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文档简介

北京西城8中2024届化学高一上期中复习检测模拟试题考生须知: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、下列常见物质的俗名或主要成份与化学式相对应的是A.苏打——NaHCO3B.生石灰Ca(OH)2C.漂白粉——Ca(ClO)2和CaCl2D.酒精CH3COOH2、现有三组混合物:①CCl4和NaCl的混合液;②苯(沸点:80.1℃)和甲苯(沸点:110.6℃)的混合溶液(苯和甲苯是性质非常相似的一对互溶液体);③掺有碘化钾的碘水,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、蒸馏、萃取B.萃取、蒸馏、分液C.蒸馏、萃取、分液D.分液、萃取、蒸馏3、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是A.Cu(OH)2·CuCO3属于碱B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C.白色颜料耐酸碱腐蚀D.Cu(OH)2·CuCO3中铜元素的质量分数为57.7%4、下列说法正确的是A.同温同压下甲烷和氧气的密度之比为2∶1B.1g甲烷和1g氧气的原子数之比为5∶1C.等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为2∶1D.在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为1∶25、下列粒子中,既有氧化性又有还原性的是A.Na+B.F2C.Fe2+D.Cl-6、下列对实验仪器特点的描述正确的或实验能达到预期目的的是A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线B.量筒的“0”刻度在下面C.用10mL量筒去量取7.50mL稀盐酸D.用托盘天平称量5.85gNaCl晶体7、下列说法中不正确的是A.Na2CO3和NaHCO3均能与NaOH反应B.Na2CO3比NaHCO3稳定C.Na2CO3俗称纯碱,苏打D.NaHCO3俗称小苏打8、密度为0.910g·cm-3氨水,质量分数为25.0%,该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量分数为()A.等于12.5% B.大于12.5% C.小于12.5% D.无法确定9、下列变化中元素化合价降低的是A.HCl→Cl2 B.H2O2→O2 C.Na→NaOH D.FeCl3→FeCl210、列离子方程式书写正确的是A.铁与盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.碳酸钠与过量盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.氢氧化钡溶液中滴加硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2OD.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓11、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是17∶14。若乙气体是CO,则甲气体可能是()A.H2S B.HCl C.NH3 D.Cl212、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,1.12LH2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NAB.标准状况下,22.4LCCl4含有的分子数为NAC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA13、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A.1.1mol·L−1KI溶液:Na+、K+、ClO−、OH−B.1.1mol·L−1Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+、NO3−、SO42−C.1.1mol·L−1HCl溶液:Ba2+、K+、CH3COO−、NO3−D.1.1mol·L−1NaOH溶液:Mg2+、Na+、SO42−、HCO3−14、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.阿伏伽德罗常数是6.02×1023B.标准状况下,11.2LCCl4所含分子数为0.5NAC.1.8g的NH4+中含有的电子数为NAD.0.1mol·L-1的MgCl2溶液中,所含Cl-的数目为0.2NA15、下列盐酸参与的反应中,HCl被氧化的是A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Fe+2HCl=FeCl2+H2OC.CuO+2HCl=CuCl2+H2OD.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O16、CO2通入澄清石灰水中,溶液的导电能力与通入CO2的质量关系如图所示(假设反应过程中溶液的体积不变)。下列叙述不正确的是A.M→N溶液中的离子数目减少B.N点Ca2+完全转化为CaCO3C.N→P溶液中的阴离子、阳离子数目均增加D.N→P反应的离子方程式为CO+CO2+H2O=2HCO二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。19、某化学兴趣小组拟用浓盐酸与二氧化锰加热反应,制取并收集两瓶干燥纯净的氯气。为防止换集气瓶时生成的氯气污染空气,设计了如下装置:(1)写出Ⅰ装置烧瓶中发生的反应的化学方程式________________________________。(2)装置Ⅱ中盛放的药品是饱和氯化钠溶液,其作用是___________________________;装置Ⅲ的作用是干燥氯气,应盛放_________________________。(3)实验开始后,先________a,_________b(填“关闭”或“打开”,下同);当集满一瓶氯气时,为减少换集气瓶时氯气的外逸,再_________a,________b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)兴趣小组的某些同学准备在烧杯中加入下列溶液中的一种来吸收残余氯气,你认为其中不恰当的是(填序号)_____________。①氢氧化钠溶液②浓硫酸③水(5)工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,化学反应方程式为_______________,漂白粉的有效成分是____________________。(填化学式)20、为验证氯、溴、碘三种元素的非金属性强弱,用下图所示装置进行试验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:①打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。②当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。③当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。④……(1)A中发生反应生成氯气,该反应的离子方程式为_____________。(2)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是__________________。(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”的作用是______________。(4)为验证溴的氧化性强于碘,过程④的操作和现象是____________。(5)过程③实验的目的是____________。(6)运用原子结构理论解释氯、溴、碘非金属性逐渐减弱的原因是_______________。21、(1)下列实验需要在哪套装置中进行:(填序号,每套装置仅使用一次)①②③④从海水中提取水:____________;从KCl溶液中获取KCl晶体:____________;分离CaCO3和水:____________;分离植物油和水:____________。(2)现有甲、乙两瓶无色溶液,已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合,具体情况如下表所示,请回答:实验①实验②实验③取甲瓶溶液的量400mL120mL120mL取乙瓶溶液的量120mL440mL400mL生成沉淀的量1.56g1.56g3.12g①甲瓶溶液为________溶液。②乙瓶溶液为________溶液,其物质的量浓度为________mol·L-1。

