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文档简介
甘肃省白银市会宁四中2026届化学高一第一学期期末调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某温度下,向如图所示装置中分别通入等质量的四种气体(已知:密封隔板Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ可自由滑动,且与容器内壁摩擦不计),下列说法中正确的是()A.中装的是 B.和中气体物质的量之比为C.和中气体分子数相等 D.和中气体密度之比为2、下列变化需要加入还原剂才能实现的是A.Cl-→C12B.HCO3-→C032-C.Mn04-→Mn2+D.Zn→Zn2+3、下列反应中属于氧化还原反应的是()A.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O B.Na2O+H2O===2NaOHC.Na2CO3+H2SO4===Na2SO4+CO2↑+H2O D.2H2O2H2↑+O2↑4、下列溶液中含浓度最高的是()A.的氯化铁溶液 B.的氯化钙溶液C.的氯化亚铁溶液 D.的氯化钠溶液5、已知:①Na2SO3+2H2O+I2=Na2SO4+2HI;②Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;③I2+Fe2+不反应,向含SO32-、Fe2+、I-各0.1mol的溶液中通入标准状况下的Cl2,通入Cl2的体积和溶液中相关离子的物质的量的关系图正确的是A. B. C. D.6、实验需要配制KMnO4溶液,下列操作会引起所配溶液浓度偏大的是()A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥即用来配制溶液B.定容时,观察液面俯视刻度线C.摇匀后,液面低于刻度线,没有再加蒸馏水D.用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,并将洗涤液转移入容量瓶中7、下表中,对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间是否具有因果关系的判断都正确的是选项陈述Ⅰ陈述Ⅱ判断A碳酸钠可用于治疗胃溃疡碳酸钠可与盐酸反应Ⅰ对,Ⅱ对,有B向Na2O2的水溶液中滴入酚酞变红色Na2O2与水反应生成氢氧化钠Ⅰ对,Ⅱ错,无C金属钠具有强还原性高压钠灯发出透雾性强的黄光Ⅰ对,Ⅱ对,有DAl(OH)3胶体有吸附性明矾可用作净水剂Ⅰ对,Ⅱ对,有A.A B.B C.C D.D8、下列物质放置在空气不会变质的是()A.NaOH B.CaCO3 C.CaO D.Na2O9、对危险化学品要在包装标签上印有警示性标志。氢氧化钠应选用的标志是A. B. C. D.10、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂应选用的试剂或操作方法①KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤②FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤③H2CO2通过盛NaOH溶液的洗气瓶,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶④NaNO3固体CaCO3溶解、过滤、蒸发A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③11、下列物质属于铁合金的是()A.铁水 B.氧化铁 C.钢 D.赤铁矿12、下列说法正确的是()A.含氧的化合物就是氧化物B.1molH2O中含有2mol氢和1mol氧C.氧化剂的氧化性的相对强弱取决于得到电子数目的多少D.等质量的铝分别与足量的盐酸和氢氧化钠溶液反应时逸出气体的量相等13、对于反应Cl2+H2O===HCl+HClO的叙述中正确是()A.属于置换反应 B.属于复分解反应C.氯气既是氧化剂又是还原剂 D.反应产物都是强酸14、在下列反应中氧化剂和还原剂为同一物质的是()A.Cl2+H2O==HCl+HClO B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.2F2+2H2O==4HF+O2 D.2Na+2H2O==2NaOH+H2↑15、二氧化硅广泛存在于自然界中,二氧化硅属于A.电解质 B.碱性氧化物C.酸性氧化物 D.两性氧化物16、下列物质属于纯净物的是A.漂白粉 B.生铁 C.液氯 D.水玻璃二、非选择题(本题包括5小题)17、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素。W与Y的最高化合价之和为8,Y的最高价氧化物的水化物既能跟强酸溶液反应又能跟强碱溶液反应;X与Z同族,Z的原子序数是X的两倍。(1)X在元素周期表中的位置是________。