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文檔簡介
2023學年高考物理模擬試卷
考生須知:
1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色
字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。
2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。
3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。
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,為四分之一圓柱體的豎直截面,半徑為R,在8點上方的C點水平拋出一個小球,小球軌跡恰好
在。點與圓柱體相切,0。與。8的夾角為53。,則C點到8點的距離為(或1153。=0.8,cos53°=0.6)()
2、如圖所示,一根長為L的金屬細桿通有電流時,在豎直絕緣擋板作用下靜止在傾角為。的光滑絕緣固定斜面上。斜
面處在磁感應強度大小為仄方向豎直向上的勻強磁場中。若電流的方向和磁場的方向均保持不變,金屬細桿的電流
大小由/變?yōu)?.51,磁感應強度大小由〃變?yōu)?8,金屬細桿仍然保持靜止,則()
I
A.金屬細桿中電流方向一定垂直紙面向外B.金屬細桿受到的安培力增大了23/Lsine
C.金屬細桿對斜面的壓力可能增大了〃北D.金屬細桿對豎直擋板的壓力可能增大了8〃
3,如圖所示,固定在水平地面的斜面體,其斜面傾角a=30。、斜面長x=1.6m,底端與長木板B上表面等高,B靜止
在光滑水平地面上,左端與斜面接觸但不粘連,斜面底端與B的上表面接觸處平滑連接。一可視為質(zhì)點的滑塊A從斜
面頂端處由靜止開始下滑,最終A剛好未從B上滑下。已知A、B的質(zhì)量均為1kg,A與斜面間的動摩擦因數(shù)”=",
A與B上表面間的動摩擦因數(shù)〃2=0.5,重力加速度g取10m/s2,下列說法正確的是(
A.A的最終速度為0
B.B的長度為0.4m
C.A在B上滑動過程中,A、B系統(tǒng)所產(chǎn)生的內(nèi)能為1J
D.A在B上滑動過程中,A、B系統(tǒng)所產(chǎn)生的內(nèi)能為2J
4、甲、乙兩輛汽車沿同一方向做直線運動,兩車在某一時刻剛好經(jīng)過同一位置,此時甲的速度為5m/s,乙的速度為
lOm/s,甲車的加速度大小恒為1.2m/s2以此時作為計時起點,它們的速度隨時間變化的關系如圖所示,根據(jù)以上條件
可知()
A.乙車做加速度先增大后減小的變加速運動
B.在前4s的時間內(nèi),甲車運動位移為29.6m
C.在尸4s時,甲車追上乙車
D.在7=10s時,乙車又回到起始位置
5、下列說法中,正確的是()
A.物體在恒力作用下不可能做曲線運動
B.物體在恒力作用下不可能做圓周運動
C.物體在變力作用下不可能做直線運動
D.物體在變力作用下不可能做曲線運動
6,已知太陽到地球與地球到月球的距離的比值約為390,月球繞地球旋轉(zhuǎn)的周期約為27天.利用上述數(shù)據(jù)以及日常的
天文知識,可估算出太陽對月球與地球?qū)υ虑虻娜f有引力的比值約為
A.0.2B.2C.20D.200
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、關于氣體的性質(zhì)及熱力學定律,下列說法正確的是()
A.氣體壓強本質(zhì)上就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力
B.氣體的溫度越高,分子熱運動就越劇烈,所有分子的速率都增大
C.一定質(zhì)量的理想氣體,壓強不變,溫度升高時,分子間的平均距離一定增大
D.氣體的擴散現(xiàn)象說明涉及熱現(xiàn)象的宏觀過程具有方向性
E.外界對氣體做正功,氣體的內(nèi)能一定增加
8、平行金屬板PQ、與電源和滑線變阻器如圖所示連接,電源的電動勢為E,內(nèi)電阻為零;靠近金屬板P的S處
有一粒子源能夠連續(xù)不斷地產(chǎn)生質(zhì)量為優(yōu),電荷量+4,初速度為零的粒子,粒子在加速電場PQ的作用下穿過。板
的小孔尸,緊貼N板水平進入偏轉(zhuǎn)電場MN;改變滑片,的位置可改變加速電場的電壓■和偏轉(zhuǎn)電場的電壓
且所有粒子都能夠從偏轉(zhuǎn)電場飛出,下列說法正確的是()
A.粒子的豎直偏轉(zhuǎn)距離與務成正比
B.滑片P向右滑動的過程中從偏轉(zhuǎn)電場飛出的粒子的偏轉(zhuǎn)角逐漸減小
C.飛出偏轉(zhuǎn)電場的粒子的最大速率v?,=J等
D.飛出偏轉(zhuǎn)電場的粒子的最大速率%=2后
