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文档简介
2024届辽宁省锦州市中考物理仿真试卷注意事项: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条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。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,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.二氧化碳气体若被加压、降温到一定程度,就会形成白色的、像雪一样的固体,这种固体叫干冰。在干冰形成的过程中发生的主要物态变化是A.熔化 B.液化 C.升华 D.凝华2.下列关于热机效率的说法中,正确的是A.热机的功率越大,效率越高B.热机做的有用功越多,效率就越高C.减少热机的各种热损失,保持良好的润滑,能提高热机效率D.增加热机的工作时间,能提高热机效率3.下列关于声现象的说法中,正确的是A.只要物体振动,我们就能听到声音B.把正在响铃的闹钟放在密闭玻璃罩内,抽出其中的空气,听到的声音大小保持不变C.我们常说声音“震耳欲聋”,是指声音响度的大小D.高速路部分路段两侧设置透明板墙是在声源处减弱噪声4.某水电站的年发电量在8亿千瓦时以上,“千瓦时”是下列哪个物理量的单位A.电能 B.电功率 C.电压 D.电流5.关于温度、内能和热量,下列说法正确的是()A.物体的内能增大,一定是吸收了热量 B.物体吸收热量,温度就一定升高C.物体的温度升高,内能就会增大 D.物体的内能增大,温度就会升高6.如图所示,木块放在粗糙水平桌面上,重量为的木块放在木块上面,在F=15N的水平拉力作用下一起向右做匀速直线运动,不计空气阻力,下列分析判断正确的是A.木块所受的合力不为零B.木块受到木块的支持力大小为C.木块在水平方向上受到向左的摩擦力D.木块在水平方向上受到向左的摩擦力大于7.如图所示,和是两只相同的小灯泡,a、b是电流表或电压表,闭合开关S后,若两灯都能发光,则A.a、b均为电流表B.a、b均为电压表C.a为电流表,b为电压表D.a为电压表,b为电流表8.如图所示的四种现象中,由光的反射形成的是A.水面“折”枝 B.小孔成像C.水面倒影 D.树叶的影子9.如图所示是一种测定风速的装置.其中风速表由电压表改装而成,R为定值电阻,R1为滑动变阻器,T型管道的竖直管内装有可上下自由移动的轻质活塞,活塞通过轻质细杆和滑动变阻器的滑片P相连.当风速变大时A.活塞向下运动,电压表示数变小B.活塞向上运动,电压表示数变小C.活塞向下运动,电压表示数变大D.活塞向上运动,电压表示数变大10.如图所示,电源两端的电压不变,闭合开关S1,再闭合开关S2(各元件均完好)。则闭合开关S2前后,下列描述正确的是()A.灯L1实际电功率变小B.灯L2实际电功率变大C.电压表和电流表示数之比不变D.电路总功率变大二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.下列说法正确的是A.化石能、水能、风能均是可再生能源B.通过裂变或聚变可以获得核能C.原子是由原子核和核外电子组成的D.微观粒子按从大到小的顺序排列正确的是分子、原子核、质子、夸克12.如图甲所示电路,电源电压保持不变。电流表A的量程为0﹣0.6A,电压表V1、V2的量程均为0﹣3V,滑动变阻器R的规格为“50Ω2A”。滑动变阻器的滑片P在某点时,电压表V1、V2的示数之和为4V,在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P,其中一只电压表与电流表示数的变化图象如图乙所示。下列说法正确的是()A.电源电压为4VB.小灯泡的额定功率为0.75WC.滑动变阻器取值范围是3Ω﹣30ΩD.整个电路消耗的最大功率为2W13.第24届冬季奥林匹克运动会将在2022年由北京市和张家口市联合举办.冰球是比赛项目之一,近年来越来越被大众喜爱.图为帅气的冰球选手代表丰台参赛备战训练的瞬间.下列说法中正确的是A.冰球运动员在加速滑行过程中,运动状态不变B.运动员手持球杆击球时,球杆对球的力与球对球杆的力是一对相互作用力C.运动员滑行时不能立即停下来,是因为运动员具有惯性D.运动员站在水平冰面上时,冰面对人的支持力与人受到的重力是一对相互作用力三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.2018年5月21日5点28分,西昌卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功发射嫦娥四号中继星“鹊桥”,发射过程中,“鹊桥”外壳的内能_______(选填“增大”、“不变”或“减少”),这是通过______的方法使之内能发生改变的;发射过程中,“鹊桥”的重力势能______(选填“增大”、“不变”或“减少”)。