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文档简介
2023-2024学年浙江省金华市义乌市高一下化学期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、2016年11月30日,“国际纯粹与应用化学联合会”(IUPAC)正式发布,元素周期表中将加入4种新元素-Nh(原子序数113)、Mc(原子序数115)、Ts(原子序数117)和Og(原子序数118),它们分别是ⅣA族、ⅥA族、ⅦIA族、0族元素。这标志着元素周期表中的第7周期被全部填满。下列关于这些元素的说法错误的是A.Nh原子半径比C原子小B.Mc原子的失电子能力比同主族第6周期元素Po原子的失电子能力强C.Ts-还原性比Br-强D.Og原子最外层电子数是82、下列关于氯气的说法不正确的是()A.氯气和液氯是两种不同的物质B.可以用浓硫酸除去氯气中的水蒸气C.氯气是一种有毒气体,但可用于自来水的杀菌消毒D.尽管氯气的化学性质很活泼,但是纯净的液氯能用钢瓶贮存3、某混合物由乙酸和乙酸乙酯按一定比例组成,其中氢元素的质量分数为,则该混合物中氧元素的质量分数为()A.40%B.60%C.64%D.72%4、分子式为C3H8O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有()A.1种B.2种C.3种D.4种5、已知:还原性强弱:I->Fe2+。往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入2.24L(标准状况)氯气,反应完成后溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+。则原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为A.0.6mol·L-1B.0.8mol·L-1C.1.0mol·L-1D.1.2mol·L-16、下列关于常见有机物的说法不正确的是A.乙酸和油脂都能与NaOH溶液反应B.蛋白质、纤维素、蔗糖、油脂都是高分子化合物C.淀粉水解与纤维素水解得到的最终产物相同D.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别7、下列说法中,正确的是A.标准状况下,3.6gH2O的物质的量为0.1molB.常温常压下,11.2LN2物质的量为0.5molC.1mol/LMgCl2溶液中Cl-的物质的量为1molD.22gCO2的摩尔质量为44g/mol8、如图所示各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是()A.④>②>①>③ B.②>①>③>④C.④>②>③>① D.③>②>④>①9、根据转化关系判断下列说法中正确的是()(C6H10O5)n葡萄糖乙醇乙酸乙酯A.(C6H10O5)n可以是淀粉或纤维素,二者均属于多糖,互为同分异构体B.可以利用银镜反应证明反应①的最终产物为葡萄糖C.酸性高锰酸钾可将乙醇氧化为乙酸,将烧黑的铜丝趁热插入乙醇中也可得到乙酸D.在反应②得到的混合物中加入饱和氢氧化钠溶液并分液可得到纯净的乙酸乙酯10、下列食品添加剂中,其使用目的与反应速率有关的是()A.抗氧化剂 B.调味剂C.着色剂 D.增稠剂11、在25℃和101kPa的条件下:化学键H-HCl-ClH-Cl键能(kJ/mol)436243431对于反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的能量变化描述正确的是()A.断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量B.生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量C.由键能数据分析,该反应属于吸热反应D.2molHCl(g)的能量比1molH2(g)和1molCl2(g)的总能量低12、下列化学用语表达正确的是:A.氯离子的结构示意图:B.HClO的结构式为:H﹣Cl﹣OC.氯化镁的电子式:D.由非金属元素组成的化合物一定不是离子化合物13、下表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价,根据表中信息,判断以下叙述正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.0860.1020.074主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.L、R形成的简单离子核外电子数相等B.单质与浓度相等的稀盐酸反应的速率为Q>LC.氢化物的还原性为H2T>H2RD.M与T形成的化合物既能与强酸反应又能与强碱反应14、CH2=CH2、H2的混合气体amol,在一定条件下部分混合气体发生加成反应生成CH3CH3,得混合气体bmol。使上述amol气体在适量O2中完全燃烧生成cmol气体(H2O呈气态),bmol气体在适量O2中完全燃烧生成dmol气体(H2O呈气态)。下列叙述不正确的是()A.amol气体与bmol气体完全燃烧时,消耗O2的量相等B.amol气体与bmol气体所具有的能量相等C.amol气体与bmol气体分子内所含有共用电子对数目相等D.cmol气体与dmol气体所具有的能量相等15、下列有关说法错误的是(NA代表阿伏伽德罗常数的数值)A.