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文档简介
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区乌鲁木齐四中2024届高一下化学期末预测试题请考生注意: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、取少量某镁铝合金粉末,其组成可用MgxAly表示,向其中加入足量稀硫酸充分反应,收集到3.808LH2(标准状况)同时得无色溶液,向所得溶液中加入过量NaOH溶液,充分反应得到沉淀4.64g。则x∶y为A.2∶1B.4∶3C.1∶1D.1∶22、下列有关叙述正确的是()A.电泳现象可证明胶体带电荷B.直径在1~100nm之间的粒子称为胶体C.是否具有丁达尔效应是溶液和胶体的本质区别D.胶体粒子很小,可以透过滤纸3、下列说法正确的是:A.工业上是通过电解氯化铝、氯化镁制备金属铝和镁的B.石油经过减压分馏主要得到C5~C11的汽油制品C.将重油经过催化裂化可以获取汽油等产品D.有机玻璃是将普通硅酸盐玻璃中加入一些有机物混合而成4、某温度时,2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)反应到2s后,NO的浓度减少了0.06mol·L-1,则以O2表示该时段的化学反应速率是()A.0.015mol·L-1·s-1B.0.03mol·L-1·s-1C.0.12mol·L-1·s-1D.0.06mol·L-1·s-15、依据元素的原子结构和性质的变化规律,推断下列元素金属性最强的是A.NaB.OC.AlD.S6、化学与生产、生活、社会密切相关。下列有关说法错误的是A.通过植树造林,可吸收二氧化碳,降低温室效应B.应用高纯度单质硅制成光导纤维,提高信息传输速度C.化石燃料在燃烧过程中能产生污染环境的CO、SO2等有害气体D.开发二氧化碳制成的全降解塑料,缓解日益严重的“白色污染”7、下列说法中错误的是()A.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应D.反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量8、在合成氨生产中,下列事实只能用勒夏特列原理解释的是A.使用催化剂后,反应迅速达到平衡状态 B.反应温度控制在500℃左右C.原料气必须经过净化才能进入合成塔 D.反应易在高压下进行9、下列金属用途和有关性质的对应关系错误的是金属用途金属的有关性质A金可以制成比纸还薄的金箔延展性B生活用铁锅导热性C用铁回收照相定影废液中的银氧化性D用铜制作印刷电路导电性A.A B.B C.C D.D10、W、X、Y、Z是四种常见的短周期元素,其原子半径随原子序数变化如图所示。已知W的一种核素的质量数为18,中子数为10;X和Ne原子的核外电子数相差1;Y的单质是一种常见的半导体材料;Z的非金属性在同周期元素中最强。下列说法不正确的是A.对应简单离子半径:W>XB.对应气态氢化物的稳定性:Y<ZC.化合物XZW既含离子键,又含极性共价键D.Z的氢化物和X的最高价氧化物对应水化物的溶液均能与Y的氧化物反应11、下列关于Cl、N、S等非金属元素单质及其化合物的说法正确的是A.漂白粉的成分是次氯酸钙B.实验室可用浓硫酸干燥硫化氢C.将浓氨水滴到氢氧化钠固体中可以制取氨气D.单质氯气及单质硫与铁反应生成的产物中,铁的化合价相同12、下列个组物质中互为同系物的是A.CH2=CH2、B.CH4、CH3CH2CH3C.C2H2、C6H6D.CH3-O-CH3、CH3-OH13、己知25C、101kPa下,下列反应C(石墨)+O2(g)=CO2(g),△H=-393.51kJ/mol;C(金刚石)+O2(g)=CO2(g),△H=-395.41kJ/mol。可以得出的结论是()A.金刚石比石墨稳定 B.1mol石墨所具有的能量比1mol金刚石低C.金刚石转变成石墨是物理变化 D.石墨和金刚石都是碳的同位素14、下列物质属于有机物的是()A.CaC2B.Na2CO3C.COD.CO(NH2)215、工业上采用的一种污水处理方法如下:保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3.Fe(OH)3具有吸附性,可吸附污物而沉积下来,有净化水的作用.阴极产生的气泡把污水中悬浮物带到水面形成浮渣层,刮去(或撇掉)浮渣层,即起到了浮选净化的作用.某科研小组用该原理处理污水,设计装置如图所示.下列说法正确的是()A.为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定,电池工作时,循环的物质A为CO2B.