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2022高考化学二轮复习模拟考场训练1
2022高考化学二轮复习模拟考场训练1
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第三部分 高考模拟考场模拟考场一50分钟 100分可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 N—14 O—16 F—19 Na—23 Mg—24 Al—27 Si—28 S—32 Fe—56 Cu—64 Br—80 Ag—108一、选择题(本题包括7小题,每小题只有一个选项符合题意,每小题6分,共42分)1.(2022·湖南省五市十校3月模拟)图为雾霾的主要成分示意图。下列说法不正确的是( )A.重金属离子可导致蛋白质变性B.苯是最简单的芳香烃C.SO2和NxOy都属于酸性氧化物D.汽车尾气的大量排放是造成雾霾天气的人为因素之一解析:本题考查化学与社会、生活的联系。强酸、强碱、重金属盐等都可使蛋白质变性,A正确;含有苯环的烃是芳香烃,苯是最简单的芳香烃,B正确;NO、NO2都不是酸性氧化物,C错误;汽车尾气含CO、NO、颗粒物等,形成雾霾天气的污染物主要是PM2.5,PM2.5表示大气中粒径小于或等于2.5μm的细颗粒物的含量,其值越高,就代表空气污染越严重,因此汽车尾气的大量排放是造成雾霾天气的人为因素之一,D正确。答案:C2.(2022·宁夏银川一中第5次月考)设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )A.5NH4NO32HNO3+4N2↑+9H2O的反应中,生成28gN2,转移的电子数目为3.75NAB.室温下,1LpH=13的NaOH溶液中,由水电离的OH-数目为0.1NAC.氢氧燃料电池正极消耗22.4L(标准状况)气体时,电路中通过的电子数目为2NAD.高温下,0.2molFe与足量水蒸气反应,生成的H2分子数目为0.3NA解析:本题考查阿伏加德罗常数的相关计算。根据价态归中规律,每生成4molN2转移电子数为15NA,则生成28gN2,转移的电子数目为3.75NA,A正确;pH=13的NaOH溶液中,溶液中c(OH-)=0.1mo1/L,c(H+)==10-13mol/L,则水电离出来的c(OH-)=c(H\n+)=10-13mol/L,1LpH=13的NaOH溶液中,由水电离的OH-数目为10-13NA,B错误;氢氧燃料电池正极的电极反应式为O2+4H++4e-===2H2O,则1molO2被消耗时电路中有4NA的电子通过,C错误;根据3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,则0.2molFe参与反应生成molH2,D错误。答案:A3.(2022·河北省唐山市第一中学期末考试)通过对实验现象的观察、分析推理得出正确的结论是化学学习的方法之一。对下列实验现象的解释正确的是( )现象解释AKI淀粉溶液中通入Cl2,溶液变蓝Cl2能与淀粉发生显色反应B浓HNO3在光照条件下变黄浓HNO3不稳定,生成的有色产物NO2能溶于浓硝酸C某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成说明该溶液中含有SOD铜片放入浓硫酸中,无明显变化说明铜在冷的浓硫酸中发生钝化解析:本题考查化学实验事实与原理的分析判断。Cl2与还原性I-反应生成I2,使淀粉变蓝,不是氯气与淀粉直接反应,A错误;少量红棕色的NO2溶于浓硝酸呈黄色,B正确;溶液中还可能存在Ag+、SO等,C错误;铜片常温下不能与浓硫酸反应,而不是发生钝化反应,D错误。答案:B4.(2022·河南省许昌、平顶山、新乡三市第4次调研)分子式为C7H6O2的芳香族化合物的数目有( )A.2种 B.3种C.4种D.5种解析:本题考查同分异构体数目的判断。符合分子式为C7H6O2的芳香族化合物的物质有苯甲酸、甲酸苯酯、3种羟醛结构的物质(酚羟基与醛基处于邻、间、对三种位置),共5种,故选D。答案:D5.(2022·山西大学附属中学期末考试)某元素X核电荷数小于18,其原子的电子层数为n,最外层电子数为2n+1,原子核内质子数是2n2-1。下列有关X的说法中,不正确的是( )A.X能形成化学式为X(OH)3的碱B.X能形成化学式为NaXO3的含氧酸钠盐\nC.X原子的最外层电子数和核电荷数不可能为偶数D.X能与某些金属元素或非金属元素形成化合物解析:本题考查物质结构与元素周期律。元素X核电荷数小于18,n只能是2或3,可知该元素是氮元素或氯元素,N能形成NH3,Cl不能形成碱,A错误;N可形成盐NaNO3,Cl可形成NaClO3,B正确;N、Cl最外层电子数和核电荷数都是奇数,C正确;X能与某些金属元素如Mg形成Mg3N2、MgCl2或非金属元素如H形成化合物NH3、HCl,D正确。