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文档简介

2025届湖南省邵阳市第十一中学化学高一下期末学业水平测试试题考生须知: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、下列除杂实验设计(括号中为杂质)正确的是A.NH3(H2O):通过装浓硫酸的洗气瓶B.乙酸乙酯(乙酸):加入饱和碳酸钠溶液后分液、干燥C.FeCl3溶液(CuCl2):加入足量铁粉后过滤D.CH4(C2H4):通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶2、下列有关物质分类或归类正确的是A.液氯是化合物 B.碱石灰是混合物 C.铜是电解质 D.Na2O是钠盐3、电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。下列物质属于电解质的是A.碳B.氯化钾溶液C.氢氧化钠D.稀硫酸4、下列对离子颜色说法不正确的是(

)A.Cu2+蓝色B.MnO4﹣紫红色C.Na+黄色D.Fe3+棕黄色5、若NA表示阿伏加德罗常数的值。下列有关说法正确的是A.0.2mol·L—1Na2SO4溶液中Na+的数目为0.4NAB.18gD2O和18gH2O中含有的质子数均为10NAC.标准状况下,5.6L丙烷中含有共价键的数目为2.5NAD.27g铝与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为2NA6、下列叙述中错误的是()A.由于氢键的存在,冰能浮在水面上;由于乙醇与水间有氢键的存在,水与乙醇能互溶。B.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷的反应,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同,都属于取代反应。C.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于氢键所致。D.苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键,难和溴的四氯化碳溶液发生加成反应。7、已知:SO32-+I2+H2O==SO42-+2I-+2H+。某溶液中可能含有Na+、NH4+、Fe2+、K+、I-、SO32-、SO42-,且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断错误的是A.肯定不含I-B.肯定不含SO42-C.肯定含有SO32-D.可能含有NH4+8、等质量的两份锌粉a、b,分别加入两支相同的试管中,然后加入等体积等物质的量浓度且均过量的稀硫酸,同时向a中加入少量CuSO4溶液,则产生氢气的体积(V)与时间(t)的关系用图像表示如下,其中正确的是()A. B. C. D.9、已知电解熔融氯化钙可以得到金属钙和氯气。右图中钙及其化合物之间的转化按箭头方向均可一步实现。分析下列说法,其中正确的是A.CaO、Ca(OH)2、CaCO3都含有氧元素,所以CaO、Ca(OH)2、CaCO3都属于氧化物B.电解熔融氯化钙得到金属钙和氯气的反应既是氧化还原反应又是化合反应C.工业上可利用反应4的原理将氯气通入石灰乳制漂白粉,漂白粉的主要成分是CaCl2D.往澄清石灰水中滴加Na2CO3溶液或NaHCO3溶液都可以实现反应6的转化10、可逆反应H2(g)+I2(g)2HI(g)达到平衡的标志是()A.H2、I2、HI的浓度相等B.H2、I2、HI的浓度保持不变C.混合气体的密度保持不变D.混合气体的体积保持不变11、下列说法正确的是()A.乙醇和汽油都是可再生能源,应大力推广“乙醇汽油”B.钢铁在海水中比在河水中更易腐蚀,主要原因是海水含氧量高于河水C.废弃的塑料、金属、纸制品及玻璃都是可回收再利用的资源D.凡含有食品添加剂的食物对人体健康均有害,不宜食用12、下列关于乙醇和乙酸的说法错误的是A.乙醇和乙酸都是常用调味品的主要成分B.相同条件下与金属钠反应的速率,乙醇比乙酸慢C.医用酒精属于混合物,醋酸是一元弱酸D.由于乙醇的密度比水小,所以乙醇中的水可以通过分液的方法除去13、对于化学反应3W(g)+2X(g)=4Y(g)+3Z(g)。下列反应速率关系正确的是(

