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文档简介
2025届甘肃省宕昌县第一中高一化学第二学期期末达标检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列有关工业上金属冶炼的说法不正确的是A.用电解熔融氯化镁法制镁 B.用电解饱和食盐水法制钠C.用电解熔融氧化铝法制铝 D.用一氧化碳高温还原氧化铁法制铁2、硅与碳属于同族元素,有一类由Si和H形成的有机硅化合物称“硅烷”,硅烷的组成、结构与相应的烷烃相似。下列叙述中不正确的是A.硅烷的通式为SinH2n+2(n≥1)B.乙硅烷(SiH3SiH3)的二氯代物有两种同分异构体C.甲硅烷(SiH4)沸点比甲烷(CH4)低D.甲硅烷热稳定性小于甲烷3、简单原子的原子结构可用下图形象地表示:其中●表示质子或电子,○表示中子,则下列有关①②③的叙述正确的组合是a.①②③互为同位素b.①②③互为同素异形体c.①②③具有相同的质量数d.①②③是三种化学性质不同的粒子e.①②③具有相同的质量f.①②③是三种不同的原子A.e、f B.b、c C.d、e D.a、f4、“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。下列最符合“绿色化学”理念的是A.利用太阳能分解水制氢气B.在厂区大量植树绿化,净化污染的空气C.将煤液化后使用以提高煤的利用率D.将化石燃料充分燃烧后再排放5、苏轼的《格物粗谈》有这样的记载:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味。”按照现代科技观点,该文中的“气”是指()A.脱落酸B.甲烷C.生长素D.乙烯6、未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生。下列属于未来新能源的是()①天然气②太阳能③风能④石油⑤煤⑥生物质能⑦氢能A.②③⑥⑦ B.①②③④ C.①②⑤⑥⑦ D.③④⑤⑥⑦7、X(g)+3Y(g)2Z(g)ΔH=-akJ·mol-1,一定条件下,将1molX和3molY通入2L的恒容密闭容器中,反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol。下列说法正确的是A.10min内,Y的平均反应速率为0.03mol·L-1·s-1B.第10min时,X的反应速率为0.01mol·L-1·min-1C.10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZD.10min内,X和Y反应放出的热量为akJ8、在密闭容器中充入N2和H2,一定条件下发生反应N2+3H22NH3,其反应速率与时间的关系如图所示。下列说法错误的是A.t1时,v(正反应)>v(逆反应)B.t2时,v(正反应)=v(逆反应)C.图中虚线表示的转化是N2+3H2→2NH3D.采取高温、高压和加催化剂,均有利于加快反应速率9、为解决日益加剧的温室效应等问题,科学家正在研究建立如下图所示的二氧化碳新循环体系:
上述关系图能反映的化学观点或化学思想有:()
①化学变化中元素种类是守恒的;②燃烧时化学能可以转化为热能和光能;③光能或电能可以转化为化学能;④无机物和有机物可以相互转化;⑤二氧化碳也是一种重要的资源.A.①②③B.①②④⑤C.①④⑤D.①②③④⑤10、下列递变情况中,不正确的是()A.Na、Mg、Al原子的最外层电子数依次增多 B.Si、P、S元素的最高正价依次升高C.C、N、O的原子半径依次增大 D.Li、Na、K的金属性依次增强11、已知:(1)Zn(s)+1/2O2(g)=ZnO(s),ΔH=-350kJ·mol-1,(2)2Ag(s)+1/2O2(g)=Ag2O(s),ΔH=-25kJ·mol-1,则Zn(s)+Ag2O(s)=ZnO(s)+2Ag(s)的ΔH等于A.-375kJ·mol-1 B.-325kJ·mol-1C.+375kJ·mol-1 D.+325kJ·mol-112、N2和H2合成NH3的能量变化如图所示,该反应的热化学方程式是()A.N2(g)+3H2(g)=2NH3(l)△H=2(a-b-c)kJ/molB.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=2(b-a)kJ/molC.1/2N2(g)+3/2H2(g)=NH3(l)△H=(b+c-a)kJ/molD.1/2N2(g)+3/2H2(g)=NH3(g)△H=(a+b)kJ/mol13、下列物质中,能使品红溶液褪色的是()A.NH3 B.N2 C.CO2 D.SO214、下列元素的原子半径最大的是A.OB.A1C.NaD.Cl15、标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,则该烃的分子式为A.C5H12 B.C4H10 C.C3H6 D.C3H816、NF3是一种温室气体,其存储能量的能力是CO2的12000~20000倍,在大气中的寿命可长达740年,如表所示是几种化学键的键能:化学键N≡NF—FN—F键能(kJ/mol)946154.8283.0下列说法中正确的是()A.过程N2(g)→2N(g)放出能量B.过程N(g)+3F(g)→NF3(g)放出能量C.反应N2(g)+3F2(g)===2NF3(g)为吸热反应D.NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,仍可能发生化学反应二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C是与生命活动密切相关的三种常见化合物,每种物质所含元素种类均不超过三种,甲是单质。