2026届重庆市綦江南州中学化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届重庆市綦江南州中学化学高一第一学期期中联考模拟试题注意事项: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、实验室配制100mL1mol·L-1的NaCl溶液。下列有关操作错误的是A.用托盘天平称取5.85gNaCl固体B.在盛有NaCl的烧杯中加入适量蒸馏水,搅拌溶解,静置至室温再移入容量瓶中C.用蒸馏水洗涤烧杯内壁、玻璃棒2~3次,洗涤液移入容量瓶中D.沿着玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水,到离刻度线1~2cm时改用胶头滴管滴加,直到凹液面最低处恰好与刻度线相切2、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是A.铜片上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3]B.铁制菜刀生锈C.铝锅表面生成致密的氧化膜D.用醋清理水垢3、下列操作或发生事故时的处理方法正确的是()A.过滤时,用玻璃棒搅动漏斗内液体,使之过滤完全B.燃着的酒精灯打翻失火,应立即用水浇灭C.配制一定浓度的NaCl溶液时,定容振荡摇匀后发现液面低于刻度线,再加水到刻度线D.浓硫酸不慎溅到皮肤上,应立即用大量水冲洗,最后再涂上3%--5%的小苏打溶液4、向体积均为10mL、物质的量浓度相同的两份NaOH溶液中分别通入一定量的CO2,得到溶液甲和乙。向甲、乙两溶液中分别滴加0.1mol/L的盐酸,此时反应生成CO2体积(标准状况)与所加盐酸体积的关系如图所示。则下列叙述中不正确的是A.原NaOH溶液的物质的量浓度为0.5mol/LB.当0<V(HCl)<10mL时,甲溶液中发生反应的离子方程式为H++CO32-=HCO3-C.乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOHD.向乙溶液中滴加过量盐酸后产生CO2体积的最大值为224mL5、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1g·mL-1,沸点约为56℃。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是()A.过滤B.蒸馏C.蒸发D.干燥6、下列电离方程式正确的是A.NaHCO3=Na++H++CO32- B.Al2(SO4)3=Al23++(SO4)32-C.2H2O2H2↑+O2↑ D.H2SO4=2H++SO42-7、有NO、CO2、N2O4三种气体,它们分别都含有0.5mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为A.1∶2∶4B.1∶1∶1C.4∶2∶1D.2∶1∶48、完全沉淀相同体积的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl-,消耗相同浓度的AgNO3溶液的体积比为3:2:1,则NaCl、MgCl2、AlCl3溶液的物质的量浓度之比为()A.1:2:3 B.3:2:1 C.9:3:1 D.6:3:29、某温度下,VmL不饱和NaNO3溶液ag,蒸发掉bg水或加入bgNaNO3固体(恢复到原温度)均可使溶液达到饱和,则下列量的计算结果正确的是()A.该温度下NaNO3的溶解度为100gB.原不饱和溶液中NaNO3质量分数为%C.原不饱和溶液中NaNO3物质的量浓度为mol·L-1D.原不饱和溶液的密度为g·mL-110、在一定条件下PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O和Pb2+,则与1.0molCr3+反应所需PbO2的物质的量为()A.3.0mol B.1.5mol C.1.0mol D.0.75mol11、同温同压下,有质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体,下列有关说法错误的是()A.气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2B.所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2C.密度由大到小的顺序是SO2>CO2>O2>CH4>H2D.所含电子数由多到少的顺序是CO2>SO2>CH4>O2>H212、下列反应中,不属于氧化还原反应的是()A.H2+Cl22HClB.Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2OC.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2OD.Zn+H2SO4H2↑+ZnSO413、从氮元素的化合价判断,下列物质只能具有还原性的是A.NH3B.NOC.NO2D.HNO314、下列说法正确的是(设阿伏加德罗常数的数值为NA)()A.标况下,22.4L由N2和N2O组成的混合气体中,所含有的氮原子个数为2NAB.1mol·L-1K2SO4溶液所含K+数目为2NAC.在标准状况下,22.4L水所含分子数目为NAD.18gD2O中所含有的质子数为10NA15、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂,实验室中可通过以下反应制得2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。据此,下列说法不正确的()A.KClO3发生还原反应B.H2C2O4在反应中被氧化C.H2C2O4的氧化性强于ClO2的氧化性D.每生成1molClO2,转移的电子数约为6.02×102316、下列电离方程式,书写正确的是A.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42- B.AlCl3=Al3++Cl-C.Mg(NO3)2=Mg+2+2NO3- D.KMnO4=K++Mn7++4O2-二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2+离子的结构示意图_____________________;(2)A、B、C三元素符号分别为___________、_____________、__________。18、(1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。19、为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。Ⅳ.……(1)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_________________________________________。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是____________________________________________。(3)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是________________________________。(4)过程Ⅲ实验的目的是_________________________________________________________。20、实验室欲配制80g质量分数为10%的氢氧化钠溶液,如图是配制该氢氧化钠溶液的实验操作示意图。实验步骤(1)计算:需要氢氧化钠固体__________g,水__________mL(水的密度为1g·mL-1)。(2)称量:用托盘天平称取氢氧化钠固体,用规格为__________(填“10mL”“50mL”或“100mL”)的量筒量取所需要的水,倒入盛有氢氧化钠的烧杯中。(3)溶解:用玻璃棒搅拌,使氢氧化钠固体完全溶解。21、实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g;(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)____________________;A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处(3)操作A中,应将洗涤液都移入容量瓶,其目的是_________________________________;溶液注入容量瓶前需恢复到室温,这是因为______________________________________;(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________;A.称量NaOH时,砝码错放在左盘;B.向容量瓶中转移溶液时,不慎有液滴洒在容量瓶外面;C.定容时仰视液面达到刻度线;D.定容时俯视液面达到刻度线;E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水。