)A.B.C.D.14、一种烯醇结构简式为CH2=CHCH2OH下列说法正确的是()A.该物质与乙醇互为同系物 B.该物质常温下呈气态C.该物质与CH3CH2CHO互为同分异构体 D.该物质能与盐酸发生中和反应15、下列关于Al(OH)3的性质叙述错误的是()A.Al(OH)3受热易分解生成Al2O3和H2OB.Al(OH)3是难溶于水的白色胶状物质C.Al(OH)3能凝聚水中的悬浮物,也能吸附色素D.Al(OH)3既能溶于NaOH溶液、氨水,又能溶于盐酸16、如图是常见四种有机物的比例模型示意图。下列说法正确的是()A.能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.可与溴水发生取代反应使溴水褪色C.在铁作催化剂下与溴水发生取代反应D.在浓硫酸作用下可与乙酸发生取代反应二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小的顺序是________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是________。(3)B、C两种元素的简单气态氢化物结合质子的能力较强的为________(填化学式),用一个离子方程式证明:________。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式________。(5)实验证明,熔融的EF3不导电,其原因是________。18、硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。19、如图所示。请回答:(1)若C为稀H2SO4溶液,电流表指针发生偏转,B电极材料为Zn,A极材料为铜,该装置能量转换形式____,A为____极,此电池所发生的反应化学方程式为_____,反应进行一段时间后溶液C中c(H+)将_____(填“变大”“变小”或“基本不变”)。溶液中的SO42-移向____极(填“A”或“B”)(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨。则B为_____极,B极上电极反应属于____(填“氧化反应”或“还原反应”)。B电极上发生的电极反应式为______,A极产生的现象是_____;若AB两电极质量都为50.0g且反应过程中有0.2mol的电子发生转移,理论上AB两电极质量差为____g。20、亚硝酸钠是重要的防腐剂,某化学兴趣小组以铜和稀硝酸为起始原料,设计如下装置利用NO与Na2O2反应制备NaNO2。(夹持装置已略)(1)A中反应的化学方程式为_____。(2)B装置的作用是_____,装置D的作用是_____。(3)为防止生成其他杂质,B、C装置间还应接入装有_____(填试剂名称)的_____(填仪器名称)。(4)测定C装置中NaNO2的质量分数的过程如下:准确称取装置C中反应后的固体0.600g于锥形瓶中,先加水溶解,再向其中滴加0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液,恰好完全反应时,消耗酸性KMnO4溶液24.00mL。计算装置C中所得固体中NaNO2的质量分数___________(请写出计算过程)。已知测定过程中发生反应的方程式为MnO4-+NO2-+H+—Mn2++NO3-+H2O(未配平)21、A、B、C、D4种元素,其中A、B、C为短周期元素,A元素所处的周期数、主族序数、原子序数均相等;B的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层少2个;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C。(1)B元素周期表中的位置是__________。(2)画出C的阴离子的结构示意图:__________。(3)A的单质与B的单质在一定条件下反应的化学方程式:__________。(4)C的最高价氧化物的化学式:__________。(5)由A、B、C三种元素组成的离子化合物的化学式:__________。(6)C最高价氧化物的水化物的水溶液与D最高价氧化物的水化物的水溶液相互反应的离子方程式是__________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A.NH3(H2O):通过装浓硫酸的洗气瓶氨气也会被吸收,应该用碱石灰干燥,A项错误;B.乙酸乙酯(乙酸):加入饱和碳酸钠溶液可以中和乙酸,乙酸乙酯不溶于碳酸钠,上下分层,分液、干燥,B项正确;C.FeCl3溶液(CuCl2):加入足量铁粉,FeCl3和CuCl2都会参与反应无法除杂,C项错误;D.CH4(C2H4):通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶,把乙烯氧化为CO2,引入新杂志,可以使用溴水进行洗气,D项错误;答案选B。2、B【解析】

A.液氯是只含有一种元素的纯净物,属于单质,选项A错误;B.碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的固体混合物,选项B正确;C.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D.Na2O由两种元素组成,其中一种为氧元素,为氧化物,选项D错误;答案选B。3、C【解析】碳是单质,既不是电解质又不是非电解质,故A错误;氯化钾溶液是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故B错误;氢氧化钠的水溶液能导电,所以氢氧化钠是电解质,故C正确;稀硫酸是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故D错误。点睛:电解质是在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物,酸碱盐都是电解质;非电解质是在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物。酸碱盐的水溶液都是混合物,既不是电解质又不是非电解质。4、C【解析】分析:选项中只有钠离子为无色,钠的焰色反应为黄色,以此来解答。详解:A.在溶液中Cu2+为蓝色,A不选;B.在溶液中MnO4-为紫红色,B不选;C.在溶液中Na+为无色,C选;D.在溶液中Fe3+为棕黄色,D不选;答案选C。点睛:本题考查常见离子的颜色,把握中学化学中常见离子的颜色为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意钠离子的颜色与焰色反应的区别,题目难度不大。5、C【解析】

