2023学年福建省厦门一中高一化学第二学期期末考试模拟试题含答案解析_第1页
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2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、甲、乙是周期表中同一主族的两种元素,若甲的原子序数为x,则乙的原子序数不可能为()①x+2②x+4③x+8④x+18⑤x+32A.①⑤ B.② C.③ D.④2、下列属于含有共价键的离子化合物的是()A.HCl B.N2 C.CaCl2 D.NaOH3、下列各组性质比较的表示中,正确的是A.还原性:HF>HCI>HBr>HI B.稳定性:HF<HCl<HBr<HIC.与水反应由易到难:Cl2>Br2>I2>F2 D.密度:F2<Cl2<Br2<I24、“绿色化学”的理想状态是反应物的原子全部转化为目标产物。以下反应不符合绿色化学原则的是A.工业生产环氧乙烷:B.水煤气合成甲醇:CO+2H2催化剂CH3OHC.制取硫酸铜:Cu+2H2SO4(浓)加热CuSO4+SO2↑+2H2OD.合成甲基丙烯酸甲酯:CH3C≡CH+CO+CH3OHPdCH2=C(CH3)COOCH35、H2O(g)→H2O(1)是一个放热过程,但不是化学反应,Zn(s)+H2SO4(aq)=ZnSO4(aq)+H2(g)△H<0,则下列关于该反应的叙述不正确的是()A.该反应中旧键断裂需吸收能量,新键形成需放出能量B.上述反应中放出的热量的数值与反应物的用量有关C.该反应的化学能可以转化为电能D.反应物Zn的能量一定高于生成物ZnSO4总能量6、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田,下列说法正确的是A.石油属于可再生矿物能源 B.石油主要含有碳、氢两种元素C.石油的裂化是物理变化 D.石油分馏的各馏分均是纯净物7、若将转化为,可使用的试剂是()A.Na B.NaOH C.Na2CO3 D.NaHCO38、若NA表示阿伏加德罗常数的值。下列有关说法正确的是A.0.2mol·L—1Na2SO4溶液中Na+的数目为0.4NAB.18gD2O和18gH2O中含有的质子数均为10NAC.标准状况下,5.6L丙烷中含有共价键的数目为2.5NAD.27g铝与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为2NA9、在pH=12的溶液中能大量共存的离子组是A.Na+、K+、HSO3-、NO3-B.Mg2+、ClO-、Na+、Cl-C.Fe3+、Na+、SCN-、SO42-D.MnO4-、NO3-、Na+、K+10、下列关于海水资源综合利用的说法中,正确的是()A.从海水中富集镁元素用NaOH沉淀法B.海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法和电渗析法等C.从海水中提取溴单质的过程中用氯气做还原剂D.将海带烧成灰,用水浸泡,乙醇萃取可以提取碘单质11、根据下列热化学方程式:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1,2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1,2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1,判断Q1、Q2、Q3三者关系正确的是()A.Q1>Q2>Q3 B.Q1>Q3>Q2 C.Q3>Q2>Q1 D.Q2>Q1>Q312、在金属活动顺序表中,一般常用电解法冶炼的金属是A.钾、钠、铝等最活泼金属B.锌,铁等中等活泼性的金属C.常温下呈液态的金属D.金、铂等最贵重最不活泼的金属13、下列物质中,不属于烷烃的是A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H1214、物质之间发生反应时,一定发生变化的是()A.颜色 B.状态 C.化学键 D.原子核15、下列说法正确的是()A.离子化合物中不可能有共价键B.共价化合物中可能有离子键C.凡含有离子键的化合物就一定是离子化合物D.只含有共价键的物质一定是共价化合物16、由H79Br和H81Br组成的混合气体对N1的相对密度为1.9,则气体中79Br和81Br的原子个数比为A.1∶1B.1∶1C.1∶3D.3∶1二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。18、原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。19、为了探究氨、乙醇的性质,某同学设计并进行了下列实验。请回答:(1)仪器B的名称为_____________。(2)为快速制备氨气,A中应加入的试剂为______,B中应放入的试剂为_______。(3)若A中加入乙醇,B中加入生石灰,C中加入无水硫酸铜,反应一段时间后,C中的现象为_________。经检测反应中既生成了乙醛,又生成了少量乙酸。请写出乙醇与氧化铜反应生成乙醛的化学方程式_____________________。(4)在(3)中实验里,某同学为检验尾气中是否含有乙醇,虚线框处宜选择的装置是______(填“甲”或“乙”);实验时应先将螺旋状铜丝加热,变黑后再趁热迅速伸入试管中,观察到铜丝由黑渐渐变红,由此可得出的结论是____________________。(并简述其理由)20、溴及其化合物用途十分广泛,我国正在大力开展海水提溴的研究和开发工作。工业以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)____。(2)A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是____。(3)B装置中通入的b气体是____,目的是使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,试写出该反应的化学方程式____。(4)C装置的作用是____。21、氮氧化物(NO2)是一种主要的大气污染物,必须进行处理。(1)汽车发动机工作时会引发N2和O2反应生成NO,其反应过程中的能量变化如下:反应N2(g)→2N(g)O2(g)→2O(g)N(g)+O(g)→NO(g)反应热△H1△H2△H3热量值kJ/mol945498630①△H1___0,△H3____0。(填“>”或“<”)②N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=____kJ·mol-1。(2)利用甲烷催化还原氮氧化物。已知:CH4(g)+4NO2(g)==4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)△H=-574kJ·mol-lCH4(g)+4NO(g)==2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)AH=-1160kJ·mol-lH2O(l)=H2O(g)△H=+44kJ·mol-lCH4与NO2反应生成N2和H2O(l)的热化学方程式为_______。(3)潜艇中使用的液氮-液氧燃料电池工作原理如图所示:①电极a名称是______。②电解质溶液中OH-离子向_____移动(填“电极a”或“电极b”)。③电极b的电极反应式为_____。(4)可通过NH3与NaClO反应来制得火箭燃料肼(N2H4)。该反应的化学反应方程式是_____。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【答案解析】

