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文档简介
福建省三明市清流县第二中学2025届化学高一下期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、既可以用来鉴别甲烷和乙烯,又可以用来除去甲烷中混有的少量乙烯的操作方法是()A.混合气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶B.混合气体通过盛有足量溴水的洗气瓶C.混合气体通过盛有蒸馏水的洗气瓶D.混合气体与适量氯化氢混合2、已知:15P、33As位于同一主族,下列关系正确的是A.原子半径:As>Cl>PB.热稳定性:HCl>PH3>AsH3C.非金属性:Cl>As>SD.酸性:H3AsO4>H2SO4>H3PO43、下列实验能成功的是A.将铁屑、溴水、苯混合制溴苯 B.苯和硝基苯采用分液的方法分离C.聚乙烯使酸性KMnO4溶液褪色 D.用水鉴别:苯、乙醇、四氯化碳4、安全气囊碰撞时发生反应:10NaN3+2KNO3===K2O+5Na2O+16N2↑,下列判断正确的是()A.每生成16molN2转移30mol电子B.NaN3中N元素被还原C.N2既是氧化剂又是还原剂D.还原产物与氧化产物质量之比为1∶155、在0.01mol/L醋酸中存在下列平衡:CH3COOHH++CH3COO-,若要使溶液的pH和c(CH3COO-)均减小,可采取的措施是A.适当升高温度 B.加入稀盐酸 C.加入CH3COONa固体 D.加入少量水6、下列实验方案合理的是()A.制取少量CO2,可随开随制,随关随停B.配制一定物质的量浓度的稀硫酸C.可制得Fe(OH)2,并观察其颜色D.干燥、收集NH3,并吸收多余的尾气A.A B.B C.C D.D7、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田,下列说法正确的是A.石油属于可再生矿物能源 B.石油主要含有碳、氢两种元素C.石油的裂化是物理变化 D.石油分馏的各馏分均是纯净物8、如图为铜锌原电池示意图。当电池工作时,下列关于该电池的说法正确的是A.铜棒的质量逐渐减小 B.电流由铜电极经过电解质溶液到锌电极C.SO42-在溶液中向锌极移动 D.H+在锌表面被还原,产生气泡9、短周期W、X、Y、Z四种元素的子序数依次增大。W的某种原子无中子,X、Y可形成原子个数比为1∶1的具有漂白性的物质,工业上常用电解熔融的YZ来获得Y的单质。下列说法正确的是A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质中既有极性共价键又有非极性共价键B.上述四种元素的原子半径大小顺序为r(Z)>r(Y)>r(X)>r(W)C.W与X形成的化合物的熔沸点高于W与Z形成的化合物的熔沸点D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,其水溶液一定呈碱性10、从海带中提取碘有如下步骤:①通入足量的Cl2,②将海带焙烧成灰后加水搅拌,③加CCl4振荡,④用分液漏斗分液,⑤过滤。合理的操作顺序是()A.①②③④⑤ B.②⑤①③④ C.①③⑤②④ D.②①③⑤④11、某原电池装置如图所示.下列有关叙述中,正确的是()A.Fe作正极,发生氧化反应B.正极反应:2H++2e-=H2↑C.工作一段时间后,两烧杯中溶解pH均不变D.工作一段时间后,NaCl溶液中c(Cl-)减小12、分子式为C4H8ClBr的有机物共有(不含立体异构)()A.9种 B.10种 C.11种 D.12种13、下列说法正确的是()①离子化合物含离子键,也可能含极性键或非极性键②H2SO3的酸性>H2CO3的酸性,所以非金属性S>C③含金属元素的化合物不一定是离子化合物④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物⑤熔融状态能导电的化合物是离子化合物⑥由分子组成的物质中一定存在共价键A.①③⑤B.②④⑥C.①②③⑤D.①③⑤⑥14、下表是某些化学键的键能,则H2跟O2反应生成2molH2O(g)时,放出的能量为化学键H-HO=OH-O键能(kJ/mol)436496463A.484kJ B.442kJ C.242kJ D.448kJ15、下列变化过程,属于放热反应的是()①液态水变成水蒸气②酸碱中和反应③浓H2SO4稀释④固体NaOH溶于水⑤H2在Cl2中燃烧⑥食物腐败A.②③④⑤⑥B.②③④C.①③⑤D.②⑤⑥16、锥形瓶内盛有气体X,滴管内盛有液体Y。若挤压胶头滴管,使液体Y滴入瓶中,振荡,过一会可见小气球a鼓起。气体X和液体Y不可能是()A.X是NH3,Y是水B.X是SO2,Y是NaOH浓溶液C.X是CO2,Y是稀硫酸D.X是HCl,Y是NaNO3稀溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、烃A的产量能衡量一个国家石油化工发展水平,F的碳原子数为D的两倍,以A为原料合成F,其合成路线如图所示:(1)写出决定B、D性质的重要原子团的名称:B________、D________。(2)A的结构式为____________。(3)写出下列反应的化学方程式并注明反应类型:①______________________,反应类型:_______;②_________________,反应类型:________。(4)实验室怎样区分B和D?