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文档简介

广州市重点中学2026届高一化学第一学期期中预测试题注意事项: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、用下列实验装置完成对应的实验(部分仪器已省略),合理的是()A.干燥Cl2B.实验室制盐酸C.实验室制氯水D.吸收多余Cl22、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.CH4的摩尔质量为16gC.3.01×1023个SO2分子的质量为32gD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L3、NA代表阿伏加德常数,下列说法正确的是A.标准状况下,22.4LSO3含有的分子数为NAB.1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC.11.2L氮气所含的原子数目为NAD.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA4、下列实验现象描述错误的是编号实验现象A加热放在坩埚中的小块钠钠先熔化成光亮的小球,燃烧时,火焰为黄色,燃烧后,生成淡黄色固体B在酒精灯上加热用砂纸打磨过的铝箔铝箔变软,失去光泽,熔化的铝并不滴落C在FeCl3溶液中加入Na钠浮在液面上,熔化成小球,小球迅速游动,并发出嘶嘶的响声,同时生成红褐色沉淀D将水蒸气通过灼热的铁粉黑色粉末变为红褐色A.A B.B C.C D.D5、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.NaCl晶体、CaCO3 B.铜、二氧化硫C.硫酸溶液、盐酸 D.熔融的KNO3、CH3CH2OH6、下列溶液中,跟2mol/L的K2CO3溶液所含的K+

物质的量浓度相同的是A.4mol/LKCl溶液B.1mol/LKCl溶液C.5mol/LKOH溶液D.1mol/LK2SO3溶液7、下列除杂的方法正确的是A.除去N2中的少量O2:通过灼热的CuO粉末,收集气体B.除去CO2中的少量HCl:通入过量NaOH溶液,收集气体C.除去KCl溶液中少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D.除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,过滤,滤液中再加入过量盐酸,加热8、下列各种仪器:①漏斗②容量瓶③表面皿④分液漏斗⑤天平⑥量筒⑦胶头滴管⑧蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是()A.①③⑦ B.②⑥⑦C.①④⑧ D.④⑥⑧9、bmLAl2(SO4)3溶液中含有agSO42-,若把此溶液取一半加水稀释至2bmL,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为A.a576bmol/LB.125a36bmol/L10、常温下,相同物质的量浓度的下列溶液,导电能力最强的是()A.盐酸B.氨水C.醋酸D.碳酸钠11、配制一定物质的量浓度的溶液时,下列操作会使所配得的溶液物质的量浓度偏高的是()A.省去洗涤烧杯的步骤B.定容时俯视刻度C.定容时仰视刻度D.定容、摇匀、静置后发现凹液面低于刻度线又加水至刻度12、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.Ag+、K+、、Cl- B.Mg2+、Na+、Cl-、C.Ca2+、Mg2+、OH-、Cl- D.H+、Na+、、13、将钠和碳分别置于如图所示的两个盛满足量氧气的集气瓶中燃烧完毕后,恢复到起始温度,再同时打开装置中的两个止水夹,这时观察到()A.水进入左瓶 B.水进入右瓶C.水同时进入两瓶 D.水不进入任何一瓶14、下列溶液的导电能力最强的是A.0.2mol/L的NaCl溶液 B.0.15mol/L的MgSO4溶液C.0.1mol/L的BaCl2溶液 D.0.25mol/L的HCl溶液15、下列溶液中的c(Cl-)与50mL1mol·L-1氯化铝溶液中的c(Cl-)相等的是(

