2024届云南省江川二中化学高二上期中复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届云南省江川二中化学高二上期中复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、苯和甲苯相比较,下列叙述不正确的是A.都属于芳香烃 B.都能在空气中燃烧C.都能发生取代反应 D.都能使酸性KMnO4溶液褪色2、在25℃时向VmLpH=a的盐酸中,滴加pH=b的NaOH(aq)10VmL时,溶液中Cl-的物质的量恰好等于Na+的物质的量,则a+b的值是()A.13 B.14 C.15 D.不能确定3、对化学反应速率和平衡的研究具有十分重要的意义,下列认识正确的是A.用冰箱冷藏食物,能使其永远不腐败变质B.尾气转化催化剂可以完全消除汽车尾气污染C.调整反应条件无法使可逆反应正向进行到底D.化学反应速率越快可逆反应正向进行的程度越大4、下列元素的原子半径最小的是()A.Mg B.Al C.Si D.S5、t℃时,某平衡体系中含有X、Y、Z、W四种物质,此温度下发生反应的平衡常数表达式如右:。有关该平衡体系的说法正确的是()A.当混合气体的平均相对分子质量保持不变时,反应达平衡B.增大压强,各物质的浓度不变C.升高温度,平衡常数K增大D.增加X的量,平衡既可能正向移动,也可能逆向移动6、下列说法中正确的是A.金属晶体导电是物理变化,离子晶体在熔融态时导电是化学变化B.H2O分子很稳定是因为H2O分子间存在氢键C.①硫酸比次氯酸稳定;②S2﹣易被氯气氧化,均能说明氯元素的非金属性比硫元素强D.P4和CH4都是正四面体分子且键角都为109。28ˊ7、反应4NH3+5O2===4NO+6H2O在5L的密闭容器中进行,30s后,NO的物质的量增加了0.3mol,则此反应的平均速率可表示为:()A.v(O2)=0.01mol/(L·s) B.v(NO)=0.008mol/(L·s)C.v(H2O)=0.015mol/(L·s) D.v(NH3)=0.002mol/(L·s)8、在室温下,0.1mol/L100mL的醋酸溶液中,欲使其溶液的pH减小,但又要使醋酸电离程度减少,应采取A.加入少量CH3COONa固体 B.通入少量HCl气体C.升高温度 D.加入水9、少量铁粉与100mL0.01mol•L﹣1的稀盐酸反应,反应速率太慢。为了加快此反应速率而不改变H2的产量,可以使用如下方法中的①加H2O②加NaOH固体③滴入几滴浓盐酸④加CuO固体⑤加NaCl溶液⑥滴加几滴硫酸铜溶液⑦升高温度(不考虑盐酸挥发)A.①⑤⑦ B.②④⑥ C.③⑦ D.③⑥⑦10、K2FeO4是一种多功能、高效水处理剂。它属于()A.酸 B.碱 C.盐 D.氧化物11、已知断开1molH-H键吸收的能量为436kJ,形成1molN-H键放出的能量为391kJ,根据化学方程式N2+3H22NH3可知,高温、高压条件下,1molN2完全反应放出的能量为92.4kJ,则断开1molNN键吸收的能量是()A.431kJ B.649kJ C.869kJ D.945.6kJ12、根据下表信息,判断0.10mol/L的下列各溶液pH最大的是()酸电离常数(常温下)CH3COOHKa=1.8×10-5H2CO3Ka1=4.3×10-7,Ka2=5.6×10-11H2SKa1=9.1×10-8,Ka2=1.1×10-12A.CH3COONa B.Na2CO3 C.NaHCO3 D.Na2S13、在浓度均为0.1mol/L、体积均为V0的HX、HY,分别加水稀释至体积V,pH随lgV/V0的变化关系如右图所示。下列叙述正确的是A.a、b两点的溶液中:c(X-)>c(Y-)B.相同温度下,电离常数K(HX):d>aC.溶液中水的的电离程度:d>c>b>aD.lgV/V0=2时,若同时微热两种液体(不考虑挥发),则c(X-)/c(Y-)增大14、目前,我国许多城市和地区定期公布空气质量报告,在空气质量报告中,一般不涉及()A.CO2 B.SO2 C.NO2 D.