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文档简介

2024届浙江省金华市金华第一中学高一化学第二学期期末教学质量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、下列物质中,不能和氯气发生取代反应的是A.CH3Cl B.CCl4 C.CH2Cl2 D.CH42、将铜放入稀硫酸中,再加入下列一种试剂,常温下就可产生气体的是A.KNO3B.FeCl3C.CuSO4.D.浓H2SO43、羰基硫(COS)可用于合成除草剂和杀虫剂。一定条件下,恒容密闭容器中,发生反应H2S(g)+CO2(g)COS(g)+H2O(g),能充分说明该反应已经达到化学平衡状态的是A.正、逆反应速率都等于零B.H2S、CO2、COS、H2O的浓度相等C.H2S、CO2、COS、H2O的浓度不再变化D.H2S、CO2、COS、H2O在密闭容器中共存4、X、Y、Z、W、R属于短周期主族元素。X的原子半径在短周期主族元素中最大,Y元素的原子最外层电子数为m,次外层电子数为n,Z元素的原子L层电子数为m+n,M层电子数为m-n,W元素与Z元素同主族,R元素原子与Y元素原子的核外电子数之比为2∶1。下列叙述错误的是A.X与Y形成的两种化合物中阴、阳离子的个数比均为1∶2B.Y的氢化物比R的氢化物稳定,熔沸点高C.Z、W、R最高价氧化物对应水化物的酸性强弱顺序是:R>W>ZD.RY2、WY2通入BaCl2溶液中均有白色沉淀生成5、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是()A.NaCl B.CO2 C.NH4Cl D.NH36、如图所示各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是()A.④>②>①>③ B.②>①>③>④C.④>②>③>① D.③>②>④>①7、下列属于物理变化的是A.炸药爆炸 B.干冰的气化 C.烃的裂解 D.铁生锈8、我国首次试开采可燃冰圆满成功,下列与可燃冰(CH4·nH2O)释放气体成分相同的是()A.天然气 B.水煤气C.液化石油气 D.焦炉煤气9、绿色化学“原子经济”指原子利用率达100%,下列反应符合要求的是A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料B.由苯制硝基苯C.以铜和浓硝酸为原料生产硝酸铜D.用CO还原氧化铁炼钢10、有关SO2催化氧化反应(2SO2+O22SO3)的说法正确的是A.升高温度可减慢反应速率B.使用催化剂可提高反应速率C.达到平衡时,(正)=(逆)=0D.达到平衡时SO2转化率可达100%11、下列物质中,其主要成分属于烃的是()A.汽油B.油脂C.蛋白质D.纤维素12、“绿色化学”是当今社会提出的一个新概念。在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。下列反应最符合绿色化学中“原子经济”要求的是A.nCH2=CH2B.CH4+2Cl2CH2Cl2+2HClC.Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2OD.3NO2+H2O===2HNO3+NO13、下列装置中,能构成原电池的是A.只有甲 B.只有乙C.只有丙 D.除乙均可以14、下列关于卤族元素由上到下性质递变规律的叙述,正确的是()①单质的氧化性增强②单质的颜色加深③气态氢化物的稳定性增强④单质的沸点升高⑤阴离子的还原性增强A.①②③ B.②③④ C.②④⑤ D.①③⑤15、在验证海带中含有碘元素的实验操作过程中,下列操作不涉及的是A. B. C. D.16、如图所示,从A处通入新制备的氯气,关闭旋塞B时,C处红色布条无明显的变化,打开旋塞B时,C处红色布条逐渐褪色。由此可判断D瓶中装的试剂不可能是A.浓硫酸 B.溴化钠溶液 C.Na2SO3溶液 D.硝酸钠溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:①从石油中获得是目前工业上生产A的主要途径,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)写出A的结构简式______________________________。(2)B、D分子中的官能团名称分别是________、________。(3)写出下列反应的反应类型:①________,②________。(4)写出反应④的化学方程式:________________________________。18、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为_____________。(2)由A、B、W三种元素组成的18电子微粒的电子式为______________。(3)若要比较D与E的金属性强弱,下列实验方法可行的是____________。A.将单质D置于E的盐溶液中,若D不能置换出单质E,说明D的金属性弱B.比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强C.将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强19、结合所学内容回答下列问题:Ⅰ.某实验小组以H2O2的分解为例,研究浓度、催化剂、温度对化学反应速率的影响,按照如下方案设计实验。实验编号反应物催化剂温度①10mL2%H2O2溶液无20℃②10mL5%H2O2溶液无20℃③10mL5%H2O2溶液1-2滴1mol/LFeCl3溶液20℃④10mL5%H2O2溶液无20℃⑤10mL5%H2O2溶液⑥无20℃(1)实验①和②的目的是研究_______________对反应速率的影响。(2)实验③和④测得生成氧气的体积随时间变化的关系如下图所示。分析上图能够得出的实验结论是________________________________________________。(3)实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,请在上面表格空白处补齐对应的内容_________。Ⅱ.某温度时,在2L的容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。请通过计算回答下列问题:(4)反应开始至2min,Z的平均反应速率____________。(5)保持容器容积不变,在第2min时改变下列条件时,化学反应速率的变化是:①向其中充入1molX气体,化学反应速率_______(填“加快”“减慢”或“不变”,下同);②向其中充入1molN2(g)(N2不参加反应),化学反应速率_______________;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,化学反应速率________________。20、实验室用下图装置制取乙酸乙酯。请回答下列问题。(1)反应开始前试管B中加入的试剂是_______,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是________。(2)向试管A中加入试剂时,浓硫酸应在加入乙醇之后再加入,目的是___________。(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为_______________。(4)插入试管B中的干燥管的作用是_______________。(5)从试管B中分离出粗产品乙酸乙酯(含乙酸,乙醇和水),采用的分离方法是________,使用CaO可以除去粗产品中的________杂质,最后采用________的方法可得到较纯净的乙酸乙酯。21、已知A是常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,A、B、C、D、E、F、G均为有机物,他们之间有如图转化关系,请回答下列问题:(1)写出A中官能团的名称:A________,B中官能团的电子式B________。(2)在F的同系物中最简单的有机物的空间构型为________。(3)写出与F互为同系物的含5个碳原子的所有同分异构体中一氯代物种类最少的物质的结构简式:___________________________________________。(4)写出下列编号对应反应的化学方程式,并注明反应类型:④_____________________________,________