)A.150mL3mol·L-1氯化钾溶液

B.75mL2mol·L-1氯化铵溶液C.150mL1mol·L-1氯化钠溶液

D.75mL1mol·L-1氯化钡溶液16、下列物质属于非电解质的是A.乙醇 B.液氯 C.醋酸 D.碳酸钠二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有___、肯定无___。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为___mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有___、___;肯定无___。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、___、___。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为___,步骤三生成沉淀的离子方程式为:___。18、某溶液的溶质可能由下列离子组成:H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分:①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤。②向①中的滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。③将足量稀盐酸加入①的沉淀中,沉淀部分消失,有气体产生。依据以上实验回答下列问题:(1)原溶液中一定有__________________。(2)一定没有__________________。(3)可能含有_____________。(4)如果要确定原溶液中是否存在该离子,应选用试剂是__________________。A.稀硝酸B.Ba(NO3)2C.AgNO3D.Na2CO3(5)写出中沉淀消失的离子方程式________________。19、现有失去标签的四瓶无色溶液A,B,C,D,只知它们是K2CO3,K2SO4,NaHSO4和Ba(NO3)2,为鉴别它们,进行如下实验:①A+D→溶液+气体②B+C→溶液+沉淀③B+D→溶液+沉淀④A+B→溶液+沉淀⑤将④得到的沉淀物加入③所得的溶液中,沉淀很快溶解并产生无色无味的气体。根据以上实验事实,请完成如下问题:(1)写出各物质化学式:A___;B___;C___;D___。(2)写出实验中①、③、④、⑤所发生反应的离子方程式。①___;③___;④___;⑤___。20、某无色溶液可能含有Na+、Mg2+、Fe3+、Cu2+等阳离子及NO3-、HCO3-、SO42-、Cl-等阴离子。取100mL该溶液,加入足量10mL2mol·L-1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味的气体0.224L(已换算成标准状况,假定产生的气体全部逸出),该气体使澄清石灰水(足量)变浑浊。(1)由以上实验可判断:原溶液中一定不存在的离子是_________,一定存在的离子是______。(2)将上述酸化后的溶液分成两等份:一份中逐滴加入氨水,最终生成白色沉淀0.58g,说明原溶液中一定有_____________(填离子符号),刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,原因是____________________(用离子方程式表示);另一份中加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有_____________(填离子符号),过滤得到滤液。(3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得固体2.87g,则原溶液中是否有Cl-?_____________(填“是”或“否”)。(4)判断Na+是否存在_____________(填“是”或“否”)。若存在,求出其最小浓度,若不存在说明理由:_______________。21、无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是________。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表②③⑥处。物质类别酸碱盐氧化物化学式①HCl②____③______④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O2(3)过量⑦通入④中反应的离子方程式:______________________________。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g⑤溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为__________,Na+的物质的量浓度为_______________。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4++OH-NH3·H2O,其对应的化学反应方程式为____________________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

A.气体的进出方向错误;B.应防止倒吸现象;C.多余的氯气可用碱液吸收;D.氯气在水中的溶解度不大,吸收效果差。【详解】A.干燥气体时导管长进短出,图中短导管进入不能干燥,故

A

错误;B.HCl极易溶于水,图中导管在液面下可发生倒吸,故B错误;C.氯气与NaOH

溶液反应,多余的氯气可利用

NaOH

溶液吸收,则该装置可制备氯水,故

C

正确;D.球形结构可防止倒吸,但氯气在水中的溶解度不大,应将水改为

NaOH

溶液,故

D

错误;故答案选C。2、C【解析】

A.1molH2O的质量为18g,故A错误;B.CH4的摩尔质量为16g/mol,故B错误;C.3.01×1023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D.标准状况下,1mol任何气体的体积都约为22.4L,故D错误;故选C。3、B【解析】

标准状况下三氧化硫的状态不是气体;1mol碳酸钠中含2mol钠离子;未明确条件是否是标准状况;溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算。【详解】标况下,三氧化硫不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量,A错误;1.06gNa2CO3的物质的量是0.01mol,1mol碳酸钠中含2mol钠离子,故1.06gNa2CO3含有0.02mol钠离子,B正确;未明确条件是否是标准状况,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L氮气的物质的量,C错误;溶液体积不明确,故溶液中的氯离子的个数无法计算,D错误。故选B。【点睛】阿伏加德罗常数题既考查了物质的量、粒子数、质量、体积等与阿伏加德罗常数关系的理解,又可以涵盖多角度的化学知识内容。要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系。4、D【解析】

水蒸气通过灼热的铁粉发生反应:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,生成物Fe3O4为黑色固体,故D错误。5、D【解析】

在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质,A.NaCl晶体和CaCO3都属于盐,都属于电解质,故A不符合题意;B.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,二氧化硫自身不能导电,属于非电解质,故B不符合题意;C.硫酸溶液、盐酸都是混合物,不属于电解质也不属于非电解质,故C不符合题意;D.熔融的KNO3能电离出阴阳离子,能导电,属于电解质,CH3CH2OH不导电,属于非电解质,故D符合题意;答案选D。6、A【解析】

