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文档简介
2025届山东省济南市济南第一中学化学高一下期末综合测试试题注意事项: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、将4molA气体和2molB气体置于2L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。若经2s后测得C的浓度为0.6mol/L,下列说法正确的是A.用物质A表示的反应速率为0.6mol/(L·s)B.用物质B表示的反应速率为0.3mol/(L·s)C.2s时物质B的浓度为0.3mol/LD.2s时物质A的转化率为30%2、在2A+B=3C+4D反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(A)=0.5mol·L-1·s-1 B.v(B)=0.3mol·L-1·s-1C.v(C)=0.8mol·L-1·s-1 D.v(D)=1mol·L-1·s-13、下列各组混合物中,不能混溶的是A.植物油和乙醇B.苯和水C.酒精和水D.汽油和煤油4、甲基丙烯酸甲酯是合成有机玻璃的单体。旧法合成的反应是:①(CH3)2C=O+HCN→(CH3)2C(OH)CN②(CH3)2C(OH)CN+CH3OH+H2SO4→CH2=C(CH3)COOCH3+NH4HSO4新法合成的反应是:③CH3C≡CH+CO+CH3OHCH2=C(CH3)COOCH3下列说法不正确的是()A.反应②中CH3OH是CH2OHCH2OH(乙二醇)的同系物B.反应③符合绿色化学思想C.甲基丙烯酸甲酯有两种官能团D.反应①是加成反应5、下列物质中,使溴水和酸性高锰酸钾溶液都能褪色的是()A.丙烯B.苯C.乙烷D.硝酸6、设NA为阿伏加徳罗常数的值,下列说法中正确的是A.标准状况下,22.4LCH4完全燃烧时转移电子数为8NAB.常温常压下,11.2L乙醇中含有的分子数为0.5NAC.78g苯含有的碳碳双键数目为3NAD.0.1mol·L-1NaCl溶液中含有Na+的数目为0.1NA7、短周期中元素a、b、c在周期表中位置如图所示,下列有关这三种元素的叙述中正确的是()A.b的氢化物很稳定B.a是一种活泼的非金属元素C.c的最高价氧化物的水化物是一种弱酸D.b元素在化合物中的最高价为+7价8、下列反应过程中,同时有离子键、极性共价键和非极性共价键的断裂和形成的反应是A.NH4ClNH3↑+HCl↑B.NH3+CO2+H2O=NH4HCO3C.2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OD.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O29、战国所著《周礼》中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”。蔡伦改进的造纸术,第一步沤浸树皮脱胶的碱液可用“蜃”溶于水制得。“蜃”的主要成分是A.CaO B.SiO2 C.Al2O3 D.Ca(OH)210、分子式为C3H6ClBr的同分异构体共有(不考虑立体异构)()A.3种 B.4种 C.5种 D.6种11、萜品醇可作为消毒剂、抗氧化剂和溶剂,已知α-萜品醇的结构简式如下式,则下列说法错误的是()A.1mol该物质最多能和1mol氢气发生加成反应B.该物质不属于烃C.该物质能使溴水褪色D.分子式为C9H16O12、有关营养物质的说法正确的是A.构成糖类的元素除C、H、O外还有少量的NB.双糖和多糖最终水解都成为葡萄糖C.油脂在碱性条件下的水解称为皂化反应D.蛋白质是人类必须的营养物质,经加热后发生变化,冷却后可以复原13、X、Y、Z、W为短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示,若Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍。下列说法中错误的是A.X的氢化物的水溶液显碱性B.Y和Z只能组成一种化合物C.Z的氧化物和Z的氢化物分别溶于水后,溶液均呈酸性D.最高价氧化物对应的水化物的酸性:W>Z14、下列烃①C4H10,②C4H8,③C7H8,④C6H12分别完全燃烧,耗氧量分析不正确的是()A.等物质的量时耗氧量最少的是①B.等物质的量时③和④的耗氧量相等C.等质量时耗氧量最大的是①D.等质量时②和④的耗氧量相等15、根据下列热化学方程式:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1,2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1,2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1,判断Q1、Q2、Q3三者关系正确的是()A.Q1>Q2>Q3 B.Q1>Q3>Q2 C.Q3>Q2>Q1 D.Q2>Q1>Q316、下列物质中,在一定条件下既能起加成反应,也能起取代反应,但不能使KMnO4酸性溶液褪色的是()A.