可吸入颗粒物15、下列关于维生素C的说法不正确的是()A.也称为抗坏血酸 B.难溶于水C.是一种较强的还原剂 D.人体不能合成维生素C,必须从食物中获得16、下列常见物质的俗名与化学式对应正确的是A.纯碱——NaOHB.生石灰——Ca(OH)2C.胆巩——CuSO4D.石英——SiO2二、非选择题(本题包括5小题)17、E是合成某药物的中间体,其一种合成路线如图:(1)A中官能团的名称是_________________________。(2)A→B的反应条件和试剂是_______________________。(3)D→E的反应类型是______________________。(4)写出B→C的化学方程式___________________________。(5)B的环上二溴代物有_______________种(不考虑立体异构)。18、Ⅰ.KAl(SO4)2·12H2O(明矾)是一种复盐,在造纸等方面应用广泛。实验室中,采用废易拉罐(主要成分为Al,含有少量的Fe、Mg杂质)制备明矾的过程如下图所示。回答下列问题:(1)为尽量少引入杂质,试剂①应选用______________(填标号)。a.HCl溶液b.H2SO4溶液c.氨水d.NaOH溶液(2)易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为_________________________。(3)沉淀B的化学式为______________________II.毒重石的主要成分BaCO3(含Ca2+、Mg2+、Fe3+等杂质),实验室利用毒重石制备BaCl2·2H2O的流程如下:(4)毒重石用盐酸浸取前需充分研磨,目的是_________________________________。Ca2+Mg2+Fe3+开始沉淀时的pH11.99.11.9完全沉淀时的pH13.911.13.2(5)滤渣Ⅱ中含(填化学式)。加入H2C2O4时应避免过量,原因是_________________________________。已知:Ksp(BaC2O4)=1.6×10-7,Ksp(CaC2O4)=2.3×10-919、用中和滴定法测定某烧碱样品(含有氯化钠的杂质)的纯度,试根据实验回答下列问题:(1)准确称量8.2g含有少量中性易溶杂质的样品,配成500mL待测溶液。称量时,样品可放在________称量。配制溶液选用________(填编号字母)A.小烧杯中B.洁净纸片上C.500mL容量瓶D.500mL试剂瓶(2)为了避免测定过程中样品部分与空气中二氧化碳反应导致结果偏差,滴定时,用0.2000mol/L的盐酸标准液来滴定待测溶液,可选用________(填编号字母)作指示剂。A.甲基橙B.石蕊C.酚酞(3)滴定过程中,眼睛应注视_____________,若用酚酞做指示剂,滴定终点的标志是____________,滴定结果是________(偏大,偏小,不变),理由______________________。(4)根据下表数据,计算被测烧碱溶液的物质的量浓度是________mol/L,烧碱样品的纯度是____________。滴定次数待测溶液体积(mL)标准酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4020.50第二次10.004.1024.0020、中和热的测定实验(如图)。①量取反应物时,取50mL0.50mol∙L−1的盐酸,还应加入的试剂是________(填序号)。A.50mL0.50mol∙L−1NaOH溶液B.50mL0.55mol∙L−1NaOH溶液C.1.0gNaOH固体②在该实验过程中,该同学需要测定的实验数据有________(填序号)。A.盐酸的浓度

B.盐酸的温度C.氢氧化钠溶液的浓度

D.氢氧化钠溶液的温度E.水的比热容