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.托盘天平称量时只能准确到小数点后一位数,所以只能称量5.9g药品,不能称量5.85gNaCl,故A错误;B.NaCl固体要先在烧杯中溶解,冷却后再用玻璃棒引流转移至100mL容量瓶,故B正确;C.烧杯、玻璃棒要洗涤,洗涤液也要注入容量瓶,保证溶质全部转移,故C正确;D.定容时,沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水到离刻度线1-2cm,改用胶头滴管逐滴滴加,直至溶液凹液面恰好与刻度线相切,故D正确。答案选A。2、D【解析】

A.金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应,故A不选;B.铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应过程,故B不选;C.铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应,故C不选;D.用醋酸溶解水垢,是复分解反应,无元素化合价的变化,故D选;答案为D。3、D【解析】

A、用玻璃棒搅拌过滤器中的液体可能将滤纸弄破,使实验失败,故A错误;

B、酒精与水互溶,应用抹布扑灭燃着的酒精灯,故B错误;

C、定容振荡摇匀后,发现液面低于刻度线,不需再加水,再加水到刻度线,导致所配浓度偏低,故C错误;

D、浓硫酸具有腐蚀性,不慎溅到皮肤上,应立即用大量水冲洗,最后再涂上3%--5%的小苏打溶液,所以D选项是正确的。

所以D选项是正确的。【点睛】酸碱腐蚀事故处理方法口诀:酸(碱)流桌,中(和)冲抹;酸(碱)滴桌,抹布抹;酸(碱)沾肤,冲后抹;酸入眼,洗眨眼,不可揉,送医院。4、D【解析】在氢氧化钠溶液中通入一定量的二氧化碳后,溶液中溶质的组成可能是NaOH和Na2CO3、Na2CO3、Na2CO3和NaHCO3、NaHCO3四种情况,没有产生二氧化碳时的反应可能为:OH-+H+=H2O和CO32-+H+=HCO3-,产生二氧化碳的反应为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑;由图中HCl的用量与产生二氧化碳气体体积的关系可知,甲溶液中溶质只能为Na2CO3和NaHCO3,乙溶液的溶质为NaOH和Na2CO3;则A.根据图象可知,当V(HCl)=50mL时,得到的产物为NaCl,由原子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1mol/L×0.05L=0.005mol,则原氢氧化钠溶液的浓度为:c(NaOH)=0.005mol÷0.01L=0.5mol/L,A正确;B.根据以上分析可知当0<V(HCl)<10mL时,甲溶液中没有产生二氧化碳的离子方程式为:H++CO32-=HCO3-,B正确;C.根据以上分析可知乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOH,C正确;D.乙溶液中滴加盐酸,产生二氧化碳的阶段为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,根据消耗了10mL盐酸可知,生成二氧化碳的物质的量为:0.1mol/L×0.01L=0.001mol,标况下0.001mol二氧化碳的物质的量为:22.4L/mol×0.001mol=22.4mL,D错误;答案选D。点睛:本题考查混合物的有关计算,把握图中曲线及发生的反应的关系计算出NaOH、CO2的物质的量为解答的关键,注意判断CO2与NaOH反应产物,题目难度较大。5、B【解析】

丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;综上所述,本题选B。6、D【解析】

A.H2CO3是弱酸,在NaHCO3的电离方程式中,HCO3-不能拆成离子,A错误;B.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,B错误;C.2H2O2H2↑+O2↑为水的电解方程式,而不是电离方程式,C错误;D.硫酸是强酸,在水溶液中完全电离,生成H+和SO42-,D正确。故选D。7、C【解析】NO、CO2、N2O4三种气体,它们分别都含有0.5mol氧原子,即氧原子数相同,设三种气体的物质的量分别为x、y、z,则x×1=y×2=z×4,解得x:y:z=4:2:1,答案选C。点睛:本题考查物质的量的计算,把握物质的构成为解答的关键,注意氧原子的物质的量相同即可解答,计算比值不需要计算分子中氧原子的物质的量,简化计算。8、D【解析】

由n=c•V可知使三种溶液中的Cl-完全沉淀时所消耗的n(Ag+)相同,根据Ag++Cl-═AgCl↓,可知三种溶液中n(Cl-)=n(Ag+),由于三种溶液的体积相等,所以三种溶液中c(Cl-)相等,则c(Cl-)=c(NaCl)=c(MgCl2)=c(AlCl3),所以c(NaCl):c(MgCl2):c(AlCl3)=6:3:2;答案选D。9、A【解析】