A.0.2mol•L-1的Na2SO4溶液体积未知,无法计算溶液中的钠离子数目,故A错误;B.重水(D2O)的摩尔质量为20g/mol,故18g重水的物质的量为0.9mol,而重水中含10个质子,故0.9mol重水中含9NA个质子,故B错误;C.丙烷的分子式为C3H8,1个丙烷分子中含有8个C-H键和2个C-C键,1个丙烷中共价键数为10个,标准状况下,5.6L丙烷的物质的量为0.25mol,故共价键共2.5mol,个数2.5NA,故C正确;D.27g铝的物质的量为1mol,而铝反应后变为+3价,故1mol铝反应后转移3NA个电子,故D错误;故选C。6、C【解析】

A.冰中分子排列有序,含有氢键数目增多,使体积膨胀,密度减小,所以冰能浮在水面上,是氢键的原因;能和水形成分子间氢键的物质溶解度较大,乙醇能和水形成分子间氢键,则水和乙醇能互溶,故A正确;B.甲烷中H被Cl取代,苯中的H被硝基取代,均为取代反应,故B正确;C.氢键影响物质的物理性质,不影响稳定性,H2O稳定是H-O键的键能大,与氢键无关,故C错误;D.碳碳双键能与溴发生加成反应,则苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键,故D正确;故答案为C。7、A【解析】Fe2+、I-均与溴水发生氧化还原反应后,溶液具有颜色,由SO32-+I2+H2O═SO42-+2I-+2H+可知,则向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色,则一定不含Fe2+,一定含SO32-,又离子浓度相等、溶液为电中性,若阴离子只有SO32-,则含

Na+、NH4+、K+中的两种,若含SO32-、I-,则含

Na+、NH4+、K+,若含SO32-、SO42-,不遵循电荷守恒,则一定不存在SO42-,故选A。8、D【解析】

等质量的两份锌粉中,加入等体积等物质的量浓度且均过量的稀硫酸,同时向a中加入少量CuSO4溶液,则a中发生的反应有:Zn+Cu2+=Zn2++Cu,Zn+2H+=Zn2++H2↑,由于置换出来的Cu与Zn在稀硫酸中构成原电池,所以,a中的反应速率比b中的反应速率大,即反应完成所需的时间短,但Cu2+消耗了少量的Zn,a中产生的H2比b中产生的H2少。b中只发生反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑。符合这些条件的图像就是D。9、D【解析】

A.CaO、Ca(OH)2、CaCO3三者都是离子化合物,分别是氧化物、碱和盐,A错误;B.电解熔融氯化钙得到金属钙和氯气的反应既是氧化还原反应又是分解反应,B错误;C.漂白粉主要成分为次氯酸钙和氯化钙,C错误;D.往Ca(OH)2溶液中滴加Na2CO3溶液或NaHCO3溶液都能反应生成碳酸钙沉淀,Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH,Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,D正确;答案选D。10、B【解析】A、反应达到平衡时各物质的浓度取决于起始配料比以及转化的程度,平衡时各物质的浓度关系不能用以判断是否达到平衡的根据,故A错误;B、化学反应达到平衡状态时,各物质的浓度不变,故B正确;C、因为容器的体积不变,气体的质量不变,则无论是否达到平衡状态,气体的密度都不变,故C错误;D、化学反应遵循质量守恒定律,无论分那英是否达到平衡状态,气体的质量都不变,不能作为判断达到平衡状态的根据,故D错误;故选B。点睛:化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,由此衍生的一些物理量也不变,注意该反应中反应物的化学计量数之和与生成物的化学计量数相等的特征。11、C【解析】

A、汽油来源化石能源,属于不可再生能源,错误;B、是因为海水中有电解质,易形成原电池,发生电化学腐蚀,错误;C、废弃的塑料、金属、纸制品及玻璃都是可回收再利用的资源,正确;D、食品添加剂不都对人体健康均有害,错误。故答案选C。12、D【解析】A.乙醇和乙酸是生活中的调味品,酒精调制的酒可以饮用,食醋的主要成分为乙酸,故A正确;B.羧酸中的羟基氢活泼性强于醇中的羟基氢,相同条件下与金属钠反应的速率,乙醇比乙酸慢,故B正确;C.医用酒精是75%的乙醇溶液是混合物,醋酸只能部分电离,是弱电解质,故C正确;D.乙醇与水混溶,不能用分液的方法除去乙醇中的水,故D错误;故选D。13、C【解析】同一化学反应中,各物质的化学反应速率之比等于其计量数之比,根据方程式可知满足v(W):v(X):v(Y):v(Z)=3:2:4:3,答案选C。14、C【解析】

