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文档简介

2026届贵州省榕江县第三高级中学化学高一第一学期期中达标测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某非金属单质A和氧气发生化合反应生成B,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍(同温同压)。关于B分子组成的推测一定正确的是()A.有2个氧原子 B.有1个氧原子C.有1个A原子 D.有2个A原子2、下列物质的分类合理的是()A.酸性氧化物:CO2、SiO2、SO2、COB.碱:烧碱、纯碱、苛性钾、氢氧化钡C.混合物:盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体D.碱性氧化物:Na2O、CaO、MgO、Al2O33、在溶液中能大量共存,加入NaOH溶液后有沉淀产生,加入盐酸后有气体放出的是A.Na+、Cu2+、Cl-、S2-B.Fe3+、K+、SO42-、NO3-C.Na+、SiO32-、OH-、NO3-D.Na+、Ba2+、Cl-、HCO3-4、某实验室需使用的溶液,现选取的容量瓶配制溶液。下列操作正确的是A.称取无水硫酸铜固体,加入到容量瓶中加水溶解、定容B.称取无水硫酸铜固体于烧杯中,加蒸馏水,搅拌、溶解C.量取的溶液,并将其稀释至D.配制过程中,加蒸馏水时不小心超过刻度线,用胶头滴管吸出多余的溶液5、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.常温常压下,17gOH—中所含的电子数为9NAB.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为1NAC.通常状况下,2.24LCO2气体含有的0.1NA个CO2分子D.1.06gNa2CO3溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA6、在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比为22:9,当l.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则在此反应中Y和M的质量之比为()A.23:9 B.16:9 C.32:9 D.46:97、CH4+2O2→CO2+2H2O属于下列反应类型中的()A.复分解反应 B.置换反应 C.氧化还原反应 D.分解反应8、为除去某物质中所含的杂质,所选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂试剂或操作方法①NaCl溶液Na2CO3加入盐酸,加热②NaBr溶液Br2用CCl4萃取、分液③H2CO2依次通过盛有NaOH溶液和浓硫酸的洗气瓶④Na2CO3CaCO3加稀盐酸溶解、过滤,蒸发、结晶A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③9、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,22.4L氮气中含有的分子数目为NAB.标准状况下,18g水中含有的原子总数为3NAC.56g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NAD.1L1mol/LCH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA10、在盛放浓硫酸的试剂瓶的标签上应印有下列警示标记中的(

