浙江省五校联考2023年化学高一上期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省五校联考2023年化学高一上期末质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、关于二氧化硅的叙述正确的是()①二氧化硅是制造光导纤维的重要原料②硅、碳原子最外层都有4个电子,故SiO2的物理性质与CO2类似③SiO2既能和氢氧化钠溶液反应也能和氢氟酸反应,是两性氧化物④将CO2通入Na2SiO3溶液中有胶状沉淀生成,说明碳酸比硅酸酸性强A.②③ B.③④ C.②④ D.①④2、将3.2gCu与过量的8mol/L40mLHNO3反应,硝酸的还原产物为NO2和NO,(体积变化忽略不计)反应结束后测得溶液中c(H+)为4mol/L,则溶液中所含c(NO3-)为A.4mol/L B.5.6mol/L C.6.5mol/L D.6.3mol/L3、下列属于酸性氧化物的是A.SO2 B.Al2O3 C.Fe2O3 D.Na2O24、下列说法正确的是()A.硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成SO3B.可以用澄清石灰水鉴别SO2和CO2C.SO2能使酸性KMnO4水溶液褪色,是因为SO2有漂白性D.SO2通入到紫色石蕊试液中,溶液只变红不褪色5、下列关于电解质的判断中,正确的观点是()A.在熔融状态下能导电的物质B.在水溶液或熔融状态下能导电的物质C.在水溶液或熔融状态下能导电的化合物D.在水溶液和熔融状态下都能导电的化合物6、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的是A.标准状况下,6.72LO2和N2的混合气体含有的原子数为0.6NAB.通常状况下,8gO2和O3的混合气体含有的分子数是0.5NAC.常温常压下,2mol/L的100mLMgCl2溶液中,含有Cl-个数为0.4NAD.标准状况下,11.2LH2在氧气中完全燃烧后得到的产物的分子数为0.5NA7、下列说法中正确的是()A.同温同压下,具有相同数目分子的气体必具有相同的体积B.等质量的O2和H2的物质的量之比为16∶1C.不同的气体若体积不等,则它们所含的分子数一定不等D.同温同体积下,两种气体的物质的量之比等于密度之比8、下列物质分类正确的是选项ABCD酸性氧化物COCO2SO3SiO2混合物胆矾氯水碱石灰漂白粉电解质水食盐水液氯烧碱A.A B.B C.C D.D9、下列实验操作中正确的是A.分液操作时,下层液体从分液漏斗下口放出后再将上层液体从下口放出B.过滤操作时,应将玻璃棒斜靠在三层滤纸上C.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热D.萃取操作时,可以选用CCl4或酒精作为萃取剂从碘水中萃取碘10、已知下列反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断下列物质的还原性由强到弱的顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.SO2>I->Fe2+>Cl-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.Cl->Fe2+>SO2>I-11、下列是实验操作,能达到实验目的是()A.用25.00mL碱式滴定管量取14.80mLNaOH溶液B.用100mL量筒量取5.2mL盐酸C.用托盘天平称取25.20g氯化钠D.用100mL容量瓶配制50mL0.1mol·L-1盐酸12、下列应用与碳酸钠或碳酸氢钠能发生水解的事实无关的是()A.实验室盛放碳酸钠溶液的试剂瓶必须用橡胶塞而不能用玻璃塞B.泡沫灭火器用碳酸氢钠溶液和硫酸铝溶液,使用时只需将其混合就可产生大量二氧化碳的泡沫C.厨房中常用碳酸钠溶液洗涤餐具上的油污D.可用碳酸钠与醋酸制取少量二氧化碳13、为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1g样品加热,其质量变为w2g,则该样品的纯度(质量分数)是()A. B. C. D.14、下列物质不属于混合物的是A.铝热剂 B.水玻璃 C.胆矾 D.漂白粉15、下列关于物质分类的叙述不正确的是()A.HNO3属于酸 B.Mg(OH)2属于碱C.SO2属于氧化物 D.液氯属于混合物16、下列有关钠及其化合物的说法中正确的是A.钠的硬度很大,无法用小刀切开 B.钠与氧气反应的产物只能是氧化钠C.金属钠着火时,用细沙覆盖灭火 D.工业上通过电解氯化钠溶液制备金属钠和氯气二、非选择题(本题包括5小题)17、粉末状试样A是由等物质的量的MgO和Fe2O3组成的混合物。进行如下实验:①取适量A进行铝热反应,产物中有单质B生成。(提示:铝与氧化铁发生的反应称为铝热反应)②另取20gA全部溶于0.15L6.0mol·L-1盐酸中,得溶液C。③将①中得到的单质B和溶液C反应,放出气体1.12L(标准状况下),同时生成溶液D,还残留固体B。④用KSCN溶液检验时,溶液D不变色。(1)反应①的产物中的单质B是________,反应方程为____________。若将单质B溶于盐酸中,再向所得溶液中滴加足量的NaOH溶液后振荡,可看到的现象为___________,此过程用化学方程可以表示为______________。(2)②所发生各反应的离子方程式是:___________________和___________________。(3)若溶液D的体积仍为0.15L,则该溶液中c(Mg2+)为________,c(Fe2+)为________。18、有一瓶无色澄清溶液,其中可能含有H+、Na+、Mg2+、Ba2+、Cl-、SO42-、CO32-离子。现进行以下实验:A.用pH试纸检验溶液,发现溶液呈强酸性;B.取部分溶液逐滴加入NaOH溶液,使溶液由酸性变为碱性,无沉淀产生;C.取少量B中的碱性溶液,滴加Na2CO3溶液,有白色沉淀产生。(1)根据上述事实确定:该溶液中肯定存在的离子有__________;肯定不存在的离子有__________。(2)写出C中发生反应的离子方程式____________________________________。19、(1)配制500mL浓度为溶液,需称取固体____g,然后再加入适量水,将上述固体溶解,待__________后,再转移到______中,定容,摇匀。(2)在实验(1)中,其他操作均正确,但定容时俯视刻度线,会导致所配制的溶液中溶质的物质的量浓度_____(填“大于”“小于”或“等于”,下同)。(3)在实验(1)中,转移NaOH溶液至容量瓶中时洒落少许,则所配制的溶液中溶质的物质的量浓度______。20、某学生用12mol·L-1的浓盐酸配制0.10mol·L-1的稀盐酸500mL。回答下列问题。(1)关于容量瓶的使用,下列操作正确的是___(填序号)。a.使用前要检验容量瓶是否漏液b.用蒸馏水洗涤后必须要将容量瓶烘干c.为了便于操作,浓溶液稀释或固体溶解可直接在容量瓶中进行d.为了使所配溶液浓度均匀,定容结束后,要摇匀e.用500mL的容量瓶可以直接配制480mL溶液f.当用容量瓶配制完溶液后,可用容量瓶存放配制的试剂(2)量取浓盐酸的体积为___mL,应选用的量筒规格为___(填“10mL”“25mL”或“50mL”)。(3)配制时应选用的容量瓶规格为___。21、现有常见金属单质A、B、C和常见气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。