F.反应后混合溶液的终止温度③若用50mL0.5mol∙L−1醋酸溶液代替上述盐酸测定中和热,所得数据________。(填“偏大”或“偏小”或“不变”)21、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。各方框表示有关的一种反应物或生成物(某些物质已经略去),其中A、B、D在常温下均为无色无刺激性气味的气体,C是使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,M是最常见的无色液体。(1)物质G的化学式:__________________。(2)物质B的名称:____________________。(3)写出A→D的化学方程式:_______________________________________________;F→G的化学方程式:______________________________________________________;G→E的离子方程式:______________________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【题目详解】A.苯和甲苯都由C、H两种元素组成,且都含有苯环,所以都属于芳香烃,A正确;B.苯和甲苯分子中都含有碳、氢元素,都属于烃,都能在空气中燃烧,B正确;C.苯和甲苯的苯环上都含有氢原子,都能发生取代反应,C正确;D.甲苯能使KMnO4溶液褪色,但苯不能使KMnO4溶液褪色,D错误;答案选D。2、A【分析】本题考查pH的简单计算,运用pH的计算方法和溶液中的离子关系分析。【题目详解】盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,溶液中Cl-的物质的量恰好等于Na+的物质的量,说明溶液呈中性,即n(H+)=n(OH-),即酸碱恰好完全中和,则有n(HCl)=n(NaOH),pH=a的盐酸中c(H+)=10-amol/L,pH=b的氢氧化钠溶液中c(OH-)=10b-14mol/L,则V×10-3L×10-amol/L=10V×10-3L×10b-14mol/L,解之得:a+b=13,

答案选A。【题目点拨】溶液呈电中性时:n(H+)=n(OH-)。3、C【题目详解】A.用冰箱冷藏食物,可以减小腐败变质的化学反应速率,故可以对食物进行短期内的保鲜,但是不可能使其永远不腐败变质,A认识不正确;B.尾气的转化是有一定限度的,故尾气转化催化剂不可能完全消除汽车尾气污染,B认识不正确;C.调整反应条件可以使化学平衡尽可能地向正反应方向移动,但是无法使可逆反应正向进行到底,C认识正确;D.化学反应速率表示化学反应进行的快慢,这与可逆反应正向进行的程度没有关系,可逆反应进行的程度由平衡常数决定,D认识不正确。综上所述,认识正确的是C。4、D【分析】同周期元素随原子序数增大而原子半径减小,不同周期元素,电子层数越多原子半径越大,据此判断。【题目详解】四种元素属于同周期元素原子,从左到右,原子半径逐渐减小,原子半径:Mg>Al>Si>S,故原子半径最小的是S。答案选D。5、A【分析】根据平衡常数的定义推知,反应前后气体的体积保持不变,即平衡体系中Y是生成物且是气体,Z和W是反应物且也是气体,X未计入平衡常数中,说明X是固体或液体,但不能确定是反应物还是生成物,由于反应的热效应未知,则升高温度不能确定平衡移动的方向,以此解答。【题目详解】A.由平衡常数可知Z、W为反应物,Y为生成物,X应为固体或纯液体,反应前后气体的物质的量不变,但由于X为固体或液体,得到平衡时,气体的总质量不变,则平均相对分子质量保持不变,可判断得到平衡状态,故A正确;B.增大压强虽然平衡不移动,但由于体积变小,因此各物质的浓度均增大,故B错误;C.由于反应的热效应未知,则升高温度不能确定平衡移动的方向,故C错误;D.X未计入平衡常数中,X量的多少不影响平衡状态,故D错误;答案选A。6、A【解题分析】A.