9,如圖甲所示,一足夠長的傳送帶傾斜放置,傾角為。,以恒定速率v=4m/s順時針轉(zhuǎn)動。一煤塊以初速度vo=12m/s
從A端沖上傳送帶,煤塊的速度隨時間變化的圖像如圖乙所示,取g=10m/s2,則下列說法正確的是()
A.傾斜傳送帶與水平方向夾角的正切值tan6=0.75:
B.煤塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)〃=0.5
C.煤塊從沖上傳送帶到返回4端所用的時間為4s
D.煤塊在傳送帶上留下的痕跡長為(12+4止)m
10、2019年11月我國首顆亞米級高分辨率光學傳輸型立體測繪衛(wèi)星高分七號成功發(fā)射,七號在距地約600km的圓軌
道運行,先期發(fā)射的高分四號在距地約36000km的地球同步軌道運行,關于兩顆衛(wèi)星下列說法正確的是()
A.高分七號比高分四號運行速率大
B.高分七號比高分四號運行周期大
C.高分七號比高分四號向心加速度小
D.相同時間內(nèi)高分七號與地心連線掃過的面積比高分四號小
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)⑴用游標卡尺測量小球的直徑如圖甲、乙所示.測量方法正確的是(選填“甲”或“乙”).
(2)用螺旋測微器測量金屬絲的直徑,此示數(shù)為mm.
(3)在“用打點計時器測速度”的實驗中,交流電源頻率為50Hz,打出一段紙帶如圖所示.紙帶經(jīng)過2號計數(shù)點時,
測得的瞬時速度v=—m/s.
12.(12分)如圖甲所示,在“探究功與速度變化的關系”的實驗中,主要過程如下:
A.設法讓橡皮筋對小車做的功分別為W、2W、3W..........;
B.分析紙帶,求出橡皮筋做功使小車獲得的速度力、口、V3...........
C.作出W-v圖象;
D.分析IV-V圖象.如果W-V圖象是一條直線,表明如果不是直線,可考慮是否存在W8y2、Wocv\Woe7?
等關系.
(1)實驗中得到的一條如圖乙所示的紙帶,求小車獲得的速度應選______________(選填“45”或“C?!?段來計算.
乙
(2)關于該實驗,下列說法正確的有
A.通過增加橡皮筋的條數(shù)可以使橡皮筋對小車做的功成整數(shù)倍增加
B.通過改變小車質(zhì)量可以改變橡皮筋對小車做的功
C.每次實驗中,橡皮筋拉伸的長度必需保持一致
D.先接通電源,再讓小車在橡皮筋的作用下彈出
(3)在該實驗中,打點計時器正常工作,紙帶足夠長,點跡清晰的紙帶上并沒有出現(xiàn)一段等間距的點,造成這種情況的
原因可能是.(寫出一條即可)
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)在豎直平面內(nèi),一根長為L的絕緣細線,一端固定在。點,另一端拴著質(zhì)量為,小電荷量為+g的小球。
小球始終處在場強大小為嬰、方向豎直向上的勻強電場中,現(xiàn)將小球拉到與。點等高處,且細線處于拉直狀態(tài),
由靜止釋放小球,當小球的速度沿水平方向時,細線被拉斷,之后小球繼續(xù)運動并經(jīng)過尸點,P點與。點間的水平距
離為心重力加速度為g,不計空氣阻力,求
(1)細線被拉斷前瞬間,細線的拉力大??;
(2)O、尸兩點間的電勢差。
14.(16分)如圖所示,直角坐標系xOy內(nèi)z軸以下、x=b(b未知)的左側有沿y軸正向的勻強電場,在第一象限內(nèi)
y軸、x軸、虛線MN及x=b所圍區(qū)域內(nèi)右垂直于坐標平面向外的勻強磁場,M、N的坐標分別為(0,a)、(a,0),
質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子在P點以初速度噸沿*軸正向射出,粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)剛好經(jīng)過坐標
原點,勻強磁場的磁感應強度B=22殳,粒子第二次在磁場中運動后以垂直x=b射出磁場,不計粒子的重力。求:
qa
⑴勻強電場的電場強度以及b的大??;
⑵粒子從P點開始運動到射出磁場所用的時間。
15.(12分)如圖所示,質(zhì)量為〃=2kg的長木板甲放在光滑的水平桌面上,在長木板右端/=2m處有一豎直固定的彈
性擋板,質(zhì)量為,"=lkg可視為質(zhì)點的滑塊乙從長木板的左端沖上,滑塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)為“=0.2,重力加
速度g=10m/s2,假設長木板與彈性擋板發(fā)生碰撞時沒有機械能的損失。
⑴滑塊乙的初速度大小為vo=3m/s時,滑塊乙不會離開長木板甲,則整個過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能應為多少?
