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文檔簡介
2025屆上海市上海外國語大學附屬上外高中高三物理第一學期期中復習檢測試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后經(jīng)點火將衛(wèi)星送入橢圓軌道2,然后再次點火,將衛(wèi)星送入同步軌道3,軌道1、2相切于Q點,2、3相切于P點,則當衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常繞行時,下列說法中正確的是()A.衛(wèi)星在軌道3上的繞行的速率大于在軌道1上繞行的速率B.衛(wèi)星在軌道3上的周期大于在軌道2上的周期C.衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的速度D.衛(wèi)星在軌道2經(jīng)過P點時的加速度大于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度2、如圖所示,真空中O點存在一個帶正電的點電荷Q,附近有一個不帶電的金屬網(wǎng)罩W,網(wǎng)罩內(nèi)部有一點P,OP=r.靜電力常量記作k,下列判斷正確的是()A.金屬網(wǎng)罩包含的自由電荷很少,靜電感應后不能達成靜電平衡B.金屬網(wǎng)罩對電荷Q的作用力表現(xiàn)為斥力C.金屬網(wǎng)罩的左部電勢較高,右部電勢較低D.金屬網(wǎng)罩的感應電荷在P點產(chǎn)生的感應電場場強大小為3、如圖甲所示,電源電動勢E=6V,閉合開關,將滑動變阻器的滑片P從A端滑至B端的過程中,得到電路中的一些物理量的變化如圖乙、丙、丁所示.其中圖乙為輸出功率與路端電壓的關系曲線,圖丙為路端電壓與總電流的關系曲線,圖丁為電源效率與外電路電阻的關系曲線,不考慮電表、導線對電路的影響.則下列關于圖中a、b、c、d點的坐標值正確的是A.a(chǎn)(3V,4.5W) B.b(4.5v,2.88W)C.c(0.6A,4.5V) D.d(2Ω,80%)4、游樂場的過山車可以底朝上在圓軌道上運行,游客卻不會掉下來,如圖甲所示。我們把這種情形抽象為圖乙的模型;弧形軌道的下端與豎直圓軌道相接,將質(zhì)量為m的小球從弧形軌道上端距水平地面高度為h處釋放,小球進入半徑為的圓軌道下端后沿圓軌道運動不計阻力,重力加速度為g。當小球運動到豎直圓軌道的最高點時,下列說法正確的是()A.小球的速度可以為零B.小球的加速度可以為零C.小球對軌道的壓力一定小于mgD.小球的速度越大對軌道的壓力越大5、一質(zhì)點做直線運動的v-t圖象如圖所示,下列選項正確的是()A.在2~4s內(nèi),質(zhì)點處于靜止狀態(tài)B.質(zhì)點在0~2s內(nèi)的加速度比4~6s內(nèi)的加速度大C.在第4s末,質(zhì)點離出發(fā)點最遠D.在0~6s內(nèi),質(zhì)點的平均速度為5m/s6、已知做勻加速直線運動的物體在某段時間內(nèi)的第5s末速度為10m/s,則物體()A.加速度一定為2m/s2B.前5s內(nèi)位移一定是25mC.前10s內(nèi)位移一定為100mD.前10s內(nèi)位移不一定為100m二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,質(zhì)量為m的豎直光滑圓環(huán)A的半徑為R,固定在質(zhì)量為3m的木板B上,木板B的左右兩側各有一豎直擋板固定在地面上,B不能左右運動.在環(huán)的最低點靜止放有一質(zhì)量為m的小球C.現(xiàn)給小球一水平向右的瞬時速度v0,小球會在圓環(huán)內(nèi)側做圓周運動,為保證小球能通過環(huán)的最高點,且不會使環(huán)在豎直方向上跳起,初速度v0必須滿足()A.最小值為B.最小值為C.最大值為D.