熔融电解质的导电是化学变化,发生电解,生成新物质,金属导电是物理变化,故A正确;B.H2O分子很稳定是因为氧元素非金属性强,H—O键键能,与H2O分子间存在氢键无关,故B错误;C.从最高价氧化物对应水化物的酸性强弱、与氢气反应的难以程度、气态氢化物的稳定性等来判断元素非金属性的强弱,对Cl和S来说,可具体为:HClO4的酸性比H2SO4的酸性强;氯气的氧化性强于单质S的氧化性,即S2﹣易被氯气氧化,而与硫酸比次氯酸稳定无关,故C错误;D.P4和CH4都是正四面体分子,但CH4键角都为109。28ˊ,P4键角都为60。,故D错误;答案为A。点睛:元素非金属性强弱的判断依据:①非金属单质跟氢气化合的难易程度(或生成的氢化物的稳定性),非金属单质跟氢气化合越容易(或生成的氢化物越稳定),元素的非金属性越强,反之越弱;②最高价氧化物对应的水化物(即最高价含氧酸)的酸性强弱.最高价含氧酸的酸性越强,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱;③氧化性越强的非金属元素单质,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱,(非金属相互置换)。7、D【解题分析】依据化学反应速率的数学表达式进行计算以及化学反应速率之比等于化学计量数计量数之比,据此分析;【题目详解】用NO表示的反应速率,v(NO)=0.3moL5L30s=0.002mol/(LA、利用化学计量数之比等于化学反应速率之比,v(O2)=54v(NO)=0.0025mol/(L·s),故B、根据上述分析,v(NO)=0.002mol/(L·s),故B错误;C、根据A选项分析,v(H2O)=0.003mol/(L·s),故C错误;D、根据A选项分析,v(NH3)=0.002mol/(L·s),故D正确;答案选D。8、B【题目详解】醋酸溶液中存在电离平衡CH3COOH⇌CH3COO-+H+;A.加入少量CH3COONa固体,溶液中CH3COO-浓度增大,平衡逆向移动,溶液中氢离子浓度减小,溶液的pH增大,A不选;B.通入少量HCl气体,溶液中H+浓度增大,pH减小,平衡逆向移动,醋酸的电离程度减小,B选;C.醋酸的电离是吸热过程,升高温度平衡向右移动,溶液中氢离子浓度增大,溶液的pH减小,醋酸的电离程度增大,C不选;D.加水稀释,醋酸的电离程度增大,但溶液的氢离子浓度减小,溶液的pH增大,D不选;答案选B。9、C【题目详解】①加水,稀释了盐酸,故反应速率变慢,故不选;②加入氢氧化钠会消耗盐酸,盐酸浓度降低,和金属锌反应速率减慢,故不选;③加浓盐酸,盐酸浓度增大,反应速率加快,且不改变H2的产量,故选;④加CuO固体会消耗盐酸,盐酸浓度降低,和金属锌反应速率减慢,故不选;⑤加氯化钠溶液,稀释了盐酸,故反应速率变慢,故不选;⑥滴加硫酸铜溶液,铁把铜置换出来,形成原电池,故反应速率加快,但与盐酸反应的铁减少,故减少了产生氢气的量,故不选;⑦升高温度,反应速率加快,且不改变H2的产量,故选;可以使用的方法有③⑦,故选C。【题目点拨】本题考查了影响反应速率的因素。本题的易错点为⑥,要注意审题:加快反应速率和不改变氢气的量。10、C【分析】酸是电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;碱是电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;盐是电离时生成金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物;氧化物是指氧元素与另外一种化学元素组成的二元化合物;结合盐的概念进行分析判断。【题目详解】K2FeO4电离方程式为K2FeO4=2K++FeO42-,K2FeO4是由金属阳离子钾离子和酸根离子高铁酸根离子构成的化合物,所以K2FeO4属于盐,C项正确。