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文檔簡介
2022年遼寧省新高考物理試卷
一、單選題(本大題共7小題,共28.0分)
1.如圖所示,橋式起重機主要由可移動“橋架”“小車”和固定“軌道”三部分組成。
在某次作業(yè)中橋架沿軌道單向移動了8m,小車在橋架上單向移動了6m。該次作業(yè)
中小車相對地面的位移大小為()
A.6mB.8mC.10mD.14m
2.2022年1月,中國錦屏深地實驗室發(fā)表了首個核天體物理研究實驗成果。表明我國
核天體物理研究已經(jīng)躋身國際先進行列。實驗中所用核反應方程為X+蒙Mg-笠AI,
已知X、轉Mg、得4的質量分別為m1、皿2、m3>真空中的光速為c,該反應中釋
放的能量為E。下列說法正確的是()
A.X為笊核出B.X為瓶核出
22
C.E=(TTIJ+m2+m3)cD.E=(zn]+m2—m3)c
3.一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,某時刻的波形如圖所示,關于質點P的說法正確
的是()
A.該時刻速度沿y軸正方向
B.該時刻加速度沿y軸正方向
C.此后;周期內(nèi)通過的路程為A
D.此后:周期內(nèi)沿x軸正方向遷移為
4.如圖所示,蜘蛛用蛛絲將其自身懸掛在水管上,并處于靜止狀態(tài)。蛛絲OM、ON與
豎直方向夾角分別為a、用a、尸2分別表示OM、ON的拉力,則()
A.&的豎直分力大于尸2的豎直分力B.0的豎直分力等于尸2的豎直分力
C.&的水平分力大于尸2的水平分力D.&的水平分力等于F2的水平分力
5.完全失重時,液滴呈球形,氣泡在液體中將不會上浮。2021年12月,在中國空間
站“天宮課堂”的水球光學實驗中,航天員向水球中注入空氣形成了一個內(nèi)含氣泡
的水球。如圖所示,若氣泡與水球同心,在過球心。的平面內(nèi),用單色平行光照射
這一水球。下列說法正確的是()
A.此單色光從空氣進入水球,頻率一定變大
B.此單色光從空氣進入水球,頻率一定變小
C.若光線1在M處發(fā)生全反射,光線2在N處一定發(fā)生全反射
D.若光線2在N處發(fā)生全反射,光線1在M處一定發(fā)生全反射
6.一定質量的理想氣體從狀態(tài)a變化到狀態(tài)b,其體積
,和熱力學溫度7變化圖像如圖所示,此過程中該系
統(tǒng)()
A.對外界做正功
B.壓強保持不變
C.向外界放熱
D.內(nèi)能減少
第2頁,共17頁
7.如圖所示,一小物塊從長1m的水平桌面一端以初速度歷沿中線滑向另一端,經(jīng)過1s
從另一端滑落。物塊與桌面間動摩擦因數(shù)為〃,g取10m/s2。下列北、A值可能正
確的是()
A.v0=2.5m/sB.v0=1.5m/sC.〃=0.28D.〃=0.25
二、多選題(本大題共3小題,共18.0分)
8,粒子物理研究中使用的一種球狀探測裝置橫截面的簡化模型如圖所示。內(nèi)圓區(qū)域有
垂直紙面向里的勻強磁場,外圓是探測器。兩個粒子先后從P點沿徑向射入磁場,
粒子1沿直線通過磁場區(qū)域后打在探測器上的M點。粒子2經(jīng)磁場偏轉后打在探測器
上的N點。裝置內(nèi)部為真空狀態(tài),忽略粒子重力及粒子間相互作用力。下列說法正
確的是()
A.粒子1可能為中子
B.粒子2可能為電子
C.若增大磁感應強度,粒子1可能打在探測器上的Q點
D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探測器上的Q點
9.如圖所示,行星繞太陽的公轉可以看作勻速圓周運動。在地圖上容易測得地球一水