它们之间有如下转化关系:化合物D也是生活中常见的化合物,在一定条件下可发生如下反应:D+3甲3A+2B请回答下列问题:(1)在化合物A、B、C、D中所含元素完全相同的是__________和__________(填字母)。(2)在常温下,A和B通过__________转化为C。该过程的能量转化关系如何?____________________。(3)写出由C生成D的反应的化学方程式____________________。(4)化合物C是人类生命活动不可缺少的物质之一,它在血液中的正常含量是__________。(5)目前化合物B在大气中含量呈上升趋势,对环境造成的影响是____________________。18、原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。19、实验室制备乙酸乙酯的装置,如图所示,回答下列问题:(1)乙醇、乙酸和浓硫酸混合顺序应为_____________________。(2)收集乙酸乙酯的试管内盛有的饱和碳酸钠溶液的作用是____________________。(3)反应中浓硫酸的作用________________________________。(4)反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%,原因是_______________________。(5)收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的________层。(6)该反应的化学方程式为______________________。(7)将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为__________。20、实验室可以用下图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)在试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合溶液,其方法是:_______;(2)乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液的_______层;(填“上”或“下”)(3)浓硫酸的作用是______________;(4)制取乙酸乙酯的化学方程式是______,该反应属于___(填反应类型)反应;(5)饱和碳酸钠的作用是:________________;(6)生成乙酸乙酯的反应是可逆反应,反应一段时间后,就达到了该反应的限度。下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有(填序号)_________。①混合物中各物质的浓度不再变化;②单位时间里,生成1mol乙醇,同时生成1mol乙酸;③单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙醇。21、I.写出下列反应的化学方程式,并指出反应类型:(1)用乙烯制备聚乙烯:________________________________;反应类型_________。(2)乙醇在加热有铜作催化剂的条件下反应:______________________________;反应类型__________。(3)乙酸乙酯在稀硫酸加热条件下水解:_________________________________________;反应类型__________。II.现有下列五种有机物:①CH4、②CH2=CH2、③CH3CH2OH、④CH3CH2CH2CH3、⑤CH3COOH。请回答:(1)写出⑤的官能团的名称______。(2)与①互为同系物的是______(填序号)。(3)写出④的同分异构体的结构简式________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A.活泼金属采用电解熔融盐或氧化物的方法冶炼,镁属于活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼,故A正确;B.用电解饱和食盐水法制氢氧化钠,氢气,氯气,得不到钠单质,工业上用电解熔融氯化钠的方法得到钠单质,故B错误;C.金属铝属于活泼金属,为亲氧元素,采用电解熔融氧化铝的方法冶炼,氯化铝是共价化合物,电解熔融不能电离,不能采用电解氯化铝的方法冶炼,故C正确;D.铁可以采用热还原法冶炼,用焦炭或者一氧化碳做还原剂,故D正确;答案选B。2、C【解析】分析:因Si与C同主族,由甲烷可类推硅烷。甲硅烷与甲烷的沸点高低可根据两者的相对分子质量大小比较,相对分子质量较大的其沸点较高;氢化物的热稳定性可根据同主族元素氢化物的性质递变规律来推理,元素的非金属性越强,其气态氢化物就越稳定.详解:A.由烷烃通式CnH2n+2可推知硅烷的通式为SinH2n+2(n≥1),故A正确;B.乙硅烷(SiH3SiH3)的一氯代物有两种氢,则二氯代物有两种同分异构体,故B正确;C.甲硅烷(SiH4)的相对分子质量比甲烷(CH4)大,则甲硅烷(SiH4)沸点比甲烷(CH4)高,故C不正确;D.非金属性Si<C,则甲硅烷热稳定性小于甲烷,故D正确;综合以上分析,本题选C。3、D【解析】
三个图形中均含有1个质子,都是氢元素,原子中的中子数分别为0、1、2,属于同位素。【详解】a、①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故正确;b、同素异形体是同种元素形成的不同单质,①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故错误;c、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,故错误;d、①②③均含有1个质子,都是氢元素的原子,是三种化学性质相同的粒子,故错误;e、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,则质量不同,故错误;f、①②③是同种元素的三种不同的原子,故正确;a、f正确,故选D。【点睛】本题考查同位素,注意同位素的概念及质量数=质子数+中子数是解答关键。4、A【解析】