若甲为第一周期元素、乙是第二周期元素,乙的原子序数可能为x+2;若甲为第二周期元素、乙是第三周期元素,乙的原子序数可能为x+8;若甲为第三周期元素、乙是第四周期元素,乙的原子序数可能为x+18;若甲为第五周期元素、乙是第六周期元素,乙的原子序数可能为x+32,故B正确。答案选B。2、D【答案解析】A.HCl是含有共价键的共价化合物,A错误B.N2是含有共价键的单质,B错误;C.CaCl2是含有离子键的离子化合物,C错误;D.NaOH是含有离子键、共价键的离子化合物,D正确,答案选D。点睛:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。注意含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,其中离子化合物中可以含有共价键,但共价化合物中一定不存在离子键。3、D【答案解析】

A.元素的非金属性越强,对应氢化物的还原性越弱,非金属性:F>CI>Br>I,则还原性:HF<HCI<HBr<HI,故A错误;B.元素的非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,非金属性:F>CI>Br>I,则稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故B错误;C.元素的非金属性越强,对应单质的活泼性越强,越易与水反应,则与水反应由易到难:F2>Cl2>Br2>I2,故C错误;D.卤族元素的单质从上到下密度逐渐增大,故D正确。故选D。4、C【答案解析】

A.工业生产环氧乙烷,反应物原子完全转化为生成物,符合绿色化学要求,A不符合题意;B.水煤气合成甲醇,反应物原子完全转化为生成物,符合绿色化学要求,B不符合题意;C.反应物的原子没有完全转化为目标产物CuSO4,因此不符合绿色化学要求,C符合题意;D.合成甲基丙烯酸甲酯时,反应物原子完全转化为目标产物,符合绿色化学要求,D不符合题意;因此合理选项是C。5、D【答案解析】A.断裂化学键吸收能量,生成化学键会放热,故A正确;B.作为一个描述系统状态的状态函数,焓变没有明确的物理意义,△H(焓变)表示的是系统发生一个过程的焓的增量,确定了一个化学方程式,就确定了一个焓变,焓变并不随反应物的增加而增加,焓变与化学方程式的写法有关,故B正确;C.反应是氧化还原反应,可以设计成原电池,锌做负极,失电子,溶液中氢离子在正极得到电子实现化学能转化为电能,故C正确;D.反应是放热反应,依据能量守恒,反应物总能量大于生成物总能量,不是单一的某种生成物或反应物存在能量差,故D错误;答案为D。6、B【答案解析】

A、石油属于化石能源,不可再生,故A错;B、石油主要是1~50个碳原子的烷烃、环烷烃组成的混合物,烃是含有碳、氢两种元素的化合物,故B正确;C、石油的裂化属于化学变化,石油中长链的烷烃在高温高压催化剂作用下裂化,生成短链烷烃和短链烯烃,主要用于生产汽油等轻质油,故C错;D、石油的分馏属于物理变化,没有新物质生成,根据液态混合物的沸点不同进行分离,所得各温度范围内的馏分都是混合物,如汽油、煤油等,故D错。7、A【答案解析】

A.Na与羧基和羟基均反应,可以实现转化,A正确;B.NaOH只能与羧基反应,与羟基不反应,不能实现转化,B错误;C.Na2CO3只能与羧基反应,与羟基不反应,不能实现转化,C错误;D.NaHCO3只能与羧基反应,与羟基不反应,不能实现转化,D错误;答案选A。【答案点睛】明确羧基、羟基以及酚羟基的活泼性强弱关系是解答的关键,注意酚羟基和醇羟基的区别,酚羟基能与氢氧化钠和碳酸钠反应,与碳酸氢钠不反应。8、C【答案解析】

