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文档简介

2026届山东省蓬莱一中化学高一第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验方法正确的是A.用丁达尔效应鉴别颜色相似的溴水和Fe(OH)3胶体B.用KSCN溶液检验Fe2(SO4)3溶液中是否含有Fe2+C.用等浓度的石灰水鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液D.用AgNO3溶液即可检验Cl-2、下列实验室操作类似“海水晒盐”原理的是()A.蒸馏 B.蒸发 C.过滤 D.搅拌3、氯化钠中混有硫酸镁、硫酸钙、氯化镁杂质,除去杂质,加入的试剂顺序为()①、NaOH、、HCl②、HCl、、NaOH③NaOH、、、HCl④、、NaOH、HClA.①③ B.①④ C.②④ D.②③4、对于、、和三种粒子,下列叙述正确的是A.质子数一定相同,质量数和中子数一定不同B.化学性质几乎相同C.一定都由质子、中子、电子构成D.核电荷数、核外电子数一定相同5、下列叙述正确的是()A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种稳定的分散系D.向饱和FeCl3溶液中缓慢滴加稀NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体6、把18.4g由NaOH和NaHCO3组成的固体混合物在密闭容器中加热到约250摄氏度,经充分反应后排出气体,冷却后称得固体质量为16.6g,试确定原混合物中NaOH与NaHCO3的物质的量的关系为()A.NaOH<NaHCO3 B.NaOH>NaHCO3C.NaOH=NaHCO3 D.无法确定7、漂尘是物质燃烧时产生的粒状漂浮物,颗粒很小,不易沉降,它与空气中的SO2和O2接触会使SO2部分转化为SO3,使空气的酸度增加。漂尘所起的作用是()A.氧化剂 B.还原剂 C.催化剂 D.干燥剂8、下列说法中,正确的是()A.分离水和CCl4的混合物,必须用蒸馏法B.从Na2CO3溶液中得到Na2CO3,可用过滤法C.分离NaCl和AgCl的混合物,可用萃取法D.从I2的CCl4溶液中得到CCl4,可用蒸馏法9、下列反应必须加入氧化剂才能实现的是A.KMnO4→K2MnO4 B.PCl3→PCl5 C.CO2→CO32- D.NO3-→NO10、分类方法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用,下列分类标准合理的是A.根据酸分子中含有的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等B.根据纯净物的元素组成,将纯净物分为单质和化合物C.根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物D.根据其溶液是否导电,将物质分为电解质和非电解质11、等质量的甲烷和氨气相比较,下列结论中错误的是()A.两种气体的分子个数之比为17∶16B.同温同压下,两种气体的体积之比为17∶16C.两种气体的氢原子个数之比为17∶12D.同温同压下,两种气体的密度之比为17∶1612、下列关于某些离子的检验说法中正确的是A.向某溶液中加稀盐酸,能产生澄清石灰水变浑浊的无色、无味的气体,则该溶液中一定有CO32-B.向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则该溶液中一定有SO42-C.向某溶液中加入浓NaOH溶液并加热,能产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则该溶液一定有NH4+D.向某溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则该溶液中一定含有Cl-13、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB.铜与浓硫酸共热产生22.4LSO2时,转移电子数为2NAC.标准状况下,2.24LC12溶于足量NaOH溶液中,转移的电子数目为0.2NAD.18gNH4+中所含的质子数为10NA14、下列仪器名称不正确的的是A.蒸发皿 B.圆底烧瓶C.容量瓶 D.量筒15、下列单质与盐溶液混合能发生反应,并且单质可以把盐中某元素置换出来的是()A.Na和ZnSO4溶液B.Fe和AgNO3溶液C.Cu和FeCl3溶液D.F2和NaBr溶液16、下列气体中,有颜色且有毒性的是A.Cl2 B.SO2 C.NH3 D.N2二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C是单质,其中A是金属,各种物质间的转化关系如图:根据图示转化关系回答:(1)写出下列物质的化学式。A___,B___,乙___,丁___。(2)写出下列变化的化学方程式。①A与NaOH溶液反应的化学方程式___。②甲与NaOH溶液反应的离子方程式___。18、A、B、C、D、X均为中学化学常见的物质。