最大值為8、下列說法正確的是A.在康普頓效應中,有些散射光的波長變長B.光電效應實驗中,遏止電壓與光的強度有關C.氫原子在的能級時可吸收任意頻率的光而發(fā)生電離D.在光的雙縫干涉實驗中,某一個光子在光屏上的落點是無法預測的9、如圖所示,在動摩擦因數(shù)μ=0.2的水平面上,質(zhì)量m=2kg的物塊與水平輕彈簧相連,物塊在與水平方向成θ=45°角的拉力F作用下處于靜止狀態(tài),此時水平面對物塊的彈力恰好為零.g取10m/s2,以下說法正確的是()A.此時輕彈簧的彈力大小為20NB.若剪斷彈簧,則剪斷的瞬間物塊的加速度為0C.若剪斷彈簧,則剪斷的瞬間物塊的加速度大小為8m/s2,方向向右D.當撤去拉力F的瞬間,物塊的加速度大小為8m/s2,方向向左10、一定量的理想氣體從狀態(tài)M可以經(jīng)歷過程1或者過程2到達狀態(tài)N,其p–V圖象如圖所示。在過程1中,氣體始終與外界無熱量交換;在過程2中,氣體先經(jīng)歷等容變化再經(jīng)歷等壓變化,對于這兩個過程,下列說法正確的是()A.氣體經(jīng)歷過程1,其溫度降低B.氣體經(jīng)歷過程1,其內(nèi)能減小C.氣體在過程2中一直對外放熱D.氣體在過程2中一直對外做功E.氣體經(jīng)歷過程1的內(nèi)能改變量與經(jīng)歷過程2的相同三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)太陽能電池帆板可以給衛(wèi)星、宇宙飛船提供能量。如圖甲,太陽能電池在有光照時,可以將光能轉化為電能,在沒有光照時,可以視為一個電動勢為零的電學器件。探究一:實驗小組用測繪小燈泡伏安特性曲線的實驗方法,用圖乙電路探究太陽能電池被不透光黑紙包住時的I-U特性曲線。(1)圖乙中虛線處______(填“需要”、“不需要’’)連接導線:滑動變阻器如圖丙所示,開關閉合前,滑片應移至______(填“A”、“B”)端。(2)通過實驗,在圖上作出被黑紙包住的太陽能電池的I-U特性曲線如圖,將其與一個電動勢為3V(內(nèi)阻忽略不計)的電源和阻值為5kΩ的定值電阻串聯(lián)在一起,它消耗的電功率約為____W(結果保留兩位有效數(shù)字)探究二:在穩(wěn)定光照環(huán)境中,取下太陽能電池外黑紙,并按圖丁電路丁測量金屬絲的電阻率”。(3)該小組用螺旋測微器測量金屬絲直徑時讀數(shù)如圖戊所示,其直徑為____mm(4)實驗中測得電壓表示數(shù)為U,電流表示數(shù)I,金屬絲直徑為D、長度為l,則金屬絲電阻率為____(用上述測量量表示)。(5)考慮電壓表與電流表內(nèi)阻對測量結果的影響,金屬絲電阻的測量值_____(填“大于”、“等于”、“小于”)真實值。12.(12分)指針式多用電表是實驗室中常用的測量儀器,請回答下列問題:(1)在使用多用電表測量時,若選擇開關找至“25V“擋,指針的位置如圖(a)所示,則測量結果為___________V(2)多用電表測量未知電阻阻值的電路如圖(b)所示,電源的電動勢為E,R0為調(diào)零電阻.某次將待測電阻用電阻箱代替時,電路中電流I與電阻箱的阻值Rx關系圖象如圖(c)所示,則此時多用電表的內(nèi)阻為_________Ω,該電池的電動勢E=________V(3)下列判斷正確的是(______)A.在圖(b)中、電表的左、右插孔處分別標注著“﹣”、“+”B.由圖線(c)的特點可知,歐姆表的刻度盤上的數(shù)字左小右大C.歐姆表調(diào)零的實質(zhì)是通過調(diào)節(jié)R,使Rx=0時電路中的電流達到滿偏電流D.電阻Rx的變化量相同時,Rx越小,則對應的電流變化量就越?。?)如果隨著使用時間的增長,該多用電表內(nèi)部的電源電動勢減少,內(nèi)阻增大,但仍然能夠歐姆調(diào)零,如仍用該表測電阻,則測量結果是_______.