2024届福建省海滨学校、港尾中学化学高一第一学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省海滨学校、港尾中学化学高一第一学期期末学业质量监测试题注意事项: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、相同条件,相同分子数的各种气体的体积相同,其主要原因是()A.粒子大小相同 B.粒子质量相同C.粒子间距离相同 D.粒子间作用力相同2、某无色溶液含有下列离子中的若干种:H+、、Fe3+、Ba2+、Al3+、、Cl–、OH–、。向该溶液中加入铝粉,只放出H2,则溶液中能大量存在的离子最多有()A.3种 B.4种 C.5种 D.6种3、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1g·mL-1,沸点约为56℃。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是()A.过滤B.蒸馏C.蒸发D.干燥4、据《本草纲目》记载:“生熟铜皆有青,即是铜之精华,大者即空绿,以次空青也,铜青则是铜器上绿色者,淘洗用之。”这里的“铜青”是指A.CuO B.Cu2OC.Cu D.Cu2(OH)2CO35、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.常温常压下,8gO2含有4NA个电子B.1L0.1mol•L﹣1的氨水中有NA个NH4+C.标准状况下,22.4L盐酸含有NA个HCl分子D.1molNa被完全氧化生成Na2O2,失去2NA个电子6、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是()A.H+、CO32-、NO3- B.Ca2+、SO42-、CO32-C.NH4+、Cl-、SO42- D.Ag+、Na+、Cl-7、下列物质分类正确的是A.雾、氯化铁溶液均为胶体 B.烧碱、纯碱均为碱C.SiO2、CO2均为酸性氧化物 D.氨水、冰水混合物均为纯净物8、下列图示的四种实验操作名称从左到右依次是()A.过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液 B.过滤、蒸馏、蒸发、萃取分液C.蒸发、蒸馏、过滤、萃取分液 D.萃取分液、蒸馏、蒸发、过滤9、下列离子在溶液中可以大量共存的一组是()A.H+、Na+、OH﹣B.Na+、NO3﹣、Cl﹣C.K+、H+、HCO3﹣D.Ca2+、SO42﹣、CO32﹣10、碱石灰干燥剂是由氢氧化钠和氧化钙组成的固体混合物,下列气体可以用碱石灰来干燥的是()A.氯化氢 B.氧气 C.二氧化碳 D.二氧化硫11、下列离子方程式正确的是()A.氧化钠固体与水反应:2O2-+2H2O=4OH-B.碳酸钙溶于稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.氢氧化铜与稀硫酸反应:OH-+H+=H2OD.醋酸跟氢氧化钠溶液反应:H++OH-=H2O12、既存在离子键又存在共价键的是()A.NaOH B. C.Ne D.13、在某无色透明的酸性溶液中,能共存的离子组是()A.Na+、NO3-、K+、OH- B.MnO4-、K+、SO42-、Na+C.K+、SO42-、HCO3-、Na+ D.NH4+、NO3-、Mg2+、Cl-14、将一小块钠投入下列溶液时,既能产生气体又会出现沉淀的是A.稀H2SO4 B.氢氧化钠溶液 C.硫酸铜溶液 D.氯化钠溶液15、在100mL含等物质的量HBr和H2SO3的溶液中通入0.01molCl2,有一半Br-变为Br2(已知Cl2既能把H2SO3氧化成H2SO4,又能把Br-氧化成Br2,且Br2能氧化H2SO3),原溶液中HBr和H2SO3的浓度都等于()A.0.0075mol·L-1 B.0.4mol·L-1C.0.075mol·L-1 D.0.08mol·L-116、下列关于物质性质的比较,正确的是()A.金属性:Al>Na B.稳定性:HF>HClC.酸性:H2SiO3>H2SO4 D.碱性:Al(OH)3>Mg(OH)2二、非选择题(本题包括5小题)17、下图所涉及的物质均为中学化学中的常见物质,其中C、D均为气体单质,E是固体单质,A物质的焰色反应火焰为紫色,F

是黑色晶体,它们存在如图转化关系,反应中生成的水及次要产物均的已略去。(1)写出下列物质的化学式:C_______________,

D_________________,H___________。(2)指出MnO2在相关反应中的作用:反应①中做_______剂,反应②中做_________剂。(3)当①中有1molA