乙烷 B.苯 C.乙烯 D.乙醇二、非选择题(本题包括5小题)17、有关“未来金属”钛的信息有:①硬度大②熔点高③常温下耐酸碱、耐腐蚀,由钛铁矿钛的一种工业流程为:(1)钛铁矿的主要成分是FeTiO3(钛酸亚铁),其中钛的化合价___价,反应①化学方程式为___。(2)反应②的化学方程式为TiO2+C+ClTiCl4+CO(未配平),该反应中每消耗12gC,理论上可制备TiCl4___g。(3)TiCl4在高温下与足量Mg反应生成金属Ti,反应③化学方程式___,该反应属于___(填基本反应类型)(4)上述冶炼方法得到的金属钛中会混有少量金属单质是___(填名称),由前面提供的信息可知,除去它的试剂可以是以下剂中的___(填序号)AHClBNaOHCNaClDH2SO418、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___________。19、某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液20、某学生设计了一套验证物质化学性质的实验装置(如图):请观察该装置图,完成下列问题:(1)该实验的目的是________________________。(2)该实验的涉及的化学方程式有___________________。(3)实验用品:实验仪器除铁架台(带铁夹)、储气瓶(两个)、直管活塞(K1、K2)、止水夹(K3)、橡胶管、橡胶塞以及若干玻璃管连件外,还有哪几种(写仪器名称)_________________。(4)实验步骤:①按上图连接好仪器装置;②扭开活塞K1和K2,主要现象为______________;③关闭________,(填写K1或K2或K3)打开________,(填写K1或K2或K3),用手或热毛巾捂住圆底烧瓶,就能使烧瓶产生喷泉。21、在FeCl3溶液蚀刻铜箔制造电路板的工艺中,废液(含有Fe2+、Fe3+、Cu2+)处理和资源回收很有意义。某兴趣小组设计了如下处理方案。回答下列问题:(1)固体A的成分是______________(填化学式)。(2)由溶液B生成溶液C的离子方程式为___________________;检验溶液C中金属阳离子的试剂是____(填名称)。(3)检验固体E是否洗涤干净的操作为____________________________;灼烧时,用于盛放固体E的仪器为____________________________(填名称)。(4)铁红用途广泛,可用于焊接钢轨,写出该反应的化学方程式___________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】2s后测得C的浓度为0.6mol/L,则根据反应式可知,消耗AB的浓度分别是0.6mol/L、0.3mol/L。所以物质AB的反应速率分别是0.6mol/L÷2s=0.3mol/(L·s)、0.3mol/L÷2s=0.15mol/(L·s),选项AB都不正确。消耗物质A的物质的量是0.6mol/L×2L=1.2mol,所以A的转化率是1.2÷4×100%=30%,D正确。2s时物质B的物质的量是0.3mol/L×2L=0.6mol,所以剩余B是2mol-0.6mol=1.4mol,因此其浓度是1.4mol÷2L=0.7mol,C不正确。答案选D。2、B【解析】
A.v(A)/2=0.5mol·L-1·s-1/2=0.25mol·L-1·s-1;B.v(B)/1=0.3mol·L-1·s-1/1=0.3mol·L-1·s-1;C.v(C)/3=0.8mol·L-1·s-1/3=0.27mol·L-1·s-1;D.v(D)/4=1mol·L-1·s-1/4=0.25mol·L-1·s-1。答案选B。【点睛】2A+B=3C+4D反应中,四种物质的计量数分别为2、1、3、4,每个选项均除以计量数可快速比较反应速率快慢,比传统方法简单、省时。3、B【解析】分析:不能混溶,说明二者互不溶解,根据物质的溶解性分析解答。详解:A.植物油和乙醇互溶,混合后不分层,能混溶,A错误;B.苯不溶于水,混合后分层,不能混溶,B正确;C.酒精和水互溶,混合后不分层,能混溶,C错误;D.汽油和煤油互溶,混合后不分层,能混溶,D错误;答案选B。4、A【解析】
A.CH3OH和CH2OHCH2OH的结构不相似,官能团的数目不同,不属于同系物,故A错误;B.反应③只生成了一种产物,原子利用率100%,符合绿色化学思想,故B正确;C.甲基丙烯酸甲酯中含有碳碳双键和酯基两种官能团,故C正确;D.反应①中碳氧双键反应后变成碳氧单键,符合加成反应的概念,故D正确;故选A。5、A【解析】