请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:A____B________F_____丙______(2)写出下列反应离子方程式:反应③__________________________________________反应⑤_________________________________________反应⑥_________________________________________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

①二氧化硅能够使光线全反射,因此是制造光导纤维的重要原料,①正确;②SiO2属于原子晶体,原子间以共价键结合形成网状结构,因此物质的熔沸点高,硬度大;而CO2是由CO2分子通过分子间作用力结合形成的分子晶体,由于分子之间的作用力比较弱,因此物质的熔沸点比较低,在室温下呈气态,故二者的物理性质差别很大,②错误;③SiO2是酸性氧化物,但却能和氢氟酸反应,产生SiF4和H2O,③错误;④将CO2通入Na2SiO3溶液中有H2SiO3胶状沉淀生成,说明碳酸比硅酸酸性强,④正确;综上所述可知,说法正确的是①④,故答案为D。2、C【解析】

铜与硝酸反应生成硝酸铜,一氧化氮和二氧化氮,依据题意可知反应后溶液中剩余硝酸铜和硝酸,依据硝酸根离子守恒计算解答。【详解】3.2gCu物质的量为:=0.05mol,与硝酸反应生成硝酸铜,一氧化氮和二氧化氮,反应后生成硝酸铜物质的量为0.05mol,剩余硝酸物质的量为:4mol/L×0.04L=0.16mol,所以共含有硝酸根离子物质的量为0.16mol+0.05mol×2=0.26mol,物质的量浓度c==6.5mol/L,故答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度不大,本题从溶液电中性的角度解答较为简单,也可根据N元素守恒计算。3、A【解析】