(2)W、X、Y的原子半径由大到小的顺序是_____>_____>_____(用元素符号表示)。(3)X、Z中非金属性较强的是_________(填元素符号),下列事实不能证明该结论的是__________(填序号)。aX的气态氢化物的稳定性比Z的强bZ的气态氢化物的酸性比X的强cX的氢化物的沸点比Z的高d相同条件下Z的氢化物的还原性比X的强(4)Y的最高价氧化物的水化物与强碱溶液反应的离子方程式为________。(5)Y与同周期相邻金属元素的金属性强弱关系为_____>_____(填写元素符号),设计实验加以证明:_____________。18、A、B、C均为单质,其中A为用途广泛的金属单质,B为黄绿色气体,B与C反应后的产物E溶于水得无色酸性溶液。A、B、C之间的其他反应如图所示。试填空:(1)写出下列物质的化学式:B________,D________,F________。(2)鉴别D溶液中阳离子的方法是________________________。(3)写出下列反应的离子方程式:①A+E→F+C:____________________________________________________。②B+F→D:________________________________________________。19、某化学实验小组的同学为了探究SO2和氯水的漂白性,设计了如图所示实验装置。(1)写出A中反应的化学方程式:___________,浓硫酸表现出_____性。(2)实验室用装置E制备Cl2,离子方程式为____________。该反应中的还原剂是_______(填化学式)。(3)①装置A和E中,常用于萃取操作的仪器是__________(填名称)。②停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现象分别为B.______,D._____。(4)另一个实验小组的同学认为SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性肯定会更强。他们将制得的SO2和Cl2按1:1同时通入品红溶液中,结果发现品红溶液未褪色,并且生成了两种常见的强酸,请你分析该现象的原因:__________(用化学方程式表示)。20、配制一定物质的量浓度的溶液,几个关键实验步骤和操作如图:(1)现需要94mL0.10mol·L-1Na2CO3溶液,进行现场配制。上述实验步骤A~F正确的实验次序为_______________________(填字母)。步骤E中将一玻璃仪器上下颠倒数次,写出该仪器的名称_________________。(2)步骤C通常称为溶解,步骤A通常称为_________。(3)用Na2CO3·10H2O来配制该溶液,托盘天平称取样品,游码需要打在图示________(填a或b)位置,若称量前晶体已经有一部分失去了结晶水,则所配制的溶液浓度偏_______(填“大”或“小”或“无影响”)。21、某同学在实验室研究Fe与H2SO4的反应(实验分析)(1)实验I中,铁与稀硫酸反应的离子方程式为________________。(2)实验Ⅱ中,铁丝表面迅速发黑(Fe3O4),有少量气体产生,反应很快停止,这一现象被称为___________________。(3)实验Ⅲ,己知:浓H2SO4的沸点为338.2℃,加热试管A,温度保持在250℃~300℃,产生大量气体B中品红褪色,D处始终未检测到可燃性气体。A中产生的气体是__,装置C的作用是________________。(4)实验Ⅲ结束后,经检验A中既有Fe3+又有不少的Fe2+。①若要检验Fe3+和Fe2+,下列试剂组可行的是______(填字母)。A.KSCN、Fe粉B.KSCN、酸性KMnO4溶液C.KSCN、氯水[实验反思](5)①浓硫酸和稀硫酸都具有氧化性,但原因不同,浓硫酸的氧化性源于_____,稀硫酸的氧化性源于_______________。②影响反应产物多样性的因素有_____________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
四种气体的质量设为1g,则它们的物质的量分别为mol,mol,mol,mol,相同情况下的物质的量之比等于气体的体积之比,分子数之比,密度之比等于相对分子质量之比。A.相同情况下的物质的量之比等于气体的体积之比,a,b,c,d分别盛装的是SO2,CO2,O2,CH4,故A错误;B.和中气体分别为SO2和CH4,物质的量分别为mol和mol,物质的量之比为1:4,故B错误;C.和中气体分别为SO2和O2,相同情况下的物质的量之比等于分子数之比,和中气体的分子数之比为mol:mol=1:2,不相等,故C错误;D.和中气体O2和CH4,密度之比等于相对分子质量之比32g/mol:16g/mol=,故D正确;答案选D。2、C【解析】
