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文档简介
2024届大连育明中学化学高一第二学期期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、请运用元素周期表的有关理论分析判断,下面几种元素及其化合物性质的推断中正确的是A.铊(Tl)的氧化物的水化物可能具有两性B.砹(At)为无色固体,HAt不稳定,AgAt具有感光性,且不溶于水C.硫酸锶(SrSO4)是难溶于水的白色固体D.H2Se是无色、有毒、比H2S稳定的气体2、下列属于加成反应的是A.CH2=CH2+HClCH3CH2ClB.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HClC.C2H5OH+3O22CO2+3H2OD.3、“绿色化学”是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用,下列化学反应,不符合绿色化学概念的是(
)A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O
(NH4)2SO3B.消除硝酸厂排放的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH
2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)
CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O2
2CuO;CuO+H2SO4(稀)
CuSO4+H2O4、可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),在四种不同情况下的反应速率分别如下,其中反应速率最慢的是A.v(A)=0.5
mol•L-1•min-1)B.v(B)=0.6
mol•L-1•min-1C.v(C)=0.4
mol•L-1•s-1D.v(D)=0.1mol•L-1•s-15、将HCl和NaCl分别溶于水。下列说法正确的是()A.HCl的离子键被破坏B.NaCl的共价键被破坏C.HCl和NaCl的化学键均遭破坏D.HCl和NaCl的化学键均未遭破坏6、CuSO4是一种重要的化工原料,其有关制备途径及性质如图所示。下列说法不正确的是()A.途径①所用混酸中H2SO4与HNO3物质的量之比最好为3:2B.相对于途径①、③,途径②更好地体现了绿色化学思想C.1molCuSO4在1100℃所得混合气体X中O2可能为0.75molD.Y可以是葡萄糖7、下列物质中既有离子键又有共价键的可溶性化合物是A.H2SO4 B.BaSO4 C.N2 D.NaOH8、下列说法不正确的是()A.沸点:H2O>HF B.NCl3、SiCl4分子中每个原子最外层均满足8电子结构C.热稳定性:HF>H2O D.仅由N、H、O三种元素形成的化合物中不可能含离子键9、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的一组离子是A.K+、Na+、Cl-、CO32-B.NH4+、Na+、Cl-、SO42-C.Na+、HCO3-、NO3-、SO42-D.K+、MnO4-、Na+、Cl-10、下列有关元素及其化合物的表示正确的是A.氮气的电子式:B.CH4分子的球棍模型:C.Mg2+结构示意图:D.质子数为92、中子数为146的U原子:11、铝既能与硫酸溶液反应,又能与烧碱溶液反应,下列说法不正确的是()A.两个反应都是氧化还原反应B.铝与硫酸反应时,硫酸作氧化剂C.铝与烧碱溶液反应时,氢氧化钠作氧化剂D.两个反应都有气体生成12、下列化学用语表示正确的是A.硫酸铝的化学式:AlSO4B.NaCl的电子式:C.O2-的结构示意图:D.硫酸钠的电离方程式:Na2SO4=Na22++SO42-13、下列反应中,属于加成反应的是()A.苯与溴水混合,振荡静置,溴水层褪色B.乙烯通入酸性髙锰酸钾溶液中,溶液褪色C.乙烯通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色D.甲烷与氯气混合光照,气体颜色变浅14、分子马达是依靠分子中化学键的旋转,在可控制的条件下,使分子进行有方向的转动并输出动力。某分子马达的结构简式如图所示,下列说法错误的是A.分子式为C26H18B.所有原子共平面C.可发生加成反应D.一氯代物有5种15、某同学设计实验从海带中提取碘,有如下操作:①滴加稀硫酸和双氧水;②在海带中加入少量酒精,点燃使其燃烧为灰烬,在灰烬中加水搅拌;③加四氯化碳并振荡;④过滤;⑤分液。下列说法正确的是()A.实验的合理操作顺序是①③⑤②④B.步骤②、④中都需要用到玻璃棒C.步骤①中双氧水表现还原性D.步骤③中液体静置后上层为紫色16、某有机物的结构简式为CH2=CH-CH2-COOH,该有机物不可能发生的化学反应是A.水解B.酯化C.加成D.加聚二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。18、下表是元素周期表的一部分,针对表中的a~g元素,回答下列问题:(1)d元素位于金属与非金属的分界线处,常用作__________材料。(2)f的元素符号为As,其最高价氧化物的化学式为__________。