(2)如果滑塊乙的初速度大小為vo=Hm/s,則長木板甲至少多長時,才能保證滑塊乙不會離開長木板甲?
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】
由題意知得:小球通過。點時速度與圓柱體相切,則有
vy=votan53°
小球從C到,水平方向有
i?sin53°=vo/
豎直方向上有
y吟,
聯(lián)立解得
y=—R
-15
根據(jù)幾何關系得,C點到8點的距離
2
Vj-n=y—/?(1-cos530)=—R
CB15
故B正確,ACD錯誤。
故選B。
2、D
【解析】
A.金屬細桿受到重力、斜面的支持力、擋板的支持力和安培力作用,根據(jù)力的平衡條件可知,金屬細桿中電流方向
可能垂直紙面向外,也可能垂直紙面向里,故A錯誤;
B.由于磁場與電流方向垂直,開始安培力為£=8%,后來的安培力為
-1L=2BIL
2
則金屬細桿受到的安培力增大了
\F=BIL
故B錯誤;
C.金屬細桿受到重力、斜面的支持力、擋板的支持力和安培力作用,根據(jù)力的平衡條件可知,將斜面的支持力分解
成水平方向和豎直方向,則水平方向和豎直方向的合力均為零,由于金屬細桿的重力不變,故斜面的支持力不變,由
牛頓第三定律可知,金屬細桿對斜面的壓力不變,故C錯誤;
D.由于金屬細桿受到斜面的支持力不變,故安培力的大小變化量與擋板的支持力的大小變化量相等;如果金屬細桿
中電流方向垂直紙面向里,安培力方向水平向右,當安培力增大,則金屬細桿對擋板的壓力增大,由于安培力增大B1L,
所以金屬細桿對豎直擋板的壓力增大了如果金屬細桿中電流方向垂直紙面向外,安培力方向水平向左,當安培
力增大BIL,則金屬細桿對擋板的壓力減小5遼,故金屬細桿對豎直擋板的壓力可能增大了5”,D正確。
故選D。
3、C
【解析】
A.設A、B的質(zhì)量均為膽,A剛滑上B的上表面時的速度大小為嘰滑塊A沿斜面下滑的過程,由動能定理得:
mgxsina-/Jtmgxcosa=,"片-0
解得:
vi=2m/s
設A剛好滑B右端的時間為f,兩者的共同速度為外滑塊A滑上木板B后,木板B向右做勻加速運動,A向右做勻
減速運動。根據(jù)牛頓第二定律得:對A有
fiimg=ma\
對B有
fiung=man
則
v=v\-axt=a^t
聯(lián)立解得
Z=1.2s,v=lm/s
所以,A的最終速度為lm/s,故A錯誤;
B.木板B的長度為
>+vvv2c八八
L,—x.—x-------1—t——nt——x0.2m—0.2m
ABR2222
故B錯誤;
CD.A在B上滑動過程中,A、B系統(tǒng)所產(chǎn)生的內(nèi)能為
2=M〃〃gL=l?5xlxllxl.2J=lJ
故C正確,D錯誤。
故選C。
4、B
【解析】
A.丫-/圖像的斜率表示物體的加速度,由圖可知加速度先減小后增大,最后再減小,故A錯誤;
B.根據(jù)運動學公式可得甲車在前4s的時間內(nèi)的運動位移為:
1,
x=vQt+—at'=5x4+12x1.2x16m=29.6m
故B正確;
C.在片4s時,兩車的速度相同;圖線與時間軸所圍成的“面積”表示是運動物體在相應的時間內(nèi)所發(fā)生的位移;所以
在尸4s時通過的位移不同,故兩車沒有相遇,甲車沒有追上乙車,故C錯誤;
D.在10s前,乙車一直做勻加速直線運動,速度一直沿正方向,故乙車沒有回到起始位置,故D錯誤;
故選B。
5、B
【解析】
A.物體在恒力作用下也可能做曲線運動,例如平拋運動,選項A錯誤;
B.物體做圓周運動的向心力是變力,則物體在恒力作用下不可能做圓周運動,選項B正確;
C.物體在變力作用下也可能做直線運動,選項C錯誤;
D.物體在變力作用下也可能做曲線運動,例如勻速圓周運動,選項D錯誤;
故選B。
6、B
【解析】
M442
由日常天文知識可知,地球公轉(zhuǎn)周期為365天,依據(jù)萬有引力定律及牛頓運動定律,研究地球有6」^^=乂地亍廠「
兩式相比投=(韁]/魚].太陽對月球萬有引
地,研究月球有G地2—M月.2r月,日月間距近似為r*
5傳