答案:A6.(2022·吉林省东北师大附中三模)表面介导电池(SMCS)是一种新型充电电池,可使电动汽车的充电时间仅需几分钟,该电池的电极材料为金属锂和氧化石墨烯。下列有关说法中不正确的是( )A.放电时,氧化石墨烯作正极B.放电时,负极电极反应式为Li-e-===Li+C.充电时,该电池将电能转化为化学能D.充电时,电解质溶液中的Li+从阴极迁移到阳极解析:本题考查结合新型电源考查电化学知识。根据电池的电极材料为金属锂和氧化石墨烯知,放电时金属锂作负极,氧化石墨烯作正极,A、B正确;充电时是电解池,将电能转化为化学能,阳离子移向阴极,C正确,D错误。答案:D7.(2022·湖北省华中师大一附中3月模拟)已知某温度下CH3COOH和NH3·H2O的电离常数相等,现向1mL浓度为0.5mol·L-1的CH3COOH溶液中滴加相同浓度的氨水,在滴加过程中( )A.水的电离程度始终增大B.当加入氨水的体积为1mL时,c(NH)=c(CH3COO-)C.先增大再减小D.c(CH3COOH)与c(CH3COO-)之和始终保持不变解析:本题考查水溶液中离子平衡知识的分析判断。醋酸中水的电离受到抑制,加氨水后生成盐,促进水的电离,当醋酸全部反应后,再滴加氨水时水的电离又受到抑制,A错误;等体积等浓度的醋酸与氨水混合时恰好生成醋酸铵,根据两者的电离平衡常数相等,推知醋酸铵呈中性,由电荷守恒确定B正确;=,K(NH3·H2O)为常数,滴加氨水的过程中,c(OH-)增大,故一直减小,C错误;由于滴加氨水过程中,溶液的体积发生变化,c(CH3COOH)与c(CH3COO-)之和不断减小,D错误。答案:B\n二、非选择题(本题包括4小题,共46分)<一>必考题(共43分)8.(20l5·甘肃省天水市第一次质检)(14分)乙醛在催化剂存在的条件下,可以被空气氧化成乙酸。依据此原理设计实验制备并在试管C中收集到少量乙酸溶液(如图所示:试管A中装有40%的乙醛水溶液、氧化铜粉末;试管C中装有适量蒸馏水;烧杯B中装有某液体)。已知在60~80℃时用双连打气球鼓入空气即可发生乙醛的氧化反应,连续鼓入十几次反应基本完全。有关物质的沸点见下表:物质乙醛乙酸甘油乙二醇水沸点/℃20.8117.9290197.2100请回答下列问题:(1)试管A内在60~80℃时发生的主要反应的化学方程式为(注明反应条件)_________________________________________________________________________。(2)如图所示在实验的不同阶段,需要调整温度计在试管A内的位置。在实验开始时温度计水银球的位置应在__________________,目的是__________________,当试管A内的主要反应完成后,应进行蒸馏操作,温度计水银球的位置应在__________________。(3)烧杯B内盛装的液体可以是(写出一种即可)__________________。(4)若想检验试管C中是否含有产物乙酸,在下列所提供的药品或用品中,可以使用的是________(填字母)。a.pH试纸b.碳酸氢钠粉末c.红色石蕊试纸d.银氨溶液解析:本题考查以乙醛为原料进行乙酸的制备、有机物的分离与检验等知识。(2)第一阶段时,乙醛氧化成乙酸,温度计用于控制反应温度,所以温度计下端应浸入试管A的反应液体中。第二阶段时要将生成的乙酸用蒸馏的方法分离出来,温度计的作用是控制馏分的温度,故温度计位置在试管A的支管口处;(3)烧杯N的作用类似于水浴加热,可使试管A内的反应液均匀受热发生反应,使生成的乙酸变成蒸气进入试管C;由于第二阶段时要将乙酸蒸馏出来,所以B中液体的沸点应超过117.9℃\n,可选用乙二醇或甘油;(4)乙醛溶液显中性,乙酸溶液显酸性,可利用这一原理来检验有无乙酸生成;加入少量碳酸氢钠粉末有气体产生,则说明试管C中含有产物乙酸;pH试纸可检验是否有乙酸生成;红色石蕊试纸是用来检验碱性气体氨气的,银氨溶液是用来检验醛基的,两者均不选。答案:(1)2CH3CHO+O22CH3COOH(2)试管A的反应液中 控制反应温度为60~80℃ 试管A的支管口处(3)乙二醇或甘油(写一个即可)(4)ab9.(2022·内蒙古包头一中期末考试)(14分)二氧化锗被广泛用于制作高纯金属锗、锗化合物、化工催化剂及医药工业,某工厂用褐煤烟灰(主要成分为C、GeO2,还有少量Al2O3和SiO2)为原料制备GeO2,其流程如图所示:已知:GeO2难溶于水,不跟水反应,是以酸性为主的两性氧化物,溶于强碱溶液生成锗酸盐,溶于浓盐酸生成GeCl4(GeCl4的沸点是83.1℃)。