烃只含有碳和氢两种元素B.糖类物质均能发生水解反应C.46gC2H5OH中含有7NA个极性共价键D.利用油脂在碱性条件下的水解,可以制甘油和肥皂16、等质量的下列物质与足量稀硝酸反应,放出NO的物质的量最多的是A.FeB.FeOC.Fe2O3D.Fe3O4二、非选择题(本题包括5小题)17、前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,其中X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58;Y原子的M层p轨道有3个未成对电子;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2;Q2+的价电子排布式为3d9。回答下列问题:(1)R基态原子核外电子的排布式为________。(2)Z元素的最高价氧化物对应的水化物化学式是___________。(3)Y、Z分别与X形成最简单共价化合物A、B,A与B相比,稳定性较差的是______(写分子式)。(4)在Q的硫酸盐溶液中逐滴加入氨水至形成配合物[Q(NH3)4]SO4,现象是_________。不考虑空间结构,配离子[Q(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为_____(配位键用→标出)。18、以苯为原料合成一些化工产品的转化关系如下:回答下列问题:(1)A的名称是_________。(2)C的结构简式为__________。(3)B→D的反应类型是______;E中所含官能团名称是______。(4)B→A的化学方程式为_________。(5)写出E发生加聚反应方裎式_________。19、如图为实验室制取蒸馏水的装置示意图,根据图示回答下列问题。(1)图中有两处明显的错误是:①_____________;②____________。(2)A仪器的名称是______________,B仪器的名称是______________。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需要加入少量的____,其作用是_______。20、亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。21、下表为元素周期表的一部分。(1)⑥在元素周期表中的位置是___________________________。(2)在上表元素中,非金属性最强的是________(填元素符号)。(3)比较①、⑤的原子半径和气态氢化物的稳定性:原子半径小的是________(填元素符号),气态氢化物更稳定的是______________(填化学式)。(4)③的最高价氧化物对应的水化物与④的氧化物反应的离子方程式是:_____________________________________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】分析:A.根据Nh和C在周期表中相对位置分析;
B.根据Mc和Po在周期表中相对位置分析;
C.根据Ts和Br在周期表中都在第VIIA族分析;
D.Og元素位于第七周期0族。详解:A.Nh在周期表中位置是第七周期ⅢA族,电子层数比C多5,原子半径比C原子大,故A错误;B.Mc元素位于第七周期第VA族,同一主族从上到下,元素的金属性增强,所以Mc原子的失电子能力比同主族第6周期元素Po原子的失电子能力强,故B正确;C.Ts元素位于第七周期第VIIA族,与Br处于同一主族,同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,Ts-还原性比Br-强,故C正确;D.Og元素位于第七周期0族,最外层8个电子,故D正确;故选A。2、A【解析】
A、氯气和液氯是同一物质,只是状态不同,A错误;B、浓硫酸与氯气不反应,浓硫酸吸水,所以可以用浓硫酸除去氯气中的水蒸气,B正确;C、氯气与水反应生成次氯酸,所以氯气可用于自来水的杀菌消毒,真正起作用的是氯气与水反应生成的次氯酸,C正确;D、干燥的氯气与铁不反应,所以纯净的液氯能用钢瓶贮存,D正确;答案选A。3、A【解析】
乙酸的分子式为C2H4O2,乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,两种物质中C、H原子的质量关系相等,则根据氢元素的质量分数可计算碳元素的质量分数,进而计算该混合物中氧元素的质量分数。【详解】乙酸的分子式为C2H4O2,乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,两种物质中C、H原子的质量关系相等,质量比为6:1,氢元素的质量分数为6/70,则碳元素的质量分数为6×6/70=36/70,则该混合物中氧元素的质量分数为1-6/70-36/70=28/70=40%。答案选A。【点睛】本题考查元素质量分数的计算,题目难度不大,本题注意根据乙酸和乙酸乙酯的分子式,找出两种物质中C、H原子的质量关系,为解答该题的关键。4、B【解析】