反应;⑦_____________________________,________

反应。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

氯代烃与氯气发生取代反应时,分子中必须有氢原子,没有氢原子则不能发生取代反应。答案选B。2、A【解析】分析:A.酸性溶液中硝酸根具有强氧化性;B.氯化铁溶液与铜反应不产生气体;C.硫酸铜与铜不反应;D.浓硫酸常温下与铜不反应。详解:A、Cu、稀硫酸、KNO3混合时发生3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,则铜粉质量减轻,同时溶液逐渐变为蓝色,且有气体逸出,A正确;B、将铜放入稀硫酸中,再加入FeCl3,铜溶解,但不产生气体,B错误;C、Cu与稀硫酸不反应,加入CuSO4混合时也不反应,C错误;D、在常温下铜与浓硫酸不反应,在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化碳和水,D错误;答案选A。点睛:掌握常见物质的性质特点是解答的关键,易错点是硝酸根离子的氧化性。硝酸根离子在酸性溶液中相当于是硝酸,具有强氧化性,在中性或碱性溶液中没有氧化性,在分析离子反应时需要灵活掌握。3、C【解析】分析:根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。详解:A、化学平衡是动态平衡,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0,故A错误;B、当体系达平衡状态时,CO、H2S、COS、H2的浓度可能相等,也可能不等,故B错误;C、CO、H2S、COS、H2的浓度均不再变化,说明正逆反应速率相等,达平衡状态,故C正确;D、该反应为可逆反应,只要反应发生就有CO、H2S、COS、H2在容器中共存,故D错误;故选C。4、D【解析】

X的原子半径在短周期主旋元素中最大,X是Na元素;Y元素的原子最外层电子数为m,次外层电子数为n,Z元素的原子L层电子数为m+n,M层电子数为m—n,因为L层电子最多为8,所以n=2,m=6,则Y是O元素,Z是Si元素,W元素与Z元素同主族,W是C元素,R元素原子与Y元素原子的核外电子数之比为2:1,则R是S元素。A、X与Y形成的两种化合物Na2O、Na2O2,阴、阳离子的个数比均为1∶2,A正确;B、非金属性O>S,故水比硫化氢稳定,水中含有氢键,熔沸点高,B正确;C、非金属性:S>C>Si,最高价氧化物对应水化物的酸性强弱顺序是:R>W>Z,C正确;D、SO2、CO2与氯化钡均不反应,D错误。答案选D。5、C【解析】

一般来说,活泼金属与非金属形成离子键,非金属之间形成共价键,以此来解答。【详解】A.NaCl为离子化合物,且只含离子键,故A不选;B.CO2只含共价键,故B不选;C.氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键、N-H是共价键,故C选;D.NH3只含共价键,故D不选。答案选C。6、A【解析】

根据图知,①中铁发生化学腐蚀;④是电解池,铁是阳极;②③装置是原电池,在②中,金属铁做负极;③中金属铁作正极。做负极的腐蚀速率快,并且两个电极金属活泼性相差越大,负极金属腐蚀速率越快,正极被保护。电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀,所以④>②>①>③,故选A。7、B【解析】

