2022年北京市师范大学附属中学高一化学第一学期期中联考试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在三个密闭容器中分别充入Ne、H2、O2三种气体,当它们的温度和密度都相同时,这三种气体的压强(p)从大到小的顺序是()A.p(Ne)>p(H2)>p(O2) B.p(O2)>p(Ne)>p(H2)C.p(H2)>p(O2)>p(Ne) D.p(H2)>p(Ne)>p(O2)2、将质量均为mg的O2、X、Y气体分别充入相同容积的密闭容器中,压强(p)与温度(T)的关系如图所示,则X、Y气体分别可能是A.C2H4、CH4 B.CO2、Cl2 C.SO2、CO2 D.CH4、Cl23、下列说法正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质C.铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质4、下列关于古籍中的记载说法不正确的是A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B.“朝坛雾卷,曙岭烟沉”中的雾是一种胶体,能产生丁达尔效应C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了氧化还原反应D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属化学变化5、下列物质:①氯水②氯化氢气体③盐酸④融熔氯化钠⑤氯酸钾溶液⑥四氯化碳,其中不含氯离子的是A.①②③ B.②④⑥ C.②⑤⑥ D.③④⑤6、下列反应的离子方程正确的是()A.硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液Ba2++SO42-=BaSO4↓B.过氧化钠与水反应2O22-+2H2O=4OH-+O2↑C.铝盐溶液与氨水反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓D.铝片与氢氧化钠溶液反应2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑7、下列说法错误的是A.6.02×1023是阿伏加德罗常数的近似值B.1mol12C的质量是12gC.阿伏加德罗常数有单位D.1molO2含有6.02×1023个氧原子8、下列化学方程式中,不能用离子方程式Ba2++SO42―=BaSO4↓表示的是A.BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HClB.Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2OC.Ba(NO3)2+CuSO4=Cu(NO3)2+BaSO4↓D.Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaOH9、欲将食盐、沙子、碘的固体混合物分离,最好的操作顺序是A.升华、萃取、蒸馏B.溶解、过滤、萃取C.加热、溶解、过滤D.分液、结晶、再分液10、下列离子方程式正确的是()A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2:CO2+OH-═HCOB.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性:H++OH-═H2OC.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合:OH-+Ca2++HCO=CaCO3↓+H2OD.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液:NH+OH-=NH3·H2O11、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志A.剧毒品B.遇湿易燃物品C.腐蚀品D.有害品12、Ca和Ca2+两种微粒中,不同的是()(1)核内质子数(2)核外电子数(3)最外层电子数(4)核外电子层数A.(1)(2) B.(2)(3) C.(3)(4) D.(2)(3)(4)13、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>①14、在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,下列叙述正确的是A.A、B的分子数之比为x:yB.A、B两种气体的密度之比为y:xC.A、B的摩尔质量之比为x:yD.A、B的物质的量之比为x:y15、认识反应条件对化学反应的影响,对学好化学具有重要意义,下列说法中正确的是A.偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终一定得到Al(OH)3沉淀B.钠在敞口容器中存放或在空气中燃烧的产物都是Na2O2C.向NaOH溶液中通入少量CO2或过量CO2都只生成Na2CO3D.氯化铝和少量的氨水或过量的氨水反应都得到Al(OH)3沉淀16、全钒液流电池是一种新型电能储存和高效转化装置。某溶液中含有VO2+和Cr2O72-,现向其溶液中滴入29.00mL0.1mol/L的FeSO4溶液,恰好使VO2+→VO2+,Cr2O72-→Cr3+。再滴入2.00mL0.02000mol/L的KMnO4溶液,又恰好使VO2+→VO2+,而Cr3+不变,此时MnO4-→Mn2+。则原溶液中Cr元素的质量为A.15.6mg B.23.4mg C.31.2mg D.46.8mg二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_______B________C_________D_______。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_______________________________________________;B与水_______________________________________________;C与澄清石灰水_______________________________________。18、下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为________;(2)化合物I的化学式为________;(3)反应①的化学方程式为_____________;反应②的化学方程式为______________。19、如图为配制480mL0.2mol·L-1NaCl溶液的示意图。