A.利用太阳能分解水制氢气,既能充分利用太阳能,又对环境无污染,符合绿色化学核心要求,故A选;B.在厂区大量植树绿化,净化污染的空气,虽然有利于环境保护,但不是从源头上杜绝环境污染,故B不选;C.将煤液化后使用以提高煤的利用率,过程中仍会有污染物的排放,故C不选;D.将化石燃料充分燃烧后再排放,燃烧过程中有污染物的排放,不符合零排放,故D不选;故选A。【点睛】本题的易错点为B,要注意绿色化学是从源头上杜绝环境污染,应符合“零排放”。5、D【解析】乙烯是生物生长催熟剂,故D正确。6、A【解析】
新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生,据此判断。【详解】煤、石油、天然气是化石能源,不是新能源,常见新能源有:太阳能、核能、地热能、潮汐能、风能、氢能、生物质能等。答案选A。7、C【解析】
反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol,则Y消耗的物质的量为:3mol−2.4mol=0.6mol,根据反应X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)可知,10min内消耗0.2molX、生成0.4molZ,A.10min内,Y的平均反应速率为:0.6mol2L10min=0.03
mol⋅L−1⋅min−1,故A错误;B.化学反应速率与化学计量数成正比,则10min内X的反应速率为:v(X)=13×v(Y)=0.01mol⋅L−1⋅min−1,该速率为平均速率,无法计算及时速率,故B错误;C.根据分析可知,10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZ,故C正确;D.由于该反应为可逆反应,则1mol
X和3molY通入2L的恒容密闭容器中生成Z的物质的量小于2mol,放出的热量小于akJ,故D错误;故选C。【点睛】计算出10min内Y的平均反应速率,然后根据计量数与反应速率成正比得出X的反应速率;该反应为可逆反应,则反应物不可能完全转化成生成物,所以10min内X和Y反应放出的热量小于a
kJ,据此进行解答。8、C【解析】分析:由图象可知,t2时刻反应到达平衡,之前均为υ(正)>υ(逆),从t2时刻后均为υ(正)=υ(逆),以此来解答。详解:由图象可知,该反应从正反应一端开始,t2时刻达到化学平衡,反应达到最大限度,t2时刻之前均为υ(正)>υ(逆),选项A正确;可逆反应为动态平衡,到达平衡后υ(正)=υ(逆)≠0,选项B正确;图中虚线表示逆反应,其转化是2NH3→N2+3H2,选项C错误;采取高温、高压和加催化剂,均有利于加快反应速率,选项D正确。答案选C。点睛:本题考查反应速率-时间图象,注意理解化学平衡的建立与平衡状态特征,比较基础。9、D【解析】试题分析:①化学变化中元素的原子个数不变,种类不变,因此元素种类是守恒的;正确;②物质燃烧时发生化学反应,常常会产生大量的热,有时会有光,因此化学能可以转化为热能和光能;正确;③在化学反应发生时常常会伴随各种能量的转化,如光能或电能也可以转化为化学能;正确;④有机物燃烧能够转化为无机物,无机物如二氧化碳和水在光照射时,在叶绿体内通过光合作用也可以转化为有机物,因此可以相互转化;正确;⑤二氧化碳可以制取纯碱、尿素、植物的光合作用,因此也是一种重要的资源.正确。考点:考查二氧化碳新循环体系中的物质变化、能量变化等知识。10、C【解析】
A.同一周期元素,原子最外层电子数随着原子序数增大而增大,Na、Mg、Al最外层电子数分别是1、2、3,所以Na、Mg、Al原子最外层电子数依次增加,故A正确;B.主族元素最高正化合价与其族序数相等,但O、F元素除外,O元素没有最高正化合价,Si、P、S元素的最高正价依次为+4、+5、+6,故B正确;C.同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,则C、N、O的原子半径依次减小,故C错误;D.同一主族元素,随着原子序数增大,原子半径增大,原子核对最外层电子的吸引力逐渐减小,所以失电子能力逐渐增大,则金属元素金属性随着原子序数增大而增强,则Li、Na、K的金属性依次增强,故D正确。故选C。11、B【解析】
已知:(1)Zn(s)+1/2O2(g)=ZnO(s)ΔH=-350kJ/mol,(2)2Ag(s)+1/2O2(g)=Ag2O(s)ΔH=-25kJ/mol,则根据盖斯定律可知(1)-(2)即得到Zn(s)+Ag2O(s)=ZnO(s)+2Ag(s)的ΔH=-325kJ/mol,答案选B。12、A【解析】
根据图像,molN2(g)+molH2(g)的能量比1molNH3(g)的能量大(b-a)kJ,因此N2(g)+H2(g)=NH3(g)△H=(a-b)kJ/mol,而1mol的NH3(g)转化为1mol的NH3(l)放出的热量为ckJ,所以有:N2(g)+H2(g)=NH3(l)△H=(a-b-c)kJ/mol,即:N2(g)+3H2(g)=2NH3(1)△H=2(a-b-c)kJ•mol-1,故选A。13、D【解析】
氨气、氮气、二氧化碳都不具有漂白性,不能使品红褪色,二氧化硫能够与有机色素化合生成无色的化合物,具有漂白性,能够使品红褪色,故选D。14、C【解析】分析:同周期元素自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,据此判断。详解:Na、Al、S、Cl处于同周期,自左而右原子半径减小,O原子半径小于S原子半径,故原子半径最大的是Na,故选C。15、B【解析】