11、D【题目详解】已知H-H键的键能为436kJ/mol,N-H键的键能为391kJ/mol,设N≡N键的键能为x,题述反应放出的热量=生成物的总键能—反应物的总键能,即6mol×391kJ/mol-3mol×436kJ/mol-1mol∙x=92.4kJ,x=945.6kJ/mol,从而得出断开1molNN键吸收的能量是945.6kJ,故选D。【题目点拨】利用反应热计算键能时,需将热化学方程式中的各物质的化学式改写为结构式,以便于弄清各分子中所含有的化学键数,防止在共价键数目的计算时出错。12、D【题目详解】根据题干表格中的酸的电离平衡常数可知,酸性的强弱顺序为:CH3COOH>H2CO3>H2S>>HS-,根据越弱越水解的规律可知,水解能力强弱顺序为:S2->>HS->>CH3COO-,故0.10mol/L的下列各溶液pH最大的是Na2S,故答案为:D。13、D【解题分析】当lgV/V0=0时,0.1mol/LHY溶液的pH=1,0.1mol/LHX溶液的pH1,则HY为强酸,HX为弱酸。A项,a点HX溶液中的电荷守恒为c(H+)=c(OH-)+c(X-),b点HY溶液中的电荷守恒为c(H+)=c(OH-)+c(Y-),a点、b点pH相同,两溶液中c(H+)、c(OH-)相等,则a、b两点溶液中c(X-)=c(Y-),错误;B项,稀释时温度不变,电离平衡常数不变,a、d点的K(HX)相等,错误;C项,酸溶液中OH-全部来自水的电离,图中a、b、c、d点的pH由大到小的顺序为:dca=b,四点溶液中c(OH-)由大到小的顺序为dca=b,溶液中水的电离程度:dca=b,错误;D项,当lgV/V0=2时,微热两种溶液,由于HY为强酸,c(Y-)不变,HX为弱酸,升高温度促进HX的电离,c(X-)增大,则c(X-)/c(Y-)增大,正确;答案选D。14、A【题目详解】A.CO2不是污染性物质,空气质量报告不涉及CO2,A符合题意;B.空气质量报告涉及SO2,B不符合题意;C.空气质量报告涉及NO2,C不符合题意;D.空气质量报告涉及可吸入颗粒物,D不符合题意;答案选A。15、B【题目详解】A.维生素C,又叫抗坏血酸,是一种水溶性维生素,缺乏它可引起坏血病,故A不选;B.维生素C属于水溶性维生素,易溶于水,故B选;C.维生素C易被氧化,表现出还原性,是一种较强的还原剂,故C不选;D.维生素C主要存在于蔬菜和水果中,人体所需维生素C主要从食物中获取,人体不能合成维生素C,故D不选;故选:B。16、D【解题分析】A.纯碱是碳酸钠,烧碱或火碱是NaOH,A错误;B.生石灰是CaO,熟石灰是Ca(OH)2,C错误;C.胆矾是硫酸铜的结晶水合物,化学式为CuS04·5H2O,C错误;D.石英是二氧化硅,化学式为SiO2,D正确,答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、氯原子和羟基O2/Cu,加热取代(酯化)反应+NaOH+NaCl11【题目详解】(1)由流程图可知,A中所含的官能团的名称是氯原子和醇羟基,故答案为:氯原子和醇羟基;(2)A→B是→即醇羟基上发生催化氧化反应,故反应条件和试剂是O2/Cu,加热,故答案为:O2/Cu,加热;(3)根据流程图可知,D→E即→发生酯化反应,故反应类型是酯化反应(或取代反应),故答案为:酯化反应(或取代反应);(4)根据流程图可知,B→C是→的反应是卤代烃发生水解生成醇羟基的反应,故化学方程式+NaOH+NaCl,故答案为:+NaOH+NaCl;(5)B即的环上一溴代物有四种如图、、、,再考虑二溴代物有分别有:、、,故共计3+5+3=11种,故答案为:11。18、d2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al(OH)3增大接触面积从而使反应速率加快Mg(OH)2、Ca(OH)2H2C2O4过量会导致生成BaC2O4沉淀,产品的产量减少【分析】本题主要考查物质的制备实验与化学工艺流程。I.