完全反应时转移电子的物质的量是________mol。18、A、B、C、D、E、F是六种短周期元素,它们的原子序数依次增大;A元素的原子是半径最小的原子;B元素的最高价氧化物对应水化物与其气态氢化物反应生成一种盐X;D与A同主族,且与F同周期;F元素的最外层电子数是其次外层电子数的3/4倍,A、B、D、F这四种元素,每一种与C元素都能形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物。D、E、F三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应.请回答下列问题:(1)写出B、C、E元素的名称B___________、C__________、E_____________。(2)写出C、D两种元素形成的原子个数比为1:1的物质的电子式为____________。(3)不能验证C和F两种元素非金属性强弱的结论是(填编号)________。①比较这两种元素常见单质的熔点②比较这两种元素的单质与氢气化合的难易程度③比较这两种元素的气态氢化物的还原性(4)A、C、D、F四种元素可以形成两种酸式盐(均由四种元素组成),这两种酸式盐的化学式分别为________、________,这两种酸式盐相互反应的离子方程式为_______。(5)A、C、F间可形成甲、乙两种微粒,它们均为负一价双原子阴离子,且甲有18个电子,乙有10个电子,则甲与乙反应的离子方程式为___________。(6)向含有amolE的氯化物的溶液中加入含bmolD的最高价氧化物对应水化物的溶液,生成沉淀的物质的量不可能为________。①amol

②bmol

③a/3mol

④b/3mol

⑤0

⑥(4a﹣b)mol19、有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl-、SO42-、CO32-中的若干种,现进行以下实验:(1)取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出;(2)向(1)溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,过滤后在滤液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;(3)取(2)中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解;(4)重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;(5)向(4)的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤。往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少。根据上述实验:这包粉末中一定不含有的离子是________,肯定含有的离子是________,不能确定是否含有的离子是________,可通过________来进一步确定该离子。20、分离提纯是化学实验中的重要部分,方法有过滤、蒸发、萃取、蒸馏等,应用广泛,环己醇脱水是合成环己烯的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如图:+H2O可能用到的有关数据如下:相对分子质量密度(g/cm3)沸点/℃溶解性环己醇1000.9618161微溶于水环己烯820.810283难溶于水Ⅰ.合成反应:在a中加入20g环己醇和2小片碎瓷片,冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸,b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,控制馏出物的温度不超过90℃。Ⅱ.分离提纯:反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙,最终通过蒸馏得到纯净环己烯10g。回答下列问题:(1)装置b的名称是__。(2)加入碎瓷片的作用是__;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该采取的正确操作是__(填字母)。A.立即补加B.冷却后补加C.不需补加D.重新配料(3)分液漏斗在使用前须清洗干净并__;在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的__(填“上口倒出”或“下口倒出”)。(4)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是__。(5)在环己烯粗产物蒸馏过程中,不可能用到的仪器有__(填正确答案标号)。A.蒸馏烧瓶B.温度计C.分液漏斗D.牛角管E.锥形瓶21、有一瓶澄清的溶液,其中可能含有H+、NH4+、K+、Al3+、Mg2+、Ba2+、Fe3+、SO42-、CO32-和I-。取该溶液进行以下实验:①用pH试纸检验,溶液呈酸性;②取部分溶液,加入CCl4及数滴氯水,经振荡后CCl4层呈紫红色;③另取部分溶液,加入稀NaOH溶液使其变为碱性,溶液中始终无沉淀生成;④取部分上述碱性溶流,加Na2CO3溶液有白色沉淀生成;⑤将③得到的碱性溶液加热,有气体放出,该气体能使润湿的红色石蕊试纸变蓝。(1)根据上述实验事实,该溶液中肯定存在的离子是_________;肯定不存在的离子是______。(2)对于不确定是否存在的离子,应用___________方法进行检验。(3)实验②中发生反应的离子方程式为____________________。(4)实验④中发生反应的离子方程式为____________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