星連線與地球一太陽連線夾角a,地球一金星連線與地球一太陽連線夾角0,兩角
最大值分別為戊機、%,則()
A.水星的公轉周期比金星的大
B.水星的公轉向心加速度比金星的大
C.水星與金星的公轉軌道半徑之比為sina加sin%
D.水星與金星的公轉線速度之比為Jsinam:Jsin8m
10.如圖所示,帶電荷量為6Q(Q>0)的球1固定在傾角為30。光滑絕緣斜面上的a點,
其正上方L處固定一電荷量為-Q的球2,斜面上距a點L處的b點有質量為的帶點球
3,球3與一端固定的絕緣輕質彈簧相連并在b點處于靜止狀態(tài)。此時彈簧的壓縮量
為,,球2、3間的靜電力大小為詈。迅速移走球1后,球3沿斜面向下運動。g為重
力加速度,球的大小可忽略,下列關于球3的說法正確的是()
A.帶負電
B.運動至a點的速度大小為屈
C.運動至a點的加速度大小為2g
D.運動至ab中點時對斜面的壓力大小為也mg
6
三、實驗題(本大題共2小題,共14.0分)
11.某同學要將一小量程電流表(滿偏電流為250必1,內(nèi)阻為1.2k0)改裝成有兩個量程
的電流表,設計電路如圖(a)所示,其中定值電阻治=400,R2=360P,
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(1)當開關S接4端時,該電流表的量程為。?_____mA;
(2)當開關S接8端時,該電流表的量程比接在A端時(填“大”或“小”);
(3)該同學選用量程合適的電壓表(內(nèi)阻未知)和此改裝電流表測量未知電阻孔的阻
值,設計了圖(b)中兩個電路。不考慮實驗操作中的偶然誤差,則使用(填“甲”
或“乙”)電路可修正由電表內(nèi)阻引起的實驗誤差。
12.某同學利用如圖所示的裝置測量重力加速度,其中光柵板上交替排列著等寬度的遮
光帶和透光帶(寬度用d表示)。實驗時將光柵板置于光電傳感器上方某高度,令其
自由下落穿過光電傳感器。光電傳感器所連接的計算機可連續(xù)記錄遮光帶、透光帶
通過光電傳感器的時間間隔小。
(1)除圖中所用的實驗器材外,該實驗還需要(填“天平”或“刻度尺”);
(2)該同學測得遮光帶(透光帶)的寬度為4.50cm,記錄時間間隔的數(shù)據(jù)如表所示,
編號1遮光帶2遮光帶3遮光帶
3
4t/(x10-s)73.0438.6730.00???
根據(jù)上述實驗數(shù)據(jù),可得編號為3的遮光帶通過光電傳感器的平均速度大小為
%=m/s(結果保留兩位有效數(shù)字);
(3)某相鄰遮光帶和透光帶先后通過光電傳感器的時間間隔為4匕、42,則重力加
速度g=(用d、4“、戊2表示);
(4)該同學發(fā)現(xiàn)所得實驗結果小于當?shù)氐闹亓铀俣?,請寫出一條可能的原因:
四、計算題(本大題共3小題,共40.0分)
13.2022年北京冬奧會短道速滑混合團體2000米接力決賽中,我
國短道速滑隊奪得中國隊在本屆冬奧會的首金。
(1)如果把運動員起跑后進入彎道前的過程看作初速度為零的
勻加速直線運動,若運動員加速到速度D=9m/s時,滑過的距
離x=15m,求加速度的大??;
(2)如果把運動員在彎道滑行的過程看作軌道為半圓的勻速圓
周運動,如圖所示,若甲、乙兩名運動員同時進入彎道,滑行
半徑分別為RR=8m、/?z=9m,滑行速率分別為9尹=10m/s、
Uz=llm/s,求甲、乙過彎道時的向心加速度大小之比,并通過計算判斷哪位運
動員先出彎道。
14.如圖所示,光滑水平面和豎直面內(nèi)的光滑:圓弧導軌在B點平滑連接,導軌半徑
為R。質量為m的帶正電小球將輕質彈簧壓縮至4點后由靜止釋放,脫離彈簧后經(jīng)過