___________。(5)除去F中少量B和D的最好试剂是________(填字母)。A饱和碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液C苯D水18、A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。19、某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH===5NaI+NaIO3+3H2O。(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A________,仪器B________。(2)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为__________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是___________________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是________。A应控制NaOH溶液的浓度和体积B将碘转化成离子进入水层C主要是除去海带浸取原液中的有机杂质DNaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是________。(3)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是________________________。20、某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________(写仪器名称)。(2)配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用__________(选填①10mL、②50mL、③100mL)规格的量筒。(3)实验中造成所配溶液浓度偏高的原因可能是________。A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水B.未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容C.烧杯没有洗涤D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线21、0.1mol某有机物与0.3molO2在密闭容器中混合点燃,待充分反应后,将气体产物依次通过浓硫酸、碱石灰和灼热CuO(所用试剂均足量),实验结果浓硫酸增重5.4g,碱石灰增重8.8g,灼热CuO减轻1.6g。求:(1)有机物中所含氢元素的物质的量为______。(2)通过计算确定有机物的分子式_______。
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.乙烯可使酸性KMnO4溶液褪色,甲烷与酸性KMnO4溶液不反应,可以鉴别,但酸性KMnO4溶液能将乙烯氧化生成CO2,又引入新的杂质CO2,A错误;B.乙烯与溴发生反应:CH2=CH2+Br2→,生成油状液体1,2-二溴乙烷,溴水褪色,甲烷与溴水不反应,可以鉴别,并且还可除去甲烷中的乙烯,B正确;C.甲烷与乙烯均难溶于水,不能鉴别,且不能除去甲烷中的乙烯,C错误;D.乙烯在适当条件下才能与HCl发生加成反应氯乙烷,反应中HCl的量难以控制,且不能除去甲烷中的乙烯,D错误;答案为B。2、B【解析】A.15P、33As位于同一主族,P、Cl位于同周期,则原子半径:As>P>Cl,故A错误;B.非金属性:Cl>P>As,则热稳定性:HCl>PH3>AsH3,故B正确;C.同主族从上到下非金属性减弱,同周期从左向右非金属性增强,非金属性:Cl>S>As,故C错误;D.非金属性:S>P>As,则酸性:H2SO4>H3PO4>H3AsO4,故D错误;故选B。点睛:本题考查元素周期表的结构及应用,为高频考点,把握元素的位置、性质、元素周期律为解答的关键。同主族从上到下原子半径增大,非金属性减弱,则对应氢化物的稳定性减弱,最高价含氧酸的酸性减弱;同周期从左向右原子半径减小,非金属性增强,则对应氢化物的稳定性增强,最高价含氧酸的酸性增强。3、D【解析】
A.苯与溴水不反应,制备溴苯应选液溴,故A错误;B.苯与硝基苯混合不分层,不能利用分液分离,应利用蒸馏,故B错误;C.聚乙烯中不含碳碳双键,则不能使酸性KMnO4溶液褪色,故C错误;D.水与苯混合分层后有机层在上层,水与乙醇不分层,水与四氯化碳混合分层后有机层在下层,现象不同,可鉴别,故D正确;答案选D。4、D【解析】
A、根据方程式可知NaN3中氮元素的化合价从-1/3升高到0价,作还原剂。硝酸钾中氮元素的化合价从+5价降低到0价,作氧化剂,因此每生成16molN2转移10mol电子,A错误;B、NaN3中N元素被氧化,B错误;C、氮气既是氧化产物,也是还原产物,C错误;D、根据电子得失守恒可知还原产物与氧化产物质量之比为1:15,D正确。答案选D。5、B【解析】
A.弱电解质的电离为吸热过程,升高温度促进电离,氢离子浓度增大,pH值减小,c(CH3COO-)增大,故A错误;B.加入稀盐酸,氢离子浓度增大,pH值减小,平衡逆向移动,c(CH3COO-)减小,故B正确;C.加入CH3COONa固体,c(CH3COO-)浓度增大,平衡逆向移动,氢离子浓度减小,pH值增大,故C错误;D.加水,溶液体积增大,导致氢离子、醋酸浓度都减小,pH值增大,故D错误;正确答案是B。【点睛】本题考查弱电解质的电离,同时考查学生分析问题和解决问题能力,难度中等,注意把握影响弱电解质的电离的影响因素。6、C【解析】