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】

A、苏打为碳酸钠,碳酸氢钠的俗名为小苏打;B、生石灰为氧化钙的俗名,氢氧化钙的俗名为熟石灰;C、漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;【题目详解】A.NaHCO3的俗名为小苏打,苏打为碳酸钠,化学式为:Na2CO3,故A错误;B、Ca(OH)2为氢氧化钙,俗名为熟石灰,生石灰为氧化钙,化学式为CaO,故B错误;C.漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2,故C正确;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查了常见化学用语的表示方法判断,解题关键:明确常见物质组成、化学式与俗名的关系,易错点:不同物质的俗名和成分混淆,要提高分析能力及规范答题能力。2、A【解题分析】试题分析:四氯化碳不溶于水,分液即可;苯和甲苯的沸点相差较大,蒸馏即可;碘易溶在有机溶剂中,除去即可,答案选A。考点:考查物质的分离与提纯3、D【解题分析】

A.Cu(OH)2•CuCO3

是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B.绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;故选D。4、B【解题分析】

A.同温同压下气体的密度之比等于摩尔质量之比;B.根据N=nNA=NAm/M来计算;C.根据m=nM来计算;D.根据公式V=nVm=mVm/M来计算。【题目详解】A.同温同压下,甲烷和氧气的密度之比等于摩尔质量之比即等于16:32=1:2,故A错误;B.根据N=nNA=mNA/M可知,1g甲烷和1g氧气的原子数之比为(1/16×5NA):(1/32×2)=5:1,故B正确;C.根据m=nM可知,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为16:32=1:2,故C错误;D.根据公式V=nVm=mVm/M可知,在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比=(mVm/16):(mVm/32)=2:1,故D错误;故答案选B。【题目点拨】根据气态方程:PV==nRT及n=m/M、m=ρV可知,P×M==m/VRT=P×M=ρRT,当P、T一定时,M与ρ成正比。5、C【解题分析】

当一种元素处于最高价时,只具有氧化性;当一种元素处于最低价时,只具有还原性;当一种元素处于中间价态,既具有氧化性,又有还原性。【题目详解】A.Na+处于最高价态,只有氧化性,A不正确;B.F2处于最高价态,只有氧化性,B不正确;C.Fe2+处于中间价态,既可以被氧化为Fe3+,又可以被还原为Fe,既具有氧化性,又有还原性,C正确;D.Cl-处于最低价态,只有还原性,D不正确;答案选C。6、A【解题分析】

容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,常温使用,容量瓶上标有:温度、刻线、容量规格。量筒的精确度为0.1ml,量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度。托盘天平精确度为0.1g。【题目详解】A.容量瓶上的标志有温度、容量、刻线,A正确;B.量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度,B错误;C.量筒的精确度为0.1ml,用10mL量筒只可量取7.5mL稀盐酸,C错误;D.托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平无法称量5.85gNaCl晶体,D错误。7、A【解题分析】

A、Na2CO3不能与氢氧化钠反应,NaHCO3能与NaOH反应生成碳酸钠和水,选项A不正确;B、因2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,而碳酸钠加热不分解,故Na2CO3比NaHCO3稳定,选项B正确;C、Na2CO3俗称纯碱,苏打,选项C正确;D、NaHCO3俗称小苏打,选项D正确。答案选A。8、C【解题分析】

设加入水的体积为V,那么质量分数为25%的氨水的体积也为V,稀释后氨水中溶质的质量分数=×100%≈11.9%<12.5%,答案为C。【题目点拨】溶液稀释时,溶质的物质的量或质量不变。9、D【解题分析】

A.HCl→Cl2中氯元素化合价由-1价升高为0价,选项A不符合;B.H2O2→O2中氧元素化合价由-1价升高为0价,选项B不符合;C.Na→NaOH中钠元素化合价由0价升高为+1价,选项C不符合;D.FeCl3→FeCl2中铁元素化合价由+3价降低为+2价,选项D符合;答案选D。10、B【解题分析】

A.Fe和盐酸反应生成Fe2+,正确的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.碳酸钠与过量盐酸反应生成二氧化碳与水,其离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,故B正确;C.该离子方程式不符合实际情况,正确的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故C错误;D.该离子方程式不能完整的表示出整个反应,正确的离子方程式为:SO42-+Cu2++2OH-+Ba2+=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,故D错误;故选B。11、A【解题分析】