影响物质体积的因素有微粒数目、粒子本身大小以及粒子间的距离等因素。对于气体来说,温度、压强决定气体粒子间距,气体粒子间的距离远大于粒子本身的大小,粒子本身可以忽略不计。所以在同温同压下,粒子间距离近似相同,相同物质的量的气体体积约相等。故合理选项是C。2、C【解题分析】

含有Fe3+的溶液显黄色,在无色溶液中不能大量存在;H+与、OH–会发生反应,不能大量共存;OH–与、Al3+会发生反应,不能大量共存;Ba2+、Al3+、会发生反应,不能大量共存。向该溶液中加入铝粉,只放出H2,若溶液为碱性,则含有大量的OH–,还可能含有大量的Ba2+、Cl–、,离子最多4种;若溶液为酸性,由于H+、起硝酸的作用,加入Al不能产生氢气,所以含有的离子可能是:H+、、Ba2+、Al3+、Cl–,最多是5种离子,C项符合题意,故选项是C。3、B【解题分析】

丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;综上所述,本题选B。4、D【解题分析】

铜青则是铜器上绿色者,即铜青为绿色固体。【题目详解】A.CuO为黑色固体,与题意不符,A错误;B.Cu2O为红色固体,与题意不符,B错误;C.Cu为红色固体,与题意不符,C错误;D.Cu2(OH)2CO3为绿色固体,符合题意,D正确;答案为D。5、A【解题分析】

A.8gO2为0.25mol,所以含有0.5mol的O原子,一个氧原子有8个电子,所以共含有4mol的电子,故A正确;B.氨水是弱电解质不能完全电离,故B错误;C.标况下盐酸是液态,故C错误;D.1mol钠完全反应失去1mol电子,故D错误;故选A。6、C【解题分析】

A.H+、CO32-会发生反应产生H2O、CO2,不能大量共存,A不符合题意;B.Ca2+与SO42-、CO32-会发生反应产生CaSO4、CaCO3沉淀,不能大量共存,B不符合题意;C.选项离子之间不能发生任何反应,可以大量共存,C符合题意;D.Ag+、Cl-会发生反应产生AgCl沉淀,不能大量共存,D不符合题意;故合理选项是C。7、C【解题分析】

A选项,氯化铁溶液是溶液,故A错误;B选项,纯碱不是碱,而是盐,故B错误;C选项,SiO2、CO2均为酸性氧化物,故C正确;D选项,氨水是混合物,故D错误;综上所述,答案为C。8、A【解题分析】

由图可知,四个装置中分别有漏斗、蒸发皿、烧瓶、分液漏斗,漏斗用于过滤分离,蒸发皿用于蒸发分离混合物,烧瓶、冷凝管等用于蒸馏分离,分液漏斗用于萃取、分液操作,四种实验操作名称从左到右依次是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液,故选:A。【题目点拨】本题考查混合物分离提纯,把握实验仪器的使用及混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意常见仪器的用途。9、B【解题分析】

AH+、OH-不能共存,故A错误;B该组离子不反应,能大量共存,故B正确;CH+、HCO3-不能共存,故C错误;DCa2+、CO32-不能共存,故D错误;10、B【解题分析】

A.氯化氢是酸性气体,不能被碱性的碱石灰干燥,A项错误;B.氧气不与碱石灰反应,可以被干燥,B项正确;C.二氧化碳是酸性气体,不能被碱性的碱石灰干燥,C项错误;D.二氧化硫是酸性气体,不能被碱性的碱石灰干燥,D项错误;答案选B。11、B【解题分析】

A.氧化钠固体与水反应生成氢氧化钠,反应的离子方程式为:Na2O+H2O=2Na++2OH-,选项A错误;B.碳酸钙溶于稀盐酸生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,选项B正确;C.氢氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水,反应的离子方程式为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,选项C错误;D.醋酸跟氢氧化钠溶液反应生成醋酸钠和水,反应的离子方程式为:CH3COOH+OH-=CH3COOH-+H2O,选项D错误。答案选B。12、A【解题分析】

A.NaOH中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键,氢氧根内部氢原子和氧原子间存在共价键,故A选;B.Na2S中钠离子与硫离子之间形成离子键,没有共价键,故B不选;C.Ne属于单原子分子,不存在化学键,故C不选;D.SiO2只含Si、O之间的共价键,不含离子键,故D不选;故答案选A。13、D【解题分析】

