6详解】第V步中无水MgSO4的作用为除去有机相中的水。【小问7详解】实验中苯甲腈的物质的量为=0.2mol,21.6g三氟乙醇的物质的量为=0.216mol,由流程图可知,理论上可以制备0.2mol苯甲亚胺三氟乙脂,本实验的产率为=50%。18.天然气、石油钻探过程会释放出CO2、H2S等气体。某种将CO2和H2S共活化的工艺涉及反应如下:①②③④恒压密闭容器中,反应物的平衡转化率、部分生成物的选择性与温度关系如图所示。已知:i.CO2和H2S的初始物质的量相等:ii.产率=转化率×选择性:iii.COS选择性,H2O的选择性。回答下列问题:(1)COS分子的空间结构为__________形。(2)_________。(3)以下温度,COS的产率最高的是__________。A. B. C. D.(4)温度高于500℃时,H2S的转化率大于CO2,原因是____________________。(5)可提高S2平衡产率的方法为__________。A.升高温度 B.增大压强 C.降低温度 D.充入氩气(6)700℃时反应①的平衡常数K=__________(精确到0.01)。(7)催化剂CeO2-MgO对反应②具有高选择性,通过理论计算得到反应的主要路径如下图所示。表示状态2的为__________。A.B.C.【答案】(1)直线(2)+126.99kJ/mol(3)B(4)当温度高于500℃时,发生副反应③正向移动的幅度大于反应④(5)AD(6)0.02(7)C【解析】【小问1详解】COS分子的中心原子C周围的价层电子对数为:2+=2,根据价层电子对互斥理论可知,该分子的空间结构为直线形,故答案为:直线;【小问2详解】由题干信息可知,反应③;反应④,则由反应③+④可得反应②,根据盖斯定律可知,=(+85.79kJ/mol)+(+41.20kJ/mol)=+126.99kJ/mol,故答案为:+126.99kJ/mol;【小问3详解】由题干信息可知,产率=转化率×选择性,结合题干图示信息可知:400℃时H2S转化率为5%左右,COS的选择性为:90%,则产率为5%×90%=4.5%,600℃时H2S转化率为15%左右,COS的选择性为:60%,则产率为15%×60%=9.0%,800℃时H2S转化率为30%左右,COS的选择性为:25%,则产率为30%×25%=7.5%,1000℃时H2S转化率为58%左右,COS的选择性为:7%,则产率为58%×7%=4.06%,故COS的产率最高的是600℃,故答案为:B;【小问4详解】由题干图示信息可知,温度低于500℃时H2S和CO2的转化率基本相同,说明此时反应只发生反应①、②,而温度升高,反应①、②、③、④均正向移动,当温度高于500℃时,发生副反应③正向移动的幅度大于反应④,导致H2S的转化率大于CO2,故答案为:当温度高于500℃时,发生副反应③正向移动的幅度大于反应④;【小问5详解】由题干信息可知,②>0③两个反应均为正反应是一个气体体积增大的吸热反应:A.升高温度,上述平衡正向移动,S2的平衡产率提高,A符合题意;B.增大压强,上述平衡逆向移动,S2的平衡产率降低,B不合题意;C.降低温度,上述平衡逆向移动,S2的平衡产率降低,C不合题意;D.恒压下充入氩气,相当于减小压强,上述平衡正向移动,S2的平衡产率提高,D符合题意;故答案为:AD;【小问6详解】由题干图示信息可知,700℃时H2S的平衡转化率为20%,CO2的平衡转化率为16%,COS的选择性为40%,H2O的选择性为88%,假设起始投入的CO2和H2S的物质的量均为amol,则平衡时CO2的物质的量为:a(1-16%)mol=0.84amol,H2S的物质的量为:a(1-20%)mol=0.8amol,COS的物质的量为:a×
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