(3)a、b、c三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,试从原子结构的角度解释上述变化规律__________。(4)e元素的非金属性强于g,请写出一个离子方程式证明:__________。19、某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下:乙醚34.7℃乙醇78.5℃乙酸1181℃乙酸乙酯77.1℃请回答下列问题:(1)仪器A的名称___________,浓硫酸的作用为____________;(2)球形干燥管C的作用是___________________;(3)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制备乙酸乙酯的化学方程式______________;(4)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水。若将其净化提纯,常先加入无水氯化钙,分离出_________;再加入_________(此空从下列选项中选择①碱石灰、②生石灰、③无水硫酸钠);然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。20、目前世界上60%的镁是从海水提取的。海水提镁的主要流程如下:提示:①MgCl2晶体的化学式为MgCl2•6H2O;②MgO的熔点为2852℃,无水MgCl2的熔点为714℃。(1)操作①的名称是________,操作②的名称___________、冷却结晶、过滤。(2)试剂a的名称是_____________。(3)用氯化镁电解生产金属镁的化学方程式为:_____________________。21、硫酸铝是一种具有广泛用途的重要化工产品,以高岭土(含SiO2、A12O3、少量Fe2O3等)为原料制备硫酸铝晶体[Al2(SO4)3·18H2O]的实验流程如图所示。回答以下问题(1)高岭土需进行粉粹,粉粹的目的是_____________________。(2)滤渣1经过处理可作为制备水玻璃(Na2SiO3水溶液)的原料,写出滤渣1与烧碱溶液反应的化学方程式____________________________________。(3)加入试剂除铁前,滤液1中的阳离子除了Al3+、Fe3+外还有的阳离子是__________(填离子符号)。滤渣2主要成分为Fe(OH)3,由于条件控制不当,常使Fe(OH)3中混有Al(OH)3影响其回收利用,用离子方程式表示除去A1(OH)3的原理____________________________________________。(4)检验滤液2中是否含有Fe3+的实验方法是(要求写出实验步骤和现象):__________________。(5)要从滤液2获取硫酸铝晶体需要经过多步处理,其中从溶液中得到晶体的方法是__________(填标号)。a.蒸发结晶b.蒸发浓缩、冷却结晶(6)某兴趣小组为了测定晶体中Al2(SO4)3·18H2O(M=666g·mol-1)的质量分数,进行如下实验:①准确称取l.00g晶体样品,溶于一定量水中;②滴入0.100mol·L-1EDTA溶液,与Al3+反应所消耗EDTA溶液的体积25.00mL。(已知:EDTA与Al3+以物质的量之比1∶1反应,假设杂质不与EDTA反应)则晶体中Al2(SO4)3·18H2O的质量分数是__________;若样品中的杂质离子能与EDTA反应,所测定质量分数将会__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。
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】分析:A.同主族自上而下,金属性增强,最高价氧化物对应水化物的碱性增强;B.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性;C.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性;D.同主族物质具有相似性和递变性,同主族自上而下,非金属性减弱,金属性增强,非金属越强氢化物越稳定。详解:A.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性,铊(Tl)与铝同主族,由于铊比铝活泼性强,所以铊(Tl)的氧化物的水化物不可能具有两性,A错误;B.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性,砹(At)为有色固体,HAt不稳定,AgAt具有感光性,且不溶于水,B错误;C.Ba与Sr同主族,硫酸钡是不溶于水的白色沉淀,则硫酸锶(SrSO4)是难溶于水的白色固体,C正确;D.同主族物质具有相似性和递变性,同主族自上而下,非金属性减弱,非金属越强氢化物越稳定,硒(Se)是第VIA族元素与S同族,其氢化物是有毒,稳定性比硫化氢(H2S)弱的气体,D错误;答案选C。2、A【解题分析】试题分析:A.CH2=CH2+HClCH3CH2Cl属于加成反应,故A正确;B.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl属于取代反应,故B错误;C.C2H5OH+3O22CO2+3H2O属于氧化反应,故C错误;D.