云南省泸西县一中2023-2024学年化学高一下期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省泸西县一中2023-2024学年化学高一下期末综合测试模拟试题考生须知: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、为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解反应的催化效果,甲、乙两位同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。下列叙述中不正确的是()A.图甲所示实验可通过观察产生气泡的快慢来比较反应速率的大小B.若图甲所示实验中反应速率为①>②,则一定说明Fe3+比Cu2+对H2O2分解催化效果好C.用图乙所示装置测定反应速率,可测定反应产生的气体体积及反应时间D.为检查图乙所示装置的气密性,可关闭A处活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段时间后松开活塞,观察活塞是否回到原位2、实验室用大理石和盐酸制备CO2,下列措施可使反应速率加快的是A.降低反应温度 B.延长反应时间C.粉碎大理石 D.加水稀释盐酸3、除去乙烷中混有的乙烯杂质可选用的物质为A.氧气 B.氢气 C.NaOH溶液 D.溴水4、干冰所属晶体类型为()A.原子晶体B.分子晶体C.金属晶体D.离子晶体5、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一个容积可变的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.保持体积不变,充入H2使体系压强增大B.将容器的体积缩小为原来的一半C.增加少量的CD.保持压强不变,充入N2使容器体积增大6、下列有关基本营养物质的说法中,正确的是A.淀粉遇碘化钾溶液变蓝B.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体C.纤维素在人体内最终水解为葡萄糖D.糖类、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成7、下列仪器名称为“分液漏斗”的是A. B. C. D.8、下列有关判断的依据不正确的是()A.氧化还原反应:是否有元素化合价的变化B.共价化合物:是否含有共价键C.放热反应:反应物的总能量大于生成物的总能量D.化学平衡状态:平衡体系中各组分的的质量分数不再改变9、化学与生活和环境密切相关,下列有关说法中错误的是()A.食品包装中常放有硅胶,能起到干燥的作用B.用工业酒精兑制饮用酒出售来提高利润C.明矾净水时发生了化学及物理变化,能起到净水作用,而没有杀菌、消毒作用D.集中处理废旧电池,以防止污染10、W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素W和Y同族。盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到XZW的溶液。下列说法正确的是A.原子半径大小为W<X<Y<ZB.Y的氢化物稳定性强于X的C.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Z的D.标准状况下W的单质状态与Z的相同11、下列有关“物质→类别”的对应关系正确的是()A.纯碱→碱B.氧化铁→碱性氧化物C.次氯酸→强酸D.氢氧化铁胶体→纯净物12、向50mL稀H2SO4与稀HNO3的混合溶液中逐渐加入铁粉,假设加入铁粉的质量与产生气体的体积(标准状况)之间的关系如图所示,且每一段只对应一个反应。下列说法正确的是()A.开始时产生的气体为H2B.AB段发生的反应为置换反应C.参加反应铁粉的总质量m2=5.6gD.所用混合溶液中c(HNO3)=0.5mol•L﹣113、反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)是一放热反应。如果反应在密闭容器中进行,下列有关说法中正确的是A.升高温度会使正反应速率升高逆反应速率减慢B.在高温和催化剂作用下,H2可以100%地转化为NH3C.当NH3的浓度是N2的二倍时,反应达到平衡状态D.使用催化剂可以加快反应速率,提高生产效率14、将2molSO2和2molSO3气体混合于固定体积的密闭容器中,在一定条件下发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),平衡时,SO3为nmol,相同温度下,分别按下列配比在相同容积的密闭容器中放入起始物质,平衡时,SO3的物质的量大于nmol的是()A.2molSO2和1molO2 B.4molSO2和1molO2C.2molSO2、1molO2和2molSO3 D.2molSO315、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热伸入下列物质中,铜片的质量发生变化的是()A.氢气 B.一氧化碳 C.二氧化碳 D.乙醇蒸汽16、下列有关防止或减少酸雨的措施中不可行的是(

)A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物二、非选择题(本题包括5小题)17、有关“未来金属”钛的信息有:①硬度大②熔点高③常温下耐酸碱、耐腐蚀,由钛铁矿钛的一种工业流程为:(1)钛铁矿的主要成分是FeTiO3(钛酸亚铁),其中钛的化合价___价,反应①化学方程式为___。(2)反应②的化学方程式为TiO2+C+ClTiCl4+CO(未配平),该反应中每消耗12gC,理论上可制备TiCl4___g。(3)TiCl4在高温下与足量Mg反应生成金属Ti,反应③化学方程式___,该反应属于___(填基本反应类型)(4)上述冶炼方法得到的金属钛中会混有少量金属单质是___(填名称),由前面提供的信息可知,除去它的试剂可以是以下剂中的___(填序号)AHClBNaOHCNaClDH2SO418、有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,D是短周期元素中原子半径最大的元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,试根据以上叙述回答:(1)元素名称:A______;

