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文档简介

2024届新疆兵团第二师华山中学高一化学第一学期期中经典试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A.和 B.和C. D.2、黑火药是我国古代四大发明之一,黑火药燃料发生反应的化学方程式为S+2KNO3+3CK2S+N2↑+3CO2↑.有关该反应的说法不正确的是()A.S、KNO3均作氧化剂 B.反应生成1molCO2转移了4mole﹣C.参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 D.C表现出还原性3、某同学按如下实验流程提取海带中的碘,下列有关说法不正确的是()A.第③步所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗B.第④步的H2O2的作用是氧化剂C.第⑤步分液操作取下层紫红色溶液D.第②④⑤步的溶液中加入淀粉均会变蓝4、下列物质溶于水后不能电离的是A.葡萄糖(C6H12O6) B.氯化氢(HCl)C.氯化钠(NaCl) D.氢氧化钡[Ba(OH)2]5、下列各组物质中,所含的分子数一定相同的是A.10gH2和10gO2B.5.6LN2和0.25molCO2C.0.5NA个H2O和0.5molSO2D.32gO2和32gO36、已知常温下,在溶液中发生如下反应:①16H++10Z-+2XO4_=2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2=2A3++2B-③2B-+Z2=B2+2Z-由此推断下列说法错误的是A.反应Z2+2A2+=2A3++2Z−可以进行B.Z元素在反应③中被还原,在反应①中被氧化C.氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D.Z2可以置换出X2+溶液中的X7、能用H++OH﹣===H2O来表示的化学反应是()A.氢氧化镁和稀盐酸反应 B.稀硫酸滴入氨水中C.澄清石灰水和稀硝酸反应 D.硫化氢通入氢氧化钾溶液中8、下列有关钠、氯及其化合物的说法正确的是A.HClO是弱酸,所以NaClO是弱电解质B.NaHCO3和Na2CO3均可用于制作膨松剂C.用KI-淀粉溶液可检验Cl2中是否混有HClD.将Na和Na2O2分别放入CuSO4溶液中,均会有蓝色沉淀生成并有无色气体放出9、明代《本草纲目》收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上……其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A.萃取B.过滤C.蒸馏D.升华10、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.NH4+、Mg2+、SO42-、NO3-B.Ba2+、Na+、OH-、Cl-C.K+、NH4+、MnO4-、SO42-D.K+、Na+、NO3-、HCO3-11、实验室需用2mol·L-1氯化钠溶液450mL,配置时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是()A.450mL,52.7g B.500mL,58.5gC.1000mL,117g D.任意规格,111.2g12、在2H2S+SO2=2H2O+3S中,氧化剂与还原剂的分子个数比为()A.2∶1 B.1∶2 C.1∶1 D.16∶1713、两份质量相同的CH4和NH3比较,下列结论错误的是()A.分子个数比为17∶16 B.原子个数比为17∶16C.氢原子个数比为17∶12 D.氢原子质量比为17∶1214、将500mL2mol·L-1氯化铁溶液和500mL2mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成甲、乙分散系。经测定,甲分散系中分散质粒子直径在1~100nm之间,乙分散系中分散质粒子直径在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是A.甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸,乙分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸B.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系有丁达尔效应,乙分散系没有丁达尔效应C.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系没有丁达尔效应,乙分散系有丁达尔效应D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应15、下列离子的检验方法正确的是A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-C.加入稀硝酸,再加入硝酸银溶液后生成白色沉淀,一定有Cl-D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加稀盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+16、从元素化合价变化的角度分析,下列反应中,画线的物质发生氧化反应的是A.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2OB.2CuO+C2Cu+CO2↑C.2FeCl3+Fe=3FeCl2D.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑二、非选择题(本题包括5小题)17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)18、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入①~⑤,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。①它们的化学式分别为:①______________;③____________;⑤______________。②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个;反应A的离子方程式为________________________,反应D的化学方程式为_________________________。19、有下列化学仪器:①托盘天平;②玻璃棒;③药匙;④烧杯;⑤量筒;⑥容量瓶;⑦胶头滴管。(1)现需要配制500mL1mol/L硫酸溶液,需用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸________mL。(2)从上述仪器中,按实验使用的先后顺序,其编号排列是_______。(3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_______。(4)若实验遇到下列情况,对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)①未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,_______________;②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,_____________;③容量瓶中原有少量蒸馏水,_______________;④定容时观察液面俯视,_____________;⑤未将洗涤液注入容量瓶中,_______________。20、下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1mol⋅L−1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②玻璃棒;③烧杯;④量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有______(写仪器名称)。(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为______mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数______49%(填“>”、“<”或“=”)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol⋅L−1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因______。①用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作④转移溶液时,不慎有少量溶液洒出⑤定容时,俯视容量瓶刻度线⑥定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处21、在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A.0.5molHCl B.6.4gCH4 C.6.72LNH3 D.1.2041023个H2S