属于酯的水解反应,也是取代反应,故D错误。考点:考查加成反应和取代反应3、C【解题分析】A、生成物只有一种,符合绿色化学,A错误;B、生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,B错误;C、生成的SO2会污染大气,不符合绿色化学,C正确;D、最终生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,D错误,答案选C。4、B【解题分析】分析:对于反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),用不同物质表示其反应速率,数值不同但意义相同,所以比较反应速率要转化为同种物质的反应速率来比较大小,利用反应速率之比等于化学计量数之比来分析。详解:A项,用B的消耗速率表示:v(B)=3v(A)=3×0.5mol•L-1•min-1=1.5mol•L-1•min-1;B项,用B的消耗速率表示:v(B)=0.6
mol•L-1•min-1;C项,用B的消耗速率表示:v(B)=32v(C)=32×0.4
mol•L-1•s-1=0.6mol•L-1•s-1=36mol•L-1D项,用B的消耗速率表示:v(B)=32v(D)=32×0.1mol•L-1•s-1=0.15mol•L-1•s-1=9mol•L-1比较可知,B数值最小,故选B项。综上所述,本题正确答案为B。点睛:本题考查化学反应速率的比较,明确反应速率之比等于化学计量数之比及转化为同种物质的反应速率时解答本题的关键,难度不大。5、C【解题分析】
A.HCl溶于水,共价键被破坏,故A错误;B.NaCl溶于水,离子键被破坏,故B错误;C.HCl的共价键和NaCl的离子键均遭破坏,故C正确;D.HCl和NaCl的化学键均被遭破坏,故D错误。故选C。6、C【解题分析】
A、根据反应式3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O可知,硫酸与硝酸的物质的量之比是3︰2,选项A正确;B、途径①③中均生成大气污染物,而②没有,所以选项B正确;C、1mol硫酸铜可以生成0.5mol氧化亚铜,转移1mol,所以生成0.25mol氧气,选项C不正确;D、醛基能被新制的氢氧化铜悬浊液氧化,生成氧化亚铜,葡萄糖含有醛基,D正确;所以正确的答案选C。7、D【解题分析】
A、硫酸是含有共价键的可溶性化合物,A错误;B、硫酸钡是含有离子键和共价键的难溶性化合物,B错误;C、氮气中含有共价键的单质,难溶于水,C错误;D、氢氧化钠是含有离子键和共价键的可溶性化合物,D正确;答案选D。8、D【解题分析】
A.常温常压下,H2O为液态,HF为气态,所以沸点:H2O>HF,故A正确;B.NCl3、SiCl4分子中每个原子最外层均满足8电子结构,故B正确;C.F的非金属性比O强,所以HF比H2O稳定,故C正确;D.NH4NO3仅由N、H、O三种元素形成,属于离子化合物,含有离子键,故D错误;所以本题答案:D。9、A【解题分析】A.K+、Na+、Cl-、CO32-在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明,A正确;B.NH4+在碱性溶液中不能大量共存,B错误;C.HCO3-在碱性溶液中不能大量共存,C错误;D.MnO4-在溶液中不显无色,D错误,答案选A。点睛:掌握离子的性质是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。10、B【解题分析】分析:A、氮分子中,两个氮原子共用3对电子,每个氮原子含有1个孤电子对;B、甲烷中的H原子半径小于C原子半径;C、镁离子是镁原子失去2个电子形成的;D、质子数+中子数=质量数,核素符号的左上角为质量数。详解:A、一个电子对含有两个电子,氮原子含有1个孤电子对,,故A错误;B、甲烷中的H原子半径小于C原子半径,故甲烷的球棍模型为,故B正确;C、镁离子是镁原子失去2个电子形成的,故核内有12个质子,核外有10个电子,最外层有8个电子,故结构示意图为,故C错误;D、质子数+中子数=质量数,核素符号的左上角为质量数,正确应为:92238U,故故选B。点睛:本题考查化学用语,难度不大,明确原子变成离子时,结构示意图中变化的和不变的量,为易错点。11、C【解题分析】
铝既能与硫酸溶液反应化学方程式为:2Al+3H2SO4=2Al2(SO4)3+3H2↑铝能与烧碱溶液反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,根据氧化还原反应的规律和具体反应作答。【题目详解】根据上述分析可知:A.两个反应都是氧化还原反应,A项正确;B.铝与硫酸反应时,硫酸转化为氢气,其中H元素化合价从+1价降低到0价,被还原,作氧化剂,B项正确;C.铝与烧碱溶液反应时,可理解为铝先与水反应生成氢氧化铝与氢气,生成的氢氧化铝再与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,因此水作氧化剂,C项错误;D.两个反应都有氢气生成,D项正确;答案选C。【题目点拨】C项是本题的难点,学生要理解铝与氢氧化钠反应的实质。12、C【解题分析】