B點時的速度大小為刷,之后沿軌道8。運動。以。為坐標原點建立直角坐標系xOy,
在x>-R區(qū)域有方向與x軸夾角為。=45。的勻強電場,進入電場后小球受到的電
場力大小為魚mg。小球在運動過程中電荷量保持不變,重力加速度為g。求:
(1)彈簧壓縮至4點時的彈性勢能;
(2)小球經(jīng)過。點時的速度大小;
(3)小球過。點后運動的軌跡方程。
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15.如圖所示,兩平行光滑長直金屬導軌水平放置,間距為心abed區(qū)域有勻強磁場,
磁感應強度大小為B,方向豎直向上。初始時刻,磁場外的細金屬桿M以初速度為向
右運動,磁場內(nèi)的細金屬桿N處于靜止狀態(tài)。兩金屬桿與導軌接觸良好且運動過程
中始終與導軌垂直。兩桿的質量均為瓶,在導軌間的電阻均為R,感應電流產(chǎn)生的
磁場及導軌的電阻忽略不計。
(1)求M剛進入磁場時受到的安培力戶的大小和方向;
(2)若兩桿在磁場內(nèi)未相撞且N出磁場時的速度為?,求:
①N在磁場內(nèi)運動過程中通過回路的電荷量q;
②初始時刻N到ab的最小距離x;
(3)初始時亥U,若N到cd的距離與第(2)問初始時刻的相同、到ab的距離為依(k>1),
求M出磁場后不與N相撞條件下k的取值范圍。
答案和解析
1.【答案】c
【解析】解:小車先隨橋架在水平方向上運動8小,小車水質方向上運動了6m,所以總
的位移為x=V82+62m=10m?故C正確,錯誤;
故選:C。
位移是從起點到終點的有向線段。
本題是基礎題,緊扣位移的概念,抓住位移的方向從起點指向終點。
2.【答案】D
【解析】解:4B、根據(jù)電荷量守恒可知,X的電荷量為1,根據(jù)質量數(shù)守恒可知,X的
質量數(shù)為1,則X表示質子帽,故4B錯誤;
2
CD、這個核反應中釋放的核能為:E=(mr+m2-m3)c,故C錯誤,£>正確;
故選:D。
根據(jù)質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒得出X的類型;根據(jù)質量虧損的定義和質能方程完成分析。
本題主要考查了愛因斯坦質能方程,熟悉電荷量守恒和質量數(shù)守恒,結合質能方程即可
完成分析。
3.【答案】A
【解析】解:4、簡諧橫波沿x軸正方向傳播,根據(jù)“平移法”可知P在該時刻速度沿y軸
正方向,故A正確;
B、根據(jù)a=-當可知此時刻P質點的加速度沿y軸負方向,故8錯誤;
C、P不在平衡位置,波峰、波谷處,所以此后;周期內(nèi)通過的路程不為4故C錯誤;
D,振動質點不會隨波遷移,只能在平衡位置兩側做往復振動,故。錯誤。
故選:Ao
根據(jù)“平移法”可知P在該時刻速度方向;根據(jù)a=-”判斷此時刻P質點的加速度方向;
m
振動質點不會隨波遷移。
本題主要是考查機械波的特點,知道機械波傳播的是振動的形式,因此機械波可以傳遞
能量、傳遞信息,在波的傳播方向上,各質點只在各自的平衡位置附近振動,并不隨波
定向遷移。
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4.【答案】D
【解析】解:CD、對結點。受力分析可得,水平方向上有FiSina=F2Sin£,即F1的水
平分力等于尸2的水平分力,故。正確,C錯誤。
AB、對結點。受力分析可得,豎直方向上有Ficosa+F2cos0=mg
mgsinBmgsinacosp
整理可得&=
sin(a+6),sin(a+0)
mgsinpcosa
則Fi的豎直分量為Fix=
sin(a+0)
_mgsinacosp
尸2的豎直分量為尸2¥
sin(a+/?)