同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。12、A【解题分析】

A.标准状况下,1.12LH2和O2的混合气体的物质的量为0.05mol,H2和O2都是双原子分子,故混合气体的原子总数为0.1NA,A正确;B.标况下CCl4是液态,22.4LCCl4含有的分子数N=nNA=V/Vm×NA,气体摩尔体积22.4L/mol不能代入,B错误;C.气体摩尔体积22.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,故C错误;D.根据微粒数N=nNA=cVNA,所以必须知道溶液体积才能计算,选项中没有给定溶液体积,不能计算氯离子数目,D错误。故选A。13、B【解题分析】

A项,I-与ClO-发生氧化还原反应,不能大量共存,故A不选;B项,在Fe2(SO4)3溶液中离子相互间不反应,可以大量共存,故B选;C项,在HCl溶液中CH3COO-不能大量存在,故C不选;D项,Mg2+、HCO3-都能与OH-反应,不能大量共存,故D不选,答案选B。14、C【解题分析】

A.阿伏伽德罗常数有单位为mol-1,12gC-12含有的碳原子数等于阿伏伽德罗常数数值,约为6.02×1023mol-1,故A错误;B.CCl4为液体,不可用气体摩尔体积计算,故B错误;C.1.8g的NH4+中含有电子的物质的量为=1mol,即个数为NA,故C正确;D.体积未知,无法计算,故D错误;答案:C15、D【解题分析】

A.NaOH+HCl=NaCl+H2O:所有的元素的化合价未发生改变,属于非氧化还原反应,HCl既没有被氧化也没有被还原,A不合题意;B.Fe+2HCl=FeCl2+H2O:Fe中铁元素的化合价升高,被氧化,HCl中的H元素的化合价降低,被还原,B不合题意;C.CuO+2HCl=CuCl2+H2O:所有的元素的化合价未发生改变,属于非氧化还原反应,HCl既没有被氧化也没有被还原,C不合题意;D.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O:MnO2中的Mn元素化合价降低,被还原,HCl中的部分Cl元素的化合价升高,被氧化,D符合题意;故答案为:D。16、D【解题分析】

二氧化碳通入澄清的石灰水中,先反应生成碳酸钙沉淀和水,后生成碳酸氢钙溶液。A.M→N是反应生成碳酸钙的过程,溶液中的离子数目减少,故A正确;B.N点溶液的导电性几乎为0,说明Ca2+完全转化为CaCO3,故B正确;C.N→P为生成碳酸氢钙的过程,溶液中的阴离子、阳离子数目均增加,故C正确;D.N→P反应的离子方程式为CaCO3+CO2+H2O=Ca2++2HCO,故D错误。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解题分析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。18、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解题分析】

Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【题目详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【题目点拨】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去Cl2中混有的HCl浓硫酸关闭打开打开关闭②③2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2【解题分析】

利用浓盐酸与二氧化锰加热反应制取Cl2,生成的氯气中混有HCl气体和水蒸气,用饱和氯化钠溶液除去氯气中的HCl气体,选择干燥剂不仅要考虑吸水效率,更要考虑干燥剂不能与被干燥的气体反应,弹簧夹a下方的气球可暂时贮气,平衡气压等作用,通过开、关弹簧夹a、b来更换集气瓶,多余的Cl2用NaOH溶液吸收,由此分析。【题目详解】(1)浓盐酸和二氧化锰加热条件下发生反应是实验室制取Cl2的常用方法,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(2)制取的氯气中混有水蒸气和HCl气体,因Cl2难溶于饱和氯化钠溶液,HCl易溶于水,所以氯气通过饱和氯化钠溶液就是为了除去氯气中混有的HCl气体;浓硫酸不仅吸水效率高,而且不和Cl2反应,所以装置III应盛放浓硫酸。(3)为了防止氯气外逸,在更换集气瓶时必须关闭弹簧夹b,关闭b后气压会增大,打开a,就是让气球暂时贮存部分氯气以平衡气压。所以实验开始后,先关闭弹簧夹a,打开弹簧夹b;当集满一瓶氯气时,再打开弹簧夹a,关闭弹簧夹b,换好集气瓶后,继续收集氯气。(4)①Cl2易与NaOH溶液反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,浓NaOH溶液能充分吸收氯气;②Cl2在浓硫酸中既不发生反应也不溶解,所以浓硫酸不能吸收Cl2;③Cl2在水中的溶解度不大,而且溶解的Cl2只有部分与水反应,所以水不能完全吸收Cl2,答案选②③。(5)漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2和CaCl2,制取漂白粉的化学反应方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,Ca(ClO)2具有强氧化性,因而具有漂白性,所以漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。20、2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O淀粉KI试纸变蓝吸收氯气,防止污染打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止后CCl4层溶液变为紫红色确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱【解题分析】

(1)A中发生反应生成Cl2,是高锰酸钾溶液氧化浓盐酸生成的;(2)氯气遇湿润的淀粉-KI试纸变蓝色;(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”是吸收氯气防止污染;(4)溴单质氧化性大于碘单质,溴单质将I-氧化为I2,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶

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