回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________(填字母)。A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)①中应称NaCl________g;②选择容量瓶的规格____________。(3)玻璃棒在②、③两步中的作用分别是____________________________、____________________________。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A.某同学在第①步称量时物品和砝码放反了________。B.某同学在第⑧步观察液面时仰视________;20、用18.4mol·L-1的浓H2SO4来配制500mL0.2mol·L-1的稀H2SO4。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)________。(2)经计算,需量取浓H2SO4________mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________(写序号)。(3)将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后,冷却片刻,随后全部转移到______mL的容量瓶中。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中能引起误差偏高的有________(填代号)。①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水③定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线④定容时,俯视刻度线(5)在下图的配制过程示意图中,正确的是(填写序号)_______。A.称量B.溶解C.转移D.定容21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是________。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表②③⑥处。物质类别酸碱盐氧化物化学式①HCl②____③______④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O2(3)过量⑦通入④中反应的离子方程式:______________________________。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g⑤溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为__________,Na+的物质的量浓度为_______________。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4++OH-NH3·H2O,其对应的化学反应方程式为____________________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

根据阿伏加德罗定律,当它们的温度和密度相同时,摩尔质量与压强成反比,摩尔质量由小到大的顺序为H2<Ne<O2,则压强的大小顺序为p(H2)>p(Ne)>p(O2);本题答案选D。2、B【解析】

根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,据此分析解答。【详解】由图可知,温度相同时,p(氧气)>p(X)>p(Y),根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,则压强越大,相对分子质量越小,由此可得,M(氧气)<M(X)<M(Y),故B符合;故选B。3、D【解析】

A.液态HCl不导电,但是氯化氢的水溶液能导电,所以HCl是电解质,故错误;B.NH3的水溶液能导电,但NH3不是电解质,一水合氨是电解质,故错误;C.铜、石墨均能导电,但他们都属于单质,不是电解质,故错误;D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质,故正确。故选D。【点睛】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,注意必须是本身电离出离子而导电的化合物,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等,水溶液导电,但本身是非电解质。4、D【解析】

A.石灰石加热后能制得生石灰,同时生成二氧化碳,该反应为分解反应,A正确;B.气溶胶属于胶体,具有胶体的性质,可发生丁达尔效应,B正确;C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,发生铁与铜离子的置换反应,该过程发生了氧化还原反应,C正确;D.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的过程中没有产生新物质,为物理变化,D错误;答案选D。5、C【解析】

①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,氯化氢能电离出氯离子,所以氯水中含有氯离子,故①不选;②氯化氢气体为分子构成的物质,只含氯化氢分子不含氯离子,故②选;③氯化氢在水溶液里能电离出氯离子,所以盐酸中含有氯离子,故③不选;④熔融氯化钠能电离产生氯离子,故④不选;⑤氯酸钾溶液中电离产生钾离子和氯酸根离子,不产生氯离子,所以不含氯离子,故⑤选;⑥四氯化碳为分子构成的物质,只含四氯化碳分子不含氯离子,故⑥选;答案选C。6、D【解析】

A.硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液,铜离子和氢氧根离子也会反应生成氢氧化铜沉淀,故A错误;B.过氧化钠是氧化物,不能拆成离子的形式,故B错误;C.氨水中的一水合氨是弱碱,不能拆成离子的形式,故C错误;D.铝片与氢氧化钠溶液反应符合客观事实、拆写原则、电荷守恒、原子守恒,故D正确;故选:D。7、D【解析】

A项、阿伏加德罗常数的近似值为6.02×1023,故A正确;B项、1mol12C的质量是1mol×12g/mol=12g,故B正确;C项、阿伏加德罗常数的单位为mol—1,故C正确;D项、氧原子物质的量为氧气2倍,1molO2含有1.204×1024个氧原子,故D错误。故选D。8、B【解析】

A.BaCl2+H2SO4===BaSO4↓+2HCl的离子反应为Ba2++SO42-=BaSO4↓,故A不选;

B.Ba(OH)2+H2SO4===BaSO4↓+2H2O的离子反应为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故B选;C.Ba(NO3)2+CuSO4===Cu(NO3)2+BaSO4↓的离子反应为Ba2++SO42-=BaSO4↓,故C不选;

D.Ba(OH)2+Na2SO4===BaSO4↓+2NaOH的离子反应为Ba2++SO42-=BaSO4↓,故D不选。9、C【解析】

碘容易升华,食盐易溶于水,沙子难溶于水。将固体混合物置于烧杯中,在烧杯上方放置一盛有冷水的烧瓶。首先对烧杯加热让碘升华,碘蒸气遇冷烧瓶凝聚在烧瓶底部;然后将烧杯中剩余固体溶于水,过滤得滤渣为沙子;最后将滤液蒸发结晶得食盐。答案选C。10、A【解析】