(1)用水浸取焙烧物2小时的目的是__________________,操作“X”的名称为________,该操作除了冷凝管、铁架台、牛角管、锥形瓶、石棉网、酒精灯外还缺少的玻璃仪器是__________________。(2)写出焙烧时二氧化锗与氢氧化钠发生反应的化学方程式:__________________。(3)“酸化”至溶液中盐酸浓度为5.3mol·L-1时有利于生成GeCl4,写出该反应的化学方程式:__________________,若滤液“酸化”时酸度不够,溶液会出现明显的浑浊,原因是__________________。(4)GeO2产品中通常混有少量SiO2。取样品wg,测得其中氧原子的物质的量为nmol,则该样品中GeO2的物质的量为________mol(用含w、n的代数式表示)。解析:本题以二氧化锗的制备流程为载体考查工艺流程的分析与解读、化学方程式的书写、产量的计算等知识。(1)与水接触溶解或反应,延长反应时间或搅拌、适当升高温度等均可提高浸出率;结合题中CeCl4的沸点可分析出操作“X”为蒸馏,要控制沸点为83.1℃,还需要蒸馏烧瓶和温度计;(2)根据GeO2溶于强碱生成锗酸盐(+4价)写出化学方程式;(3)联想已学的两性物质氢氧化铝的转化写出方程式;滤液“酸化”时酸度不够会生成H2GeO3沉淀;(4)由GeO2、SiO2的化学式,利用“氧守恒”知wgGeO2、SiO2的混合物中氧原子的物质的量为nmol,设wg样品中GeO2、SiO2的物质的量分别为xmol、ymol,由题意有x+y=,105x+60y=w,联立可解出x。\n答案:(1)为了提高含锗化合物的浸出率 蒸馏 蒸馏烧瓶、温度计(2)2NaOH+GeO2Na2GeO3+H2O(3)Na2GeO3+6HCl===GeCl4+2NaCl+3H2O 生成了H2GeO3(或GeO2或GeO2·nH2O)沉淀(4)(或-n)10.(2022·甘肃省天水一中一模)(15分)甲醇合成反应为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。工业上用天然气为原料,分为两阶段:Ⅰ.制备合成气:用天然气和水制取原料气的方程式为__________________。原料气中常添加CO2以解决合成气中H2过量CO不足的问题,请用方程式解释原因:__________________。为了使合成气配比最佳,理论上原料气中甲烷与二氧化碳体积比为________。Ⅱ.合成甲醇:(1)反应过程中物质能量变化如图所示。写出合成甲醇的热化学方程式:__________________。实验室在1L密闭容器中进行模拟合成实验。将1molCO和2molH2通入容器中,分别恒温在300℃和500℃进行反应,每隔一定时间测得容器中甲醇的浓度如下:10min20min30min40min50min60min300℃0.400.600.750.840.900.90500℃0.600.750.780.800.800.80(2)在300℃反应开始10分钟内,H2的平均反应速率为__________________。(3)500℃平衡常数K=________。(4)在另一体积不变的容器中,充入1.2molCO和2.0molH2,一定条件下达到平衡,测得容器内压强为起始的一半。计算该条件下H2转化率为________。解析:本题考查热化学方程式的书写、化学反应速率的计算、平衡常数、转化率等知识。Ⅰ.甲烷与水反应生成CO、H2,CO2与H2反应可生成水、CO。由CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)可知,理论上一氧化碳与氢气按n(CO)∶n(H2)=1∶2进行反应,由反应CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)可知1mol甲烷生成1molCO与3molH2,H2过量1\nmol,过量的氢气与二氧化碳反应,根据反应CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)可知1molH2需mol二氧化碳,所以理论上原料气中甲烷与二氧化碳体积比为1mol∶mol=3∶1。Ⅱ.