2mol/L的K2CO3溶液所含的K+

物质的量浓度=2mol·L-1×2=4mol·L-1,离子浓度=溶质浓度×离子数,离子浓度与溶液体积无关,分别计算选项中离子浓度分析判断.【详解】A.4mol/LKCl溶液中K+离子浓度=4mol·L-1×2=4mol·L-1,故A符合;B.1mol/LKCl溶液中K+离子浓度=1mol·L-1×1=1mol·L-1,故B不符合;C.5mol/LKOH溶液K+离子浓度=5mol·L-1×1=5mol·L-1,故C不符合;D.1mol/LK2SO3溶液K+离子浓度=1mol·L-1×2=2mol·L-1,故B不符合;故选A。7、D【解析】

A、O2与灼热的CuO粉末不反应,用灼热的CuO不能除去O2,A项错误;B、CO2和HCl都与NaOH溶液反应,B项错误;C、MgCl2与NaOH溶液反应,除去了镁离子,又引进了钠离子,C项错误;D、除去NaCl溶液中少量CaCl2:加入过量Na2CO3溶液,将钙离子沉淀,过滤后,滤液中再加入过量盐酸,将过量的碳酸钠除去,加热将过量的HCl除去,D项正确;答案选D。8、C【解析】

①漏斗用于过滤分离混合物;②容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;③表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;④分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;⑤天平只能测定物质的质量;⑥量筒只能量取液体的体积;⑦胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;⑧蒸馏烧瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是①④⑧,故答案为C。9、D【解析】

b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量是bmL溶液的一半,加水稀释至2bmL,2bmL溶液中SO42-离子的物质的量与b/2mL溶液相等,依据电荷守恒计算Al3+离子的物质的量和物质的量浓度。【详解】bmL溶液中,agSO42-离子的物质的量为a/96mol,b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,2bmL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,由电荷守恒n(Al3+)=2/3n(SO42-)=a/288mol,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为125a/72bmol/L,故选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,属于字母型计算,容易计算出现错误,解答时注意对公式的理解与灵活运用,注意体积单位换算。10、D【解析】试题分析:溶液的导电性强弱取决于溶液中离子浓度的大小,离子浓度越大,导电性越强;相同物质的量浓度的溶液中氨水、醋酸是弱电解质,盐酸、碳酸钠是强电解质,盐酸、碳酸钠溶液的导电能力强于氨水、醋酸溶液,盐酸、碳酸钠溶液相比,碳酸钠溶液中钠离子浓度是盐酸溶液中氢离子浓度的二倍,氯离子和硫酸根离子浓度相同,所以硫酸钠溶液的导电能力比硝酸溶液强,选D。考点:考查溶液导电能力的强弱判断。11、B【解析】A.溶质损失,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;B.溶液体积变小,会使所配得的溶液物质的量浓度偏高;C.溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低;D.溶液体积增大,会使所配得的溶液物质的量浓度偏低。故选B。12、B【解析】

A.Ag+、Cl-在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,A不选;B.Mg2+、Na+、Cl-、在溶液中不反应,能大量共存,B选;C.Ca2+、Mg2+、OH-在溶液中反应生成氢氧化钙、氢氧化镁沉淀,不能大量共存,C不选;D.H+、在溶液中反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,D不选;答案选B。13、A【解析】

钠燃烧消耗氧气,左侧压强减小,碳燃烧消耗1体积O2的同时又生成相同条件下1体积的CO2,故右侧压强不变,所以水应该进入左瓶;答案选A。14、B【解析】

溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【详解】A.0.2mol/L的NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为0.2mol/L;B.0.15mol/L的MgSO4溶液中镁离子和硫酸根离子的浓度均为0.15mol/L;C.0.1mol/L的BaCl2溶液中钡离子浓度为0.1mol/L,氯离子浓度为0.2mol/L;D.0.25mol/L的HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为0.25mol/L。由于镁离子和硫酸根离子均带2个电荷,所以0.15mol/LMgSO4溶液的导电能力最强。答案选B。【点睛】溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。比较溶液导电性强弱时不能仅比较离子的浓度,还要考虑离子所带电荷数,解答时需要灵活应用。15、A【解析】

50mL1mol·L-1氯化铝溶液中的c(Cl-)=3c(AlCl3)=3mol/L×1=3mol/LA.3mol/LKCl溶液中c(Cl-)=c(KCl)=3mol/L,A符合题意;B.2mol/LNH4Cl溶液中c(Cl-)=c(NH4Cl)=2mol/L,B不符合题意;C.1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=c(NaCl)=1mol/L,C不符合题意;D.1mol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=2c(BaCl2)=2mol/L,D不符合题意;故合理选项是A。16、A【解析】A.乙醇是非电解质,A正确;B.液氯是单质,既不是电解质也不属于非电解质,B错误;C.醋酸属于酸,是电解质,C错误;D.碳酸钠属于盐,是电解质,D错误。答案选A.二、非选择题(本题包括5小题)17、HCO3-OH-10SO42-Na+Ba2+漏斗玻璃棒HCO3-+H+=CO2↑+H2OBa2++SO42-=BaSO4↓【解析】