M..MB片“太(TV%(TV(27V
力I\,地球?qū)υ虑蛉f有引力,故
F-GF2-G2r?—----390—-2.13
%石工聞地缶1365;
故選B.
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、ACD
【解析】
A.氣體壓強是由大量氣體分子頻繁地碰撞器壁而產(chǎn)生的作用,所以其本質(zhì)上就是大量氣體分子作用在器壁單位面積
上的平均作用力,所以A正確;
B.物體的溫度越高,分子的平均動能就越大。分子的平均動能大,并不是每個分子動能都增大,也有個別分子的動
能減小,所以B錯誤;
C.根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程
T
可知,一定質(zhì)量的理想氣體,壓強不變時,溫度升高時,體積增加,故分子間的平均距離一定增大,所以C正確;
D.氣體的擴散現(xiàn)象說明涉及熱現(xiàn)象的宏觀過程具有方向性,所以D正確;
E.外界對氣體做功
W>0
由于不知道氣體是吸熱還是放熱,根據(jù)熱力學第一定律
△U=W+Q
無法確定氣體的內(nèi)能增加還是減小,故E錯誤。
故選ACDo
8、BC
【解析】
A.在加速電場中,由動能定理得
qu、=5叫
在偏轉(zhuǎn)電場中,加速度為
qu,
a=——
md
則偏轉(zhuǎn)距離為
y=-at2
.2
運動時間為
聯(lián)立上式得
U#
y=-^—
.4Qd
其中/是偏轉(zhuǎn)極板的長度,d是板間距離。粒子的豎直偏轉(zhuǎn)距離與興成正比,故A錯誤;
B.從偏轉(zhuǎn)電場飛出的粒子的偏轉(zhuǎn)角的正切值
at
tana=—
%
聯(lián)立解得
滑片P向右滑動的過程中,Ui增大,。2減小,可知偏轉(zhuǎn)角逐漸減小,故B正確;
CD.緊貼M板飛出時,電場做功最多,粒子具有最大速率。由動能定理
1,
-mv^-0=q(Ui+U2)=qE
解得
故C正確,D錯誤。
故選BCo
9、AD
【解析】
AB.由v-t圖像得0~ls內(nèi)煤塊的加速度大小
q~—m/s2=8m/s2
方向沿傳送帶向下;1~2s內(nèi)煤塊的加速度大小
4—0A/2
&=------m/s2=4m/s
1
方向沿傳送帶向下。07s,對煤塊由牛頓第二定律得
mgsin0+pmgcos0=ma1
1?2s,對煤塊由牛頓第二定律得
mgsinO-
解得
tan〃=0.75,〃=0.25
故A正確,B錯誤;
C.v-f圖像圖線與時間軸所圍面積表示位移大小,所以煤塊上滑總位移大小為x=10m,由運動學公式得下滑時間為
所以煤塊從沖上傳送帶到返回A端所用的時間為(2+6卜,故C錯誤;
D.O~ls內(nèi)煤塊比傳送帶多走4m,劃痕長4m,1~2s內(nèi)傳送帶比煤塊多走2m,劃痕還是4m。2~(2+4卜內(nèi)傳送
帶向上運動,煤塊向下運動,劃痕總長為
2+—%廠+vf=(12+4^5)m,
故D正確。
故選AD。
10、AD
【解析】
A.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得
GMmv2
——--m——
廠5r
可得
運行軌道半徑越大,運行的速度越小,高分七號比高分四號向心速率大,故A正確;
B.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得
運行軌道半徑越大,運行的周期越大,所以高分七號比高分四號運行周期小,故B錯誤;
C.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得
解得
GM
”產(chǎn)
運行軌道半徑越大,運行的加速度越小,所以高分七號比高分四號向心加速度大,故C錯誤;
D.衛(wèi)星與地心連線掃過的面積為
S=-20=-rvt=-y/GMr
2r22
相同時間內(nèi),運行軌道半徑越大,與地心連線掃過的面積越大,相同時間內(nèi)高分七號與地心連線掃過的面積比高分四
號小,故D正確;
故選AD?