需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。3、D【解析】氧化还原反应的标志是元素有化合价发生变化。A.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O,B.Na2O+H2O═2NaOH,C.Na2CO3+H2SO4═Na2SO4+CO2↑+H2O无化合价发生变化,故ABC错;D.2H2O2H2↑+O2↑有元素化合价发生变化,故属于氧化还原反应,故D正确。4、C【解析】
根据溶液中c(Cl-)=溶质的物质的量浓度×化学式中氯离子个数计算并比较大小,与溶液的体积无关。【详解】A.的氯化铁溶液中,c(Cl-)=c(FeCl3)×3=0.1mol⋅L−1×3=0.3mol⋅L−1;B.的氯化钙溶液,c(Cl-)=c(CaCl2)×2=0.1mol⋅L−1×2=0.2mol⋅L−1;C.的氯化亚铁溶液,c(Cl-)=c(FeCl2)×2=0.2mol⋅L−1×2=0.4mol⋅L−1;D.的氯化钠溶液,c(Cl-)=c(NaCl)=0.3mol⋅L−1;故选C。5、C【解析】
离子还原性SO32->I->Fe2+、故首先发生反应①SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,【详解】A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为:0.1mol22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B.0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I-+Cl2=I2+2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完全反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为:0.15mol22.4L/mol=3.36L,由2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-可以知道,0.1molFe2+完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为:0.20mol22.4L/mol=4.48L,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I-完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯离子为0.40mol和,图象中氯离子的物质的量不符,故D错误;答案:C【点睛】根据离子还原性SO32->I->Fe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I-+Cl2=I2+2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。6、B【解析】
根据cB=nB/V结合操作分析解答。【详解】A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥即用来配制溶液,由于不影响溶质的物质的量和溶液的体积,因此所配溶液浓度不变,A不符合;B.定容时,观察液面俯视刻度线,则溶液的体积偏小,导致配制的溶液的浓度偏大,B符合;C.摇匀后,液面低于刻度线,不需要任何操作,因此没有再加蒸馏水,配制的溶液浓度不影响,C不符合;D.用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,并将洗涤液转移入容量瓶中,操作正确无误,配制的溶液浓度不影响,D不符合;答案选B。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程中的误差分析,侧重考查学生的分析能力,注意把握溶液配制的操作方法以及判断误差的角度。即根据cB=nB/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。7、D【解析】
A.治疗胃酸过多要用NaHCO3而不是Na2CO3,碳酸钠的碱性较强,不能用来中和胃酸,Ⅰ陈述错误,故A错误;
B.Na2O2具有强氧化性,与水反应生成氢氧化钠,向Na2O2的水溶液中滴酚酞先变红色后为无色,Ⅰ、Ⅱ陈述都错误,故B错误;
C.金属钠具有强还原性,高压钠灯发出透雾性强的黄光,陈述正确,不存在因果关系,故C错误;
D.氢氧化铝胶体有吸附性,明矾因为水解生成氢氧化铝胶体,可以净水,所以陈述正确,存在因果关系,故D正确。
故选D。【点睛】注意题干要求,选项中除了陈述正确外还要有因果关系,这是很容易被忽略的问题。8、B【解析】
A.NaOH会发生潮解,并与空气中二氧化碳反应,放置在空气中会变质,故A不符合题意;B.CaCO3常温下性质稳定,放置在空气不会变质,故B符合题意;C.CaO会与空气中水蒸气等反应而变质,不符合题意,故C不符合题意;D.Na2O会与空气中水蒸气等反应而变质,不符合题意,故D不符合题意;答案选B。9、D【解析】