(填“偏大”“偏小”或“不變”)四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)2012年11月,我國艦載機在航母上首降成功。假設著艦過程中航母靜止不動,某一艦載機質(zhì)量,著艦速度,著艦過程艦載機發(fā)動機的推力大小恒為,若空氣阻力和甲板阻力保持不變。(1)若飛機著艦后,關閉發(fā)動機,僅受空氣阻力和甲板阻力作用,飛機將在甲板上以的加速度做勻減速運動,航母甲板至少多長才能保證飛機不滑到海里;(2)為了讓飛機在有限長度的跑道上停下來,甲板上設置了阻攔索讓飛機減速,同時考慮到飛機尾鉤掛索失敗需要復飛的情況,飛機著艦時并不關閉發(fā)動機。若飛機著艦后就鉤住阻攔索,如圖所示為飛機鉤住阻攔索后某時刻的情景,此時飛機的加速度大小,速度,阻攔索夾角,兩滑輪間距,,。求此時阻攔索承受張力的大小和飛機從著艦到圖示時刻阻攔索對飛機所做的功。14.(16分)如圖所示,光滑水平面上依次放置兩個質(zhì)量均為m的小物塊A和C以及光滑曲面劈B,B的質(zhì)量為M=3m,劈B的曲面下端與水平面相切,且劈B足夠高,現(xiàn)讓小物塊C以水平速度v0向右運動,與A發(fā)生彈性碰撞,碰撞后小物塊A又滑上劈B,求物塊A在B上能夠達到的最大高度.15.(12分)如圖,在豎直平面內(nèi),一半徑為R的光滑圓弧軌道ABC和粗糙水平軌道PA在A點相切.BC為圓弧軌道的直徑.O為圓心,OA和OB之間的夾角α=37o,一質(zhì)量為m的小滑塊原來靜止在水平軌道的P點,用一水平向右的恒力一直作用在滑塊上,使它開始向右運動,然后經(jīng)A點進入圓弧軌道運動.在整個過程中,滑塊經(jīng)過B點時對圓弧軌道的壓力達到最大,且恰好能運動到C點,已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,重力加速度為g,sin37o=0.6,cos37o=0.1.求:(1)水平恒力F的大小和滑塊到達C點時速度vC的大?。唬?)P點到A點的距離L.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】
設衛(wèi)星和地球的質(zhì)量分別為m和M,衛(wèi)星速率為v,軌道半徑為r,則有,得到,可見半徑小,速率大。故A錯誤。根據(jù)開普勒第三定律可知可知,衛(wèi)星在軌道3上的軌道半徑大于在軌道2上的半長軸,則衛(wèi)星在軌道3上的周期大于在軌道2上的周期,選項B正確;衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時要通過加速才能進入軌道2,則衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時速度小于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的速度,選項C錯誤;根據(jù)牛頓第二定律,可知,衛(wèi)星在軌道2經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度,故D錯誤。2、D【解析】
根據(jù)靜電平衡可知,同一個導體為等勢體,導體上的電勢處處相等,內(nèi)部場強處處為零,感應起電的實質(zhì)電子的轉移.【詳解】A項:金屬網(wǎng)罩在靜電感應后一定能達成靜電平衡,故A錯誤;B項:由于靜電感應,在金屬網(wǎng)罩到達靜電平衡后,靠近O處的負電荷受到的吸引力大于遠離O處的正電荷受到的排斥力,所以金屬網(wǎng)罩對電荷Q的作用力表現(xiàn)為引力,故B錯誤;C項:在金屬網(wǎng)罩到達靜電平衡后,本身是一個等勢體,各點的電勢是相等的,故C錯誤;D項:在金屬網(wǎng)罩到達靜電平衡后,內(nèi)部的場強處處為0,所以感應電荷在P點產(chǎn)生的感應電場場強大小與點電荷在P點產(chǎn)生的電場強度大小是相等的,方向相反,所以根據(jù)庫侖定律可知感應電荷在P點產(chǎn)生的感應電場場強大小為,故D正確.故應選D.【點睛】達到靜電平衡后,導體為等勢體,導體上的電勢處處相等,內(nèi)部場強處處為零.這是解決本題的關鍵的地方,對于靜電場的特點一定要熟悉.3、A【解析】
