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文档简介

河南省濮阳市范县一中2026届高一化学第一学期期中质量检测试题注意事项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、在2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此溶液中Ba2+的物质的量是A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5mol2、下列说法不正确的是A.过氧化钠可作潜水艇的供氧剂B.碳酸钠和氢氧化钠均可用于治疗胃酸过多C.漂白粉漂白液均可用于游泳池消毒D.次氯酸可作棉麻织物的漂白剂3、在一定条件下可以把Mn2+氧化成,若反应中变为,又知反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2。则n为A.1 B.2 C.3 D.44、关于物质的类别,下列说法正确的是A.食盐水、糖水、冰水都属于混合物B.烧碱、火碱、消石灰都属于碱C.KHSO4、HCl、HNO3在水中都能电离出氢离子,都属于酸D.溶液、胶体、浊液都属于稳定的分散系5、下列各组离子在给定条件下能大量共存的是()A.在某无色透明的溶液中:NH4+、K+、Cu2+、C1-B.有SO42-存在的溶液中:Na+、Mg2+、Ca2+、I-C.使石蕊试液变红的溶液中:HCO3-、NH4+、NO3-、K+D.在强碱溶液中:Na+、K+、CO32-、NO3-6、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.K+、Na+、NO3-、HCO3- B.K+,Cu2+、Na+、Cl-C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42- D.Ag+、Na+、Cl-、OH-7、分类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.将酸分为一元酸、二元酸等:分子组成中含有氢原子的数目B.强电解质与弱电解质:溶液的导电能力大小C.溶液与胶体:本质不同的原因是能否发生丁达尔现象D.氧化还原反应的本质:有电子转移8、在酸性无色溶液中能大量共存的离子组是的是A.NH4+、Mg2+、SO42-、Cl-B.Ba2+、K+、OH-、NO3-C.Al3+、Cu2+、SO42-、Cl-D.Na+、Ca2+、Cl-、CO32-9、下列叙述与胶体知识无关的是A.向氯化铁溶液中加入过量氢氧化钠溶液会看到红褐色沉淀B.江河入海口常有三角洲形成C.在电影院看电影,会看到从放映室到银幕的光柱D.“卤水点豆腐”10、下列对于“摩尔”的理解正确的是()A.摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B.摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molC.摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来D.国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩11、下列说法中正确的是A.液态HCl、固态NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质B.NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质C.铜、石墨均导电,所以它们是电解质D.蔗糖、酒精在水溶液或熔化时均不导电,所以它们是非电解质12、1L5moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是A.0.2mol B.0.5mol C.2mol D.5mol13、等物质的量的N2和CO2相比较,下列叙述中正确的是()A.体积相等B.在同温同压下密度相等C.在标准状况下质量相等D.分子数相等14、探究Na2O2与水的反应,实验如图:已知:H2O2⇌H++HO、HO⇌H++O下列分析不正确的是A.①、⑤中产生的气体能使带火星的木条复燃B.①、④中均发生了氧化还原反应和复分解反应C.②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同D.沉淀经过滤、洗涤、干燥后称量:④中反应后的沉淀质量小于③中所得沉淀的质量15、用0.1mol·L-1的Na2SO3(已知:SO32-被氧化成SO42-)溶液40mL,恰好可以将2×10-3molXO4-还原,则元素X在还原产物中的化合价是A.+4 B.+3 C.+2 D.+116、,反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为A.1:1 B.5:1 C..2.1 D.1:5二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。18、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。19、回答下列实验仪器和实验操作的有关问题。(1)图A中试管夹的作用是______________________。(2)指出图B中的错误操作是____________________________________。(3)图C、D是某同学配制50g质量分数为6%的氯化钠溶液时,在称量和量取两个操作步骤中出现的情况:①如图C所示:在称量氯化钠的操作过程中,发现指针偏右,则继续进行的操作是______________,至天平平衡。②如图D所示,量取水时,仰视读数,所得溶液中溶质的质量分数会______________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。20、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16g·cm-3)配制成1mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的________。A.5mLB.10mLC.25mLD.50mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)____________。(4)在配制一定物质的量浓度的溶液中,下列操作使得到的溶液浓度偏高、偏低还是无影响?①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外。_______________②未冷却至室温就转移溶液。_______________③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分。_______________④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。_______________________21、(1)下列说法正确的是____________。A.用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D.漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。F.KNO3在电流作用下在水中电离出K+和NO3-。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是______________。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3molKCl,0.2molK2SO4,0.1molZnSO4和1L水.若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl__mol,K2SO4__mol,ZnCl2__(4)100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度约为_____________(忽略溶液体积变化)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。2、B【解析】