A.SO2能与NaOH溶液反应生成Na2SO3和H2O,所以SO2为酸性氧化物,A符合题意;B.Al2O3既能与NaOH反应,又能与盐酸反应,并且都生成盐和水,所以Al2O3为两性氧化物,B不合题意;C.Fe2O3不能与碱反应,只能与酸反应生成盐和水,所以Fe2O3为碱性氧化物,C不合题意;D.Na2O2中O元素显-1价,与酸反应生成盐和水的同时,有氧气生成,所以Na2O2不属于碱性氧化物,D不合题意;故选A。【点睛】不管是酸性氧化物、碱性氧化物、还是两性氧化物中,氧元素的化合价都是-2价。4、D【解析】A:硫粉燃烧产物只能是SO2;B:两者均与澄清石灰水生成浑浊,排除C:SO2表现还原性,将KMnO4还原D:SO2与生成中强酸亚硫酸,使石蕊呈红色(SO2并不能漂白石蕊)答案为D5、C【解析】

依据电解质概念:在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,可知电解质必须是化合物,该化合物可以在水溶液或者熔融状态下能导电,两个条件满足一个即可,故选C。6、B【解析】

A.标准状况下,6.72LO2和N2的混合气体的物质的量是0.3mol,其中含有的原子数为0.6NA,A正确;B.通常状况下,8gO2和O3的混合气体含有的原子数是0.5NA,不能计算分子数,B错误;C.常温常压下,2mol/L的100mLMgCl2溶液中氯化镁的物质的量是0.2mol,含有Cl-个数为0.4NA,C正确;D.标准状况下,11.2LH2即0.5mol氢气在氧气中完全燃烧后得到的产物的分子数为0.5NA,D正确;答案选B。【点晴】要准确把握阿伏加德罗常数的应用,一要认真理清知识的联系,关注状况条件和物质状态、准确运用物质结构计算、电离和水解知识的融入、留心特殊的化学反应、阿伏加德罗定律和化学平衡的应用。避免粗枝大叶不求甚解,做题时才能有的放矢。二要学会留心关键字词,做题时谨慎细致,避免急于求成而忽略问题的本质。必须以阿伏加德罗常数为基础点进行辐射,将相关知识总结归纳,在准确把握各量与阿伏加德罗常数之间关系的前提下,着重关注易错点,并通过练习加强理解掌握,这样才能通过复习切实提高得分率。7、A【解析】

A.同温同压下,气体摩尔体积相同,相同数目的分子物质的量相同,则体积相同,故A正确;B.假设质量都是1g,n(O2):n(H2)=mol:mol=1:16,故B错误;C.不同的气体若体积不等,则它们所含的分子数不一定不等,还与气体摩尔体积有关,故C错误;D.根据PV=nRT知,同温同体积,R是常数,两种气体的物质的量之比等于压强之比,故D错误;故选A。8、D【解析】

A.胆矾是纯净物,CO不是酸性氧化物,是不成盐氧化物,故A错误;B.食盐水是混合物,不是电解质,故B错误;C.液氯是单质,不是电解质,故C错误;D.二氧化硅是酸性氧化物,碱石灰是混合物,烧碱是电解质,故D正确。综上所述,答案为D。【点睛】CO、NO既不是酸性氧化物,也不是碱性氧化物,结晶水合物是纯净物,不是混合物。9、B【解析】

A.分液时避免上下层液体混合,则下层液体从分液漏斗下口放出后,再将上层液体从上口倒出,故A错误;B.三层滤纸一侧较厚,不易捣破,则将玻璃棒斜靠在三层滤纸上,故B正确;C.蒸发时不能蒸干,利用余热加热,则出现大量固体时停止加热,故C错误;D.酒精与水互溶,不能作萃取剂,不能选酒精作萃取剂,可选四氯化碳,故D错误;答案选B。10、B【解析】

根据还原剂的还原性大于氧化剂,还原剂的还原性强于还原产物的还原性分析判断。【详解】①2FeCl3+2HI═I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是KI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2,即