A.由丙圖可知短路電流為I短=3A,由得:;當輸出功率達到最大時:R=r=2Ω,此時路端電壓為U=3V,所以各點的坐標為:a點:U=3V,A點坐標為:(3V,4.5W);選項A正確;BCD.電源效率最高時,滑動變阻器的阻值最大,由丙圖知電源的最大效率為η=80%
由解得:R=8Ω變阻器的滑動頭C在右端B時,分別對應c、b、d三點。b點、c點:R=8Ω,U=E-Ir=6-0.6×2=4.8VP=UI=4.8×0.6W=2.88W所以b點的坐標為:(4.8V,2.88W);c點的坐標為(0.6A,4.8V);d點坐標為(8Ω,80%);故BCD錯誤。4、D【解析】
AB.小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動剛好過最高點,由重力提供向心力,所以在最高點有則,故AB錯誤;CD.小球在最高點有得所以小球對軌道的壓力與過最高點的速度有關,同時可知,小球的速度越大對軌道的壓力越大,故C錯誤,D正確。故選D。5、D【解析】
A.在2~4s內(nèi),質(zhì)點做速度為10m/s的勻速直線運動,故A錯誤;B.根據(jù)v-t圖象的斜率表示加速度,斜率的絕對值越大加速度越大,知質(zhì)點在0~2s內(nèi)的加速度比4~6s內(nèi)的加速度小,故B錯誤;C.在前5s內(nèi)質(zhì)點一直沿正向運動,5-6s內(nèi)沿負向運動,所以在第5s末,質(zhì)點離出發(fā)點最遠,故C錯誤;D.根據(jù)圖線與時間軸所圍的面積表示位移,知在0~6s內(nèi),質(zhì)點的位移為:,平均速度為:,故D正確.故選D【點睛】首先知道速度時間圖象的意義,圖象的斜率表示加速度,圖線與時間軸所圍的面積表示位移.平均速度等于位移與時間之比.由此分析即可.6、C【解析】物體做勻加速直線運動,加速度為,可見,只有當v0=0時,a才等于是1m/s1.故A錯誤.前5s內(nèi)位移為,當v0=0時x=15m,故B錯誤.根據(jù)推論可知,物體做勻加速直線運動,第5秒末的瞬時速度等于前10s內(nèi)的平均速度,所以前10s內(nèi)平均速度為10m/s,則前10s的位移一定為x=t=100m,故C正確,D錯誤.故選C.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解析】在最高點,速度最小時有:,解得:,從最高點到最低點的過程中,機械能守恒,設最低點的速度為,根據(jù)機械能守恒定律,有:,解得:;要使環(huán)不會在豎直方向上跳起,環(huán)對球的壓力最大為:,最高點到最低點的過程中,機械能守恒,設此時最低點的速度為,在最高點,速度最大時有:,解得:,所以保證小球能通過環(huán)的最高點,且不會使環(huán)在豎直方向上跳起,在最低點的速度范圍為:,CD正確,AB錯誤.選CD.【點睛】小球在環(huán)內(nèi)側做圓周運動,通過最高點速度最小時,軌道對球的最小彈力為零,根據(jù)牛頓第二定律求出小球在最高點的最小速度;為了不會使環(huán)在豎直方向上跳起,小球在最高點對軌道的彈力不能大于5mg,根據(jù)牛頓第二定律求出最高點的最大速度,再根據(jù)機械能守恒定律求出小球在最低點的速度范圍.8、AD【解析】
A.在康普頓效應中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動量轉移給電子,則動量減小,根據(jù)知波長增大.故A符合題意.B.根據(jù)光電效應方程Ekm=eUc=hγ-W0,知遏止電壓與入射光的頻率、逸出功有關,與入射光的強度無關.故B不符合題意.C.氫原子在n=2能級時,吸收的能量需大于等于3.4eV,才能發(fā)生電離.故C不符合題意.D.光子的粒子性并非宏觀實物粒子的粒子性,所以某一個光子在光屏上的落點是無法預測的.故D符合題意.9、AD【解析】