15.如图所示是奥斯特实验的示意图.接通电路后观察到的现象是_____,由此实验得到的结论是_____.如果移走小磁针,该结论_____(选填“成立”或“不成立”).16.如图所示,在水平拉力F的作用下,物体A以0.2m/s的速度,在水平地面上做匀速直线运动,此时弹簧测力计的示数为3N,则A与地面间的摩擦力f=_____N,拉力F的功率_____W(滑轮、弹簧测力计的重力以及滑轮与绳的摩擦不计);若A与地面间的摩擦力不变,当机械效率为80%时,拉力F为_____N。17.温度计是实验室常用的工具它是根据液体的_________________原理制成的.根据图所示测量液体温度的操作情况,提出使用温度计应注意的事项是:______________________.18.一物体做直线运动,第2秒内的距离是4m,第3秒内的距离是6m,第4秒内的距离是8m,这物体是_____运动.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图,其中R1为加热管,R2为限流电阻,只有加热管放出的热量能被水吸收.S1是温控开关(也叫防干烧开关),S、S2是手动开关,调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态,下表是该电热水壶的铭牌.(1)加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于什么状态?正常工作时,通过加热管R1的电流为多少?(2)电热水壶正常工作,在1标准大气压下,将一满壶初温为20℃的水烧开,水需要吸收多少热量?[c水=4.2×103J/(kg•℃)](3)水烧开后,让电热水壶处于保温状态,若R2=165Ω,则电热水壶的保温功率为多少?_(4)小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长,晚上他进行了测量,关掉家里其他电器,仅电热水壶工作,他观察到家里电能表(如图乙)1min转盘转了40转,则晚上烧水时电热水壶的实际功率为多少?20.如图为一款利用高温水蒸气熨烫衣服的便携式挂烫机,它的正常工作电压为220V,水箱最多装水0.2kg。它有大小两个加热挡位,其内部电路如图所示,电热丝R1=56Ω,R2=44Ω,求:(1)大功率挡的额定功率。(2)若用大功率挡将水箱中0.2kg的水从20℃加热到100℃,需要吸收多少热量?(3)若用大功率挡加热这些水,所需时间为1分10秒,求熨烫机的加热效率。(结果保留一位小数)21.有一捆铜丝质量为89kg,总长为400m,已知铜的密度为8.9×101kg/m1.试计算:这捆铜丝的体积为多少m1?铜丝的横截面积为多少mm2?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.在如图中,重为4牛的物体保持静止,用力的图示法画出物体的重力.(_____)23.为了安全用电,请将独立工作的电灯和插座接到家庭电路。(_____)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.为了研究物质的某种性质,小刚用水和酒精进行了实验探究.实验时他用天平和量筒分别测出了两种物质的质量和体积,数据如下所示.物质实验次数体积(cm3)质量(g)物质实验次数体积(cm3)质量(g)水11010酒精110822020220163303033024(1)小刚同学已经在坐标纸上画出了酒精的质量随体积变化的图象,如图所示.请在图上画出水的质量随体积变化的图象.(_____)(2)小刚仔细地分析了两种物质的质量与体积的比值关系,归纳出了以下的结论:①分析表1或表2中的数据,可以归纳出结论:同种物质,________.②分析表1和表2中的数据,可以归纳出结论:不同物质________,25.为了比较甲、乙两种液体的吸热能力,做了如图所示的实验并把实验数据记录如下表:物质种类质量/g温度升高10℃所需时间/s温度升高20℃所需时间/s温度升高30℃所需时间/s甲200110225342乙20085179270(1)在相同的烧杯中,分别装入初温和质量相同的两种液体,选用两个相同热源加热的目的是:使甲、乙液体在相同时间内_____。(不计热量损失)(2)加热过程中,上下缓慢地提拉搅拌器,目的是_____。(3)分析上表中的实验数据可知_____液体的吸热能力强。