(1)由反应过程中物质能量变化图可知,1molCO(g)与2molH2(g)完全反应生成1molCH3OH(g)放出热量为(b-a)kJ,所以合成甲醇的热化学方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH=-(b-a)kJ/mol;(2)由表可知10min内,甲醇的浓度变化为0.40mol/L,所以v(CH3OH)==0.40mol/(L·min),速率之比等于化学计量数之比,所以v(H2)=2v(CH3OH)=2×0.040mol/(L·min)=0.080mol/(L·min);(3)由表可知500℃,反应40min时,反应达平衡状态,甲醇的平衡浓度为0.80mol/L,CO的起始浓度为1mol/L、H2的起始浓度为2mol/L,所以: CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)开始(mol/L):12变化(mol/L):0.801.600.80平衡(mol/L):0.200.400.80所以500℃平衡常数K==25;(4)平衡时混合气体的总物质的量为(1.2mol+2mol)×0.5=1.6mol,设转化的一氧化碳的物质的量为xmol,则:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) Δn 1 2 2 x 2x 1.6mol故x=0.8mol,所以氢气的转化率为×100%=80%。答案:Ⅰ.CH4+H2O(g)CO+3H2CO2+H2CO+H2O 3∶1Ⅱ.(1)CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH=(a-b)kJ/mol[或ΔH=-(b-a)kJ/mol](2)0.080mol/(L·min) (3)25(4)80%<二>选考题(共15分。请考生任选一题做答。如果多做,则按所作第一题计分)11.(2022·云南省部分名校2月统考)【化学——选修2:化学与技术】(15分)甲酸钠广泛用作催化剂、稳定合成剂、印染行业的还原剂,还可用于生产保险粉、草酸和甲酸。甲酸钠用电石炉废气(75%~90%CO,以及少量CO2、H2S、N2、CH4等)合成,其合成部分工艺流程如图:\n(1)上述工艺用碱液洗涤的目的是__________________,可能发生的反应有__________________________(写两个化学方程式)。(2)上述合成工艺中采用循环喷射吸收合成,其目的是__________________;最后尾气主要成分是__________________。(3)甲酸钠高温时分解制取草酸钠(Na2C2O4)的化学方程式为__________________。(4)在甲酸钠、氢氧化钠混合溶液中通入二氧化硫气体,可得到重要的工业产品保险粉(Na2S2O4),同时产生二氧化碳气体,该反应的离子方程式为__________________________。(5)某厂测知合成塔中甲酸钠生产产率为40%,要制得溶质质量分数为5%的HCOONa溶液1吨,需要CO在标况下的体积为________。解析:本题结合工艺流程考查操作目的、离子方程式的书写、化学计算等知识。(1)用碱液洗涤的目的显然是除去二氧化碳、硫化氢等酸性气体;(2)一氧化碳和氢氧化钠溶液在160~200℃和2MPa压力下反应生成甲酸钠,反应是NaOH+CO===HCOONa,因此合成工艺中采用循环喷射吸收合成,其目的是使尾气中的CO被充分吸收,因此最后尾气的成分是N2和CH4;(3)甲酸钠高温时分解制取草酸钠,发生氧化还原反应,其中C的化合价由+2―→+3,因此化合价降低的是H,即生成氢气;(4)根据题意HCOO-与SO2发生氧化还原反应,二者之比是1∶2;(5)NaOH+CO===HCOONa22.468V×40%106×5%,V≈4.12×104L。答案:(1)除去其中的CO2、H2S等酸性气体CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O、H2S+2NaOH===Na2S+2H2O(2)使尾气中的CO被充分吸收 N2和CH4(3)2HCOONaNa2C2O4+H2↑(4)HCOO-+2SO2+OH-===S2O+CO2+H2O(5)4.12×104L12.(2022·湖北省八市3月联考)【化学——选修3:物质结构与性质】(15分)A、B、C、D、E是元素周期表中五种短周期元素,原子序数依次增大,A、B、C、D位于同一周期,已知A原子核外有3个能级,且每个能级上的容纳的电子数目相同。C与E同主族,且C的单质为空气中的主要成分。X元素的原子核外有26个运动状态完全不同的电子,回答下列问题:\n(1)C、D、E中第一电离能最大的是________(填元素符号),X的价电子排布式为________。(2)B的气态氢化物分子呈________形,该分子的中心原子的杂化方式为____________________________________。(3)A的一种单质相对分子质量为720,分子构型为一个32面体,其中有12个五元环,20个六元环(如图1),则1molA的这种单质中π键的数目为________。(4)X元素对应的单质在形成晶体时,采用如图2所示的堆积方式。则这种堆积模型的配位数为________,如果X的原子半径为acm;阿伏加德罗常数的值为NA,则计算此单质的密度表达式为________g/cm3(不必化简)。解析:本题考查元素推断、第一电离能、杂化轨道、共价键以及晶胞结构与计算。