因sinacosA-cosasin/?=sin(a—S)>0可知,F(xiàn)2x>Flx,故AB錯誤。
故選:Do
對結點。受力分析,根據(jù)共點力平衡條件可知水平分力的關系,再根據(jù)豎直方向受力平
衡結合數(shù)學方法解得。
該題較為簡單,考查共點力的平衡問題,需要對結點受力分析,最根據(jù)共點力平衡條件
即可解答。
5.【答案】C
【解析】解:AB.光的頻率是由光源決定的,與介質無關,頻率不變,故A8錯誤。
CD,可看出光線1入射到水球的入射角小于光線2入射到水球的入射角,則光線1在水球
外表面折射后的折射角小于光線2在水球外表面折射后的折射角,設水球半徑為/?、氣
泡半徑為八光線經(jīng)過水球后的折射角為a、光線進入氣泡的入射角為0,根據(jù)幾何關系
有:誓竺=陋,可得出光線2的0大于光線1的仇故若光線1在M處發(fā)生全反射,光
線2在N處一定發(fā)生全反射,故C正確,。錯誤。
故選:Co
光的頻率是由光源決定的,與介質無關,根據(jù)幾何關系分析入射角與折射角的關系,從
而分析全反射情況。
光線從球體入射時,法線則是入射點與球心的連線;注意光的頻率是由光源決定的.
6.【答案】A
【解析】解:4、根據(jù)圖像可知,氣體的體積變大,說明氣體對外界做正功,故A正確;
B、根據(jù)一定質量的理想氣體公式:=結合圖像可知,圖線的斜率表示壓強的倒數(shù),
從狀態(tài)a變化到狀態(tài)b的過程中,斜率不斷減小,壓強不斷變大,故8錯誤;
CD、根據(jù)圖像可知,氣體的體積變大,說明氣體對外界做功,而因為溫度升高,理想
氣體不考慮分子勢能,則氣體的內(nèi)能增大,根據(jù)熱力學第一定律ZU=Q+W可知,這
個過程中Q>0,即此過程中氣體從外界吸熱,故CD錯誤;
故選:Ao
根據(jù)一定質量的理想氣體的狀態(tài)方程pu=cr分析出氣體壓強的變化,結合熱力學第一
定律完成分析。
本題主要考查了一定質量的理想氣體的狀態(tài)方程,結合公式pv=cr以及圖像分析出壓
強的變化,同時利用熱力學第一定律即可完成解答。
7.【答案】B
【解析】解:AB,物塊水平沿中線做勻減速直線運動,則
-=X=Po+V
t2
由題干知
x=lm,t=Is,v>0
代入數(shù)據(jù)有%<2m/s,故A不可能,B可能;
CD,對物塊做受力分析有
a--〃g,
2
v—VQ=2ax
整理有.
VQ—2ax>0
由于攻)<2m/s可得〃<0.2,故C£)不可能。
故選:B。
物塊做勻變速運動,根據(jù)位移判斷速度的大小,根據(jù)受力分析判斷摩擦因數(shù)。
本題比較新穎,考查學生對規(guī)律知識的理解和靈活應用的能力。
8.【答案】AD
【解析】解:AB,由題圖可看出粒子1沒有偏轉,說明粒子1不帶電,則粒子1可能為中
子;粒子2向上偏轉,根據(jù)左手定則可知粒子2應該帶正電,故A正確,B錯誤;
C、由以上分析可知粒子1為中子,則無論如何增大磁感應強度,粒子1都不會偏轉,故
C錯誤;
。、粒子2在磁場中洛倫茲力提供向心力,有
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解Ez得ra:「=莉
可知若增大粒子入射速度,則粒子2的半徑增大,粒子2可能打在探測器上的Q點,故。
正確。
故選:AD.