B______;

E______;(2)元素E在周期表中的位置_________,B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为(用元素符号或化学式表示,以下同)____________,D2C2的电子式__________,所含化学键____________.(3)写出与反应的化学方程式_______________________.(4)C、E的简单氢化物的沸点较高的是_____________,原因是________________.(5)用电子式表示化合物D2E的形成过程______________________.19、某实验小组用下列装置进行乙醇催化氧化的实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学反应方程式:______________________________________________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该乙醇氧化反应是________反应。(2)甲和乙两个水浴作用不相同。甲的作用是__________________________;乙的作用是__________________________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________。集气瓶中收集到的气体的主要成分是__________________________。(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有__________。要除去该物质,可先在混合液中加入________________(填写字母)。a.氯化钠溶液b.苯c.碳酸氢钠溶液d.四氯化碳然后,再通过________________(填实验操作名称)即可除去。20、下图是实验室对煤进行干馏的装置图,回答下列问题:(1)指出图中仪器名称:c______,d______。(2)仪器d的作用是______,c中液体有______和______,其中无机物里溶有_____,可用_____检验出来。有机物可以通过______的方法使其中的重要成分分离出来。(3)e处点燃的气体的主要成分有_______,火焰的颜色为_______。21、利用化学反应可以为人类提供能源,也可用来解决环境问题。(1)已知某些化学键的键能数据如下:化学键H-HO=OO-H键能kJ·mol-1436495463①写出H2与O2反应生成水蒸气的热化学方程式____________;②利用该反应设计成燃料电池,已知该电池每发1kW·h电能生成360g水蒸气,则该电池的能量转化率为

_____

%

(结果保留三位有效数字)。(2)三室式电渗析法可以处理含K2SO4的废水,原理如图所示,两极均为惰性电极,ab为阳离子交换膜,cd为阴离子交换膜。①阴极区的pH______(填“升高”或“降低”)

;②阳极发生的电极反应式为__________;③当电路中通过1

mol电子的电量时,阴极上生成气体的体积为_____L

(标准状况)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】图甲所示实验中没有说明两反应液的温度是否相同,而且没有实验Cl-和SO对应的影响,故该实验不能确定Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果。2、C【解析】

A.降低反应温度,反应速率减小,A错误;B.延长反应时间不能改变反应速率,B错误;C.粉碎大理石,增大固体反应物的接触面积,反应速率加快,C正确;D.加水稀释盐酸,降低氢离子浓度,反应速率减小,D错误;答案选C。3、D【解析】

A.在点燃的条件下乙烷和乙烯均可以燃烧,不能利用氧气除去乙烷中混有的乙烯杂质,A错误;B.氢气在一定条件下能与乙烯发生加成反应生成乙烷,但会引入氢气杂质,B错误;C.NaOH溶液与乙烯不反应,不能利用氧气除去乙烷中混有的乙烯杂质,C错误;D.溴水与乙烯发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,乙烷和溴水不反应,可以除去乙烷中混有的乙烯杂质,D正确。答案选D。4、B【解析】干冰是固态CO2,由分子构成,是分子晶体。故选B。点睛:相邻原子之间只通过强烈的共价键结合而成的空间网状结构的晶体叫做原子晶体;分子间通过分子间作用力构成的晶体,属于分子晶体;金属晶体都是金属单质;离子晶体是指由离子化合物结晶成的晶体,离子晶体属于离子化合物中的一种特殊形式。5、C【解析】A、保持体积不变,充入H2使体系压强增大,增大生成物的浓度,反应速率增大,故A错误;B、将容器体积缩小一半,气体浓度增大,反应速率增大,故B错误;C、增加C的量,物质的浓度不变,反应速率不变,故C正确;D、保持压强不变,充入N2使体系体积增大,参加反应的气体的浓度减小,反应速率减小,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学反应速率的因素,为高考高频考点,侧重于学生的分析能力和基础知识的考查,有利于化学科学素养的培养和提高学生学习的积极性,难度不大,注意相关基础知识的积累。6、B【解析】

A.单质碘遇淀粉显蓝色,错误;B.蔗糖和麦芽糖的分子式相同,都是C12H22O11,结构不同互为同分异构体,正确;C.纤维素在人体内不能水解,错误;D.蛋白质中还含有N和S等元素,错误。故选B。7、A【解析】分析:分液漏斗是一种玻璃实验仪器,特别是涉及一种做化学实验用的分液漏斗.包括斗体,盖在斗体上口的斗盖.斗体的下口安装一三通结构的活塞,活塞的两通分别与两下管连接.详解:B为量筒,C为容量瓶,D为碱式滴定管,A符合“分液漏斗”的特征,为分液漏斗。答案选A。点睛:本题考查常见仪器的使用和化学基本操作的方法,题目难度不大,注意在学习中加强基础知识的积累。8、B【解析】