(4)停止加热后,_____液体温度下降得快。(5)停止加热后,乙液体温度降低20℃,可以放出热量_____J(c=2.1×103J/(kg•℃)。26.在探究“影响电流热效应的因素”实验中:为了探究电热器产生的热量与电流的关系,小明设计了甲图装置,在烧瓶内安装一根电阻丝,并插入一支温度计,通过比较烧瓶内液体的温度变化,来判断相同时间内不同电流产生的热量多少。若他想让烧瓶内液体在短时间内温度变化更明显,应选用_____(选填“煤油”或“水”),理由是_____。小明先测量烧瓶内液体的温度后,闭合开关,通电30s再测量烧瓶内液体的温度,得到温度的升高量填入表中;然后移动滑动变阻器滑片改变电流大小,重复上述操作,获得第二组数据(见表):实验次数电流/A通电时间/s电阻/Ω温度升高量/℃10.330101.520.630106.0由此得出:同一导体,在通电时间相等时,电流越大,其产生的热量_____。(填“越多”或“越少”)若要探究电热器产生热量与电阻的关系,应保持电流和通电时间相等,同时选择乙图中_____(填“A”或“B”)烧瓶与甲图中的烧瓶_____(选填“串联”或“并联”)。
参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、D【解析】
由题,二氧化碳气体若被加压、降温到一定程度,由气态直接变成固态形成干冰,所以发生的物态变化是凝华,凝华放热。故D正确。2、C【解析】
热机的功率越大,表示做功越快,与效率无关,故A错误;热机做的有用功占燃料完全燃烧放出热量的比例越大,热机的效率越高,热机效率与热机做的有用功无关,故B错误;使燃料充分燃烧、减少废气带走的热量、减少热机部件间的摩擦都可以减少热量的损失,提高效率,故C正确;增加热机的工作时间,并不能减少热量的损失,所以不能提高热机的效率,故D错误;故选C。3、C【解析】
A、人耳能听到的声音频率范围一般在20Hz~20000Hz范围内,在此范围以外的声波(超声波和次声波),人耳听不到,故A错误;B、真空不能传声,故把正在响铃的闹钟放在密闭玻璃罩内,抽出其中的空气,听到的声音大小越来越小,故B错误;C、响度是指声音的大小,“震耳欲聋”,是指声音响度的大小,故C正确;D、控制噪声的途径有在声源处、在人耳处、在传播过程中、高速路两侧设置透明板墻属于在传播过程中减弱噪声,故D错误。4、A【解析】
“千瓦时”可根据得到,当功率单位为千瓦,时间的单位为小时,此时可得单位千瓦时,是电功的单位,也是电能的单位.选A.5、C【解析】
认识温度、内能和热量,根据以下规律分析:(1)做功和热传递都可以改变物体的内能,这两种方式在改变物体内能上是等效的;(2)晶体熔化过程中,吸热但温度不变;(3)内能的大小与物体的质量、温度有关;(4)晶体熔化过程中,虽然内能增大,但温度不升高。【详解】A.物体的内能增大,可能是吸收了热量,也可能是外界物体对它做了功,故A错误;B.晶体熔化过程中,吸热但温度不变,故B错误;C.同一物体质量不变,其温度升高,故其内能一定增大,故C正确;D.晶体熔化过程中,吸热其内能增大,但温度不变,故D错误;故选C。6、B【解析】
A.木块a匀速直线运动,处于平衡状态,受到的力是平衡力,受到的合力为零,故A错误;B.木块b随木块a一起匀速直线运动,处于平衡状态,木块b受到的重力和a的支持力是平衡力,木块b受到木块a的支持力大小F支持=G=10N,故B正确;C.木块b随木块a一起匀速直线运动,b和a之间没有相对运动或相对运动趋势,b在水平方向上不受摩擦力,故C错误;D.把a和b看做一个整体,在水平拉力F作用下一起向右做匀速直线运动,水平方向上,a受到水平向右的拉力F和桌面施加的水平向左的摩擦力,二者大小相等,即f=F=15N,故D错误.7、C【解析】
如果两个灯泡串联,则a应是电压表,而b无论是什么仪表,L2都会被短路,故电路不可能为串联,那么两个灯泡的连接方式一定为并联,所以为了使灯L1、L2正确发光,a处相当于导线,即电流表;b处不能形成通路,否则会形成电源短路,故b处为电压表A.a、b均为电流表与分析不相符,故A项与题意不相符;B.a、b均为电压表与分析不相符,故B项与题意不相符;C.a为电流表,b为电压表与分析相符,故C项与题意相符;D.a为电压表,b为电流表与分析不相符,故D项与题意不相符。8、C【解析】
A.水面“折”枝,是由光的折射形成的现象;B.小孔成像,是由光的直线传播形成的;C.水面倒影,是平面镜成像,由光的反射形成;D.树叶的影子,由光的直线传播形成.故C符合题意.9、D【解析】试题分析:由图可知,定值电阻R与滑动变阻器R1串联,电压表测量的是R两端电压,当风速变大时,活塞上方气压变小,活塞向上移动,滑动变阻器接入电路的电阻变小,电路中的总电阻变小,通过电路中电流变大,定值电阻两端电压变大,电压表(风速表)示数变大,ABC错误,D正确.故选D.考点:电路的动态分析10、D【解析】