甲装置中阴极的反应为Fe﹣2e﹣═Fe2+C.为了增加污水的导电能力,应向污水中如入适量的NaOH溶液D.当乙装置中有1.6gCH4参加反应,则C电极理论上生成气体在标准状况下为4.48L16、相同状况下,1molCH3COOH分别与1molC2H518OH和1molC2H516OH发生酯化反应,两者生成水的质量A.前者大B.后者大C.相等D.不能判断二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。18、X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,且X、Y、Z、W的原子序数之和为32。其中X是元素周期表中原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同一主族。T的单质常用于自来水的杀菌消毒。请回答下列问题:(1)写出W元素在周期表中的位置为________________。(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与金属铜反应,该反应的化学方程式为__________________。(3)Y元素的气态氢化物与其最高价氧化物的水化物可以相互反应,写出其离子方程式:___________________。(4)Y和T两元素的非金属性强弱为Y_________T(填“>”“<”或者“=”)。可以验证该结论的方法是____________。A.比较这两种元素的气态氢化物的沸点B.比较这两种元素所形成含氧酸的酸性C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性D.比较这两种元素与氢气化合的难易程度E.比较这两种元素气态氢化物的还原性(5)某化学兴趣小组欲通过实验探究元素N、C、Si非金属性强弱。实验装置如图:①溶液a为_____________溶液、溶液b为___________溶液(均写化学式)。②溶液C中反应的离子方程式为_____________________。③经验证,N、C、Si的非金属性由强到弱为____________________。19、某校化学兴趣小组为制备消毒液(主要成分是NaClO),设计了下列装置,并查阅到下边资料:在加热情况下氯气和碱溶液能发生反应:3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。请回答下列问题:(1)连接好装置,装药品之前,必须进行的一项操作步骤是________________。(2)圆底烧瓶内发生反应的化学方程式为____________________________;大试管内发生反应的离子方程式为_______________________________________。(3)饱和食盐水的作用是_____________;冰水的作用是___________________。(4)在制取C12时,实验室中若无MnO2,可用KMnO4粉末代替,发生下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O,则可选择的发生装置是_____(填序号)。20、硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]是分析化学中重要的试剂,常用于代替硫酸亚铁。硫酸亚铁铵晶体在500°C时隔绝空气加热完全分解。回答下列问题:(1)硫酸亚铁铵晶体隔绝空气加热完全分解,发生了氧化还原反应,固体产物可能有FeO和Fe2O3,气体产物可能有NH3、SO3、H2O、N2和__________________(2)为检验分解产物的成分,设计如下实脸装置进行实验,加热A中的硫酸亚铁铵晶体至分解完全。①A中固体充分加热较长时间后,通入氮气,目的是_______________________________。②为检验A中残留物是否含有FeO,需要选用的试剂有______________(填标号)。A.KSCN溶液B.稀硫酸C.浓盐酸D.KMnO4溶液(3)通入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色,该反应中SO2表现出化学性质是_____21、为测定某烃类物质A的结构,进行如下实验。(1)将有机物A置于足量氧气中充分燃烧,将生成物通过浓硫酸,浓硫酸增重7.2克,再将剩余气体通过碱石灰,减石灰增重17.6克;则物质A中各元素的原子个数比是________________;(2)质谱仪测定有机化合物A的相对分子质量为56,则该物质的分子式是____________;(3)根据碳原子和氢原子的成键特点,预测能够使酸性高锰酸钾溶液和溴的四氯化碳溶液褪色的A的可能结构并写出结构简式______________。