它们之间存在如下图所示转化关系(图中反应条件略去)填写下列空白:(1)若A为两性氢氧化物,B为NaOH溶液,写出反应A+B→C+D的离子方程式_________,并写出偏铝酸钠溶液中通入过量二氧化碳的离子方程式________________________(2)若A为金属单质,B、C、D都是化合物,A与B发生的反应常用于刻制印刷电路板,该反应的离子方程式__________________。19、铝热反应是铝的一个重要性质,该性质用途十分广泛,不仅被用于焊接钢轨,而且还常被用于冶炼高熔点的金属如钒、铬、锰等。(1)某校化学兴趣小组同学,取磁性氧化铁按教材中的实验装置(如图甲)进行铝热反应,现象很壮观。指明使用镁条和氯酸钾的目的是______________________。(2)某同学用图乙装置进行铝热反应。取反应后的“铁块”溶于盐酸,向其中滴加KSCN溶液,溶液未见血红色。为测定该实验所得“铁块”中铁元素含量,设计实验流程如图所示。几种氢氧化物开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。Fe2+Fe3+Al3+Mg2+开始沉淀时的pH7.52.84.29.6沉淀完全时的pH9.04.0511①试剂A应选择________,试剂B应选择_______。(填序号)A.稀盐酸B.氧化铁C.H2O2溶液D.氨水②写出反应Ⅱ的离子方程式_____________________。③设计简单实验证明M的成分是Fe2O3而非Fe3O4。操作预期现象取少量M固体于试管中,向其中加入________________;观察。固体完全溶解,溶液呈黄色。继续向上述溶液中滴入_________________,振荡观察______________________④上述实验应灼烧至M质量不变,则能证明M质量不变的标志是____________。⑤若最终红色粉未M的质量为12.0g,则该“铁块”的纯度是_______。20、现有某铁碳合金,某化学兴趣小组为了测定铁碳合金中铁的质量分数,并探究浓硫酸的某些性质,设计了下图所示的实验装置和实验方案(夹持仪器已省略),请你参与此项活动并回答相应问题(由实验装置引起的实验误差忽略不计)。I、探究浓硫酸的某些性质(1)按图示连接装置,检查装置___________,称量E的质量。(2)将aɡ铁碳合金样品放入A中,再加入适量的浓硫酸,仪器A的名称为______,未点燃酒精灯前,A、B均无明显现象,其原因是______________________。(3)点燃酒精灯一段时间后,A、B中可观察到明显的现象,如A中2Fe+6H2SO4(浓)Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O,写出A中C和浓硫酸发生反应的化学方程式:__________________________,B中的现象是_________________,因此可得到浓硫酸具有_____________性。(4)随着反应的进行,浓硫酸浓度逐渐减小变为稀硫酸,A中还可能发生某些离子反应,写出相应的离子方程式:_________________、____________________。II、测定铁的质量分数(5)待A中固体完全消失并不再逸出气体时,停止加热,拆下E并称重,E增重bg。铁碳合金中铁的质量分数为___________________(写表达式)。(6)某同学认为上述方法较复杂,使用如图所示的装置和其他常用的实验仪器测定某些数据即可。为了快速和准确地计算出铁的质量分数,最简便的实验操作是___________(填写代号)。①用排水法测定H2的体积②反应结束后,过滤、洗涤、干燥、称量残渣的质量③测定反应前后装置和药品的总质量ag21、为了除去下列物质中的少量杂质(括号内为杂质)。请在空白处填入适当的试剂:物质试剂物质试剂CuO(Al2O3)______________FeCl3溶液(FeCl2)______________NaHCO3溶液(Na2CO3)______________Fe(Al)______________CO2(HCl)______________Cu(Zn)______________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液不能产生丁达尔效应,所以用丁达尔效应鉴别颜色相似的溴水和Fe(OH)3胶体,A正确;B.KSCN溶液与Fe2+不反应,与Fe3+反应溶液变为血红色,所以检验Fe2(SO4)3溶液中是否含有Fe2+,不能使用KSCN溶液,可根据Fe2+具有还原性,能够被酸性高锰酸钾溶液或溴水氧化而使溶液褪色,若酸性高锰酸钾溶液(或溴水)褪色说明有Fe2+,否则没有,B错误;C.氢氧化钙与Na2CO3和NaHCO3溶液都能反应生成白色沉淀,因此不能用等浓度的石灰水鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液,C错误;D.能够使AgNO3溶液产生白色沉淀的可能是Cl-、SO42-、CO32-等离子,因此不能只用AgNO3溶液检验氯离子,应该先用稀硝酸酸化,然后再加入硝酸银溶液,若有白色沉淀说明含有氯离子,D错误;故合理选项是A。2、B【解析】

