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文檔簡介
2023學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號?;卮鸱沁x擇題時(shí),將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示,A、B兩球質(zhì)量相等,A球用不能伸長的輕繩系于O點(diǎn),B球用輕彈簧系于O′點(diǎn),O與O′點(diǎn)在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點(diǎn)等高處,使輕繩拉直,彈簧處于自然長度。將兩球分別由靜止開始釋放,達(dá)到各自懸點(diǎn)的正下方時(shí),兩球仍處在同一水平面上,則下列說法正確的是()A.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)的正下方時(shí),動能相等B.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)的正下方時(shí),B球動能較大C.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)的正下方時(shí),A球動能較大D.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)的正下方時(shí),A球受到向上的拉力較小2、有一種灌漿機(jī)可以將某種涂料以速度v持續(xù)噴在墻壁上,假設(shè)涂料打在墻壁上后便完全附著在墻壁上,涂料的密度為ρ,若涂料產(chǎn)生的壓強(qiáng)為p,不計(jì)涂料重力的作用,則墻壁上涂料厚度增加的速度u為()A. B. C. D.3、如圖所示,在水平地面上O點(diǎn)正上方的A、B兩點(diǎn)水平拋出兩個(gè)相同小球,兩小球同時(shí)落在水平面上的C點(diǎn),不計(jì)空氣阻力。則兩球A.可能同時(shí)拋出B.落在C點(diǎn)的速度方向可能相同C.落在C點(diǎn)的速度大小一定不同D.落在C點(diǎn)時(shí)重力的瞬時(shí)功率一定不同4、如圖所示,豎直放置的兩根平行金屬導(dǎo)軌之間接有定值電阻R,質(zhì)量不能忽略的金屬棒與兩導(dǎo)軌始終保持垂直并良好接觸且無摩擦,棒與導(dǎo)軌的電阻均不計(jì),整個(gè)裝置放在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直,棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時(shí)間內(nèi),力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于A.棒的機(jī)械能增加量 B.棒的動能增加量 C.棒的重力勢能增加量 D.電阻R上放出的熱量5、空間存在一靜電場,x軸上各點(diǎn)電勢隨x變化的情況如圖所示。若在-x0處由靜止釋放一帶負(fù)電的粒子,該粒子僅在電場力的作用下運(yùn)動到x0的過程中,下列關(guān)于帶電粒子的a-t圖線,v-t圖線,Ek-t圖線,Ep-t圖線正確的是()A. B. C. D.6、靠近地面運(yùn)行的近地衛(wèi)星的加速度大小為a1,地球同步軌道上的衛(wèi)星的加速度大小為a2,赤道上隨地球一同運(yùn)轉(zhuǎn)(相對地面靜止)的物體的加速度大小為a3,則()A.a(chǎn)1=a3>a2 B.a(chǎn)1>a2>a3 C.a(chǎn)1>a3>a2 D.a(chǎn)3>a2>a1二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、兩列分別沿x軸正、負(fù)方向傳播的簡諧橫波在t=0時(shí)刻的波形如圖所示,其中a波振幅為2cm,沿x軸正方向傳播;b波振幅為4cm,沿x軸負(fù)方向傳播。兩列波的傳播速度大小均為v=2m/s。則下列說法正確的是()A.兩列波的質(zhì)點(diǎn)的起振方向均沿y軸負(fù)方向B.橫波a的周期為2sC.t=1.5s時(shí),質(zhì)點(diǎn)Q離開平衡位置的位移為2cmD.兩列波從相遇到分離所用的時(shí)間為2s8、以下說法正確的是()A.氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù),與單位體積內(nèi)分子數(shù)及氣體分子的平均動能都有關(guān)B.布朗運(yùn)動是液體分子的運(yùn)動,它說明分子不停息地做無規(guī)則熱運(yùn)動C.當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時(shí),分子勢能最小D.如果氣體分子總數(shù)不變,而氣體溫度升高,氣體的平均動能一定增大,因此壓強(qiáng)也必然增大E.當(dāng)分子間距離增大時(shí),分子間的引力和斥力都減小9、根據(jù)所學(xué)知識分析,下列說法正確的是()A.通常金屬在各個(gè)方向的物理性質(zhì)都相同,所以金屬是非晶體B.晶體體積增大,其分子勢能一定增大C.在完全失重的宇宙飛船中,水的表面存在表面張力D.