标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,相同状况下,气体体积与物质的量成正比,这说明1分子该烷烃完全燃烧可得到二氧化碳的分子数为140÷35=4,所以该烷烃分子中碳原子数为4,因此分子式为C4H10。故选B。16、B【解析】分析:根据断键吸热,成键放热以及反应热ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量分析判断。详解:A.N2(g)→2N(g)为化学键的断裂过程,应该吸收能量,A错误;B.N(g)+3F(g)→NF3(g)为形成化学键的过程,放出能量,B正确;C.反应N2(g)+3F2(g)=2NF3(g)的△H=(941.7+3×154.8-283.0×6)kJ·mol-1=-291.9kJ·mol-1,△H<0,属于放热反应,C错误;D.化学反应的实质是旧键的断裂和新键形成,NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,则不能发生化学反应,D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CD绿色植物的光合作用该过程中光能转化为化学能CH2OH(CHOH)4CHO2CH3CH2OH+2CO2↑100mL血液中约含葡萄糖80—100mg温室效应加剧【解析】
A、B、C是与生命活动密切相关的三种常见化合物,每种物质所含元素种类均不超过三种,且甲是单质。因此联系植物的光合作用可知,甲是氧气,C是葡萄糖,A和B是CO2与水。葡萄糖在一定条件下有分解生成B和化合物D,化合物D也是生活中常见的化合物,燃烧产物是水和CO2,这说明D是乙醇,B是CO2,所以A是水。【详解】(1)在化合物A、B、C、D中所含元素完全相同的是乙醇和葡萄糖,答案选C和D。(2)在常温下,A和B通过绿色植物的光合作用转化为C。该过程的能量转化关系是光能转化为化学能。(3)葡萄糖在酶的作用下分解生成乙醇和CO2,反应的化学方程式是CH2OH(CHOH)4CHO2CH3CH2OH+2CO2↑。(4)葡萄糖在血液中的正常含量是100mL血液中约含葡萄糖80—100mg。(5)CO2含量上升,容易引起温室效应。【点评】该类试题的关键是找准突破点,在解答该类试题时需要注意的是化学推断题是一类综合性较强的试题,如元素及化合物性质和社会生活,环境保护,化学计算等知识,还可引入学科间综合。18、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。19、向乙醇中慢慢加入浓硫酸和乙酸中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出催化剂和吸水剂乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底上CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O分液【解析】
(1)浓硫酸密度比水大,溶解时放出大量的热,为防止酸液飞溅,加入药品时应先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;答案:先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;(2)乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,乙酸可与碳酸钠发生反应而被吸收,用饱和碳酸钠溶液可将乙酸乙酯和乙醇、乙酸分离,所以饱和碳酸钠的作用为中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;答案:中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出;(3)由于是可逆反应,因此反应中浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂;答案:催化剂和吸水剂(4)因为乙酸与乙醇发生的酯化反应为可逆反应,反应不能进行到底,所以反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%;答案:乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底(5)因为乙酸乙酯密度比水小,难溶于水,所以收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的上层;答案:上(6)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O(7)互不相溶的液体可用分液的方法分离,由于乙酸乙酯不溶于水,所以将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为分液;答案:分液。20、先加乙醇再加浓硫酸最后加乙酸上催化剂和吸水剂CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH3CH3+H2O酯化反应中和酸溶解醇降低乙酸乙酯的溶解度①③【解析】
(1)结合浓硫酸的稀释的方法分析解答;(2)乙酸乙酯的密度小于水,且不溶于水;(3)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动;(4)乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水;(5)碳酸钠能够与乙酸反应,乙醇易溶于水,碳酸钠的存在可以降低乙酸乙酯在水中
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