(含顺反异构)(4)经核磁共振氢谱测定,有机物A分子内有4种氢原子,则用方程式解释A使溴的四氯化碳溶液褪色的原因:______________,反应类型:________________;A也可能合成包装塑料,请写出相关的化学反应方程式:______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】由题中信息可知发生反应为MgxAly+(x+3y2)H2SO4=xMgSO4+y2Al2(SO4)3+(x+3y2)H2↑、MgSO4+2NaOH=Mg(OH)2↓+Na2SO4,取少量某镁铝合金粉末,其组成可用MgxAly表示,向其中加入足量稀硫酸充分反应,收集到3.808LH2(标准状况)同时得无色溶液,氢气的物质的量为3.808L22.4L/mol2、D【解析】
据胶体的概念、性质分析判断。【详解】A项:有色胶体的电泳现象证明胶体粒子带电荷,而胶体是不带电的。A项错误;B项:胶体是一类分散系,其中分散质粒子直径在1~100nm之间,B项错误;C项:三类分散系(溶液、胶体和浊液)的本质区别是分散质粒子的直径不同。丁达尔效应可以鉴别溶液和胶体,但不是它们的本质区别,C项错误;D项:胶体粒子(直径1~100nm)很小,可以透过滤纸上的微孔,D项正确。本题选D。3、C【解析】
A项、氯化铝是共价化合物,熔融状态不导电工业上用电解熔融的氧化铝制备金属铝,故A错误;B项、石油中含有C5~C11的烷烃,可以通过石油的常压分馏得到汽油,故B错误;C项、含C18以上的烷烃为重油,重油经过催化裂化可以可以获取轻质液体燃料汽油等产品,故正确;D项、有机玻璃的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯发生加聚反应而制得,故D错误;故选C。4、A【解析】分析:根据反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示分析解答。详解:某温度时,2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)反应到2s后,NO的浓度减少了0.06mol·L-1,则根据方程式可知氧气浓度变化量是0.03mol/L,所以以O2表示该时段的化学反应速率是0.03mol/L÷2s=0.015mol·L-1·s-1。答案选A。5、A【解析】同周期自左向右金属性逐渐减弱,同主族从上到下金属性逐渐增强。钠和铝是金属,位于同一周期,氧和硫是非金属,位于同一主族,金属性Na>Al。答案选A。6、B【解析】本题考查化学与生活。绿色植物通过光合作用能吸收大气中的二氧化碳,同时释放氧气,植树造林,增大植被面积可增强植物的光合作用,降低空气中二氧化碳的含量,A正确;用于制作光导纤维的为二氧化硅,B错误;化石燃料在燃烧过程中产生的CO、S02等有害气体会污染环境,C正确;二氧化碳塑料因为是全降解塑料,所以不会产生白色污染,D正确。故选B。点睛:根据题意,二氧化碳制取全降解塑料,因为其可降解,所以使用过程中不会产生白色污染。7、C【解析】
A、由于化学反应的本质是旧键断裂新键形成的过程,断键要吸热,形成化学键要放热,这样必然伴随整个化学反应吸热或放热,所以化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,A正确;B、根据A中分析可知B正确;C、一个化学反应是放热还是吸热主要取决于反应物的总能量与生成物总能量的相对大小,与外界条件没有关系,C错误;D、反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量,D正确。答案选C。8、D【解析】
A.催化剂只影响反应速率,不影响化学平衡,不能用勒夏特列原理解释,故A错误;B.合成氨是放热反应,所以低温有利于氨气的合成,一般反应温度控制在500℃左右,是保证催化剂的催化活性最大,该措施不能用勒夏特列原理解释,故B错误;C.原料气必须经过净化才能进入合成塔是为了防止催化剂中毒,与化学平衡无关,不能用勒夏特列原理解释,故C错误;D.合成氨的反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强平衡都向正反应方向移动,有利于氨的合成,可以用平衡移动原理解释,故D正确;故答案为D。【点睛】勒夏特列原理是:如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,勒夏特列原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,则不能用勒夏特列原理解释。9、C【解析】分析:本题考查的是金属的性质,属于基础知识,难度较小。详解:A.金做成金箔,说明有延展性,故正确;B.生活用铁锅,利用其导热性,故正确;C.铁回收银,利用其还原性,不是氧化性,故错误;D.铜能做印刷电路,说明其有导电性,故正确。故选C。10、D【解析】