A、在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。蒸发掉bg水或加入bgNaNO3固体(恢复到原温度)均可使溶液达到饱和,说明一定温度下bgNaNO3固体溶于bg水中形成的是饱和溶液,因此如果设溶解度为S,则S==100g,故该温度下NaNO3的溶解度为100g,故A正确;B、设不饱和溶液中溶质为xg,蒸发水bg后为饱和溶液,溶解度为100g,则,解得x=(a-b)/2,所以原不饱和溶液中NaNO3质量分数为,B错误;C、根据B中分析可知原不饱和溶液中硝酸钠的物质的量是,因此原不饱和溶液中NaNO3物质的量浓度为,C错误;D、溶液的密度为,D错误。答案选A。10、B【解析】

根据氧化还原反应中得失电子守恒计算。【详解】已知Pb由+4价变为+2价,Cr由+3价变为+6价,设所需PbO2的物质的量为xmol,则有1.0mol×1×(6-3)=xmol×1×(4-2),解得x=1.5mol,故B正确。11、D【解析】

A项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下气体的体积与物质的量成正比,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;B项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,所含分子数越少,同温同压下,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;C项,根据阿伏伽德罗推论:同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的摩尔质量由小到大的顺序是H2<CH4<O2<CO2<SO2,故密度为H2<CH4<O2<CO2<SO2,正确;D项,分别取mg五种气体,则CO2、H2、O2、CH4、SO2所含电子的物质的量分别为×22mol,×2mol,×16mol,×10mol,×32mol,所含的电子数由多到少的顺序是H2>CH4>CO2=O2=SO2,错误;故选D。12、C【解析】

A.氢元素和氯元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A项不符合题意;B中氯元素从0价变为-1价和+1价,属于氧化还原反应,故B项不符合题意;C中各元素的化合价都没有发生变化,不是氧化还原反应,故C项符合题意;锌元素和氢元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故D项不符合题意;答案:C。【点睛】考查判断氧化还原反应的知识。根据化合价变化进行判断。有化合价发生变化的反应属于氧化还原反应,没有化合价变化的反应属于非氧化还原反应。13、A【解析】NH3中氮元素处于最低价态,只能升高,所以只具有还原性的是NH14、A【解析】

A.因为每个分子中都含有2个氮原子,标况下,22.4L由N2和N2O组成的混合气体物质的量为1mol,含有的氮原子个数为2NA,故正确;B.没有说明1mol·L-1K2SO4溶液的体积,不能计算所含K+数目,故错误;C.在标准状况下,水不是气体,22.4L水不是1mol,故所含分子数目不为NA,故错误;D.18gD2O的物质的量为18/20=0.9mol,其中所含有的质子数为9NA,故错误。故选A。15、C【解析】

A.Cl元素的化合价降低,得到电子被还原,则KClO3发生还原反应,A正确;B.C元素的化合价升高,失去电子被氧化,则H2C2O4在反应中被氧化,B正确;C.ClO2为还原产物,H2C2O4为还原剂,还原性:H2C2O4>ClO2,不能比较H2C2O4、ClO2的氧化性,C错误;D.由Cl元素的化合价变化可知,每1molClO2生成,转移1mol×(5-4)=1mol电子,即该反应转移的电子数约为6.02×1023,D正确;答案选C。16、A【解析】

电离方程式是表示电解质电离的式子。强电解质电离用“=”。弱电解质电离用“”。书写电离方程式还需注意符合质量守恒定律、电荷守恒。【详解】A.Al2(SO4)3为强电解质,电离方程式为:Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,A正确。B.AlCl3为强电解质,电离方程式为:AlCl3=Al3++3Cl-,B错误。C.Mg(NO3)2为强电解质,电离方程式为:Mg(NO3)2=Mg2++2NO3-,C错误。D.KMnO4为强电解质,电离方程式为:KMnO4=K++MnO4-,D错误。答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCO【解析】

A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。18、AgNO3Na2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓CuSO4CaCO3、Na2SO4、KNO3CaCO3、BaCl2、KNO3【解析】

(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。19、湿润的淀粉­KI试纸变蓝Cl2+2Br-===Br2+2Cl-打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D,振荡,静置后CCl4层溶液变为紫红色保证C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰【解析】

A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,湿润的淀粉-KI试纸变蓝,说明氯气的氧化性强于碘;生成的氯气通入B和C中与溴化钠反应生成溴,溶液变为棕红色,说明氯气置换出了溴;要验证溴的氧化性强于碘,只需要将C中的溴放入D中观察现象即可,据此解答。【详解】(1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝色,说明有单质碘生成,也说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝;(2)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,反应的离子方程式为:Cl2+2Br-═Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-;(3)为验证溴的氧化性强于碘,应将分液漏斗C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡,静至后CCl4层溶液变为紫红色;(4)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2,

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