A.氧化还原反应是有元素化合价发生变化的反应,故A正确;B.共价化合物是通过共用电子对形成的化合物,离子化合物也可能含有共价键,如氢氧化钠,故B错误;C.放热反应是反应物的总能量大于生成物总能量,故C正确;D.化学平衡状态是正逆反应速率相等,平衡体系中各组分的的质量分数不再改变,故D正确;故选:B。9、B【解析】A、硅胶无毒,能吸收空气水分,防止食品受潮而变质,故A说法正确;B、工业酒精中含有甲醇,甲醇有毒,因此工业酒精不能勾兑酒,故B说法错误;C、明矾净水利用Al3+水解成氢氧化铝胶体,即Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,利用胶体吸附水中悬浮固体颗粒,达到净水的目的,涉及化学变化和物理变化,但氢氧化铝不具有强氧化性,不能杀菌和消毒,故C说法正确;D、电池中含有重金属离子,集中处理废旧电池,防止重金属离子的污染,故D说法正确。10、D【解析】W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素W和Y同族。盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到XZW的溶液。依上述可知XZW为NaClO,黄绿色气体为氯气,X为钠元素,Z为氯元素,W为氧元素,Y为硫元素。A.同周期元素原子从左到右减小,同主族元素原子从上而下增大,故原子半径大小为O<Cl<S<Na,即W<Y<Z<X,选项A错误;B.元素非金属性越强氢化物的稳定性越强,故Y的氢化物稳定性弱于X的,选项B错误;C.Y的最高价氧化物对应水化物硫酸的酸性弱于Z的最高价氧化物对应水化物高氯酸,选项C错误;D.标准状况下W的单质状态与Z的相同,均为气态,选项D正确。答案选D。11、B【解析】分析:A.溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物为碱;B.和酸反应生成和水的氧化物为碱性氧化物;C.水溶液中完全电离的酸为强酸;D.由一种物质组成的为纯净物。详解:A.纯碱为碳酸钠,所以盐,A错误;B.氧化铁和酸反应生成盐和水,为碱性氧化物,B正确;C.次氯酸在水溶液中部分电离,属于弱酸,C错误;D.氢氧化铁胶体是分散系,属于混合物,D错误;答案选B。12、C【解析】

已知氧化性:NO3->Fe3+>H+,OA段发生:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生:Fe+2Fe3+═3Fe2+,B以后发生:Fe+2H+=Fe2++H2↑,据此答题。【详解】A.开始时产生的气体为NO,故A错误;B.AB段发生:Fe+2Fe3+═3Fe2+,为化合反应,故B错误;C.最终生成Fe2+,根据氧化还原反应中得失电子数目相等可知3×n(NO)+2×n(H2)=2n(Fe),即3×0.05mol+2×=2n(Fe),n(Fe)=0.1mol,质量为5.6g,故C正确;D.n(NO)==0.05mol,则所用混合溶液中c(HNO3)==1mol/L,故D错误。故选C。13、D【解析】

A、升高温度会使正反应速率、逆反应速率都升高,故A错误;B、对于可逆反应,反应物不可能100%地转化为生成物,故B错误;C、当NH3的浓度是N2的二倍时,不一定达到平衡状态,故C错误;D、使用催化剂加快反应速率,提高生产效率,故D正确;答案选D。14、C【解析】

2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)初始:2mol2mol反应:2-n(2-n)/22-n平衡:4-n(2-n)/2n【详解】A.起始量进行等效处理后和题目所给起始量相比,相当于减少2molSO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,n(SO3)<n,A错误;B.起始量进行等效处理后与题中给定起始量相同,平衡时完全相同,SO3物质的量为nmol,B错误;C.起始量相当于加入4molSO2和2molO2,相当于在原平衡的基础上加入1molO2,平衡正向移动,n(SO3)>nmol,C正确;D.起始充入2molSO3,相当于起始加入了2molSO2和1molO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,消耗三氧化硫,平衡逆移,,n(SO3)<nmol,D错误;答案为C【点睛】恒温恒容下,反应前后气体体积发生改变,改变起始加入物质的物质的量,等价转化后,若通过可逆反应的化学计量数换算成初始的物质的物质的量,则与原平衡相等,再分析多出的数据分析平衡的移动。15、C【解析】