BCD、由图知,先闭合开关S1,两盏灯串联,电流表测量电路中的电流,电压表测电源电压;再闭合开关S2,此时灯泡L2被短路,则L2不发光,L2的电功率变为0,即L2的实际电功率变小;此时电压表仍然测电源电压,由于电源电压不变,所以电压表示数不变;此时电路为灯泡L1的简单电路,则电路的电阻变小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,即电流表示数变大,所以电压表和电流表示数之比变小;电源电压不变,电路中的电流变大,由P=UI可知,电路总功率变大,故BC错误,D正确;A、由于灯L1两端的电压变大,电流变大,根据P=UI可知,L1的实际功率变大,故A错误。二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、BCD【解析】
A.风能、水能、是可再生能源,化石能源是不可再生能源,故A错误;B.获得核能的利用方法有两种:裂变和聚变,故B正确;C.原子是由原子核和电子组成的,故C正确;D.根据物质的微观结构,物体是由分子构成的,分子是由原子构成的,原子由原子核和电子组成,原子核是由质子和中子构成的,质子和中子又是由更小的微粒夸克组成。故分子是最大的,接着是原子核、质子,最小的是夸克,故D正确。故选:BCD.12、ACD【解析】
由电路图可知,灯泡L与滑动变阻器R串联,电压表V1测L两端的电压,电压表V2测R两端的电压,电流表测电路中的电流;
(1)滑动变阻器的滑片P在某点时,电压表V1、V2的示数之和为4V,根据串联电路的电压特点求出电源的电压;
(2)当R接入电路中的电阻变大时,其分得的电压变大,电路中的电流变小,据此判断出图乙对应的电压表为V2,根据欧姆定律求出变阻器接入电路中的电阻;由图乙可知电路中的电流最大时电压表V2的示数,根据串联电路的电压特点求出V1的示数,然后与电压表的量程判断出此时灯泡应正常发光达到额定功率,滑动变阻器接入电路中的电阻最小,电路消耗的总功率最大,根据欧姆定律求出变阻器接入电路中的最小阻值,根据P=UI求出灯泡的额定功率和电路消耗的最大功率。【详解】由电路图可知,灯泡L与滑动变阻器R串联,电压表V1测L两端的电压,电压表V2测R两端的电压,电流表测电路中的电流。根据题意知道,当滑动变阻器的滑片P在某点时,电压表V1、V2的示数之和为4V,由串联电路的电压特点知道,电源的电压是4V,故A正确;由电路图知道,在保证电路各元件安全的最大范围内,当R接入电路中的电阻变大时,其分得的电压变大,即电压表V2的示数变大,此时电路中的总电阻变大,电路中的电流变小;由此知道,图乙对应的是电压表V2与电流表,且电路中的最小电流是I小=0.1A时,电压表的最大示数是3V,由知道,滑动变阻器接入电路中的最大阻值是:;由图乙知道,当滑动变阻器接入电路中的电阻最小时,电路中的电流有最大值I大=0.5A时,电压表V2的示数是U2小=1.5V,此时灯泡应正常发光恰好达到额定功率,电路消耗的总功率最大,则滑动变阻器接入电路中的最小阻值:,所以滑动变阻器取值范围是3Ω~30Ω,故C正确;此时灯泡两端的电压是:UL=U-U2小=4V-1.5V=2.5V,灯泡的额定功率是:PL=ULI大=2.5V×0.5A=1.25W,故B错误;电路消耗的最大功率是:P大=UI大=4V×0.5A=2W,故D正确。故选ACD。本题考查的是串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,解题的关键是正确的判断出图乙对应的电压表和判断出灯泡正常发光时的电压,本题综合性强,计算过程复杂,有一定难度。13、BC【解析】
A.冰球运动员在加速滑行过程中,速度变大,其运动状态发生改变;故A错误;B.运动员手持球杆击球时,球杆对球有力的作用,由于力的作用是相互的,则球对球杆也有力的作用,所以球杆对球的力与球对球杆的力是一对相互作用力;故B正确;C.运动员滑行时不能立即停下来,是因为运动员具有惯性,仍要保持原来的运动状态;故C正确;D.运动员站在水平冰面上时,冰面对人的支持力与人受到的重力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上、作用在同一个物体上,是一对平衡力;故D错误;三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、增大做功增大【解析】