根據(jù)粒子的運動軌跡分析出對應的電性;
根據(jù)牛頓第二定律分析出速度或磁感應強度改變后對運動的影響。
本題主要考查了帶電粒子在磁場中的運動,理解粒子的受力特點和運動類型,結合牛頓
第二定律即可完成解答。
9.【答案】BC
【解析】解:AB,根據(jù)萬有引力提供向心力有
GMm47r2
——=m^-R=ma
R2T2
可得:”2兀得a專
因為水星的公轉半徑比金星小,故可知水星的公轉周期比金星?。凰堑墓D相信加速
度比金星的大,故A錯誤,8正確;
C、設水星的公轉半徑為R水,地球的公轉半徑為R如當a角最大時有
R水
sina=--
m?地
同理可得:
R金
sin%==*地
所以水星與金星的公轉半徑之比為
=sina
R水:m:sinpm,故C正確;
D、根據(jù)堂=叱
可得:V=
結合前面的分析可知
V水:V±=y/sinpm:y/sinam,故£>錯誤;
故選:BC。
根據(jù)萬有引力提供向心力得出公轉周期和向心加速度的大小關系;
根據(jù)幾何關系得出半徑的比值關系,從而得出線速度的大小關系。
本題主要考查了萬有引力定律的相關應用,理解物體做圓周運動的向心力來源,結合幾
何關系和萬有引力定律即可完成分析。
10.【答案】BCD
【解析】解:4、由題意可知三小球構成一個等邊三角形,小球1和3之間的力大于小球
2和3之間的力,彈簧處于壓縮狀態(tài),故小球1和3一定是斥力,小球1帶正電,故小球3帶
正電,故A錯誤;
8、小球3運動至a點時,彈簧的伸長量等于右根據(jù)對稱性可知,小球2對小球3做功為0;
彈簧彈力做功為0,根據(jù)動能定理得:
mgLsind=-mv
解得:v=yfgLy故8正確;
C、小球3在b點時,設小球3的電荷量為q,有
kQq_mg
L2-2
設彈簧的彈力為F,根據(jù)受力平衡,沿斜面方向有
F==等sin30。-mgsin30°
解得:F=^mg
小球運動至a點時.,彈簧的伸長量等于右根據(jù)對稱性可知
F+^-sin30°—mgsin30°=ma
解得:a=2g,故C正確;
D、當運動至ab中點時,彈簧彈力為0,此時小球2對小球3的拉力為
斜面對小球的支持力為
o
FN=mgcos3G-F23=^^-mg
根據(jù)牛頓第三定律可知,小球對斜面的壓力大小為故。正確;
故選:BCD。
根據(jù)對小球的受力分析得出小球的電性;
根據(jù)動能定理得出a點的速度;
根據(jù)對小球的受力分析,結合庫侖定律和對稱性分析出小球的受力情況。
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本題主要考查了庫侖定律的相關應用,要熟悉物體的受力分析,結合幾何關系和對稱性
即可完成解答。
11.【答案】1大乙
【解析】解:(1)由圖可知當S接4時,&和/?2串聯(lián)接入電路,和電流表并聯(lián),滿偏時電
流表兩端的電壓為
3
Um=lmr=250x10-6x1.2x107=0.3V
此時&和R2的電流為
I==-^—4=0.75x103=0.75mA
%+&40+360
所以總電流為
/以=+/=0.75mA+0.2SmA=1mA
即量程為0?