A.炸药爆炸过程中有新物质生成,属于化学变化,A错误;B.干冰的气化是由固态变为气态的过程,只是状态发生了变化,没有新物质生成,属于物理变化,B正确;C.相对分子质量大的烃发生裂解反应生成相对分子质量小的烃的过程中,有新物质生成,属于化学变化,C错误;D.铁生锈过程中有新物质氧化铁生成,属于化学变化,D错误;故选B。【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。8、A【解析】

A.天然气的主要成分是甲烷,故A正确;B.水煤气的主要成分是一氧化碳和氢气,故B错误;C.液化石油气的主要成分是丙烷等,故C错误;D.焦炉煤气主要是通过煤的干馏产生的,主要成分是CO、H2、CH4和C2H4等,故D错误。故选A。9、A【解析】

原子利用率达100%,也就是反应物全部转化为目标产物,若目标产物只有一种,哪该反应的生成物也就只有一种才能达到原子利用达到100%,【详解】A.乙烯聚合为聚乙烯反应中生成物只有一种,故A项正确;B.苯制硝基苯反应中除了生成硝基苯外,还生成了水,故B项错误;C.铜和浓硝酸反应除了生成硝酸铜,还生成了NO和水,原子利用率没有达到100%,故C项错误;D.CO还原氧化铁生成了铁和二氧化碳,二氧化碳中的原子并没有利用,故D项错误;答案选A。10、B【解析】

A.升高温度,活化分子百分数增大,化学反应速率加快,故A错误;B.使用催化剂能够降低反应活化能,可提高反应速率,故B正确;C.化学平衡是动态平衡,达到平衡时,(正)=(逆)≠0,属于动态平衡,故C错误;D.2SO2+O22SO3为可逆反应,达到平衡时SO2转化率不可能可达100%,故D错误;故答案选B。11、A【解析】A.汽油的主要成分是烃,故A正确;B.油脂的主要成分是高级脂肪酸甘油酯,属于烃的含氧衍生物,故B错误;C.蛋白质中含有O、N等元素,不属于烃,故C错误;D.纤维素中含有O元素,属于烃的含氧衍生物,故D错误;故选A。点睛:本题考查有机物的分类,注意把握常见烃以及烃的衍生物的概念。烃只含有C、H元素,汽油、煤油、柴油为烃类混合物。12、A【解析】

在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。A.nCH2=CH2为加聚反应,产物只有一种,原子利用率达100%,符合,选项A正确;B.CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl为取代反应,原子利用率没有达100%,不符合,选项B错误;C.Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O,原子利用率没有达100%,不符合,选项C错误;D.3NO2+H2O==2HNO3+NO,原子利用率没有达100%,不符合,选项D错误;答案选A。13、C【解析】

甲没有形成闭合回路,不能构成原电池,故甲不符合题意;乙两个是相同的电极,不能构成原电池,故乙不符合题意;丙满足两个活泼性不同电极,两个电极间接接触,形成了闭合回路,能构成原电池,故丙符合题意;丙是非电解质,不能构成原电池,故丙不符合题意;故C符合题意。综上所述,答案为C。14、C【解析】

①卤族元素从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,对应单质的氧化性逐渐减弱,故①错误;②卤素单质从上到下,单质的颜色分别为浅黄绿色、黄绿色、红棕色、紫色,颜色逐渐加深,故②正确;③卤族元素从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性减弱,故③错误;④卤素单质都属于分子晶体,从上到下单质的相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增强,单质的沸点升高,故④正确;⑤卤族元素从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,对应阴离子的还原性增强,故⑤正确。故选C。15、C【解析】

验证海带中含有碘元素,先把海带灼烧成灰,然后浸泡,过滤,得到含碘离子的溶液,然后在溶液中加稀硫酸酸化过氧化氢溶液和淀粉溶液,所以涉及的操作有灼烧、过滤、加试剂检验碘离子,不涉及的操作为蒸发,故选C。【点睛】把握海带中含有碘元素(以I-形式存在)的实验操作是解题的关键。本题的易错点和难点为D,要注意海带中含有碘元素是化合态的碘,不能直接用淀粉检验。16、D【解析】