A.向Ca(OH)2溶液中通入过量CO2,生成碳酸氢钙和和水,氢氧化钙是强电解质拆成离子的形式,碳酸氢钙是盐,也是强电解质并且能溶于水,要拆成离子的形式,其离子方程式是CO2+OH-═HCO,故A正确;B.向H2SO4溶液加入Ba(OH)2溶液至中性生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式是,故B错误;C.少量的Ca(OH)2和NaHCO3溶液混合生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式是,故C错误;D.NH4HCO3溶液中加入足量NaOH溶液反应生成一水合氨、碳酸钠和水,离子方程式,故D错误;故选:A。11、C【解析】

浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。12、D【解析】分析:根据原子转化成离子时核外电子层排布发生的变化进行分析解答本题,钙原子失去两个电子变成钙离子。详解:Ca失去两个电子变为Ca2+,最外层电子数由2个变成8个,电子层数由4个变成3个,核外电子数由20个变成18个,原子变成离子,变化的是核外电子数,和核外电子数变化导致变化的电子层数和最外层电子数,不变的是核内质子数,所以答案选D。13、D【解析】

根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol;②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol;③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol;④0.2molNH3。A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确;答案选D。14、C【解析】

在标准状况下,xg气体A与yg气体B所占的体积相同,则xg气体A与yg气体B的物质的量相同,故,则;【详解】A.A、B的物质的量相同,则分子数之比为1:1,A错误;B.同温同压下,气体密度之比等于摩尔质量之比,结合分析知:A、B两种气体的密度之比为x:y,B错误;C.据分析A、B的摩尔质量之比为x:y,C正确;D.据分析A、B的物质的量之比为1:1,D错误;答案选C。15、D【解析】

A、偏铝酸钠溶液中加入一定量的盐酸,最终不一定得到Al(OH)3沉淀,也可能生成氯化钠和氯化铝,A错误;B、钠遇氧气立即生成氧化钠,钠在空气中燃烧生成过氧化钠,B错误;C、碳酸钠与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠,所以向NaOH溶液中通入少量CO2生成碳酸钠,而过量的二氧化碳生成碳酸氢钠,C错误;D、氢氧化铝不溶于弱碱,所以不论氨水是否过量都只生成氢氧化铝,D正确;答案选D。【点睛】本题考查物质之间的反应,明确物质性质是解本题的关键,注意反应物相同但因为反应物的量不同、反应物浓度不同或反应条件不同会导致产物不同,注意知识的总结归纳。16、D【解析】

根据元素的化合价变化结合电子得失守恒分析解答。【详解】整个过程中Fe、Mn、Cr的化合价发生变化,依据电子转移守恒得:0.029L×0.1mol/L×1=[m(Cr)÷52g/mol]×3+0.002L×0.02mol/L×5,解得m(Cr)=0.0468g=46.8mg;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2Cl2CO2HClH2+Cl22HClCl2+H2O⇌HCl+HClOCO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O【解析】

A是密度最小的气体,应为H2,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2;

(1)由以上分析可以知道A为H2,B为Cl2,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2、Cl2、CO2、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2O⇌HCl+HClO。二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。18、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】

A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反应②为碳酸氢钠的分解,化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。19、BC5.9500mL搅拌加速溶解引流偏低偏低【解析】

(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;

(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;

(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;

(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A.使用容量瓶前应该检查是否漏水,故A正确;

B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;

C.配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;

D.溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)①配制480mL0.2mol·L-1NaCl溶液,需要选用500mL容量瓶,称NaCl质量为0.5×0.2×58.5≈5.9g;综上所述,本题答案是:5.9。②配制480mL0.2mol·L-1NaCl溶液,需要选用500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3)②步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,③步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解,引流。

(4)A.在步骤①中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B.步骤⑧中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;20、②⑦5.4①500④B【解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器;(2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积;根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答;(4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析;(5)从实验的正确操作分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有:量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙;(2)设需要浓硫酸溶液的体积为V,0.2mol⋅L−1×500mL=V×18.4mol/L,解得:V=5.4mL,应选择10mL量筒;(3)配制500mL、0.2mol⋅L−1的稀H2S04,应选择500mL容量瓶,将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后,冷却片刻,随后全部转移到500mL容量瓶,转移时应用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯2−3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度1−2cm处,改用胶头滴管,加蒸馏水到瓶颈刻度的地方,使溶液的凹液面最低点正好与刻度线相平振荡、摇匀后,装瓶、贴签;(4)①定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水

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