)A. B. C. D.11、当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应的是A.CuSO4溶液B.蔗糖溶液C.NaOH溶液D.Fe(OH)3胶体12、在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)为原料制取氧气(注:2H2O22H2O+O2↑),当制得同温、同压下相同体积的O2时,三个反应中转移的电子数之比为()A.1∶1∶1 B.2∶2∶1 C.2∶3∶1 D.4∶3∶213、已知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应,下列说法正确的是()A.每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4LB.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4C.氧化性:MnO2>Cl2D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol14、已知I﹣、Fe2+、SO2和H2O2均有还原性,它们在酸性溶液中还原性的强弱顺序为:H2O2<Fe2+<I﹣<SO2,则下列反应不能发生的是()A.2Fe3++SO2+2H2O═2Fe2++SO42﹣+4H+ B.I2+SO2+2H2O═H2SO4+2HIC.2Fe3++2I﹣═2Fe2++I2 D.H2O2+H2SO4═SO2+O2↑+2H2O15、下列电离方程式书写正确的是A.CH3COONH4CH3COO-+NH4+B.HNO3=H++NO3-C.H2S2H++S2-D.NaHCO3=Na++H++CO32-16、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A.配制100mL1.0mol/LCuSO4溶液将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中B.除去KNO3中少量NaCl将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤C.在溶液中将MnO4-完全转化为Mn2+向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失D.确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、现有失去标签的CaCl2、AgNO3、HCl和Na2CO3四瓶溶液.为了确定四种溶液的成分,将它们编号为A、B、C、D后进行化学实验.实验记录如下:实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有无色无味气体放出③C+B有白色沉淀生成④A+D有白色沉淀生成根据上述实验完成下列各小题:(1)A、C、D三瓶溶液分别是(用化学式表示所含溶质):A溶液________,C溶液________,D溶液________。(2)写出B与D反应的离子方程式:________,写出B与C反应的离子方程式:________。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。19、实验室需要0.2mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(l)如图所示的仪器中配制溶液一定不需要的是___(填字母序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是____填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:①根据计算,用托盘天平称取NaOH固体____g;②若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则配置的溶液浓度_____填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(3)在配制硫酸溶液时:①所需质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为____mL(计算结果保留一位小数);②如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用___mL量筒最好。20、已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:84消毒液:(有效成分)NaClO;(规格)1000ml;(质量分数)25%;(密度)1.19g/cm3。(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为________mol·L−1(保留三位有效数字)。(2)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要称量NaClO固体的质量为_______,应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、________________。(3)下列操作会使所配浓度偏高、偏低或无影响。A.定容时仰视容量瓶刻度线________B.转移溶液时有液滴飞溅_________。(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g·cm−3)的浓硫酸配制1000mL2.3mol·L−1的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_______mL。21、(一)某溶液由Na+、CO32-、SO42-、Ca2+、Cl-中的几种离子组成,现进行如下实验:①取5mL待测液分成两份;②第一份滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀全部溶解;③第二份滴加AgNO3溶液,有白色沉淀产生,再加过量稀HNO3,沉淀部分溶解,同时有无色无味的气体产生。回答下列问题:(1)该溶液中一定含有的离子有_________________;一定不含有的离子有____________________。(2)写出②中白色沉淀溶解的离子方程式___________________________________。(二)①一定温度下,向体积相同的三个密闭容器中,分别充入CH4、O2、O3,测得容器内气体密度均相同,则三个容器中气体压强之比为P(CH4):P(O2):P(O3)=_____________________。②标准状况下,1体积的水溶解500体积的HCl气体,若所得溶液密度为1.19g/cm3,则所得盐酸溶液的物质的量浓度为_____________mol/L(保留3位有效数字)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

相同条件下,根据n=V/Vm可知,气体的体积之比等于物质的量之比,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍,这说明有1molO2消耗可生成2molB,则根据原子守恒可知B中应含有1个O,答案选B。2、C【解析】

A.CO不是酸性氧化物,它是不成盐氧化物,A不正确;B.纯碱的化学式为Na2CO3,它属于盐,不属于碱,B不正确;C.盐酸、浓硫酸、水煤气、氢氧化铁胶体都是混合物,C正确;D.Al2O3不是碱性氧化物,它是两性氧化物,D不正确。故选C。3、D【解析】

A.溶液中Cu2+与S2-会生成CuS沉淀,不能大量共存,错误;B.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生,但加入盐酸后无气体放出,错误;C.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后无沉淀产生,加入盐酸后有H2SiO3沉淀产生,无气体放出,错误;D.溶液中离子能大量共存,加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生,加入盐酸后有CO2气体放出,正确。4、C【解析】

配制的硫酸铜溶液,需选用的容量瓶,则需要硫酸铜的质量为,A.容量瓶不能溶解固体物质,配制溶液时应将无水硫酸铜固体加入烧杯中溶解,待冷却至室温后再转移到容量瓶中,A项错误;B.若直接向烧杯中加蒸馏水,搅拌、溶解,则会使溶液体积大于,使所配制的溶液浓度偏低,B项错误;C.稀释前后溶质的物质的量不变,将的溶液稀释至,则得到的溶液的物质的量浓度为,C项正确;D.用胶头滴管吸出多余的溶液会损失部分溶质,使溶液的物质的量浓度偏低,D项错误;故选C。5、D【解析】

A.17gOH—的物质的量为1mol,1molOH—中所含的电子数为10NA,A错误;B.没有给定溶液的体积,无法计算出MgCl2溶液中含有Cl-个数,B错误;C.通常状况下,气体摩尔体积不是22.4L/mol;所以2.24LCO2气体的量不是0.1mol,不能确定含有的CO2分子为0.1NA个,C错误;D.1.06gNa2CO3的物质的量为0.01mol,溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;综上所述,本题选D。6、B【解析】