A.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是爆炸品标志,故A错误;B.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是氧化剂标志,故B错误;C.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是剧毒品标志,故C错误;D.氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,图中标志是腐蚀品标志,故D正确;故答案为D。10、C【解析】KNO3溶液中含有少量KOH,应加入适量的稀硝酸调节溶液的pH=7,用氯化铁除杂会引入杂质,①不正确;FeSO4溶液中含有少量CuSO4,加入过量铁粉可以把铜置换出来,过滤除去铜和过量铁粉,②正确;H2含有中少量CO2,通过盛NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶干燥,③正确;NaNO3固体中含有少量CaCO3,NaNO3可溶而CaCO3不可溶,溶解、过滤、蒸发可以除去杂质并得到纯净的NaNO3固体,④正确。综上所述,C正确,本题选C。11、C【解析】
A.铁水是液态的铁,属于铁单质,不是合金,故A不选;B.氧化铁是铁的氧化物,是纯净物,不属于合金,故B不选;C.钢是铁、碳形成的铁合金,属于合金,故C选;D.赤铁矿的主要成分是氧化铁,不是合金,故D不选;故选C。12、D【解析】
A.氧化物中含有两种元素,其中一种元素为氧元素,所以含有氧元素的化合物不一定为氧化物,如硫酸、氯酸钾等都含有氧元素,二者不属于氧化物,选项A错误;B.1
mol
H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子,必须指明具体的粒子名称,选项B错误;C.氧化剂的氧化性的相对强弱与得到电子数目的多少无关,与得到电子能力的强弱有关,选项C错误;D.等量的铝失去的电子固定,无论与酸反应还是与碱溶液反应,则反应生成氢气的量相等,选项D正确;答案选D。13、C【解析】
从的Cl2+H2O===HCl+HClO化学反应中,获得的信息为:Cl2既是氧化剂又是还原剂;C正确;反应物和生成物都是一种单质和一种化合物,为置换反应,该反应不是置换反应,也不是复分解反应,A、B错误;产物HClO为弱酸,D错误。答案选C。【点睛】根据反应的化学方程式以及物质的性质进行分析,物质跟氧的反应是氧化反应,含氧化合物中的氧被夺去的反应时还原反应,充当是氧化剂,而得到氧的物质是还原剂,可以据此结合题给的选项进行解答。14、A【解析】
A.氯气中氯元素的化合价部分由0价升高到+1价,部分由0价降低到-1价,所以氯气是氧化剂又是还原剂,正确,选A;B.氧化铁中铁元素化合价降低,氧化铁做氧化剂,一氧化碳中碳元素化合价升高,一氧化碳做还原剂,不选B;C.氟气中氟元素化合价降低,氟气做氧化剂,水中氧元素化合价升高,水做还原剂,不选C;D.钠元素化合价升高,钠做还原剂,水中氢元素化合价降低,水做氧化剂,不选D;故答案选A。15、C【解析】
A.二氧化硅不能电离出离子,是非电解质,A错误;B.碱性氧化物是指能跟酸起反应,生成盐和水的氧化物,二氧化硅能与碱反应生成硅酸钠和水,是酸性氧化物,B错误;C.能和碱反应生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物,二氧化硅能与碱反应生成硅酸钠和水,是酸性氧化物,C正确;D.既能与酸反应生成盐和水,也能与碱反应生成盐和水的氧化物是两性氧化物,二氧化硅是酸性氧化物,D错误;答案选C。【点睛】本题考查物质的分类,注意掌握概念的定义和分类的标准。选项D是解答的易错点,注意二氧化硅虽然能与氢氟酸反应,但生成的是气体四氟化硅和水,不是盐,且二氧化硅只能与氢氟酸反应,与其他酸不反应。16、C【解析】
A项、漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物,故A错误;B项、生铁是含碳量较高的铁合金,属于混合物,故B错误;C项、液氯是液态的氯气,属于纯净物,故C正确;D项、水玻璃是硅酸钠的水溶液,属于混合物,故D错误;故选C。【点睛】纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质,解答本题要充分理解纯净物和混合物的区别,要分析物质是由几种物质组成的,如果只有一种物质组成就属于纯净物,如果有多种物质就属于混合物。二、非选择题(本题包括5小题)17、第2周期ⅥA族AlNOObcAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMgAl向分别盛有少量MgCl2、AlCl3溶液的两支试管中分别滴加NaOH溶液至过量,边滴加边振荡,前者生成白色沉淀且沉淀不溶解,后者先生成白色沉淀后沉淀溶解,说明Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,证明Mg的金属性强于Al。【解析】