A.在酸性溶液中含有大量的H+,H+、OH-会发生反应产生H2O,不能大量共存,A错误;B.MnO4-的水溶液显紫色,在无色溶液中不能含有,B错误;C.在酸性溶液中含有大量的H+,H+、HCO3-会发生反应产生H2O、CO2,不能大量共存,C错误;D.选项离子之间、与H+之间不能发生任何反应,且离子的水溶液显无色,可以大量共存,D正确;故合理选项是D。14、C【解题分析】

A.钠投入到稀硫酸溶液中,稀硫酸和钠反应的生成物是硫酸钠和氢气,没有出现沉淀,故A不符合题意;B.氢氧化钠稀溶液和钠反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故B不符合题意;C.硫酸铜溶液和钠反应,可看作钠先和水反应,然后生成的氢氧化钠再和硫酸铜反应,所以产物有蓝色沉淀、气体、硫酸钠,故C符合题意;D.钠和氯化钠溶液反应,实质是钠与水反应,生成物是氢氧化钠和氢气,没有沉淀出现,故D不符合题意;答案选C。【题目点拨】该题侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题能力的培养;表面看钠与碱不反应,无方程式可写,但是钠却能够和溶液中的溶剂水反应,所以反应的实质就是钠与水的反应,另一方面还考查了学生的思维能力。15、D【解题分析】

Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl,Cl2+2Br-=2Cl-+Br2【题目详解】还原性:H2SO3>Br-,氯气先与亚硫酸反应,Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl,Cl2+2Br-=2Cl-+Br2nn0.01-nn/2则(0.01-n):n/2=1:2,n=0.008mol,溶液的体积为0.1L,c=n/V=0.008mol÷0.1L=0.08mol/L,答案为D。【题目点拨】还原性:H2SO3>Br-,氯气先与亚硫酸反应,亚硫酸反应完毕后再与Br-反应。16、B【解题分析】

A.由金属活动性顺序表可知:金属性:Na>Al,且两者处于同一周期,原子序数依次增大,原子序数小的,金属性强,故A错误;B.元素的非金属性越强,其对应简单气态氢化物的稳定性越强,由于非金属性F>Cl,则稳定性HF>HCl,故B正确;C.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的酸的酸性越强,由于非金属性S>Si,则酸性H2SO4>H2SiO3,故C错误;D.元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的碱的碱性越强,由于金属性Mg>Al,则碱性Mg(OH)2>Al(OH)3,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查元素周期律及元素周期律的应用,需要熟记元素周期变化规律。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2Cl2FeCl3催化(剂)氧化(剂)6【解题分析】与MnO2反应的制备的气体有O2和Cl2,A物质的焰色反应火焰为紫色,F

是黑色晶体,A和MnO2制备O2,在加热条件下用浓盐酸和MnO2制备Cl2,则A为KClO3,B为HCl,C为O2,D为Cl2,F为金属氧化物,与盐酸反应生成两种氯化物,且二者之间可以相互转化,说明E为变价金属,应为Fe,是目前人类应用最广泛的金属,则F为Fe3O4,G为FeCl2,H为FeCl3。(1)写出下列物质的化学式:C:O2,

D:Cl2,H:FeCl3。(2)指出MnO2在相关反应中的作用:在不加热条件下,用H2O2和MnO2制备O2,反应①中做催化剂;在加热条件下用浓盐酸和MnO2制备Cl2,MnO2中锰元素由+4价,降为+2,在反应②中做氧化剂。(3)根据化合价变化判断,已知:2KClO32KCl+3O2↑,2molKClO3转移12mol电子,当①中有1molA