已知W的一种核素的质量数为18,中子数为10,则质子数为8,则W为O;X和Ne原子的核外电子数相差1,且原子半径较大,则为Na;Y的单质是一种常见的半导体材料为Si;Z的非金属性在同周期元素中最强,为此周期VIIA族元素,则Z为Cl。【详解】A.W、X分别为O、Na,对应简单离子具有相同核外电子排布,半径:O2->Na+,A正确;B.非金属性:Si<Cl,则对应气态氢化物的稳定性:Si<Cl,B正确;C.化合物XZW为NaClO,既含离子键,又含极性共价键,C正确;D.Z的氢化物为HCl,X的最高价氧化物对应水化物为NaOH,能与Y的氧化物反应为NaOH,HCl不反应,D错误;答案为D。11、C【解析】
A、漂白粉的成分是Ca(ClO)2、CaCl2,其有效成分是Ca(ClO)2,A错误;B、浓硫酸具有强氧化性,硫化氢具有还原性,两者发生氧化还原反应,因此不能干燥硫化氢,B错误;C、利用氢氧化钠遇水放出大量的热,使浓氨水分解,制取氨气,故C正确;D、因为氯气氧化性强,把变价金属氧化成最高价态,因此和铁反应生成氯化铁,硫的氧化性较弱,把变价金属氧化成较高价态,因此和铁反应生成硫化亚铁,价态不相同,D错误。答案选C。12、B【解析】A.CH2=CH2和结构不相似,不能称之为同系物,故A错误;B.CH4和CH3CH2CH3结构相似,均为烷烃,互为同系物,故B正确;C.C2H2和C6H6结构不相似,分子组成相差也不是若干个CH2基团,不能称之为同系物,故C错误;D.CH3-O-CH3和CH3-OH结构不相似,不能称之为同系物,故D错误;答案为B。13、B【解析】
A、两个反应相减可得:C(石墨)=C(金刚石)△H=+1.9kJ∙mol-1,故1mol石墨所具有的能量比1mol金刚石低,石墨比金刚石稳定,故A错误;B、根据A中分析可知B正确;C、金刚石和石墨属于不同物质,金刚石转变成石墨是化学变化,C错误;D、石墨和金刚石都是碳的同素异形体,D错误。答案选B。【点睛】根据石墨、金刚石燃烧的热化学方程式,利用盖斯定律写出金刚石与石墨转化的热化学方程式,根据反应热比较金刚石与石墨的能量大小,注意物质的稳定性与能量的关系:能量越低越稳定。14、D【解析】试题分析:有机物都含碳元素,但含碳元素的化合物不一定都属于有机物,如CO、CO2、H2CO3、碳酸盐、金属碳化物等不属于有机物。考点:有机物点评:CO、CO2、H2CO3、碳酸盐、Al4C3、SiC、KSCN、HCN等虽然也含有碳元素,但它们的性质与无机物性质相似,一向把它们归为无机物研究。15、A【解析】分析:甲装置为电解池,乙装置为原电池装置,原电池工作时,通入甲烷的一级为负极,发生氧化反应,负极电极反应是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,通入氧气的一级为正极,发生还原反应,正极反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-,电解池中Fe为阳极,发生Fe-2e-=Fe2+,阴极的电极反应为:2H++2e-=H2↑,二价铁离子具有还原性,能被氧气氧化到正三价,4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)3↓+8H+,以此解答该题。详解:A.电池是以熔融碳酸盐为电解质,负极电极反应是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,正极反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-,可以循环利用的物质只有二氧化碳,故A正确;B.电解池中Fe为阳极,发生Fe-2e-=Fe2+,故B错误;C.保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀时,加入的使导电能力增强的电解质必须是可溶于水的、显中性或弱酸性的盐,加入氢氧化钠会导致溶液呈碱性,故C错误;D.根据电池的负极电极反应是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,当乙装置中有1.6gCH4参加反应,即0.1mol甲烷参加反应时,有0.8mol电子转移;阴极的电极反应为:2H++2e-=H2↑,阴极产生了44.8L(标准状况)即2mol的氢气产生,所以转移电子的物质的量为4mol,则C电极理论上生成气体在标准状况下为8.96L,故D错误;故选A。