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】

两种混合物在密闭容器中加热所发生的化学反应为:,,,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。2、C【解题分析】

A.S、KNO3中硫元素,氮元素的化合价均降低,做氧化剂,故A正确;B.反应生成1molCO2转移了1mol×4=4mol电子,故B正确;C.参加反应的氧化剂是硫单质和硝酸钾,还原剂是碳单质,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,故C错误;D.C的化合价升高,做还原剂,故D正确;故选:C。3、D【解题分析】

海带灼烧加入蒸馏水溶解过滤除去不溶性杂质,加入稀硫酸酸化加入过氧化氢把碘离子氧化为碘单质,加入四氯化碳萃取分液得到碘单质的四氯化碳溶液,蒸馏得到碘单质。【题目详解】A、第③步是过滤操作,所需的主要玻璃仪器有:玻璃棒、烧杯、漏斗,故不选A;B、第④步的离子反应方程式:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,H2O2的作用是氧化剂,故不选B;C、第⑤步为萃取分液分,碘易溶于CCl4,CCl4密度大于水,下层呈紫红色,故不选C;D、第②步的溶液不含碘单质,加入淀粉不会变蓝,故选D。4、A【解题分析】

A.葡萄糖是有机物属于非电解质,溶于水和熔融状态下都不导电,不能电离,故A选;B.HCl在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和氢离子,故B不选;C.氯化钠是易溶于水的盐,在水溶液里能完全电离出自由移动的氯离子和钠离子,故C不选;D.Ba(OH)2是强碱,在水溶液里能完全电离出自由移动的钡离子和氢氧根离子,故D不选;故选A。5、C【解题分析】

A.氢气与氧气的摩尔质量不相等,根据n=mM可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故B.氮气不一定处于标况下,5.6L氮气的物质的量不一定为0.25mol,则二者的物质的量不一定相等,含有的分子数目也不一定相等,故B错误;C.0.5NA个H2O的物质的量为0.5mol,二者的物质的量相等,含有的分子数目也相等,故C正确;D.氧气与臭氧的摩尔质量不相等,根据n=mM可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故D【题目点拨】本题考查的是关于n=mM、n=NNA、n=VV6、D【解题分析】

根据氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,对各离子方程式进行分析。【题目详解】①16H++10Z-+2XO4_=2X2++5Z2+8H2O中,氧化性XO4->Z2,还原性Z->X2+;②2A2++B2=2A3++2B-中,氧化性B2>A3+,还原性A2+>B-;③2B-+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2>B2,还原性B->Z-;A.若反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可进行,则氧化性Z2>A3+。由反应③中可得出氧化性:Z2>B2,反应②中可得出氧化性:B2>A3+,得出结论:氧化性Z2>A3+,与推断一致,A正确;B.在反应中③中Z元素降价,被还原,在反应①中Z元素升价,被氧化,B正确;C.由①②③反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,C正确;D.由式①可知,Z2不可能置换出X2+溶液中的X,D错误;答案选D。【题目点拨】氧化剂,具有氧化性,得到电子,在反应时所含元素的化合价降低,发生还原反应,生成还原产物;还原剂,具有还原性,失去电子,在反应时所含元素的化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物。7、C【解题分析】

H++OH﹣===H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性盐和水。据此解答。【题目详解】A.氢氧化镁不溶于水,不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;B.氨水不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;C.澄清石灰水是强碱的溶液,硝酸是强酸,二者反应生成的硝酸钙是可溶性盐,故能用此离子方程式表示,故正确;D.硫化氢不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示。故选C。8、D【解题分析】

A.NaClO在水中或熔融状态可完全电离,则NaClO为强电解质,而HClO为弱酸,故A错误;B.碳酸钠受热难分解,是一种重要的有机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产,碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳气体,常利用此特性作为制作饼干、糕点、馒头、面包的膨松剂,故B错误;C.氯气与KI反应生成碘,而HCl不能与KI反应,则不能检验HCl,故C错误;D.钠具有强还原性,金属钠和硫酸铜溶液反应时,先是金属钠和水的反应,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,有无色气体H2生成,然后是生成的氢氧化钠和硫酸铜之间的反应2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,有蓝色沉淀Cu(OH)2生成;将Na2O2投入硫酸铜溶液中,先发生反应2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2↑,有无色气体O2生成,然后是生成的氢氧化钠和硫酸铜之间的反应有蓝色沉淀Cu(OH)2生成;故D正确;故答案为:D。9、C【解题分析】

由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【题目点拨】本题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。10、A【解题分析】