人們可以利用某些物質(zhì)在水溶液中形成的薄片狀液晶來研究離子的滲透性,進(jìn)而了解機(jī)體對藥物的吸收等生理過程10、如圖,有一截面為矩形有界勻強(qiáng)磁場區(qū)域ABCD,AB=3L,BC=2L在邊界AB的中點(diǎn)上有一個(gè)粒子源,沿與邊界AB并指向A點(diǎn)方向發(fā)射各種不同速率的同種正粒子,不計(jì)粒子重力,當(dāng)粒子速率為v0時(shí),粒子軌跡恰好與AD邊界相切,則()A.速率小于v0的粒子全部從CD邊界射出B.當(dāng)粒子速度滿足時(shí),從CD邊界射出C.在CD邊界上只有上半部分有粒子通過D.當(dāng)粒子速度小于時(shí),粒子從BC邊界射出三、實(shí)驗(yàn)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)在“觀察電容器的充、放電現(xiàn)象”實(shí)驗(yàn)中,電路如圖(甲)所示(1)將開關(guān)S接通1,電容器的__________(填“上”或“下”)極板帶正電,再將S接通2,通過電流表的電流方向向__________(填“左”或“右”)。(2)若電源電動勢為10V,實(shí)驗(yàn)中所使用的電容器如圖(乙)所示,充滿電后電容器正極板帶電量為__________C(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)。(3)下列關(guān)于電容器充電時(shí),電流i與時(shí)間t的關(guān)系;所帶電荷量q與兩極板間的電壓U的關(guān)系正確的是__________。12.(12分)實(shí)驗(yàn)小組利用以下方法對物體的質(zhì)量進(jìn)行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質(zhì)定滑輪與兩個(gè)相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質(zhì)量均為m,當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質(zhì)掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運(yùn)動的加速度a=______m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質(zhì)量M的表達(dá)式為M=______(用字母m、a、g表示);(3)實(shí)際情況下,空氣阻力、紙帶與打點(diǎn)計(jì)時(shí)器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實(shí)際質(zhì)量與理論值M有一定差異,這種誤差是______誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。四、計(jì)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)如圖所示的直角坐標(biāo)系xOy,在其第二象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場和沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場。虛線OA位于第一象限,與y軸正半軸的夾角θ=60°,在此角范圍內(nèi)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場;OA與y軸負(fù)半軸所夾空間里存在與OA平行的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小E=10N/C。一比荷q=1×106C/kg的帶電粒子從第二象限內(nèi)M點(diǎn)以速度v=2.0×103m/s沿x軸正方向射出,M點(diǎn)到x軸距離d=1.0m,粒子在第二象限內(nèi)做直線運(yùn)動;粒子進(jìn)入第一象限后從直線OA上的P點(diǎn)(P點(diǎn)圖中未畫出)離開磁場,且OP=d。不計(jì)粒子重力。(1)求第二象限中電場強(qiáng)度和磁感應(yīng)強(qiáng)度的比值;(2)求第一象限內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B;(3)粒子離開磁場后在電場中運(yùn)動是否通過x軸?如果通過x軸,求其坐標(biāo);如果不通過x軸,求粒子到x軸的最小距離。14.(16分)如圖光滑水平導(dǎo)軌AB的左端有一壓縮的彈簧,彈簧左端固定,右端前放一個(gè)質(zhì)量為m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),物塊與彈簧不粘連,B點(diǎn)與水平傳送帶的左端剛好平齊接觸,傳送帶的長度BC的長為L=6m,沿逆時(shí)針方向以恒定速度v=1m/s勻速轉(zhuǎn)動.CD為光滑的水平軌道,C點(diǎn)與傳送帶的右端剛好平齊接觸,DE是豎直放置的半徑為R=0.4m的光滑半圓軌道,DE與CD相切于D點(diǎn).已知物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,取g=10m/s1.(1)若釋放彈簧,物塊離開彈簧,滑上傳送帶剛好能到達(dá)C點(diǎn),求彈簧儲存的彈性勢能;(1)若釋放彈簧,物塊離開彈簧,滑上傳送帶能夠通過C點(diǎn),并經(jīng)過圓弧軌道DE,從其最高點(diǎn)E飛出,最終落在CD上距D點(diǎn)的距離為x=1.1m處(CD長大于1.1m),求物塊通過E點(diǎn)時(shí)受到的壓力大?。唬?)滿足(1)條件時(shí),求物塊通過傳送帶的過程中產(chǎn)生的熱能.15.(12分)如圖所示,甲乙兩個(gè)完全相同的車靜止在水平面上,其中一個(gè)車內(nèi)有人,此人拉動輕繩使兩車相互靠近,相遇時(shí)甲乙兩車距離出發(fā)點(diǎn)分別為S甲和S乙。下列判斷正確的是A.若車與軌道間無摩擦,則S甲=S乙B.若車與軌道間有摩擦,且S甲<S乙,則人在甲車內(nèi)C.若S甲<S乙,且人在甲車內(nèi),則車與軌道可能無摩擦D.只要S甲<S乙,則人一定在甲車內(nèi)