A.用碳酸钠和稀盐酸制取少量CO2,但是,由于碳酸钠可溶于水,故不能做到可随开随制、随关随停,A实验方案不合理;B.配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,不能将浓硫酸直接在容量瓶中稀释,B实验方案不合理;C.该实验中用苯隔绝了空气,这样硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成的Fe(OH)2可以保持其白色并防止被氧气氧化,因此,可制得Fe(OH)2,并观察其颜色,C实验方案合理;D.碱石灰可以干燥NH3、水可以吸收多余的尾气,氨气密度小于空气,不能用向上排空气法收集NH3,D实验方案不合理。综上所述,实验方案合理的是C,本题选C。7、B【解析】
A、石油属于化石能源,不可再生,故A错;B、石油主要是1~50个碳原子的烷烃、环烷烃组成的混合物,烃是含有碳、氢两种元素的化合物,故B正确;C、石油的裂化属于化学变化,石油中长链的烷烃在高温高压催化剂作用下裂化,生成短链烷烃和短链烯烃,主要用于生产汽油等轻质油,故C错;D、石油的分馏属于物理变化,没有新物质生成,根据液态混合物的沸点不同进行分离,所得各温度范围内的馏分都是混合物,如汽油、煤油等,故D错。8、C【解析】
形成铜锌原电池,总反应式为Zn+2H+=Zn2++H2↑,锌发生氧化反应做负极材料,铜附近的H+发生还原反应,铜做正极材料。【详解】A.据分析,铜棒的质量不变,A项错误;B.电流由铜电极导线到锌电极,电子电流不经过内电路,B项错误;C.阴离子向负极移动,SO42-在溶液中向锌极移动,C项正确;D.H+在铜表面被还原,产生气泡,而锌电极会溶解,D项错误;答案选C。9、C【解析】短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素;A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质为Na2O2,此化合物中既有离子键又有非极性共价键,故A错误;B.四种元素的原子半径大小顺序为r(Na)>r(Cl)>r(O)>r(H),即原子半径大小顺序为r(Y)>r(Z)>r(X)>r(W),故B错误;C.H2O分子间存在氢键,而HCl分子间没有,只有分子间作用力,H2O熔沸点高于HCl,故C正确;D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,如NaClO4,其水溶液呈中性,故D错误;答案为C。点睛:正确推断元素名称是解题关键,注意根据原子半径确定元素的方法,明确原子结构与元素周期表、元素周期律的关系;短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素,据此分析。10、B【解析】
从海带中提取碘时,应先②将海带焙烧成灰后加水搅拌,⑤过滤后得到含有碘离子的溶液,①通入足量的Cl2,得到碘单质,③加CCl4振荡,萃取,④用分液漏斗分液,得到碘的四氯化碳溶液,答案为B。11、B【解析】Fe作负极,发生氧化反应,A错误;正极发生还原反应,H+得电子被还原为氢气,B正确;工作一段时间后,左边烧杯中生成亚铁离子,水解显酸性;右边的烧杯消耗氢离子,所以两烧杯中溶液pH均发生变化,C错误;工作一段时间时,阴离子向负极移动,则氯化钠溶液中c(Cl-)增大,D错误;正确选项B。12、D【解析】C4H8ClBr可以看作C4H10中2个H原子被Cl、Br原子取代,而丁烷有CH3CH2CH2CH3、CH3CH(CH3)2两种,先分析碳骨架异构,分别为C-C-C-C与2种情况,然后分别对2种碳骨架采用“定一移一”的方法分析,其中骨架C-C-C-C有、共8种,骨架有、,共4种,共12种,故选D。点睛:(1)先确定烷烃的碳链异构,即烷烃的同分异构体;(2)确定烷烃的对称中心,即找出等效的氢原子;(3)根据先中心后外围的原则,将氯原子逐一去代替氢原子;(4)然后再根据一氯丁烷的同分异构体中等效氢,判断溴取代氯丁烷中一个氢原子的同分异构体的种类。13、A【解析】①离子化合物一定含离子键,也可能含极性键或非极性键,如NaOH中含有极性键,Na2O2中含有非极性键,故①正确;②元素最高价氧化物的水化物酸性越强,其非金属元素的非金属性越强,亚硫酸不是S元素的最高价含氧酸,所以不能判断S元素的非金属性大于C,故错误;③含金属元素的化合物不一定是离子化合物,如AlCl3,故正确;④由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物,如铵盐,故错误;⑤熔融状态能导电的化合物是离子化合物,说明该化合物中含有自由移动的离子,故正确;⑥由分子组成的物质中不一定存在共价键,如稀有气体,故错误;故选A。点睛:本题考查了物质和化学键的关系、非金属性强弱的判断方法,根据物质的构成微粒及微粒间的作用力来分析解答,不能根据是否含有金属元素判断离子键,易错选项是⑥14、A【解析】分析:依据反应焓变=反应物总键能-生成物总键能计算反应2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)的焓变即可。