食盐的溶解度受温度的影响小,从食盐溶液中获得食盐利用阳光和风蒸发水分,使海水中的水分蒸发掉,使氯化钠结晶出来,海水晒盐利用的方法是蒸发,故B正确;答案选B。3、B【解析】

氯化钠中混有硫酸镁、硫酸钙、氯化镁杂质,可以加入足量的氢氧化钠溶液,生成氢氧化镁沉淀,加入足量的氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,然后再加入足量的碳酸钠溶液,生成碳酸钙、碳酸钡沉淀,过滤,除去沉淀,滤液中加入适量的盐酸,除去剩余的氢氧化钠和碳酸钠,加热,最后可以得到纯净的氯化钠;上述除杂过程中,碳酸钠一定加在氯化钡之后,盐酸加在最后一步,因此加入的试剂顺序为①BaCl2、NaOH、Na2CO3、HCl;④BaCl2、Na2CO3、NaOH、HCl;故答案选B。故答案选B。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。4、A【解析】

A.三种微粒的质子数都为1,质量数分别是1、3、2,中子数分别为0、2、1,故A正确;B.是阳离子,核外无电子,、属于原子,核外有1个电子,三种微粒的化学性质不相同,故B错误;C.不含有中子数,故C错误;D.质子数等于核电荷数,对于原子来说,质子数等于核外电子数,故D错误;答案:A。【点睛】易错点是选项D,质子数等于核电荷数=原子序数,对原子:质子数=核外电子数;阴离子:核外电子数=质子数+所带电荷数;阳离子:核外电子数=质子数-所带电荷数。5、C【解析】

A.胶体分散系中,胶粒带电,但分散系是不带电的,即胶体也为电中性,故A错误;B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,丁达尔效应只是胶体所特有的性质,但不是本质区别,故B错误;C.胶体中的胶粒带电,同种胶粒带相同电荷,胶粒间相互排斥,故胶体属于介稳体系,而溶液是均一稳定的体系,故C正确;D.氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,得不到胶体,故D错误;本题答案为C。6、B【解析】

由于已知反应前混合物的质量和反应后固体的质量,所以,有可能存在过量问题;设18.4g混合物正好完全反应,减少的质量为x;NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O1241818.4gx=x=2.7g因2.7g>(18.4-16.6)g所以氢氧化钠过量,碳酸氢钠完全反应。NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O8418m(NaHCO3)(18.4-16.6)g=m(NaHCO3)=8.4g,n(NaHCO3)==0.1mol原混合物中NaOH的质量m(NaOH)=18.4g-8.4g=10g,n(NaOH)==0.25mol,原混合物中NaOH与NaHCO3的物质的量的关系为NaOH>NaHCO3。答案选B。【点睛】本题难度很大,一是判断反应过量问题,二是怎样判断过量.在判断过量中为什么2.7g>(18.4g-16.6g),就判断为氢氧化钠过量呢?主要是因为若是碳酸氢钠过量,就会继续分解,固体质量继续减少,和题意不符。7、C【解析】

催化剂,改变反应速率而自身的质量和化学性质都不改变的一类物质.飘尘在二氧化硫与氧气反应过程中,降低了反应的难度使反应更容易发生,飘尘并不影响反应的结果,反应前后飘尘依然是飘尘。【详解】SO2会部分转化成SO3的过程中,SO2与空气中的O2发生反应,飘尘只是起到了加快反应的作用,其自身的性质和性质都未发生改变,因此,飘尘在变化中起催化作用,并不改变反应的实质,为反应的催化剂;答案选C。【点睛】本题考查催化剂的判断。变化前后化学性质和质量都不改变,是判断物质是否是反应的催化剂的关键因素。8、D【解析】