參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】
ABC.兩個(gè)球都是從同一個(gè)水平面下降的,到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)還是在同一個(gè)水平面上,根據(jù)重力做功的特點(diǎn)可知在整個(gè)過程中,AB兩球重力做的功相同,兩球重力勢能減少量相等。B球在下落的過程中彈簧要對球做負(fù)功,彈簧的彈性勢能增加,所以B球在最低點(diǎn)的速度要比A的速度小,動能也要比A的小,故AB錯(cuò)誤,C正確;D.由于在最低點(diǎn)時(shí)B的速度小,且兩球質(zhì)量相同,根據(jù)向心力的公式可知,B球需要的向心力小,所以繩對B的拉力也要比A的小,故D錯(cuò)誤。故選C。2、B【解析】
涂料持續(xù)飛向墻壁并不斷附著在墻壁上的過程,速度從v變?yōu)?,其動量的變化源于墻壁對它的沖量,以極短時(shí)間Δt內(nèi)噴到墻壁上面積為ΔS、質(zhì)量為Δm的涂料(微元)為研究對象,設(shè)墻壁對它的作用力為F,涂料增加的厚度為h。由動量定理得F·Δt=Δm·v又有Δm=ρ·ΔSh所以涂料厚度增加的速度為u=聯(lián)立解得u=故選B。3、D【解析】
A.平拋運(yùn)動的時(shí)間由豎直高度決定,根據(jù):可知兩小球拋出高度不同,落地時(shí)間不同,不可能同時(shí)拋出,A錯(cuò)誤;B.平拋運(yùn)動的末速度方向的反向延長線必過水平位移的中點(diǎn),兩小球平拋的水平位移相同,豎直位移不同,所以在C點(diǎn)的末速度方向不同,B錯(cuò)誤;C.平拋運(yùn)動的末速度:若,則代入上述公式解得:,有解,說明速度可以相等,C錯(cuò)誤;D.落地C點(diǎn)重力的瞬時(shí)功率:兩小球落地時(shí)間不同,落地時(shí)重力的瞬時(shí)功率不同,D正確。故選D。4、A【解析】
棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時(shí)間內(nèi),F(xiàn)做正功,安培力做負(fù)功,重力做負(fù)功,動能增大.根據(jù)動能定理分析力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和.【詳解】A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由動能定理:WF+WG+W安=△EK得WF+W安=△EK+mgh即力F做的功與安培力做功的代數(shù)和等于機(jī)械能的增加量.故A正確.B.由動能定理,動能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功與重力的功代數(shù)和.故B錯(cuò)誤.C.棒克服重力做功等于棒的重力勢能增加量.故C錯(cuò)誤.D.棒克服安培力做功等于電阻R上放出的熱量.故D錯(cuò)誤【點(diǎn)睛】本題運(yùn)用功能關(guān)系分析實(shí)際問題.對于動能定理理解要到位:合力對物體做功等于物體動能的增量,哪些力對物體做功,分析時(shí)不能遺漏.5、B【解析】
AB、由圖可知,圖像的斜率表示電場強(qiáng)度,從到的過程中電場強(qiáng)度先減小后增大,受到沿x軸正方向的電場力先減小后增大,粒子的加速度也是先減小后增大,在位置加速度為零;粒子在運(yùn)動過程中,粒子做加速度運(yùn)動,速度越來越大,先增加得越來越慢,后增加得越來越快,故B正確,A錯(cuò)誤;C、粒子在運(yùn)動過程中,受到沿x軸正方向的電場力先減小后增大,根據(jù)動能定理可知圖像的斜率先變小再變大,在位置的斜率為零,故C錯(cuò)誤;D、由于粒子帶負(fù)電,根據(jù)電勢能可知,變化規(guī)律與變化規(guī)律相反,故D錯(cuò)誤;圖線正確的是選B。6、B【解析】
題中涉及三個(gè)物體:地球赤道上有一隨地球的自轉(zhuǎn)而做圓周運(yùn)動物體3、繞地球表面附近做圓周運(yùn)動的近地衛(wèi)星1、地球同步衛(wèi)星2;物體3與衛(wèi)星1轉(zhuǎn)動半徑相同,物體3與同步衛(wèi)星2轉(zhuǎn)動周期相同,從而即可求解.【詳解】地球上的物體3自轉(zhuǎn)和同步衛(wèi)星2的周期相等為24h,則角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步衛(wèi)星2和近地衛(wèi)星1都靠萬有引力提供向心力而公轉(zhuǎn),根據(jù),得,知軌道半徑越大,角速度越小,向心加速度越小,則a1>a2,綜上B正確;故選B.【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵要將赤道上自轉(zhuǎn)物體3、地球同步衛(wèi)星2、近地衛(wèi)星1分為三組進(jìn)行分析比較,最后再綜合;一定不能將三個(gè)物體當(dāng)同一種模型分析,否則會使問題復(fù)雜化.二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、BD【解析】