A、丙烯分子中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,使溴水褪色;能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A正确;B、苯中含有介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种特殊键,可以与酸性高锰酸钾溶液褪色,但不能与溴水发生加成反应,但可以萃取溴水中的溴单质,所以苯不能使溴水褪色,故B错误;C、乙烷中含有碳碳单键,饱和烃,稳定性强,不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D、硝酸不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选A。6、A【解析】A.标准状况下,22.4LCH4的物质的量为1mol,完全燃烧生成二氧化碳和水,C的化合价有-4价变成+4价,转移电子数为8NA,故A正确;B.常温常压下,乙醇为液体,未告知乙醇的密度,无法计算11.2L乙醇的质量,也就无法计算其中含有的分子数,故B错误;C.苯分子结构中不存在碳碳双键,故C错误;D.未告知溶液的体积,无法计算0.1mol·L-1NaCl溶液中含有Na+的数目,故D错误;故选A。7、A【解析】
短周期共有3个周期,根据位置可判断a为He;b为F;c为S。【详解】A.b为F,非金属性最强的单质,则其氢化物很稳定,符合题意,A正确;B.a为He,是一种不活泼的非金属元素,与题意不符,B错误;C.c为S,其最高价氧化物的水化物是硫酸,是一种强酸,与题意不符,C错误;D.b为F,在化合物中的最高价为0价,与题意不符,D错误;答案为A。8、D【解析】
一般来说,活泼金属元素与非金属元素间形成离子键,非金属元素之间形成共价键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同种非金属元素间形成极性共价键,化学变化中一定含化学键断裂和生成,以此来解答。【详解】A.无非极性键的断裂和形成,没有离子键的形成,选项A不选;B.无非极性键的断裂和形成,没有离子键的断裂,选项B不选;C.有非极性键(Cl﹣Cl)的断裂但无非极性键的形成,选项C不选;D.Na2O2中既有离子键又有非极性共价键,CO2中有极性共价键,O2中有非极性共价键,Na2CO3中既有离子键又有极性键,过氧化钠与二氧化碳的反应中有离子键、极性共价键和非极性共价键的断裂和形成,选项D选;答案选D。【点睛】本题以四个化学反应为载体综合考查了学生对离子键、极性共价键和非极性共价键的认识程度,为高频考点,把握化学键的形成及判断的一般规律为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。9、A【解析】
“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”,牡蛎壳为贝壳,贝壳主要成分为碳酸钙,CaCO3灼烧生成CaO和CO2,所以“蜃”主要成分是CaO,故答案为A。10、C【解析】
C3H6ClBr可以看做丙烷中的2个H原子分别为1个Cl、1个Br原子取代,丙烷只有一种结构,氯原子与溴原子取代同一碳原子上的H原子,有CH3CH2CHBrCl、CH3CBrClCH32种,可以取代不同碳原子上的H原子,有BrCH2CH2CH2Cl、CH3CHBrCH2Cl、CH3CHClCH2Br3种,故共有5种,故选C。11、D【解析】A.含有一个碳碳双键,所以1mol该物质最多能和lmol氢气发生加成反应,故A正确;B.该分子中除了含有C、H元素外还含有O元素,所以不是烃,属于烃的含氧衍生物,故B正确;C.含有碳碳双键,所以能和溴发生加成反应而使溴水褪色,故C正确;D.根据结构简式知,其分子式为C10H18O,故D错误;故选D。点睛:本题考查有机物结构和性质,为高频考点,明确官能团及其性质关系是解本题关键。该分子中含有醇羟基、碳碳双键,具有醇和烯烃性质,能发生取代反应、氧化反应、加成反应、还原反应、加聚反应、酯化反应等。12、C【解析】
A项、构成糖类的元素只含有C、H、O,不含有N,故A错误;B项、蔗糖为双糖,水解生成葡萄糖和果糖,故B错误;C项、油脂在碱性条件下的水解生成高级脂肪酸盐和甘油,称为皂化反应,故C正确;D项、蛋白质经加热后发生变性,变性的过程是不可逆过程,故D错误;故选C。13、B【解析】试题分析:Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,则Y是氧元素,所以X是氮元素,Z是S元素,W是氯元素。氨气溶于水显碱性,A正确;B不正确,S和O可以形成SO2或三氧化硫;硫酸或亚硫酸以及氢硫酸都是酸,C正确;非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强,氯元素的非金属性强于S元素的,D正确,答案选B。考点:考查元素周期表的结构以及元素周期律的应用点评:该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题。试题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,有利于提高学生的逻辑推理能力和应试能力。本题主要是元素“位、构、性”三者关系的综合考查,比较全面考查学生有关元素推断知识和灵活运用知识的能力,考查了学生对物质结构与性质关系以及运用元素周期律解决具体化学问题的能力。14、A【解析】