分子式为C3H8O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物是醇类,可以是1-丙醇,结构简式为CH3CH2CH2OH,或2-丙醇,结构简式为CH3CHOHCH3,共计是2种。答案选B。5、B【解析】试题分析:还原性强弱:I->Fe2+,故往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入2.24L(标准状况)氯气,氯气先氧化碘离子,再氧化亚铁离子,反应完成后溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+设原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为cmol/L,则c(I-)=2c(FeI2)=2c,c(Fe2+)=cmol/L,,根据反应:Cl2+2I-=2Cl-+I2、Cl2+2Fe2+=2Cl-+Fe3+结合电子守恒知0.2c+0.05c=2n(Cl2)=0.2mol,解得c=0.8mol·L-1,选B。考点:考查氧化还原反应计算。6、B【解析】
A.乙酸含有羧基,油脂都属于酯类,都能与NaOH溶液反应,A正确;B.蛋白质、纤维素都是高分子化合物,蔗糖、油脂都不是高分子化合物,B错误;C.淀粉水解与纤维素水解得到的最终产物相同,均是葡萄糖,C正确;D.乙醇与碳酸钠溶液互溶,乙酸和碳酸钠反应放出CO2气体,乙酸乙酯不溶于碳酸钠,因此三者能用饱和Na2CO3溶液鉴别,D正确。答案选B。【点晴】本题属于有机化学基础中必考部分的考查。平时要重点关注必修二中几种重要有机物(甲烷、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醛、乙酸、乙酸乙酯、葡萄糖、蔗糖、纤维素、淀粉、油脂、蛋白质等)的性质与应用。熟练掌握常见有机物的结构和性质是解答该类试题的关键,尤其要注意高分子化合物和高级脂肪酸的区别,高级脂肪酸不属于高分子化合物。7、D【解析】3.6gH2O的物质的量为3.6g18g/mol=0.2mol,故A错误;标准状况下,11.2LN2物质的量为0.5mol,故B错误;没有溶液体积,不能计算1mol/LMgCl2溶液中Cl-的物质的量,故C错误;摩尔质量用g/mol作单位时,其数值为相对分子质量,CO2的摩尔质量为44g/mol,8、A【解析】
根据图知,①中铁发生化学腐蚀;④是电解池,铁是阳极;②③装置是原电池,在②中,金属铁做负极;③中金属铁作正极。做负极的腐蚀速率快,并且两个电极金属活泼性相差越大,负极金属腐蚀速率越快,正极被保护。电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀,所以④>②>①>③,故选A。9、B【解析】试题分析:A、(C6H10O5)n可以是淀粉或纤维素,但是二者的n值不同,错误;B、葡萄糖可以发生银镜反应,正确;C、烧黑的铜丝趁热插乙醇中得到的是乙醛,错误;D、分离乙醇、乙酸、乙酸乙酯是用饱和的碳酸钠溶液,错误。考点:有机物的相关知识。10、A【解析】
A.抗氧化剂减少食品与氧气的接触,延缓氧化的反应速率,故A正确;B.调味剂是为了增加食品的味道,与速率无关,故B错误;C.着色剂是为了给食品添加某种颜色,与速率无关,故C错误;D.增稠剂是改变物质的浓度,与速率无关,故D错误。故选:A。11、D【解析】
A.因H-H键能436kJ/mol,则有断开1molH2中的H-H键需要吸收436kJ的能量,故A错误;B.因H-Cl键能431kJ/mol,则生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ×2=862kJ的能量,故B错误;C.由键能与焓变的关系可得△H=(436+243-431×2)kJ/mol=-183kJ/mol,△H<0,所以该反应为放热反应,故C错误;D.该反应为放热反应,所以反应物的总能量>生成物的总能量,故D正确。答案选D。【点睛】本题主要考查了化学反应中的能量变化,△H等于反应物中化学键断裂吸收的能量总和减去形成生成物的化学键所放出的能量总和。12、C【解析】
A.氯原子得1个电子后形成氯离子(Cl-),即最外层电子数由7个变成8个,结构示意图为,故A错误;B.次氯酸中H和Cl分别与O形成1对共价键,结构式为H﹣O﹣Cl,故B错误;C.氯化镁属于离子化合物,电子式为,故C正确;D.由非金属元素组成的化合物可能是离子化合物,如铵盐,故D错误;故选C。13、D【解析】分析:L和Q的化合价都为+2价,应为周期表第ⅡA族,根据半径关系可以知道Q为Be,L为Mg;R和T的化合价都有-2价,应为周期表第ⅥA族元素,R的最高价为+6价,应为S元素,T无正价,应为O元素;M的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,根据M原子半径大于R小于L可以知道应和L同周期,为Al元素,结合元素周期律知识解答该题。详解:由上述分析可以知道,L为Mg,M为Al,Q为Be,R为S,T为O。A.L、R形成的简单离子核外电子数分别为10、18,故A错误;B.金属性Mg>Be,则Mg与酸反应越剧烈,则相同条件下单质与稀盐酸反应速率为Q<L,故B错误;C.由上述分析知H2T为H2O,H2R为H2S,因为非金属性O>S,所以氢化物的还原性为H2T<H2R,故C错误;D.M与T形成的化合物是氧化铝,氧化铝是两性氧化物,溶于强酸、强碱,故D正确;答案:选D。14、B【解析】分析:根据原子守恒和能量守恒解答。详解:A.发生加成反应后碳氢原子的个数不变,则amol气体与bmol气体完全燃烧时,消耗O2的量相等,A正确;B.amol气体与bmol含有的物质不同,则气体所具有的能量不相等,B错误;C.由于反应前后碳氢原子的个数不变,参与成键的电子数不变,则amol气体与bmol气体分子内所含有共用电子对数目相等,C正确;D.根据原子守恒可知cmol气体与dmol气体均是二氧化碳和水蒸气,物质的量相等,则所具有的能量相等,D正确。答案选B。15、B【解析】