(2)當開關S接B端時,由圖可知%和電流表串聯(lián)再和/?2并聯(lián),由于和電流表并聯(lián)的電阻
變小,當電流表滿偏時,流過/?2的電流變大,干路電流變大,即量程變大,所以比接在
4端時大。
(3)圖甲是電流表的外接法,誤差是由于電壓表的分流引起的;圖乙是電流表的內(nèi)接法,
誤差是由于電流表的分壓引起的,因為題目中電壓表電阻未知,故采用圖乙的方法可以
修正由電表內(nèi)阻引起的實驗誤差。
故答案為:(1)1;(2)大;(3)乙
(1)根據(jù)歐姆定律結合電路構造分析出電表的量程;
(2)根據(jù)電阻的變化結合電路構造分析出電流表量程的變化;
(3)根據(jù)實驗原理分析出實驗誤差的產(chǎn)生和消除。
本題主要考查了電表改裝的相關知識,理解電路構造,根據(jù)歐姆定律和實驗原理即可完
成分析。
12.【答案】刻度尺1.5「心吃、光柵板受到空氣阻力的作用
【解析】接:(1)該實驗測量重力加速度,不需要天平測量質量;需要用刻度尺測量遮
光帶的寬度,故需要刻度尺;
(2)根據(jù)平均速度的計算公式可知
d4.5x10-2._.
v=-At=-3-0-X--1-0--3-m1/s=1.5m//s
(3)根據(jù)勻變速直線運動平均速度等于中間時刻的速度,則
d
Vi=—
1%
d
V2=—
乙At2
則%=%+g("李與
⑷廠)
可得:9=2d3
4tM0(4卬+4。)
(4)光柵板的長度明顯,下落過程真受到空氣阻力的影響,所以豎直向下的加速度小于
重力加速度。
⑷
故答案為:(1)刻度尺;(2)1.5;(3)2di-g亞));(4)光柵板受到空氣阻力的作用。
(1)根據(jù)實驗原理選擇合適的實驗器材;
(2)根據(jù)測速原理結合運動學公式計算出光電傳感器的平均速度;
(3)根據(jù)運動學公式計算出重力加速度的大小;
(4)根據(jù)實驗原理結合實驗現(xiàn)象分析出可能的原因。
本題主要考查了牛頓第二定律的驗證實驗,根據(jù)實驗原理掌握正確的實驗操作,結合運
動學公式和牛頓第二定律即可完成分析。
13.【答案】解:(1)由I;?=2。%得a=—=-^—m/s2=2.7m/s2^
2x2x15
(2)a甲=U=*m/s2=12,5m/s2,a乙=-^=^-m/s2=^m/s2,所以於=詈=
2TTR甲7r
22527TX82R乙27rx9
s=1.6TTS,T乙=---=----s=詈5,因為甲乙,故甲
242’廿甲10u乙11
先出彎道。
答:(1)加速度的大小為2.7m/s2;
(2)甲、乙過彎道時的向心加速度大小之比為黑,甲運動員先出彎道。
【解析】(1)由速度一位移公式解答;
(2)由圓周運動的向心加速度定義解答。
本題考查勻變速直線運動規(guī)律和向心加速度的知識,關鍵是熟記規(guī)律和定義。
14.【答案】解:(1)小球從A到B,根據(jù)能量守恒定律得:
E17p=-1mv2j=-1mgnR
(2)小球從B到0,根據(jù)動能定理得:
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—mgR4-qE-V2/?=^mvg—
解得:v0=j3gR
(3)小球運至。點是速度豎直向上,受重力和電場力作用,將電場力分解到%軸和y軸上,
則》軸方向有
qEcos450—max
豎直方向有
qEsin45°—mg=may
解得:ax=g\ay=0
說明小球從0點開始以后的運動為%軸方向做初速度為零的勻加速直線運動,y軸方向做
勻速直線運動,即做類平拋運動,則有
1O
x=遮",y=vot
聯(lián)立解得:y2=6Rx
答:(1)彈簧壓縮至4點時的彈性勢能為
(2)小球經(jīng)過。點時的速度大小^
(3)小球過。點后運動的軌跡方程為y2=6RX。
【解析】(1)根據(jù)能量守恒定律得出彈簧的彈性勢能;
(2)根據(jù)動能定理計算出小球的速度;
(3)根據(jù)力的合成分
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