A.根據(jù)平移法,且同一列波各點(diǎn)起振方向均相同,可知a波起振方向向上,b波起振方向向上,故A錯(cuò)誤;B.橫波a的波長為4m,則周期故B正確;C.橫波b的波長為4m,則周期也為2s,t=1.5s時(shí)經(jīng)過,則質(zhì)點(diǎn)Q離開平衡位置的位移為-4cm,故C錯(cuò)誤;D.兩列波從相遇到分離所用的時(shí)間為故D正確。故選BD。8、ACE【解析】
A.氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù)與分子密度和分子平均速率有關(guān),即與單位體積內(nèi)分子數(shù)及氣體分子的平均動能都有關(guān),故A正確;B.布朗運(yùn)動是懸浮小顆粒的無規(guī)則運(yùn)動,反映了液體分子的無規(guī)則熱運(yùn)動,故B錯(cuò)誤;C.兩分子從無窮遠(yuǎn)逐漸靠近的過程中,分子間作用力先體現(xiàn)引力,引力做正功,分子勢能減小,當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時(shí),分子勢能最小,之后體現(xiàn)斥力,斥力做負(fù)功,分子勢能增大,故C正確;D.根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程可知溫度升高,體積變化未知,即分子密度變化未知,所以壓強(qiáng)變化未知,故D錯(cuò)誤;E.當(dāng)分子間距離增大時(shí),分子間的引力和斥力都減小,故E正確。故選ACE。9、CD【解析】
A.多晶體和非晶體各個(gè)方向的物理性質(zhì)都相同,金屬屬于多晶體,A錯(cuò)誤;B.晶體體積增大,若分子力表現(xiàn)為引力,分子勢能增大,若分子力表現(xiàn)為斥力,分子勢能減小,B錯(cuò)誤;C.水的表面張力的有無與重力無關(guān),所以在宇宙飛船中,水的表面依然存在表面張力,C正確;D.在現(xiàn)代科技中科學(xué)家利用某些物質(zhì)在水溶液中形成的薄片狀液品來研究高子的滲透性,D正確。故選CD。10、BC【解析】
ABC.如圖,由幾何知識可知,與AD邊界相切的軌跡半徑為1.5L,與CD邊界相切的軌跡半徑為L;由半徑公式:可知軌跡與CD邊界相切的粒子速度為,由此可知,僅滿足的粒子從CD邊界的PD間射出,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,BC正確;D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁場,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選BC.三、實(shí)驗(yàn)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、上左A【解析】
(1)[1]開關(guān)S接通1,電容器充電,根據(jù)電源的正負(fù)極可知電容器上極板帶正電。[2]開關(guān)S接通2,電容器放電,通過電流表的電流向左。(2)[3]充滿電后電容器所帶電荷量(3)[4]AB.電容器充電過程中,電流逐漸減小,隨著兩極板電荷量增大,電流減小的越來越慢,電容器充電結(jié)束后,電流減為0,A正確,B錯(cuò)誤;CD.電容是電容器本身具有的屬性,根據(jù)電容的定義式可知,電荷量與電壓成正比,所以圖線應(yīng)為過原點(diǎn)直線,CD錯(cuò)誤。故選A。12、8.0系統(tǒng)【解析】
根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達(dá)式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質(zhì)?!驹斀狻?1)[1]根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運(yùn)動的加速度為(2)[2]根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)[3]由題意可知本實(shí)驗(yàn)中誤差是由于實(shí)驗(yàn)原理的選擇而造成的,無法通過多測數(shù)據(jù)來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差?!军c(diǎn)睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質(zhì)量的方法,能分析出實(shí)驗(yàn)誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。四、計(jì)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、(1);(2);(3)不會通過,0
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