A.水和四氯化碳均为液体且互不相容,分离二者可用分液的方法,A错误;B.碳酸钠易溶于水,若要从Na2CO3溶液中得到Na2CO3固体,应采用蒸发的方法,B错误;C.NaCl易溶于水,AgCl难溶于水,若要分离二者的混合物,可采用溶解、过滤、蒸发的方法,C错误;D.碘单质易溶于CCl4溶液,从I2的CCl4溶液中得到CCl4,可用蒸馏法,D正确;故答案选D。9、B【解析】

A、高锰酸钾自身分解,不必加入氧化剂,不选A;B、三氯化磷到五氯化磷,磷元素化合价升高,需要加入氧化剂,正确,选B;C、没有化合价的变化,不选C;D、氮元素化合价降低,需要加入还原剂,不选D。答案选B。10、B【解析】

A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等,不能依据分子中所含的氢原子数分类,故A错误;B、根据纯净物中的元素组成,只有一种元素组成的纯净物称为单质,含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物,故B正确;C、根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物,依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物,与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2,故C错误;D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质,故D错误;答案选B。11、D【解析】

令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol,A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol:mol=17:16,故A正确;B.同温同压下,气体体积之比等于物质的量之比,故等质量的CH4和NH3的体积之比为mol:mol=17:16,故B正确;C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol:3×mol=17:12,故C正确;D.同温同压下,两种气体的密度之比等于摩尔质量之比,故等质量的CH4和NH3的密度之比为16g/mol:17g/mol=16:17,故D错误。故选D。12、C【解析】

A.使澄清石灰水变浑浊的无色、无味的气体为CO2,与盐酸反应能产生CO2气体,则该溶液中可能存在CO32-、HCO3-,故A错误;B.若溶液中存在Ag+,则加入BaCl2溶液时有白色AgCl沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,所以上述实验不能说明一定有SO42-,还可能存在Ag+,故B错误;C.能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,溶液中加入浓NaOH溶液并加热产生氨气,则该溶液一定有NH4+,反应为NH4++OH-NH3↑+H2O,故C正确;D.Ag2CO3也难溶于水,所以若溶液中含有CO32-,加入AgNO3溶液时会产生白色沉淀,则该溶液中不一定含有Cl-,故D错误;故选C。13、A【解析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g·mol−1=2mol,个数为2NA,A正确;B.由于不能确定SO2所处的状态,则铜与浓硫酸共热产生22.4LSO2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C.标准状况下,2.24LCl2的物质的量为0.1mol,分子数为0.1NA,氯气和氢氧化钠溶液发生歧化反应,转移电子数等于反应掉的氯气分子数,因此转移电子数为0.1NA,C错误;D.18gNH4+的物质的量是18g÷18g·mol−1=1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;综上所述,本题选A。14、B【解析】

A.仪器的名称是蒸发皿,A正确;B.仪器的名称是平底烧瓶,B错误;C.仪器的名称是容量瓶,C正确;D.仪器的名称是量筒,D正确;答案选B。15、B【解析】

A.Na是活泼的金属,极易与水反应生成氢氧化钠和氢气,与ZnSO4溶液反应生成氢氧化锌、氢气和硫酸钠,钠不能置换锌,故A不选;B.铁的性质比银活泼,Fe与AgNO3溶液反应生成硝酸亚铁和银,故B选;C.铜与氯化铁反应生成氯化铜和氯化亚铁,铜不能置换出铁,故C不选;D.氟是活泼的非金属,其单质极易与水反应,与溴化钠溶液反应,只与水反应,不能置换出溴单质,故D不选;故答案选B。【点睛】本题考查了元素及化合物知识,熟悉相关物质性质活泼性,明确发生反应实质是解题关键,选项A与D是解答的易错点。16、A【解析】

A.