根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O分析解答。【详解】A.根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O可知等物质的量时耗氧量最少的是②,A错误;B.等物质的量时③和④中(x+y/4)均是9,因此耗氧量相等,B正确;C.由于12g碳消耗1mol氧气,4gH消耗1mol氧气,所以烃分子中含氢量越高,消耗的氧气越多,则等质量时耗氧量最大的是①,C正确;D.②和④的最简式相同,则等质量时②和④的耗氧量相等,D正确;答案选A。15、B【解析】
①2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1;②2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1;③2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1,②与③相比较,H2O(g)→H2O(l)放热,所以Q2<Q3;①与③相比较,S(s)→SO2(g)放热,所以Q1>Q3,则Q1>Q3>Q2;答案选B。16、B【解析】
A.乙烷中不含不饱和键,不能发生加成反应,也不能使KMnO4酸性溶液褪色,故A错误;B.苯环中的碳碳键介于单键和双建之间,是一种独特的化学键,既能发生加成反应,又能发生取代反应,但不能使KMnO4酸性溶液褪色,故B正确;C.乙烯中含有C=C键,能发生加成反应,并能使KMnO4酸性溶液褪色,故C错误;D.乙醇中不含不饱和键,不能发生加成反应,但能使KMnO4酸性溶液褪色,并能发生取代反应,故D错误;答案选B。【点睛】本题的易错点为BD,B中要注意苯环上的碳碳键的特殊性;D中要注意醇羟基能够被酸性高锰酸钾溶液氧化生成羧基。二、非选择题(本题包括5小题)17、+42FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO295g2Mg+TiCl42MgCl2+Ti置换反应镁AD【解析】
(1)根据正负化合价的代数和为0,设钛元素的化合价为x,则+2+x+(-2)×3=0,解得x=+4;钛酸亚铁和碳在高温条件下生成二氧化碳、铁和二氧化钛,2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;故填:+4;2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;(2)根据氧化还原反应原理配平得反应②的化学方程式为TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,根据反应可知,每消耗12gC,理论上可制备TiCl4190g/mol×12=95g;(3)TiCl4在高温下与足量Mg反应生成金属Ti,根据质量守恒定律,还应有氯化镁,化学方程式为2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;该反应是一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质和一种新的化合物,所以反应类型为置换反应;故填:2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;置换反应;(3)反应③中加入足量金属镁可知得到的金属钛中会混有少量的金属镁,金属镁可以和盐酸或硫酸反应,所以除去它的试剂可以是稀盐酸或稀硫酸。故填:镁;AD。【点睛】本题考查化学实验的设计和评价,物质的制备、收集和净化物质的分离等知识。易错点为(2)根据氧化还原反应原理配平得反应②的化学方程式,钛的化合价不变,碳的化合价由0价变为+2价,氯的化合价变为-1价,结合质量守恒配得反应TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。18、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。19、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解析】
(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故B正确;C.加入NaNO3溶液,生成NO气体,影响生成氢气的量,故C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,故D错误;E.加入Na2CO3溶液,消耗H+,H+浓度减小,影响生成氢气的量,故E错误.故答案为:A、B.20、验证NO与O2反应,NO2与H2O反应2NO+O2=2NO2、3NO2+H2O=2HNO3+NO圆底烧瓶和烧杯盛NO的集气瓶内出现红棕色K1和K2K3【解析】
(1)根据实验装置图可知,NO与O2混合,生成的NO2通入H2O中,所以该实验的目的是:验证NO与O2反应,NO2与H2O反应;(2)本实验首先发生NO与O2的反应,然后NO2与H2O反应,所以化学方程式为:2NO+O2=2NO2、3NO2+H2O=2HNO3+NO;(3)根据实验装置图可知,实验仪器除铁
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