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、甲6.7000.36
【解析】
⑴讓球直徑卡在兩外測量爪之間,測量方法正確的是甲.
⑵螺旋測微器示數(shù)6.5mm+2O.OxO.Ob/7m=6.700mm
(3)根據(jù)勻變速直線運動的推論可得紙帶經(jīng)過2號計數(shù)點時瞬時速度為:
(3.52+3.68)x10-2
413
m!s=Q.36m/s。
2T2x0.10
12、CDACD沒有平衡摩擦力或木板的傾角過大或過小
【解析】
(1)由圖知:在AB之間,由于相鄰計數(shù)間的距離不斷增大,而打點計時器每隔0.02s打一個點,所以小車做加速運
動.在CD之間相鄰計數(shù)間距相等,說明小車做勻速運動.小車離開橡皮筋后做勻速運動,應選用CD段紙帶來計算
小車的速度V.求小車獲得的速度應選CD段來計算;
(2)該實驗中利用相同橡皮筋形變量相同時對小車做功相同,通過增加橡皮筋的條數(shù)可以使橡皮筋對小車做的功成整
數(shù)倍增加.故A正確,B錯誤;為保證每根橡皮條對小車做功一樣多每次實驗中,橡皮筋拉伸的長度必需保持一致,
故C正確;在中學階段,用打點計時器測量時間時,為有效利用紙帶,總是先接通電源后釋放紙帶,故D正確;故選
ACD.
(3)在該實驗中,打點計時器正常工作,紙帶足夠長,點跡清晰的紙帶上并沒有出現(xiàn)一段等間距的點,造成這種情況
的原因可能是沒有平衡摩擦力或木板的傾角過大或過小.
【點睛】
明確了該實驗的實驗原理以及實驗目的,即可了解具體操作的含義,以及如何進行數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)處理時注意數(shù)學知
識的應用,本題是考查實驗操作及數(shù)據(jù)處理的方法等問題.
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。
15mgL
13、(1)1.5,ng(2)U=——
0P8q
【解析】
(1)小球受到豎直向上的電場力:
F=qE=1.5mg>nig
所以小球被釋放后將向上繞。點做圓周運動,到達圓周最高點時速度沿水平方向,設此時速度為%由動能定理:
(F-mg)L=^mv2
設細線被拉斷前瞬間的拉力為尸r,由牛頓第二定律:
v2
FT+mg-F="工
聯(lián)立解得:FT=l.Smg
(2)細線斷裂后小球做類平拋運動,加速度〃豎直向上,由牛頓第二定律
F-mg=ma
設細線斷裂后小球經(jīng)時間,到達尸點,則有:
L=vt
小球在豎直方向上的位移為:
12
y=-at
2
解得:y
4
。、尸兩點沿電場方向(豎直方向)的距離為:
d=L+y
0、尸兩點間的電勢差:
UOP=Ed
聯(lián)立解得:。。.=?更
的
1TIV2//~\(12+5TT+1Cl
14、(1)E:一,(V2+l)?;(2)1____________Lo
qa')8vn
【解析】
(1)由題意可知,粒子從尸點拋出后,先在電場中做類平拋運動則
a=砧
根據(jù)牛頓第二定律有
m
求得
E
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