A.过氧化钠能与水以及二氧化碳反应产生氧气,可作潜水艇的供氧剂,A正确;B.碳酸钠和氢氧化钠的腐蚀性强,不能用于治疗胃酸过多,碳酸氢钠可以用于治疗胃酸过多,B错误;C.漂白粉漂白液均具有强氧化性,均可用于游泳池消毒,C正确;D.次氯酸具有强氧化性,可作棉麻织物的漂白剂,D正确;答案选B。3、B【解析】

该反应中,锰元素的化合价变化为+2价→+7价,失电子化合价升高,锰离子作还原剂;氧元素的化合价不变,所以R元素得电子化合价降低,作氧化剂,反应中氧化剂与还原剂的离子个数比为5:2,即与Mn2+的个数之比为5:2,根据各元素的原子守恒写出并配平该方程式为8H2O+5+2Mn2+=2+10+16H+,根据电荷守恒得-5n+2×2=-1×2+(-2×10)+1×16,解得n=2,答案选B。4、B【解析】

A、冰水是纯净物,A错误;B、烧碱、火碱是氢氧化钠,消石灰是氢氧化钙,都属于碱,B正确;C、硫酸氢钾是酸式盐,不是酸,C错误;D、浊液不是稳定的,D错误;答案选B。【点晴】掌握相关概念的含义是解答的关键,选项C是易错点,注意酸是指在水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物,硫酸氢钾电离出的阳离子还有钾离子,注意知识的灵活应用。5、D【解析】A、Cu2+在溶液中呈蓝色,故A错误;B、有SO42-存在的溶液中Ca2+会形成白色沉淀,故B错误;C、使石蕊试液变红的溶液呈酸性,与HCO3-反应生成水和二氧化碳,故C错误;D、在强碱溶液中,Na+、K+、CO32-、NO3-不反应,无沉淀、气体或水生成,故D正确;故选D。6、C【解析】

A.HCO3-在强酸性溶液中不能大量存在,A不合题意;B.Cu2+呈蓝色,B不合题意;C.Na+、Mg2+、NO3-、SO42-都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D.Ag+与Cl-不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意。故选C。7、D【解析】

A.根据酸电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸、多元酸,而不是根据酸分子中的氢原子个数,错误;B.根据电解质在熔融状态或在水溶液中能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质,错误;C.分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小,而不是否具有丁达尔现象,错误;D.氧化还原反应的本质是电子转移,正确。【点睛】丁达尔效应可以用来区分溶液和胶体,但不是分散系区分的本质区别;溶液导电能力与溶液中可移动电荷总浓度有关,与电解质强弱无关。8、A【解析】

强酸性溶液中存在大量氢离子,无色溶液时可排除Cu2+、MnO4-等有色离子,结合离子反应是否发生复分解反应、氧化还原反应等分析.【详解】A、四种离子间不反应,也不与氢离子反应,无色溶液,在溶液中能够大量共存,故A正确;B、OH-与氢离子反应,不能大量共存,故B错误;C、Cu2+为有色离子,故C错误;D、钙离子与碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选A。9、A【解析】

A项、FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故A正确;B项、江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,与胶体知识有关,故B错误;C项、胶体具有丁达尔效应属于光的散射现象,而放映室射到银幕上的光柱的形成也属于光的散射现象,属于胶体的丁达尔效应,与胶体知识有关,故C错误;D项、卤水点豆腐是蛋白质胶体遇到电解质溶液会发生聚沉,和胶体性质有关,故D错误。故选A。【点睛】本题考查胶体的性质,注意掌握哪些物质是胶体是解题的关键。10、B【解析】

A、摩尔是物质的量的单位,不是物理量,错误;B、物质的量的单位摩尔,符号是mol,正确;C、物质的量把宏观物质与微观粒子联系起来,错误;D、国际上规定0.012kg所含的碳原子数为1mol,错误;答案选B。11、D【解析】

A、液态HCl、固体NaCl均不导电,但HCl、NaCl溶于水均电离出阴阳离子而导电,均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液均导电,但溶液导电是因为二者都与水反应生成电解质一水合氨、碳酸的缘故,不是自身电离产生自由移动的离子,所以NH3、CO2均是非电解质,B错误;C、铜、石墨均导电,但它们都是单质,所以它们不是电解质,也不是非电解质,C错误;D、蔗糖、酒精在水溶液或熔融时均不能电离出离子,不导电,所以它们是非电解质,D正确。答案选D。【点睛】明确电解质和非电解质的含义是解答的关键,注意化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。12、D【解析】