已知A原子核外有3个能级,且每个能级上容纳的电子数目相同,则A核外电子数为6个,即A为碳元素。C与E同主族,且C的单质为空气中的主要成分,即C的单质是氮气或氧气。由于A、B、C原子序数依次增大,所以C只能是氧元素,则B是氮元素,E是硫元素。又因为A、B、C、D位于同一周期,则D是氟元素,X元素的原子核外有26个运动状态完全不相同的电子,所以X是铁元素。(1)非金属性越强,第一电离能越大。O、F、S中非金属性最强的是F,则第一电离能最大的是F。根据核外电子排布规律可知铁的价电子排布式为3d64s2;(2)氨气分子中氮原子含有一对孤对电子,价层电子对数是4,呈三角锥形,N原子的杂化方式为sp3;(3)A的一种单质相对分子质量为720,则含有碳原子的个数是720÷12=60。假设含有x个单键、y个双键,则根据分子构型为一个32面体,其中有12个五元环,20个六元环可知x+y==90。根据碳原子的价电子数是4,可知x+2y=,解得x=60、y=30。单键都是σ键,双键是由1个σ键和1个π键组成的,则1molA的这种单质中π键的数目为30NA;(4)根据晶体的堆积方式可判断这种堆积模型的配位数为8;晶胞中铁原子数是8×+1=2;假设晶胞的边长是bcm,立方体的体对角线是4acm,所以有b=,则此单质的密度==g/cm3。答案:(1)F (3)3d64s2 (2)三角锥 ap3(3)30NA (4)8 \n13.(2022·宁夏银川一中六模)【化学——选修5:有机化学基础】(15分)A~G都是有机化合物,它们的转化关系如图所示:请回答下列问题:(1)已知:6.0g化合物E完全燃烧生成8.8gCO2和3.6gH2O;E的相对分子质量为60,则E的分子式为________。(2)A为一元取代芳烃,B中含有一个甲基。由B生成C的化学方程式为__________________________。(3)由B生成D、由C生成D的反应条件分别是__________________________、__________________________。(4)由A生成B、由D生成G的反应类型分别是__________________________、__________________________。(5)在G的同分异构体中,苯环上一硝化的产物只有一种,其中核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积比为1∶1的是__________________(填结构简式)。解析:E的相对分子质量为60,则6.0gE的物质的量为0.1mol,完全燃烧后生成CO2和H2O的物质的量分别为:=0.2mol,=0.2mol,分子中N(C)-=2,N(H)==4,故N(O)==2,所以E的分子式为C2H4O2。A为一取代芳香烃,由分子式可知为苯的同系物,故A为,A与Cl2在光照下发生取代反应生成B,而B中含一个甲基,则B为,B发生水解反应生成C,C为,方程为:;C与E发生反应生成F,结合F的分子式可知应是酯化反应,则E为CH3COOH,F为,B、C转化都得到D,D与溴发生加成反应生成G,则B发生消去反应生成D,反应条件为“氢氧化钠醇溶液,加热”,C发生消去反应也生成D,反应条件为“浓硫酸,加热”,故D为\n,G为,在G的同分异构体中,苯环上一硝化的产物只有一种,其核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积比为1∶1,所以对称性高,可以含有2个相同的取代基,且处于对位,为。答案:(1)C2H4O2(3)NaOH醇溶液,加热 浓H4SO4,加热(4)取代反应 加成反应(5)
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高考 - 二轮专题
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三年级上册道德与法治教学计划及教案
部编版六年级道德与法治教学计划
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部编版六年级道德与法治教学计划
部编五年级道德与法治上册教学计划
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高一上学期语文教师工作计划
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小学一年级语文教师工作计划
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八年级数学教师个人工作计划
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