16、C【解析】试题分析:1molCH3COOH分别与1molC2H518OH和1molC2H516OH发生酯化反应,发生CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,CH3COOH+C2H516OHCH3CO16OC2H5+H2O,则1molCH3COOH反应时生成水的物质的量相同,所以水的质量相同,故选C。考点:考查酯化反应及方程式的计算。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【解析】
由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。18、第三周期第VIA族Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2ONH3+H+==NH4+<CDEHNO3NaHCO3CO2+H2O+SiO32﹣==CO32﹣+H2SiO3↓N>C>Si【解析】分析:X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z、W位于同主族,设Z的原子序数为x,则W的原子序数为x+8,Y、Z左右相邻,Y的原子序数为x-1,由四种元素的原子序数之和为32,则1+(x-1)+x+(x+8)=32,解得x=8,即Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T的单质常用于自来水的杀菌消毒,则T为Cl元素。详解:根据上述分析可知,X为H元素,Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T为Cl元素。(1)W为S元素,位于元素周期表中第三周期第VIA族,故答案为:第三周期第VIA族;(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与铜反应,则该酸为硫酸,浓硫酸与Cu反应生成硫酸铜、二氧化硫与水,反应化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑,故答案为:2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑;(3)Y元素的气态氢化物为氨气,与其最高价氧化物的水化物硝酸可以相互反应,生成硝酸铵和水,其离子方程式为NH3+H+=NH4+;故答案为:NH3+H+=NH4+;(4)Y为N元素,T为Cl元素,N的非金属性小于Cl;A.氢化物的沸点是物理性质,不能通过沸点的高低来比较这两种元素的非金属性强弱,故A不选;B.元素所形成的最高价含氧酸的酸性越强,元素的非金属性越强,不是最高价含氧酸,不能判断非金属性强弱,故B不选;C.元素的气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,所以比较这两种元素的气态氢化物的稳定性,能判断非金属性强弱,故C选;D.元素单质与氢气化合越容易,则元素的非金属性越强,故D选;E.元素气态氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,所以比较这两种元素气态氢化物的还原性,能判断元素的非金属性强弱,故E选;故答案为:<;CDE;(5)探究元素N、C、Si非金属性强弱,通过比较硝酸、碳酸和硅酸的酸性强弱即可;①溶液a与碳酸盐反应生成二氧化碳,然后通过饱和的碳酸氢钠溶液洗气,溶液a、b分别为HNO3溶液、NaHCO3溶液,故答案为:HNO3;NaHCO3;②溶液C中,二氧化碳与硅酸钠溶液反应,反应的离子方程式为CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;故答案为:CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;③经验证,酸性:硝酸>碳酸>硅酸,所以N、C、Si的非金属性由强到弱:N>C>Si,故答案为:N>C>Si。点睛:本题考查了位置、结构和性质的关系,明确元素的推断、元素化合物的性质和非金属性强弱比较方法为解答该题的关键。本题的易错点为(4)中非金属性强弱的判断,要注意掌握非金属性强弱的判断方法的理解和归纳。19、检查装置的气密性MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O
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