步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1molHCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO222.4L(标况),n(CO2)==1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)==10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaSO4)==0.2mol,故原溶液中有0.2molSO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。18、SO42-、CO32-、Na+H+、Ba2+Cl-BCBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】

①向溶液中加入过量的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,过滤,则含SO42-、CO32-中的一种或都有,则一定没有Ba2+;②将①中滤液里加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,白色沉淀为AgCl,但引入氯离子,则不能确定原溶液中是否含Cl-;③将①中的沉淀加入稀盐酸中,沉淀部分消失,有气体产生,则一定含SO42-、CO32-,则没有H+,因溶液不显电性,则一定含Na+;综上所述:(1)一定含SO42-、CO32-、Na+;(2)一定没有H+、Ba2+;(3)可能含有Cl-;(4)若要确定Cl-是否存在,应首先排除SO42-和CO32-的干扰,故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-,过滤后往滤液中加入硝酸银,若有白色沉淀生成,则证明原溶液中含有Cl-,故答案为BC;(5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体,离子反应方程式为:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。19、K2CO3Ba(NO3)2K2SO4NaHSO42H++CO=CO2↑+H2OSO+Ba2+=BaSO4↓CO+Ba2+=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】

根据②③④中B与C、D、A反应均得到沉淀,可知B为Ba(NO3)2,只有NaHSO4和K2CO3反应才能生成气体,根据①可知,A和D应该是K2CO3和NaHSO4,则C为K2SO4,将④得到的沉淀中加入③所得的溶液中,④中沉淀很快溶解并产生无色无味的气体,③所得的溶液为酸性,④中的沉淀是BaCO3,所以A是K2CO3,D是NaHSO4,据此解答。【详解】(1)由上述分析可知,A是K2CO3,B为Ba(NO3)2,C为K2SO4,D是NaHSO4;故答案为:K2CO3;Ba(NO3)2;K2SO4;NaHSO4;(2)①是碳酸钾和硫酸氢钠反应,实质是氢离子和碳酸根反应,离子方程式为:2H++CO32-═CO2↑+H2O;③是硝酸钡和硫酸氢钠反应,离子方程式为:SO+Ba2+=BaSO4↓;④是碳酸钾和硝酸钡反应,离子方程式为:CO+Ba2+=BaCO3↓;将④得到的沉淀物碳酸钡加入③所得溶液硝酸中,离子方程式为:⑤的反应实质是:BaCO3+2H+═Ba2++CO2↑+H2O;故答案为:2H++CO=CO2↑+H2O;SO+Ba2+=BaSO4↓;CO+Ba2+=BaCO3↓;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】考查无机物推断,属于实验推断型,根据反应现象进行推断,需要熟练掌握元素化合物性质与反应现象。20、Fe3+、Cu2+HCO3-Mg2+NH3·H2O+H+=NH4++H2OSO42-否是最小浓度为0.7mol·L-1【解析】

无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2+离子;取100mL该溶液,加入足量10mL2mol·L-1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的气体0.224L,说明溶液中存在0.01molHCO3-离子,溶液中H+离子过量0.01mol。【详解】(1)无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2+离子,加入足量稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳气体,说明溶液中存在HCO3-,故答案为:Fe3+、Cu2+;HCO3-;(2)一份逐滴加入氨水,最终生成氢氧化镁白色沉淀0.58g,说明溶液中一定有0.02molMg2+离子;刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,是因为溶液中存在过量的0.01molH+离子,H+离子中和了氨水,反应的离子方程式为:NH3·H2O+H+=NH4++H2O;另一份加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成硫酸钡白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有0.04molSO42-离子,故答案为:Mg2+;NH3·H2O+H+=NH4++H2O;SO42-;(3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得氯化银固体2.87g,说明滤液中含有0.02molCl-离子,因10mL2mol·L-1稀盐酸电离出0.02molCl-离子,则原溶液中没有Cl-,故答案为:否;(4)原溶液中存在0.01molHCO3-离子、0.04molSO42-离子,一定不存在Cl-离子,可能存在NO3-离子,阴离子的

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