干燥氯气不能使有色布条褪色,氯气能使有色布条褪色的原因是:氯气和水反应生成具有漂白性的HClO。先关闭活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,C处的(干燥的)红色布条看不到明显现象,说明氯气通过D装置后,水蒸气被吸收,或氯气被吸收;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,C处的红色布条逐渐褪色,说明水蒸气和氯气均未被吸收。据此分析解答。【详解】A.若图中D瓶中盛有浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,作干燥剂,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,含水蒸气的氯气经过盛有浓硫酸的洗气瓶,氯气被干燥,没有水,就不能生成HClO,就不能使有色布条褪色,所以C处的(干燥的)红色布条看不到明显现象;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故A不选;B.若图中D瓶中盛有溴化钠溶液,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气经过盛有溴化钠溶液的D瓶时,发生置换反应,氯气被吸收,没有氯气进入C装置,有色布条不褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故B不选;C.若图中D瓶中盛有Na2SO3溶液,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气经过盛有Na2SO3溶液发生氧化还原反应,氯气被吸收,没有气体进入C装置,有色布条不褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故C不选;D.在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气在饱和食盐水中的溶解度很小,氯气经过硝酸钠溶液后,氯气不能被完全吸收,也不能被干燥,故仍可以生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故D选;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】

A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2,反应①发生加成反应,B为乙醇,反应②是醇的催化氧化,即C为乙醛,乙醛继续被氧化成乙酸,据此分析;【详解】(1)A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,答案是CH2=CH2;(2)反应①发生CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,B为乙醇,含有官能团是羟基,反应②为醇的催化氧化,其反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,C为乙醛,乙醛被氧化成乙酸,即D为乙酸,含有官能团是羧基;答案是羟基、羧基;(3)根据(2)的分析,反应①为加成反应,反应②为氧化反应;故答案为加成反应,氧化反应;(4)根据上面的分析,B为乙醇,D为乙酸,反应④为酯化反应,其反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。18、第三周期IIIA族BC【解析】

A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,该液态化合物分别为H2O和H2O2,则A为H元素,W为O元素;A、D同主族,则D为Na元素;E元素的周期序数与主族序数相等,且E的原子序数最大,应为第三周期ⅢA族元素,故E为Al元素;A、B、W、D、E五元素质子数之和为39,设B的原子序数为x,则有1+x+8+11+13=39,x=6,所以B为C元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素,B为C元素,W为O元素,D为Na元素,E为Al元素;(1)E为Al元素,原子序数为13,原子核外有3个电子层,最外层电子为3,位于周期表第三周期第ⅢA族,故答案为:第三周期第ⅢA族;(2)由H、C、O三种元素组成的18电子微粒,该微粒中只能含有1个C原子、1个O原子,故含有H原子数目=18-6-8=4,故该微粒结构简式为CH3OH,电子式为:,故答案为:;(3)D为Na元素,E为Al元素;A.将单质D置于E的盐溶液中,钠首先与水反应,不能置换盐溶液中的金属元素,不能说明D的金属性弱,故A错误;B.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强,故B正确;C.金属单质与盐酸反应越剧烈,对应元素的金属性越强,将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强,故C正确;故答案为:BC。【点睛】本题的易错点为(3)中A的判断,要注意钠的活泼性很强,与盐溶液反应时,是钠先与水反应,不能置换出金属单质,因此不能比较金属性的强弱。19、浓度FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液0.05mol/(L·min)加快不变加快【解析】分析:(1)根据实验①和②的浓度不同分析;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率最小,以此来解答;(3)要探究温度对反应速率的影响,除了温度以外,其它变量均是相同的;(4)根据反应速率是浓度的变化量与时间的比值计算;(5)根据浓度、压强等外界条件对反应速率的影响分析解答。详解:(1)实验①和②的浓度不同,则该实验的目的为探究浓度对化学反应速率的影响;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率小,结合实验方案可知,③中加入了氯化铁溶液,说明氯化铁起催化剂的作用,因此能够得出的实验结论是FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率;(3)由于实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,因此其余变量均是相同的,则对应的内容为⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液。(4)反应开始至2min,生成Z是0.2mol,浓度是0.1mol/L,则Z的平均反应速率为0.1mol/L÷2min=0.05mol/(L·min)。(5)①向其中充入1molX气体,X的浓度增大,则化学反应速率加快;②向其中充入1molN2(g),由于N2不参加反应,反应物和生成物的浓度不变,则化学反应速率不变;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,物质的浓度均增大,因此化学反应速率加快。点睛:外界条件对反应速率的影响实验探究是解答的易错点和难点,由于影响化学反应速率的因素有多种,在探究相关规律时,需要控制其他条件不变,只改变某一个条件,探究这一条件对反应速率的影响。解答时注意分析题给图表,确定一个变化的量,弄清在其他几个量不变的情况下,这个变化量对实验结果的影响,进而总结出规律。然后再确定另一个变量,重新进行相关分析。20、饱和碳酸钠溶液乙酸乙酯或CH3COOCH2CH3防止液体暴沸CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O防止B中的液体倒吸入试管A中分液乙酸和水蒸馏【解析】(1)反应开始前

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