Cl2是黄绿色有刺激性气味有毒气体,故A正确;B.

SO2是无色具有刺激性气味有毒气体,故B错误;C.

NH3是无色具有刺激性气味的气体,故C错误;D.

N2是无色无味的气体,故D错误,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、AlO2NaAlO2Al(OH)32Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O【解析】

A,B,C是单质,其中A是常见的活泼金属,B和C都是无色气体,常见金属单质中能与NaOH溶液反应产生气体的只有Al,所以A是Al,乙是NaAlO2,C是H2;甲是Al的化物,可和NaOH溶液反应产生NaAlO2,可甲能是,则丙是,B即是,根据得丁是,丁加热后可生成水和氧化铝。【详解】(1)由上述分析可知,A为Al,B为,乙是NaAlO2,丁是故答案为:Al;;;(2)①Al与NaOH溶液反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;②氧化铝与NaOH溶液反应的离子方程式Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O。18、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OAlO2-+2H2O+CO2=Al(OH)3↓+HCO32Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+【解析】考查无机推断,(1)A为两性氢氧化物,即A为Al(OH)3,B为NaOH,A和B反应的离子反应方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,碳酸的酸性强于偏铝酸,因此偏铝酸钠溶液中通入过量的CO2,其离子反应方程式为AlO2-+2H2O+CO2=Al(OH)3↓+HCO3-;(2)A与B反应常用于刻制印刷电路板,即离子反应方程式为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+。19、引发铝热反应CD2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O足量稀硫酸几滴(少量)高锰酸钾溶液溶液紫红色未褪去连续两次灼烧质量相差不大于0.1g84.0%【解析】(1)铝热反应需要在高温条件下进行,Mg条燃烧,放出热量,使氯酸钾分解产生O2,促使镁条剧烈燃烧,产生更多的热量,达到铝热反应所需要的高温。答案为:引发铝热反应(2))①由提给信息可知,铁块中含+2价铁,根据表格可知,要使铁元素完全沉淀而铝离子和镁离子不沉淀,需将Fe2+转化为Fe3+,故需要加入H2O2;然后调节4≤pH<4.2即可将Fe3+沉淀而Al3+、Mg2+不沉淀,调节pH选用的试剂不能用氧化铁,因为会引起红色粉未M的质量偏大,故应选用氨水,故答案为C;D②Fe2+具有还原性,能被H2O2在酸性下氧化成Fe3+,2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O③Fe2O3中Fe为+3价,Fe3O4中Fe既有+3价,又有+2价,取少量M固体于试管中,向其中加入足量稀硫酸,发现固体溶解,溶液呈黄色,说明溶液中含Fe3+;再向溶液中加入KMnO4溶液,观察现象,发现溶液紫红色未褪去,说明溶液中无Fe2+,因为Fe2+有还原性,能与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应,而使KMnO4溶液褪色。故答案为足量稀硫酸、几滴(少量)高锰酸钾溶液、溶液紫红色未褪去;④若Fe(OH)3已完全分解,则用天平连续两次称量M的质量时相差不大于0.1g。故答案为连续两次灼烧质量相差不大于0.1g;⑤红色粉末为Fe2O3,质量为12.0g,物质的量为12/160=0.075(mol),根据铁守恒有铁块中铁的质量为0.075*56*2=8.4(g),铁块纯度为×100℅=84℅点睛:Fe2+不易沉淀,且易被氧化,须转化为Fe3+,在PH较低的条件下继续转化为沉淀而除去,而Mg2+、Al3+不会沉淀,达到将Fe元素分离出来的目的。20、气密性蒸馏烧瓶常温下,铁被浓硫酸钝化C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O品红溶液逐渐褪色强氧化2Fe3++Fe=3Fe2+Fe+2H+=Fe2++H2↑③【解析】

测定铁碳合金中铁的质量分数,首先铁碳合金和浓硫酸在加热下反应,碳和浓硫酸会生成二氧化碳和二氧化硫,铁也会和浓硫酸反应生成二氧化硫,混合气进入品红溶液,溶液褪色,再进入足量的酸性高锰酸钾溶液中,二氧化硫被吸收,经过浓硫酸

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