无色透明溶液中不存在有色离子,强酸性溶液中一定存在大量的氢离子,一定不存在OH-、HCO3-等。【题目详解】酸性溶液中该组离子之间不反应,则能共存,A正确;酸性条件下OH-不能大量共存,B错误;溶液中MnO4-为紫色,与无色透明的强酸性溶液不符,C错误;HCO3-与氢离子反应生成二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。故选A。【题目点拨】本题考查离子共存的正误判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能生成难溶物的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等;还应该注意题目所隐含的条件。11、B【解题分析】

实验室需用2mol/L氯化钠溶液452mL,只能选用522mL容量瓶配制,实际上配制522mL2mol/L的氯化钠溶液,配制该溶液需要氯化钠的质量为:m(NaCl)=cVM=1.5g/mol×2mol/L×2.5L=1.5g,所以配置时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是:522mL、1.5g,故选B。12、B【解题分析】试题分析:H2S中S的化合价由-2价→0价,化合价升高,作还原剂,SO2中S的化合价由+4价→0价,化合价降低,作氧化剂,因此氧化剂和还原剂的物质的量之比为:1:2,故选项B正确。考点:考查氧化剂和还原剂等知识。13、B【解题分析】

A.根据N=m/M×NA计算判断;B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断;C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断;D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。【题目详解】A.根据N=m/M×NA知,质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比,所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,故A正确;B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的原子数之比为17×5:16×4=85:64,故B错误;C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3,由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17:16,所以含有的H原子数之比为17×4:16×3=17:12,故C正确;D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17:12,H原子数目之比等于H原子质量之比为17:12,故D正确。故选B。14、D【解题分析】

甲、乙两分散系均为胶体,胶体能透过滤纸,且都有丁达尔效应。【题目详解】A.甲、乙分散系都是胶体,所以都能透过滤纸,故A错误;B.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;C.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应,故D正确。本题答案为D。【题目点拨】分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。15、C【解题分析】

A.无色气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,气体为二氧化碳或二氧化硫,则原溶液可能含CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B.白色沉淀为AgCl或硫酸钡,则原溶液可能含SO42-或银离子,但二者不能同时存在,故B错误;C.加入硝酸,排除了其它离子对氯离子验证的干扰,再滴几滴硝酸银溶液有白色沉淀,该沉淀一定是AgCl,故一定有Cl-,故C正确;D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,该白色沉淀可能为碳酸钡、碳酸钙等,原溶液中不一定含Ba2+,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查离子的检验和鉴别,把握离子检验的试剂、现象和结论为解答的关键。本题的易错点为B,要注意氯化钡溶液反应生成的白色沉淀可能是钡离子反应的结果,也可能是氯离子反应的结果。16、C【解题分析】

氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。【题目详解】A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2→Na2SO3,硫元素、氧元素化合价没有变化,该反应不是氧化还原反应;A项错误;B.CuO→Cu,铜元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项错误;C.Fe→FeCl2,铁元素化合价由0价升高到+2价,发生氧化反应,C项正确;D.HCl→H2,氢元素化合价由+1价降到0价,发生还原反应,D项错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解题分析】

A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【题目详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。18、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)①Fe②H2SO4③CO2④CaO⑤Na2CO3②1Fe+2H+===Fe2++H2↑不属于H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑【解题分析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质①能够和酸②,则单质①为Fe,酸②为H2SO4;盐⑤能够和H2SO4反应,因此盐⑤为Na2CO3;氧化物④能够和H2SO4反应,因此氧化物④为碱性氧化物CaO;氧化物③能够和CaO反应,则氧化物③为CO2;故答案:①Fe②H2SO4③CO2④CaO⑤Na2CO3;②有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe+2H+===Fe2++H2↑;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑。考点:考查物质的分类与性质。19、27.2⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用偏高偏低不变偏高偏低【解题分析】

(1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器;(3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析;(4)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。【题目详解】(1)浓硫酸的浓度c===18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/L×V=1mol/L×0.5L,V=0.0136L=27.2mL;(2)配制500ml1mol/L

H2SO4溶液步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签,因此使用仪器的顺序为:⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨;(3)检查容量瓶是否漏水的方法为:往容量瓶内加适量水,塞好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的五指托住瓶底,把瓶倒立过来,如不漏水,把瓶正立过来,将瓶塞旋转180°后塞紧,再把瓶倒立过来,若不漏水,才能使用;(4)①未经冷却将溶液注入容量瓶中,定容冷却后,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;②摇匀后发现液面低于刻度线再加水,溶液的体积偏大,则溶液浓度偏低;③容量瓶中原有少量蒸馏水,不改变溶液的体积和溶质的量,则溶液浓度不变;④定容时观察液面俯视,溶液的体积偏小,则溶液浓度偏高;⑤未将洗涤液注入容量瓶中,容量瓶溶质偏低,则溶液浓度偏低。【题目点拨】配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。20、500mL容量瓶27.2>①③⑤

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