即KClO3完全反应时转移电子的物质的量是6mol。18、氮氧铝①NaHSO3NaHSO4②【解题分析】

A、B、C、D、E、F是短周期元素,它们的原子序数依次增大,A元素的原子是半径最小的原子,则A为H元素;B元素的最高价氧化物对应水化物与其气态氢化物反应生成一种盐X,则B为N元素,X为NH4NO3;D与A同主族,且D的原子序数大于N元素,故D为Na元素;F元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,F原子有3个电子层,最外层电子数为6,故F为S元素;A、B、D、F这四种元素,每一种与C元素都能形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物,则C为O元素;D、E、F三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应,是氢氧化铝与强碱、强酸反应,可推知E为Al元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Na元素,E为Al元素,F为S元素。(1)由上述分析可知,B、C、E元素的名称分别为:氮、氧、铝;故答案为:氮;氧;铝;(2)C、D两种元素形成的原子个数比为1:1的物质为Na2O2,其电子式为;;故答案为:;(3)①单质的熔点属于物理性质,与元素的非金属性无关,不能根据熔点比较元素的非金属性,①不能验证;②元素的单质与氢气化合越容易,元素的非金属越强,②能验证;③氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,③能验证;故答案为:①;(4)H、O、N、S四种元素可以形成两种可以互相反应的酸式盐(均由四种元素组成)分别为NaHSO3、NaHSO4;这两种酸式盐相互反应的离子方程式为;故答案为NaHSO3;NaHSO4;(5)H、O、S间可形成甲、乙两种微粒,它们均为负一价双原子阴离子,且甲有18个电子,乙有10个电子,则甲为HS-,乙为OH-,则甲与乙反应的离子方程式为:,故答案为;(6)向含有amolAlCl3的溶液中加入含bmolNaOH的溶液,可能发生的反应有①,②。当a∶b≥1∶3时,只发生反应①,二者恰好反应时得到沉淀为amol或mol,氯化铝过量时,得到沉淀小于amol,可能为mol;当a∶b≤1∶4时,只发生反应②,没有沉淀生成,即沉淀为0;当1∶3<a∶b<1∶4时,发生反应①②,则:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaClxmol3xmolxmolAlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl(a-x)mol4(a-x)mol则3xmol+4(a-x)mol=b,解得x=(4a-b),即沉淀为(4a-b)mol,由于部分铝离子转化为氢氧化铝沉淀,可能为mol;由氢氧根守恒可知,氢氧化铝的物质的量不可能等于NaOH物质的量,即沉淀不能为bmol,综上分析可知,沉淀可能为①amol、③mol、④mol、⑤0、⑥(4a-b)mol,不可能为②bmol,故答案为②。【题目点拨】正确推断元素是本题的关键。本题的易错点和难点为(6),该计算属于字母讨论型计算,增加了试题的难度,需要学会根据发生的反应方程式分情况讨论。19、CO32-、SO42-Fe3+、Al3+、Cl-K+焰色反应【解题分析】

有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl-、SO42-、CO32-中的若干种,现进行以下实验:取少量固体,加入稀硝酸搅拌,固体全部溶解,没有气体放出,则溶液中一定不含CO32-;②向①溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液,生成有色沉淀,则溶液中含有Fe3+或Al3+或SO42-或三者都有;过滤后,滤液呈中性,在滤液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则溶液中含有Cl-;取②中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后,沉淀全部溶解,则溶液中一定不含SO42-;④重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后,固体全部溶解,得到澄清溶液;⑤向④的溶液中加入氨水使溶液呈碱性,有沉淀生成,过滤,往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液,沉淀减少,说明溶液中含有Fe3+、Al3+;通过以上分析知,不能确定溶液中是否含有K+,据此分析解答。【题目详解】通过以上分析知,该溶液中一定不含的离子是CO32-、SO42-,一定含有的离子是Fe3+、Al3+、Cl-,不能确定是否含有的离子是K+,要检验K元素需要通过焰色反应,故答案为:CO32-、SO42-;Fe3+、Al3+、Cl-;K+;焰色反应;20、冷凝管防止暴沸B检漏上口倒出干燥C【解题分析】

在a中加入环己醇和碎瓷片,碎瓷片能防暴沸;冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸,浓硫酸的加入相当于浓硫酸的稀释,不能将环己醇倒入浓硫酸中;b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,在浓硫酸作催化剂条件下,环己醇发生消去反应生成环己烯,根据二者沸点知,要想得到较纯净的环己烯,应该控制馏出物的温度不超过90℃;反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶

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