发射过程中,“鹊桥”不断加速升空,由于受到空气的阻力作用,所以要克服摩擦做功,“鹊桥”的内能会增大,这是通过做功的方法改变物体的内能的;随着“鹊桥”的高度越来越高,它的重力势能不断增大。15、小磁针偏转;通电导线周围存在磁场;成立;【解析】解:当将通电导体放在小磁针上方时,小磁针会发生偏转,说明了通电导线周围存在磁场,该磁场与小磁针的有无无关,故移走小磁针后,该结论仍成立;故答案为小磁针偏转;通电导线周围存在磁场;成立;【点评】本题考查奥斯特的电流磁效应实验的现象及结论,要求学生熟练掌握.16、61.23.75【解析】
由图知道,水平拉力F与弹簧测力计的拉力是相等的,所以,拉力F=3N;由于使用动滑轮省一半力,所以拉力F是摩擦力的一半,即摩擦力大小是:f=2F=2×3N=6N;由于使用动滑轮省一半力,但要多移动一半的距离,所以绳子自由端运动的速度是物体A运动速度的2倍,即v绳=2vA=2×0.2m/s=0.4m/s,所以,拉力F的功率:=3N×0.4m/s=1.2W;当机械效率为80%时,即=80%,所以,拉力是:=3.75N。17、热胀冷缩读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,不能离开被测液体来读数.【解析】
温度计是实验室常用的工具,它是根据液体的热胀冷缩原理制成的;由图可知,读取温度计温度时,要注意:读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,不能离开被测液体来读数,如果离开,温度计的示数会下降,读出的数据不准确.18、变速直线【解析】试题分析:由题意可知,物体在相等的时间内通过的路程是不相等的,所以不是匀速运动,物体做的是变速直线运动.考点:机械运动四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于闭合状态;4A;(2)5.04×105J;(3)55W;(4)800W【解析】
(1)由电路图可知,当S1、S、S2都闭合时,R2短路,电路只有R1工作;当开S、S1闭合、S2断开时,两电阻串联;根据串联电阻的规律,根据P=,当电路只有R1工作时功率大,为加热状态,即手动开关S、S2都闭合时,电热水壶处于加热状态;根据表中数据可知,电热水壶的额定功率为880W,由P=UI,正常工作时,通过加热管R1的电流为I===4A(2)由表中数据知,一满壶水的体积为1.5L,根据ρ=,其质量为m=ρV=1.0×103kg/m3×1.5×10﹣3m3=1.5kg在1标准大气压下,将一满壶初温为20的水烧开,水需要吸收多少热量Q=c水m△t=4.2×103J/(kg•)×1.5kg×(10020)=5.04×105J(3)由欧姆定律I=,根据(1)知,加热管电阻R1===55当开S1、S3闭合、S2断开时,两电阻串联,电路处于保温状态,根据电阻的串联,此时电路的电阻R串联=R2+R1=165+55=220由欧姆定律,此时电路中的电流I′===1A则电热水壶的保温功率,即R1的功率P保=I′2R1=(1A)2×55=55W(4)如图乙电能表上标有3000r/kW•h,表示电能表转盘每转3000圈消耗1度电,则转40转消耗的电能为W=kW•h=×3.6×106J=4.8×104J1min转盘转了40转,晚上烧水时电热水壶的实际功率为P实===800W
答:(1)加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于闭合状态;正常工作时,通过加热管R1的电流为4A。(2)电热水壶正常工作,在1标准大气压下,将一满壶初温为20℃的水烧开,水需要吸收5.04×105J热量。(3)电热水壶的保温功率为55W。(4)晚上烧水时电热水壶的实际功率为800W。20、(1)1100W;(2)6.72×104J(3)87.3%【解析】
(1)如图当开关旋至1位置时,两电阻串联,总电阻大;旋至2位置时,R1被短路,只有R2接入电路工作,此时电阻小;根据P=U2RP大(2)0.2kg的水从20℃加热到100℃,需要吸收的热量为;Q=cm△t=4.2×10(3)根据W=Pt得用大功率挡加热这些水消耗的电能为:W=熨烫机的加热效率为:η=Q重点是电功率、吸收热量、效率的计算,注意看懂电路图,明确开关在什么位置功率大,根据P=U21、见解析所示【解析】试题分析:根据密度公式的变形式可以求体积;钢丝是圆柱体,利用圆柱体的体积公式可求钢丝的横截面积.(1)铜丝的体积为:(2)根据求铜丝的横截面积为:.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】
先选取标度为2N,重力的方向总是竖直向下的,过物体的重心做竖直向下、大小为4N的重力G,如图所示:23、
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