A项、硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,故A错误;B项、NaCl是由钠离子和氯离子形成的离子化合物,电子式为,故B错误;C项、氧原子得到2个电子形成氧离子,氧离子最外层有8个电子,离子的结构示意图:,故C正确;D项、硫酸钠在溶液或熔融状态电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式为Na2SO4=2Na++SO42-,故D错误;故选C。13、D【解题分析】
A.苯与溴水混合振荡,静置后溴水层褪色,是由于苯能萃取溴水中的溴,不是加成反应,故A错误;B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,原因是高锰酸钾和乙烯发生了氧化还原反应而使高锰酸钾褪色,故B错误;C.乙烯通入溴水使之褪色,乙烯中碳碳双键中的1个碳碳键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,所以属于加成反应,故C正确;D.甲烷和氯气混合光照后,甲烷中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物,属于取代反应,故D错误;答案选C。14、B【解题分析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,掌握有机物中化学键的特点是解题的关键。详解:A.根据碳原子形成4个共价键分析,该物质的分子式为C26H18,故正确;B.分子中有碳原子形成4个共价键,所以不可能是平面结构,故错误;C.含有4个苯环,能发生加成反应,故正确;D.结构有对称性,但是苯环上有4种一氯代物,形成五元环的碳原子上还有一种,所以一氯代物总共有5种,故正确。故选B。点睛:掌握常见有机物的空间结构,如甲烷为正四面体结构,乙烯为平面型结构,苯为平面型结构,乙炔为直线型结构等。15、B【解题分析】分析:按反应顺序分析:先将海带烧成灰,向灰中加水搅拌;再过滤,取滤液滴加稀硫酸和双氧水,然后加入CCl4振荡,最后用分液漏斗分液。详解:A.按反应顺序分析:先将海带烧成灰,向灰中加水搅拌;再过滤,取滤液滴加稀硫酸和双氧水,然后加入CCl4振荡,最后用分液漏斗分液。即合理的操作顺序为,②④①③⑤,故A错误;B.步骤②在海带中加入少量酒精,点燃使其燃烧为灰烬,在灰烬中加水搅拌,加速溶解、④过滤需要玻璃棒引流,过程中都需要用到玻璃棒,故B正确;C.步骤①中双氧水表现氧化性,氧化碘离子生成碘单质,故C错误;D.四氯化碳比水重,步骤③中液体静置后下层为紫色,故D错误;本题答案;B。16、A【解题分析】分析:根据有机物分子中含有碳碳双键和羧基,结合乙烯和乙酸的性质解答。详解:某有机物的结构简式为CH2=CH-CH2-COOH,分子中含有碳碳双键和羧基,因此该有机物可以发生酯化反应、加成反应和加聚反应,但不能发生水解反应,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解题分析】
A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【题目详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。18、半导体As2O5电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱Cl2+2Br-=Br2+2Cl-【解题分析】分析:根据元素周期表的一部分可知a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,d为硅元素,e为氯元素,f为砷元素,g为溴元素。详解:(1)d为硅元素,位于金属与非金属的分界线处,常用作半导体材料;(2)As位于元素周期表第4周期ⅤA族,最外层电子数为5,所以最高正价为+5价,最高价氧化物为As2O5;(3)a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,位于同周期,电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;(4)e为氯元素,g为溴元素,两者位于同周期,氯原子的得电子能力强于溴原子,方程式Cl2+2Br-=Br2+2Cl-可以证明。点睛:掌握元素周期表中结构、位置和性质的关系是解此题的关键。根据结构可以推断元素在周期表中的位置,反之根据元素在元素周期表中的位置可以推断元素的结构;元素的结构决定了元素的性质,根据性质可以推断结构;同样元素在周期表中的位置可以推断元素的性质。19、分液漏斗催化剂和吸水剂防倒吸CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3CaCl2·6C2H5OH③【解题分析】本题考查实验方案设计与评价,(1)仪器A为分液漏斗,乙酸和乙醇反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,浓硫酸作催化剂,还做吸水剂,促使平衡向正反应方向进行;(2)装置C的作用是防止倒吸;(3)根据乙酸乙酯反应实质,酸去羟基,醇去氢,因此反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3;(4)根据信息①,分离出的CaCl2·6C2H5OH,碱石
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