详解:设反应2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=akJ/mol,则该反应的焓变△H=反应物总键能-生成物总键能=akJ/mol=2×436kJ/mol+496kJ/mol-2×2×463kJ/mol,解得:a=-484,所以生成2molH2O(g)放出热量为484kJ。答案选A。点睛:本题考查反应热与焓变的计算,题目难度不大,明确焓变△H=反应物总键能-生成物总键能为解答关键,侧重于考查学生的分析能力及化学计算能力。15、D【解析】①液态水变成水蒸气是物理变化,故①错误;②酸碱中和反应是放热反应,故②正确;③浓H2SO4稀释是物理变化,故③错误;④固体NaOH溶于水是物理变化,故④错误;⑤H2在Cl2中燃烧是放热反应,故⑤正确;⑥食物腐败发生的是缓慢氧化,是放热反应,故⑥正确。故选D。16、C【解析】
气球鼓起,说明锥形瓶内压强减小,所以只要气体能和液体反应,而且气体的体积减小使瓶内压强减小即可。A.NH3极易溶于水,使锥形瓶中气体压强减小,会导致气球鼓起胀大,A合理;B.SO2与NaOH溶液反应:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,气体体积都减小,会导致气球鼓起胀大,B合理;C.CO2和稀H2SO4不反应,气体体积不减少,气球体积不变,压强不减小,C不合理;D.HCl极易溶于溶液的水中,使锥形瓶中气体压强减小,会导致气球鼓起胀大,D合理;故符合题意的选项是C。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇(答案合理均可)A【解析】
根据A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,判断A应为乙烯,结构式为,乙烯和水在催化剂条件下发生加成反应生成乙醇,所以B为乙醇,乙醇被催化氧化生成乙醛,所以C为乙醛;F的碳原子数为D的两倍,根据反应条件可知D为乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯,所以F为乙酸乙酯,据此进行解答。【详解】(1)根据上述分析可知:B为乙醇,D为乙酸,决定B、D性质的重要原子团的名称:B羟基、D羧基。答案:羟基;羧基。(2)由分析知A为乙烯,其结构式为。答案:。(3)由图可知①发生的是CH3CH2OH催化氧化为CH3CHO的反应,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O答案:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应。②发生的是乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型为酯化反应(或取代反应);答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。(4)由B为乙醇,D为乙酸,实验室可以通过:分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇的方法区分;答案:分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇,其他答案符合题意也可。(5)F为乙酸乙酯,B为乙醇,D为乙酸,除去F中少量B和D的最好试剂是饱和碳酸钠溶液,可以吸收乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解性。答案:A。【点睛】突破口:A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,判断A为乙烯,再结合反应条件和各物质的性质进行判断即可。18、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解析】
常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。19、坩埚500mL容量瓶向分液漏斗中加入少量水,检查旋塞处是否漏水;将漏斗倒转过来,检查玻璃塞是否漏水液体分上下两层,下层呈紫红色AB过滤主要由于碘易升华,会导致碘的损失【解析】
(1)根据仪器的构造可知,用于灼烧海带的仪器为坩埚;通过仪器B配制500mL含有碘离子的浸取液,需要使用500mL的容量瓶,故答案为坩埚;500mL容量瓶;(2)①分液漏斗的检漏应先检查漏斗颈旋塞处是否漏水,再检查漏斗口玻璃塞处是否漏水,其方法是:检查漏斗颈旋塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,看是否漏水,若不漏,再将活塞旋转180°后观察是否漏水;检查漏斗口玻璃塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,把漏斗倒过来观察是否漏水,若不漏,将玻璃塞旋转180度后再倒置观察,若还是不漏水,则玻璃塞处不漏水;②步骤X为萃取操作,由于CCl4密度比水大,且I2易溶于CCl4,故萃取后分液漏斗内观察到的现象液体分为上下两层,上层呈无色,下层呈紫红色;③据题中所给信息:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,步骤Y目的在于把碘元素全部由CCl4层转移入水层
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