W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素。Y的最高价氧化物的水化物既能跟强酸溶液反应又能跟强碱溶液反应,则Y为Al;W与Y的最高化合价之和为8,Al的最高价为+3,W的最高价为+5,则W为N元素;X与Z同族,Z的原子序数是X的两倍,则X为O,Z为S元素,据此解答。【详解】根据分析可知,W为N,X为O,Y为Al,Z为S元素。(1)O的原子序数为8,位于周期表中第2周期ⅥA族;(2)同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径Al>N>O;(3)同一主族从上到下原子半径逐渐减小,则非金属性较强的为O;a.非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,X的气态氢化物的稳定性比Z的强,能够证明非金属性X>Z,故a不选;b.气态氢化物的酸性与非金属性无关,Z的气态氢化物的酸性比X的强,无法判断O、S的非金属性,故b选;c.氢化物沸点与非金属性无关,X的氢化物的沸点比Z的高,无法比较二者非金属性,故c选;d.相同条件下Z的氢化物的还原性比X的强,也即S的阴离子还原性比O的阴离子还原性强,可证明非金属性O>S,故d不选;(4)Al的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,Al(OH)3与强碱溶液反应的离子方程式为:Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O;(5)与Al同周期相邻金属元素为Mg,同一周期从左向右金属性逐渐减弱,则金属性Mg>Al,证明方法为:向分别盛有少量MgCl2、AlCl3溶液的两支试管中分别滴加NaOH溶液至过量,边滴加边振荡,前者生成白色沉淀且沉淀不溶解,后者先生成白色沉淀后沉淀溶解,说明Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,证明Mg的金属性强于Al。18、Cl2FeCl3FeCl2取少量D溶液于试管中,然后滴加KSCN溶液,溶液呈红色表明含Fe3+Fe+2H+===Fe2++H2↑2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-【解析】
由“B为黄绿色气体”知B为氯气;由“B与C反应后的产物E溶于水得无色酸性溶液”知E为HCl,进而可知C为H2;由“E+A→F+C,即HCl+A→F+H2”知A为金属单质且F为盐;由“A+B→D,即A+Cl2→D”知D为盐;再由“F+B→D,即F+Cl2→D”知D、F中A元素的化合价不同,即A为变价金属,可考虑A为铁,D为FeCl3,F为FeCl2。【详解】(1)由以上分析可知B为:Cl2、D为FeCl3、F为FeCl2,故答案为:Cl2;FeCl3;FeCl2;(2)D溶液为FeCl3溶液,其阳离子为Fe3+,能与KSCN溶液反应,使溶液呈红色,故答案为:取少量D溶液于试管中,然后滴加KSCN溶液,溶液呈红色表明含Fe3+;(3)①A为Fe,E为HCl,二者反应生成氯化亚铁和氢气,离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故答案为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;②B为氯气,F为氯化亚铁,二者反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故答案为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-。19、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O氧化性和酸性MnO2+4H++2C1-Mn2++Cl2↑+2H2OHCl分液漏斗褪色的品红恢复红色无明显现象Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4【解析】(1)装置A中浓硫酸与铜在加热条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,浓硫酸中硫元素部分化合价由+6价变为+4价,部分化合价不变以硫酸盐形式存在,表现出氧化性和酸性;(2)实验室用装置E二氧化锰和浓盐酸反应制备Cl2,离子方程式为MnO2+4H++2C1-Mn2++Cl2↑+2H2O;该反应中盐酸中的氯元素由-1价变为0价,作为还原剂,故还原剂为HCl;(3)①装置A和E中,常用于萃取操作的仪器是分液漏斗;②二氧化硫漂白后的物质具有不稳定性,加热时又能变为红色,而氯气的漂白具有不可逆性,加热也不能恢复红色,故停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现
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