A.烃是只含有碳和氢两种元素的有机物,A正确;B.双糖、多糖可水解,单糖不能水解,B错误;C.46gC2H5OH的物质的量为1mol,其中含有7NA个极性共价键,C正确;D.利用油脂在碱性条件下的水解,即皂化反应,可以制甘油和肥皂,D正确;答案选B。16、A【解析】分析:假设质量都为mg,根据n=mM计算各物质的物质的量,由电子转移守恒可以知道,失去电子物质的量越大生成NO越多详解:假设质量都为mg,
A.mgFe与硝酸反应被氧化生成Fe3+,则失电子物质的量为mg56g/mol×3=B.mgFeO与硝酸反应被氧化生成Fe3+,则失电子物质的量为mg72g/mol×(3-2)=m72mol;
C.Fe2O3与硝酸不发生氧化还原反应,失电子为0;
D.Fe3O4中Fe元素的化合价有+2、+3价,与硝酸反应被氧化生成Fe3+,则失电子物质的量为mg232g/mol×(9-3×83)=m232mol;
由以上分析可以知道,失电子最多的是Fe,则放出二、非选择题(本题包括5小题)17、1s22s22p63s23p63d54s2HClO4PH3先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液【解析】
前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,Y原子的M层p轨道有3个未成对电子,则外围电子排布为3s23p3,故Y为P元素;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大,则Z为Cl元素;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,最外层电子数为2,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2,d轨道数目为5,外围电子排布为3d54s2,故R为Mn元素,则X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58,则X核电荷数为58-15-17-25=1,故X为H元素;Q2+的价电子排布式为3d9。则Q的原子序数为29,故Q为Cu元素。【详解】(1)R为Mn元素,则R基态原子核外电子的排布式为1s22s22p63s23p63d54s2,答案:1s22s22p63s23p63d54s2。(2)Z为Cl元素,Z元素的最高价氧化物对应的水化物是高氯酸,其化学式是HClO4。(3)Y为P元素,Z为Cl元素,X为H元素,Y、Z分别与X形成最简单共价化合物为PH3和HCl,因非金属性Cl>P,则稳定性大小为HCl>PH3;答案:PH3。(4)Q为Cu元素,其硫酸盐溶液为CuSO4溶液,逐滴加入氨水先生Cu(OH)2蓝色沉淀,继续滴加,沉淀又溶解形成配合物[Cu(NH3)4]SO4的深蓝色溶液。不考虑空间结构,配离子[Cu(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为;答案:先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液;。18、硝基苯取代反应碳碳双键+HNO3+H2On【解析】
(1)A的名称是硝基苯;(2)C为苯环加成后的产物;(3)B→D是将苯环上的一个氢原子被-CH2CH3取代,所以该反应为取代反应;E中所含官能团是碳碳双键;(4)B→A是硝化反应;(5)苯乙烯加聚变成聚苯乙烯。【详解】(1)A的名称是硝基苯;(2)C为苯环加成后的产物环己烷,结构简式为;(3)B→D是将苯环上的一个氢原子被-CH2CH3取代,所以该反应为取代反应;E中所含官能团是碳碳双键;(4)B→A是苯的硝化反应,方程式为+HNO3+H2O;(5)苯乙烯加聚变成聚苯乙烯,方程式为n。【点睛】注意苯环不是官能团。19、冷却水下口进,上口出温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处蒸馏烧瓶直型冷凝管沸石/碎瓷片防止暴沸【解析】
实验室用自来水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用。【详解】(1)温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用,故答案为:冷凝水方向;温度计位置错误;(2)由仪器的结构可知,A为蒸馏烧瓶,B为直型冷凝管,故答案为:蒸馏烧瓶;直型冷凝管;(3)为防止液体暴沸,应加碎瓷片,故答案为:加沸石(或碎瓷片);防止暴沸。20、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解析】
由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,
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