I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2═2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3,即Fe2+>Cl-;③I2+SO2+2H2O═2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI,即

SO2>I-;因此还原性强弱顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故选B。11、A【解析】

A.用25.00mL碱式滴定管量取14.80mLNaOH溶液,可以达到实验目的,A正确;B.为量取5.2mL盐酸,应选用10mL的量筒,100mL量筒误差过大,B错误;C.托盘天平的精度为0.1g,故无法用托盘天平称取25.20g氯化钠,C错误;D.应使用50mL容量瓶配制50mL0.1mol·L-1盐酸,D错误;答案选A。12、D【解析】

A.Na2CO3水解显碱性与玻璃中的SiO2作用生成黏性的Na2SiO3,与盐类水解有关,故A不符合题意;B.NaHCO3与Al2(SO4)3相互促进水解:Al3++3HCO3−=Al(OH)3↓+3CO2↑,与盐类水解有关,故B不符合题意;C.CO32−水解使溶液显碱性,碱性条件下油污发生水解,则能够除去,与盐类水解有关,故C不符合题意;D.醋酸的酸性强于碳酸,发生的是强酸制弱酸的反应,与盐类的水解无关,故D符合题意;答案选D。13、A【解析】

根据方程式可知2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑△m2×8410662m(NaHCO3)w1-w2m(NaHCO3)=84(w1-w2)/31则该样品的纯度是[w1-84(w1-w2)/31]÷w1=(84w2-53w1)/31w1答案选A。【点睛】利用差量法进行方程式计算要注意前后固体质量的变化,并能列出方程组计算。14、C【解析】

A.铝热剂是铝和金属氧化物的混合物,不符合题意,故A不选;B.水玻璃是硅酸钠的溶液,是混合物,不符合题意,故B不选;C.胆矾是CuSO4·5H2O,属化合物,是纯净物,符合题意,故C选;D.漂白粉是氯化钙与次氯酸钙的混合物,不符合题意,故D不选;答案为C。15、D【解析】

A.酸的定义是:电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物,HNO3在水溶液中会电离出氢离子和硝酸根离子,属于酸,故A正确;B.碱的定义是:电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物,Mg(OH)2属于碱,故B正确;C.氧化物的定义是:两种元素组成的化合物,其中一种元素是氧元素,SO2属于氧化物,故C正确;D.纯净物是一种物质组成的物质,液氯属于纯净物,只有一种物质液态的氯气,不是混合物,混合物是两种或两种以上物质组成物质,故D错误;答案选D。16、C【解析】

A.钠的硬度较小,可以用小刀切开,故A错误;B.钠与氧气在常温下反应生成氧化钠,在加热条件下生成过氧化钠,反应条件不同产物不同,故B错误;C.钠性质很活泼,能和水、氧气反应,金属钠着火时,不能用水灭火,用干燥的细沙覆盖灭火,故C正确;D.因为钠是很活泼的金属,所以工业上通过电解熔融NaCl制备金属钠,电解氯化钠溶液得到NaOH、H2和Cl2,故D错误;故答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、FeFe2O3+2Al=Al2O3+2Fe白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2OMgO+2H+=Mg2++H2O0.67mol·L-12.3mol·L-1【解析】