A.0.2mol•L-1的Na2SO4溶液体积未知,无法计算溶液中的钠离子数目,故A错误;B.重水(D2O)的摩尔质量为20g/mol,故18g重水的物质的量为0.9mol,而重水中含10个质子,故0.9mol重水中含9NA个质子,故B错误;C.丙烷的分子式为C3H8,1个丙烷分子中含有8个C-H键和2个C-C键,1个丙烷中共价键数为10个,标准状况下,5.6L丙烷的物质的量为0.25mol,故共价键共2.5mol,个数2.5NA,故C正确;D.27g铝的物质的量为1mol,而铝反应后变为+3价,故1mol铝反应后转移3NA个电子,故D错误;故选C。9、D【答案解析】

pH=12的溶液呈碱性,溶液中存在大量氢氧根离子,据此分析。【题目详解】A.HSO3−在碱性条件下与氢氧根离子发生反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Mg2+与OH−发生反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Fe3+与SCN-、OH−之间反应,在溶液中不能够大量共存,故C错误;D.MnO4-、NO3-、Na+、K+,在碱性环境中互不反应,在溶液中能够大量共存,故D正确;故选:D。10、B【答案解析】A.海水中镁离子的浓度较低,在海水中加入石灰乳可得氢氧化镁沉淀,实现了镁的富集,不选用NaOH,故A错误;B.海水淡化的主要方法有:蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,故B正确;C.溴元素由化合态转化为游离态发生氧化还原反应,反应方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,所以氯气做氧化剂,故C错误;D.海带中碘以I-形式存在,不能用萃取剂直接萃取,另外乙醇易溶于水,不可用作萃取剂,故D错误;答案为B。11、B【答案解析】

①2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1;②2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1;③2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1,②与③相比较,H2O(g)→H2O(l)放热,所以Q2<Q3;①与③相比较,S(s)→SO2(g)放热,所以Q1>Q3,则Q1>Q3>Q2;答案选B。12、A【答案解析】A.钾、钠、铝等最活泼金属一般采用电解法冶炼,故A正确;B.锌,铁等中等活泼性的金属一般采用热还原法冶炼,故B错误;C.常温下呈液态的金属是汞,一般采用加热分解氧化物的方法冶炼,故C错误;D.金、铂等最贵重最不活泼的金属在自然界存在游离态,可以通过物理方法提炼,故D错误;故选A。13、C【答案解析】

烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。【答案点睛】该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。14、C【答案解析】

A.在化学变化中,颜色不一定发生改变,故A错误;

B.在化学变化中,状态不一定发生改变,故B错误;

C.化学变化中分子种类一定发生改变,化学键一定发生变化,故C正确;D.化学反应的最小微粒是原子,故原子核不发生改变,故D错误。答案选C。【答案点睛】15、C【答案解析】

A.离子化合物中可能含有共价键,如KOH,故A错误;B.共价化合物中只含共价键,一定不含离子键,故B错误;C.含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,故C正确;D.非金属单质中也可以只含有共价键,但不是共价化合物,如H2等,故D错误;答案:C【答案点睛】离子化合物:含有离子键的化合物为离子化合物;共价化合物:只含有共价键的化合物为共价化合物。16、C【答案解析】测试卷分析:根据相同条件下,两种气体的密度之比等于其相对分子质量之比,所以H79Br和H2Br组成的混合气体的平均摩尔质量为2.5,则79Br和2Br的平均相对原子质量为3.5,,,79Br和2Br物质的量之比为4.8:5.5=5:3,其原子个数之比为5:3,故选C.考点:考查阿伏伽德罗定律等相关知识。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【答案解析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【题目详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【答案点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。18、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【答案解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。19、(球形)干燥管浓氨水(多加“生石灰、强碱等”不扣分)碱石灰固体由白色变为蓝色CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O甲不能确定尾气中是否含有乙醇,

因为乙醛也能将氧化铜还原为铜(合理即给分)【答案解析】分析:(1)根据仪器构造判断仪器名称;(2)根据装置A制备氨气分析;根据氨气是碱性气体选择干燥剂;(3)根据在加热的条件下乙醇能被氧化铜氧化为乙醛分析;(4)根据乙醇能被炽热的氧化铜氧化结合物质的状态分析;根据乙醛也能被氧化分析。详解:(1)根据仪器的结构可知仪器B的名称为干燥管。(2)氨水中的一水合氨受热易分解生成氨气,则为快速制备氨气,A中应加入的试剂为浓氨水;B装置用来干燥氨气,其中应放入的试剂为碱石灰。(3)若A中加入乙醇,B中加入生石灰,C中加入无水硫酸铜,反应一段时间后,乙醇被氧化铜氧化为乙醛,同时还有铜和水蒸气生成,则C中的现象为固体由白色变为蓝色。乙醇与氧化铜反应生成乙醛的化学方程式为CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;(4)由于乙醇能把氧化铜氧化为乙醛,氧化铜被还原为红色的铜,且乙醇是液体,所以虚线框处宜选择的装置是甲装置;又因为乙醛也能将氧化铜还原为铜,所以不能依据铜丝由黑渐渐变红确定尾气中是否含有乙醇。20、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br2SO2Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染【答案解析】分析:由流程可知,氯气与浓缩海水中溴离子发生氧化还原反应生成溴,在吹出塔中富集溴,然后在吸收塔中溴、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和HBr;由实验装置可知,a为氯气,可氧化溴离子,热空气可将生成的溴蒸气吹出,气体b为二氧化硫,在B装置中发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,C装置为尾气处理装置,吸收氯气、二氧化硫、

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