(1)由易拉罐制备明矾,则需要通过相应的操作除去Fe、Mg,根据金属单质的性质可选择强碱性溶液;(2)根据(1)中选择的试剂写出相关化学方程式;(3)Al在第一步反应中生成AlO2-,在第二步中加入了NH4HCO3,NH4+和HCO3-均能促进AlO2-水解生成Al(OH)3沉淀;II.浸取过程中碳酸钡和稀盐酸反应生成氯化钡,再加入NH3·H2O调节pH至8,由表中数据可知,滤渣I为Fe(OH)3,再将滤液调节pH至12.5,由表中数据可知,滤渣II为Mg(OH)2和少量Ca(OH)2,再加入H2C2O4,可除去Ca2+,再进行后续操作制备出BaCl2·2H2O,据此分析作答。【题目详解】(1)根据铝能溶解在强酸和强碱性溶液,而铁和镁只能溶解在强酸性溶液中的性质差异,可选择NaOH溶液溶解易拉罐,可除去含有的铁、镁等杂质,故选d项;(2)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,发生反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)滤液中加入NH4HCO3溶液后,电离出的NH4+和HCO3-均能促进AlO2-水解,反应式为NH4++AlO2-+2H2O=Al(OH)3+NH3·H2O,生成Al(OH)3沉淀。Ⅱ、(4)毒重石用盐酸浸取前研磨将块状固体变成粉末状,可以增大反应物的接触面积从而使反应速率加快;(5)根据流程图和表中数据分析加入NH3·H2O调节pH至8,由表中数据可知,可除去Fe3+,滤渣I为Fe(OH)3,再将滤液调节pH至12.5,由表中数据可知,可完全除去Mg2+,部分Ca2+会沉淀,滤渣II为Mg(OH)2和少量Ca(OH)2,再加入H2C2O4,可除去Ca2+,若加入过量的H2C2O4,易发生Ba2++H2C2O4=BaC2O4+2H+产生BaC2O4沉淀,导致产品的产量减少。19、ADA锥形瓶中液体颜色变化溶液由红色变为浅红色,且半分钟内不褪色偏小滴定终点时,溶液中碳酸离子被滴定为碳酸氢根离子,消耗盐酸较少0.400097.56%【解题分析】(1)氢氧化钠易潮解,易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量,防止玷污托盘;配成500mL待测溶液,应该盛放在500mL的试剂瓶中,故答案为:A;D;(2)为了避免测定过程中样品部分与空气中二氧化碳反应导致结果偏差,滴定时,用0.2000mol/L的盐酸标准液来滴定待测溶液,酸碱中和滴定时,可用酚酞或甲基橙做指示剂,石蕊变色范围宽且现象不明显,故一般不用石蕊作指示剂,如果选择酚酞,则氢氧化钠的浓度会受到二氧化碳的影响,因此只能选择甲基橙,故选A;(3)滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;若用酚酞做指示剂,滴定终点的现象为溶液由红色变为浅红色,且半分钟内不褪色,滴定终点时,溶液中碳酸根离子被滴定为碳酸氢根离子,消耗盐酸较少,导致氢氧化钠溶液的浓度偏小,故答案为:锥形瓶内溶液的颜色变化;溶液由红色变为浅红色,且半分钟内不褪色;偏小;滴定终点时,溶液中碳酸离子被滴定为碳酸氢根离子,消耗盐酸较少;(4)两次实验消耗标准液体积分别为:20.50mL-0.40mL=20.10mL,24.00mL-4.10mL=19.90mL,则2次消耗标准液的平均体积为:20.00mL,氢氧化钠的物质的量浓度为:0.2000mol/L×20.00mL10.00mL=0.4000mol/L,原样品中含有氢氧化钠的质量为:0.4000mol/L×0.5L×40g/mol=8g,则样品的纯度为:8g8.2g×100%=97.56%,【题目点拨】本题考查了酸碱中和滴定中的操作要点、中滴定的计算以及误差分析,。本题的易错点和难点为(3)中误差的分析,要注意二氧化碳能够与氢氧化钠反应,导致消耗的盐酸偏少。20、BBDF偏小【分析】中和热测定需要一种溶液的浓度

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