(1)①铝热反应本质是置换反应,金属性Mg>Al>Fe,所以发生的反应为Al与Fe2O3反应,置换出的B是铁;Fe(OH)2还原性较强,在空气中不能稳定存在;(2)②MgO与盐酸反应生成氯化镁与水,Fe2O3与盐酸反应生成氯化铁与水;(3设MgO和Fe2O3的物质的量都为xmol,根据二者质量计算x的值,溶液D为氯化镁、氯化亚铁的混合溶液,根据镁元素守恒可知n(Mg2+)=n(MgO);亚铁离子来自反应Fe+2H+=Fe2++H2↑、Fe+2Fe3+=3Fe2+,根据题中数据计算出亚铁离子的物质的量,再根据c=计算镁离子、亚铁离子浓度。【详解】(1)①MgO和Fe2O3组成的混合物行铝热反应,发生Al与Fe2O3反应方程式为:Fe2O3+2AlAl2O3+2Fe,所以B为铁;Fe溶于盐酸得FeCl2溶液,滴加足量的NaOH溶液后振荡,可看到的现象为先有白色沉淀生成,后白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色,此过程用化学方程可以表示为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(2)②MgO与盐酸反应生成氯化镁与水,反应的方程式为:MgO+2HCl=MgCl2+H2O;Fe2O3与盐酸反应生成氯化铁与水,反应方程式为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,是涉及反应的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O和MgO+2H+=Mg2++H2O;设MgO和Fe2O3的物质的量都为xmol,则40x+160x=20,解得x=0.1,溶液D为氯化镁、氯化亚铁的混合溶液,根据镁元素守恒可知,n(Mg2+)=n(MgO)=0.1mol,溶液D的体积仍视为0.15L,所以c(Mg2+)=≈0.67mol/L;0.1mol氧化铁溶于盐酸生成0.2mol氯化铁,根据反应Fe+2Fe3+=3Fe2+可知,生成亚铁离子的物质的量为:n(Fe2+)=0.2mol×=0.3mol,标况下l.12L(标况)气体的物质的量为:=0.05mol,根据反应Fe+2H+=Fe2++H2↑可知,生成0.05mol氢气会生成0.05mol亚铁离子,则溶液D中含有亚铁离子的物质的量为:0.3mol+0.05mol=0.35mol,则:c(Fe2+)=≈2.3mol/L。18、H+、Ba2+、Cl-Mg2+、SO42-、CO32-Ba2++CO32-=BaCO3↓【解析】

用pH试纸检验溶液呈强酸性,溶液中一定存在H+,一定不存在CO32-。溶液中逐滴加入NaOH溶液,使溶液由酸性变为碱性,无沉淀产生,溶液中一定不存在Mg2+。B中碱性溶液中滴加Na2CO3溶液有白色沉淀产生,溶液中一定存在Ba2+;由于SO42-与Ba2+不能大量共存,溶液中一定不存在SO42-。由于H+、Ba2+都属于阳离子,根据电荷守恒,溶液中一定存在Cl-,根据题给信息无法确定是否存在Na+,据以上分析解答。【详解】用pH试纸检验溶液呈强酸性,溶液中一定存在H+,一定不存在CO32-。溶液中逐滴加入NaOH溶液,使溶液由酸性变为碱性,无沉淀产生,溶液中一定不存在Mg2+。B中碱性溶液中滴加Na2CO3溶液有白色沉淀产生,溶液中一定存在Ba2+;由于SO42-与Ba2+不能大量共存,溶液中一定不存在SO42-。由于H+、Ba2+都属于阳离子,根据电荷守恒,溶液中一定存在Cl-,根据题给信息无法确定是否存在Na+;(1)结合以上分析可知,该溶液中肯定存在的离子有H+、Ba2+、Cl-;肯定不存在的离子有Mg2+、SO42-、CO32-;(2)C中发生反应的离子方程式为:Ba2++CO32-=BaCO3↓;【点睛】离子推断中的“四项基本原则”: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(肯定某些离子存在的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在)→电中性原则(溶液呈电中性,溶液中阴、阳离子的正、负电荷总数相等)→进出性原则(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、4.0冷却至室温容量瓶大于小于【解析】

(1)依据m=cVM计算需要溶质的质量;配制一定物质的量浓度溶液应在容量瓶中进行,注意容量瓶规格选择,注意容量瓶应在室温时体积才准确;(2)(3)分析操作对溶质物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;【详解】(1)配制500mL浓度为0.2mol•L-1NaOH溶液,应选择500mL容量瓶;需要溶质的质量为:0.5L×0.2mol/L×40g/mol=4.0g;准确称量氢氧化钠以后,应先在烧杯中溶解,冷却到室温后,移液到500mL容量瓶;答案为:4.0;冷却到室温;500mL容量瓶;(2)在实验(1)中,其他操作均正确,但定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,会导致所配制的溶液中溶质的物质的量浓度大于0.2mol•L-1;答案为:大于;(3)在实验(1)中,转移NaOH溶液至容量瓶中时洒落少许,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,则所配制的溶液中溶质的物质的量浓度小于0.2mol•L-1;故答案为:小于。【点睛】实验所需的玻璃仪器容易出错,配制一定物质的量浓度的溶液时,需准确控制溶液的最终体积,可用容

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