1L5moI/L的KI溶液中,含溶质KI的物质的量是1L×5moI/L=5mol,故选D。13、D【解析】

A.气体的体积受到温度和压强的影响,没有给定气体的存在状态,因此等物质的量的N2和CO2的体积不一定相等,故A错误;B.由n=m/M=V/Vm可以知道:ρ=m/V=M/Vm,则气体的密度与气体的摩尔质量成正比,由于二者的相对分子质量不同,则密度不同,故B错误;

C.由于N2和CO2的摩尔质量不相等,因此等物质的量的N2和CO2质量不相等,故C错误;D.由N=nNA知,气体的物质的量相同时,气体的分子数相等,故D正确;综上所述,本题选D。14、D【解析】

过氧化钠和水反应生成气体为氧气,反应后的溶液加入高锰酸钾酸性溶液,生成气体,且高锰酸钾溶液褪色,说明过氧化钠与水反应生成过氧化氢,可被高锰酸钾氧化生成氧气;加入氯化钡生成BaO2沉淀,浊液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和H2O2,加入二氧化锰催化双氧水分解生成氧气,以此解答该题。【详解】A.根据分析①、⑤中产生的气体为氧气,能使带火星的木条复燃,故A正确;B.①中产生气体,说明过氧化钠和水发生了氧化还原反应,根据后续实验可知①中同时发生反应:2H2O+Na2O2=H2O2+2NaOH,该反应属于复分解反应;④中BaO2与H2SO4发生反应:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,该反应属于氧化还原反应,产生少量气泡,说明双氧水分解产生氧气,该反应为氧化还原反应,故B正确;C.②中高锰酸钾将H2O2氧化,为氧化剂,-1价的O全部转化为O2;⑤中MnO2为H2O2分解的催化剂,-1价的O只有一半转化为O2,所以②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同,产生气体的量也不同,故C正确;D.③中沉淀为BaO2,④中BaO2全部转化为BaSO4沉淀,根据BaO2和BaSO4的摩尔质量大小关系可知④中反应后的沉淀质量大于③中所得沉淀的质量,故D错误;综上所述答案为D。15、B【解析】

SO32-被氧化成SO42-,硫元素化合价升高2价,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原2×10-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol×2e-=2×10-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。16、B【解析】

由方程式可知,NaIO3中I元素化合价降低,被还原,做反应的氧化剂,NaI中I元素化合价升高,被氧化,做反应的还原剂,I2即是氧化产物也是还原产物。【详解】有化学方程式可知,氧化剂NaIO3与还原剂NaI的化学计量数之比为1:5,则反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】

A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。18、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。19、夹持试管将水注入浓硫酸中向左盘添加氯化钠偏小【解析】

(1)试管夹的作用:夹持试管,故答案为夹持试管;(2)浓硫酸密度大于水,且溶于水放热,所以稀释浓硫酸应将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,不能将水注入浓硫酸中,故答案为将水注入浓硫酸中;(3)①如图C所示:在称量氯化钠的操作过程中,发现指针偏右,说明右盘质量大于左盘,则继续进行的操作是向左盘添加氯化钠,故答案为向左盘添加氯化钠;②量取水时,仰视读数,量取的水体积偏大,溶液的质量增大,则溶质的质量分数偏小,故答案为偏小。20、25021.6C③①④②偏低偏高偏低无影响【解析】

(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,据此选择;(2)先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M,然后根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀来计算;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序;(4)根据c=n÷V并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。【详解】(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL,现在需要这种盐酸220mL,故应选用250mL容量瓶;(2)浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M=1000×1.16×36.5%/36.5mol·L-=11.6mol/L,设需要浓盐酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律可知:11.6mol/L×VmL=1mol/L×250mL,解得V≈21.6mL。根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓盐酸的体积为21.6mL来选择合适的量筒,故应选择25mL量筒,故答案为C;(3)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等可知正确的顺序是③①④②;(4)①量取后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外,溶质的物质的量减少,浓度偏低。②未冷却至室温就转移溶液,冷却后溶液体积减少,浓度偏高。③在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分,溶质的物质的量减少,浓度偏低。④洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质和溶液体积,浓度无影响。21、CD氢氧化钡溶液0.10.30.10.4mol·L-1【解析】

(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们.(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl

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