铜片加热后生成的氧化铜与其他物质能否反应,若反应是否又生成铜。【详解】A、氢气能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项A不选;B、一氧化碳能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项B不选;C、氧化铜与二氧化碳不反应,铜片因生成的氧化铜而质量增加,选项C选;D、乙醇蒸汽能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项D不选;答案选C。16、D【解析】分析:少用煤作燃料、燃料脱硫、开发新的能源等措施可以减少二氧化硫气体的排放,从而减少酸雨的形成。点睛:A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫,能减少二氧化硫的排放,所以能减少酸雨的形成,A正确;B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料,能减少二氧化硫、氮氧化物的产生,所以能减少酸雨的形成,B正确;C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空,能减少二氧化硫、二氧化氮的排放,所以能减少酸雨的形成,C正确;D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物,氮氧化物浓度较低,收集成本较高,不现实,D错误;答案选D。点睛:本题考查了二氧化硫污染及治理,明确酸雨形成的原因是解本题关键,从源头上控制二氧化硫、氮氧化物的产生,从而减少酸雨的形成,保护环境,人人有责。二、非选择题(本题包括5小题)17、+42FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO295g2Mg+TiCl42MgCl2+Ti置换反应镁AD【解析】

(1)根据正负化合价的代数和为0,设钛元素的化合价为x,则+2+x+(-2)×3=0,解得x=+4;钛酸亚铁和碳在高温条件下生成二氧化碳、铁和二氧化钛,2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;故填:+4;2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;(2)根据氧化还原反应原理配平得反应②的化学方程式为TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,根据反应可知,每消耗12gC,理论上可制备TiCl4190g/mol×12=95g;(3)TiCl4在高温下与足量Mg反应生成金属Ti,根据质量守恒定律,还应有氯化镁,化学方程式为2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;该反应是一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质和一种新的化合物,所以反应类型为置换反应;故填:2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;置换反应;(3)反应③中加入足量金属镁可知得到的金属钛中会混有少量的金属镁,金属镁可以和盐酸或硫酸反应,所以除去它的试剂可以是稀盐酸或稀硫酸。故填:镁;AD。【点睛】本题考查化学实验的设计和评价,物质的制备、收集和净化物质的分离等知识。易错点为(2)根据氧化还原反应原理配平得反应②的化学方程式,钛的化合价不变,碳的化合价由0价变为+2价,氯的化合价变为-1价,结合质量守恒配得反应TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。18、碳氮硫第三周期

ⅥA族ON离子键和共价键H2O水分之间存在氢键【解析】

根据元素周期表结构、核外电子排布规律及物质性质分析元素的种类;根据元素周期律比较原子大小及物质的熔沸点;根据原子间成键特点书写电子式及判断化学键类型;根据物质性质书写相关化学方程式。【详解】有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为碳;D是短周期元素中原子半径最大的元素,同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以D为钠;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,则C为氧,E为硫;B在碳、氧中间,则B为氮;(1)根据上述分析,元素名称为:A为碳;

B为氮;

E为硫;(2)元素E为硫,16号元素,在周期表中的位置为第三周期

ⅥA族;同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为ON;过氧化钠的电子式为:;氧原子间以共价键结合,过氧根和钠离子以离子键结合,所以所含化学键离子键和共价键;(3)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:;(4)C的氢化物是H2O,常温常压下为液态,E的氢化物为H2S,常温常压下为气态,的简所以沸点较高的是H2O;原因是水分之间存在氢键;(5)钠原子失电子形成钠离子,硫原子得电子形成硫离子,阴阳离子通过离子键结合,电子式表示化合物硫化钠的形成过程为:。19、2Cu+O22CuO、CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O放热加热乙醇,便于乙醇的挥发冷却,便于乙醛的收集乙醛、乙醇、水氮气乙酸c蒸馏【解析】

(1)铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与乙醇反应生成乙醛、Cu与水;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;(2)甲是水浴加热可以让乙醇在一定的温度下成为蒸气,乙是将生成的乙醛冷却;(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气;(4)能使紫色石蕊试纸变红的是酸,碳酸氢钠可以和乙酸反应,通过蒸馏方法分离出乙醛。【详解】(1)乙醇的催化氧化反应过程:金属铜被氧气氧化为氧化铜,2Cu+O22CuO,氧化铜将乙醇氧化为乙醛,CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;故答案为2Cu+O22CuO;CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;放热;(2)甲和乙两个水浴作用不相同,甲是热水浴,作用是乙醇平稳气化成乙醇蒸气,乙是冷水浴,目的是将乙醛冷却下来,

故答案为加热乙醇,便于乙醇的挥发;冷却,便于乙醛的收集;

(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气,故答案为乙醛、乙醇与水;氮气;(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有乙酸,四个选择答案中,只有碳酸氢钠可以和乙酸反应,生成乙酸钠、水和二氧化碳,实现两种互溶物质的分离用蒸馏法,故答案为乙酸;c;蒸馏。20、U形管烧杯盛装冷水对蒸气进行冷却粗氨水煤焦油氨酚酞溶液分馏H2、CH4、CH2=CH2、CO淡蓝色【解析】

根据煤干馏的主要产品,b中得到

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