A、CH2=CHCH2OH含有碳碳双键,与乙醇结构不相似,所以与乙醇不互为同系物,选项A错误;B.CH2=CHCH2OH常温下为无色液体,选项B错误;C、CH2=CHCH2OH与CH3CH2CHO,分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体,选项C正确;D、CH2=CHCH2OH含有碳碳双键和醇羟基,不含OH-,不能与盐酸发生中和反应,选项D错误。答案选C。15、D【解析】

A.Al(OH)3受热易分解生成Al2O3和H2O,A正确;B.Al(OH)3是难溶于水的白色胶状物质,B正确;C.Al(OH)3能凝聚水中的悬浮物,也能吸附色素,C正确;D.Al(OH)3是两性氢氧化物,与弱碱氨水不反应,D错误;答案选D。16、D【解析】

A.表示的甲烷,该物质具有稳定性,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使其褪色,A错误;B.该模型表示的乙烯分子,由于含有碳碳双键,可以与溴水发生加成反应而使溴水褪色,B错误;C.该物质表示苯,该物质在一定条件下能够与液溴发生取代反应,产生溴苯和HBr,不是与溴水发生取代反应,C错误;D.该比例模型表示的是乙醇,乙醇与乙酸在浓硫酸存在和加热条件下,可以发生取代反应产生乙酸乙酯和水,D正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na>Al>Cl>N>OH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++H2O2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑AlCl3在熔融状态下不发生电离,没有产生可自由移动的离子【解析】A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素,则(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl>N>O;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑;(5)氯化铝是分子晶体,熔融状态下以分子存在,不能产生自由移动的离子,所以熔融的AlCl3不导电。18、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【解析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。19、化学能转化为电能正H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4减小B负氧化反应Fe-2e-==Fe2+有红色物质析出12.0【解析】

(1)锌比铜活泼,则锌作负极,原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,正极反应是氢离子得电子生成氢气,负极上是金属铁发生失去电子的氧化反应,结合原电池的工作原理分析作答;

(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨,则总反应为铁与硫酸铜发生自发的氧化还原反应。原电池中,B电极为负极,发生失电子的氧化反应,A电极为正极,发生得电子的还原反应,结合原电池的工作原理及电化学计算中电子转移数守恒作答;【详解】(1)锌比铜活泼,则该装置为锌作负极,铜做正极的原电池,化学能转化为电能;A极材料为铜,即A为正极,则该原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;依据总反应可知溶液中氢离子放电,导致溶液中氢离子浓度减小;原电池中阴离子移向负极,则溶液中的SO42-移向B极,故答案为:正;H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;减小;B;(2)依据上述分析易知:B电极为原电池的负极,发生发生失电子的氧化反应,其电极反应式为:Fe-2e-==Fe2+;A极铜离子得电子转化为铜单质,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故现象为:有红色物质析出;反应过程中有0.2mol的电子发生转移,则消耗的铁的质量为m(Fe)==5.6g,生成的铜的质量为m(Cu)==6.4g,则两极的质量差为m(Fe)+m(Cu)=5.6g+6.4g=12.0g,故答案为:负;氧化反应;Fe-2e-==Fe2+;有红色物质析出;12.0;20、3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O除去NO中可能混有的NO2除去未反应掉的NO,防止污染空气浓硫酸(碱石灰)洗气瓶(干燥管)n(KMnO4)=24.00mL×0.1000mol·L-1×10-3L·mL-1=2.4×10-3mol,根据得失电子守恒或关系式n(KMnO4)×5=n(NO2-)×2,n(NO2-)=0.006mol,NaNO2的质量分数为0.006×69÷0.600×100%=69.00%【解析】

⑴A中反应的反应主要是稀硝酸与铜反应,其化学方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,故答案为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;⑵A中主要产生NO气体,由于里面含有空气,会生成二氧化氮,因此B主要是将A中的二氧化氮变为NO,所以B装置的

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