A.將拉力F分解為豎直向上的力和水平向右的力,則有,,因為此時水平面對物塊的彈力為零,即,解得,,因為地面對物塊的支持力為零,即物塊與水平面之間的正壓力為零,所以地面對物塊不存在摩擦力,故水平方向上受到彈簧的彈力T和,所以,A正確;BC.剪斷彈簧的瞬間,彈力變?yōu)榱?,重力mg和平衡,物塊與水平面間仍沒有摩擦力,所以在剪斷彈簧的瞬間物塊合力為,故加速度為,方向水平向右,BC錯誤;D.撤去力F的瞬間,彈力大小不變,仍為20N,由于豎直向上的分力消失,故物塊與水平面間存在摩擦力,物體所受的最大靜摩擦力為,根據(jù)牛頓第二定律得小球的加速度為,方向水平向左,D正確。故選D。10、ABE【解析】
AB.氣體經(jīng)歷過程1,壓強減小,體積變大,氣體膨脹對外做功,又氣體與外界無熱量交換,根據(jù)熱力學第一定律知,其內(nèi)能減小,故溫度降低,故AB正確;CD.氣體在過程2中,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,開始時,體積不變,對外不做功,壓強減小,溫度降低,根據(jù)熱力學第一定律知,氣體對外放熱;然后壓強不變,體積變大,氣體膨脹對外做功,溫度升高,內(nèi)能增大,根據(jù)熱力學第一定律知,氣體要吸收熱量,故CD錯誤;E.無論是氣體經(jīng)歷過程1還是過程2,初、末狀態(tài)相同,故內(nèi)能改變量相同,故E正確。故選ABE.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、需要A4.2×10-4W(3.8×10-4—4.6×10-4都行)0.790小于【解析】
(1)為了使電壓調(diào)節(jié)范圍盡量大,滑動變阻器應采用分壓式接法,則圖乙中虛線處需要連接導線;實驗前應使待測元件的分壓為零,滑片應移至A端。(2)將其與一個電動勢為3V(內(nèi)阻忽略不計)的電源和阻值為5kΩ的定值電阻串聯(lián)在一起時,可等效為將其接在電動勢為3V、內(nèi)阻為5kΩ的電源上,將等效電源的I—U圖象畫在元件的I—U圖象上,交點處電壓與電流的乘積即為它消耗的電功率(如圖),即I=210uA,U=1.9V,則P=IU=4.0×10-4W。(3)螺旋測微器測量金屬絲直徑為:0.5mm+0.01mm×29.0=0.790mm;(4)由電阻定律,以及,可得。(5)由于電壓表的分流作用,使得電阻上電流的測量值偏大,則電阻測量值偏小.12、11.51.5×10412AC偏大【解析】
(1)選擇開關置于“25V”時,選擇表盤第二排刻度進行讀數(shù),分度值為0.5V,對應刻度示數(shù)為:11.5V.(2)根據(jù)閉合電路的歐姆定律得:,由題圖可得Ig=0.8mA,當I=0.3mA時,Rx=15kΩ,解得R內(nèi)=15kΩ=1.5×104Ω,E=12V.(3)根據(jù)電流紅進黑出,在題圖b中,電表的右、左插孔處分別標注著“+”“﹣”,故A正確;函數(shù)圖象是非線性變化,導致歐姆表刻度不均勻,歐姆表的刻度盤上的示數(shù)左大右小,由于外電阻增大電路電流減小造成的,故B錯誤;歐姆表調(diào)零通過調(diào)節(jié)滑動變阻器R0,調(diào)節(jié)至待測電阻Rx為零(即兩表筆短接)時,電流表滿偏,對應歐姆表示數(shù)為零,故C正確;歐姆表刻度不均勻的原因是待測電阻和電路電流關系非線性變化,而且IRx切線斜率大小隨待測電阻值增大而減小,即Rx阻值變化量對應電流變化量隨待測電阻增大而減小,歐姆表刻度左密右疏,故D錯誤.故選AC(4)測量原理為閉合電路歐姆定律:當電池電動勢變小、內(nèi)阻變大時,歐姆得重新調(diào)零,由于滿偏電流Ig不變,由公式
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