①根据化学方程式和已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”以及R的质量,列出比例式,即可求出M的质量;②根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。则生成的Y的质量=R的质量+M的质量-X的质量,然后写出两者的比即可。【详解】①应为根据已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”,则R:2M=22:(2×9)=22:18;设生成的M的质量为a,∴22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;②根据质量守恒定律可得Y的质量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;∴此反应中Y和M的质量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案为B。7、C【解析】

A.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于复分解反应,故A错误;B.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于置换反应,故B错误;C.CH4+2O2→CO2+2H2O中C元素和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C正确;D.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于分解反应,故D错误。答案选C。8、D【解析】

①加入盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠与二氧化碳气体,加热溶液除去溶液中CO2,剩余物质均为氯化钠。②用CCl4可以萃取Br2后溶液分层,上层为NaBr溶液,下层为溴的四氯化碳溶液,分液后可除去Br2。③二氧化碳与碱反应,而氢气不能,然后利用浓硫酸干燥得到纯净的氢气,除去杂质二氧化碳;

④加盐酸溶解会引入杂质氯离子,并且盐酸也会与Na2CO3发生反应,所以不能使用盐酸除杂。故①②③正确,④错误。故答案选D。【点睛】本题需要注意除杂的原则之一就是不引入新杂质,而④中引入了新杂质氯离子,故④错误。9、B【解析】

常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误;根据公式:n=mM=18g18g/mol=1mol,1molH根据公式:n=mMCH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误;故选B。【点睛】气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。10、A【解析】

A.警示标记为腐蚀性液体的标志,浓硫酸具有腐蚀性,则使用该标志,A正确;B.警示标记为剧毒标志,而浓硫酸无毒,不能使用该标志,B错误;C.警示标记为能燃烧的物质的标志,而浓硫酸不能燃烧,则不能使用该标志,C错误;D.警示标记为禁止使用的标志,而浓硫酸有重要的应用,则不能使用该标志,D错误;故选A。11、D【解析】

当光束通过下列物质时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系为胶体,CuSO4溶液、蔗糖溶液、NaOH溶液均属于溶液,不能产生丁达尔效应;Fe(OH)3胶体属于胶体;故答案为D。【点睛】利用丁达尔效应可鉴别分散系是否属于胶体,但分散系的区分本质是分散质粒子的直径大小。12、B【解析】

分别以高锰酸钾(O由-2价变为0价)、氯酸钾(O由-2价变为0价)、过氧化氢(H2O2)(O由-1价变为0价)为原料制取1mol氧气,转移的电子数分别为4mol、4mol、2mol,4mol:4mol:2mol=2∶2∶1,故选B。13、C【解析】

由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【详解】A.由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1molCl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误;B.该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1molMnO2氧化2molHCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误;C.该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2>Cl2,故C正确;D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。14、D【解析】

根据还原剂的还原性强于还原产物的还原性这一规律分析解答。【详解】A.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故A错误;B.反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物HI,符合题给条件,反应能进行,故B错误;C.反应中还原剂I﹣的还原性大于还原产物Fe2+,符合题给条件,反应能进行,故C错误;D.双氧水中氧元素化合价升高,作为还原剂,硫酸被还原得到产物二氧化硫,反应中还原剂H2O2的还原性大于还原产物SO2,不符合题给条件,反应不能发生,故D正确。故选D。【点睛】正确判断氧化剂和还原剂是解决本题的关键,可以根据化合价的变化判断:化合价升高的反应物作还原剂,发生氧化反应。15、B【解析】

A.CH3COONH4为强电解质,电离方程式为CH3COONH4═CH3COO-+NH4+,故A错误;B.硝酸为强电解质,完全电离,HNO3=H++NO3-该电离方程式书写完全正确,故B正确;C.H2S为弱酸,则电离方程式为H2S⇌H++HS-,HS-⇌H++S2-,故C错误;D.碳酸为弱酸,NaHCO3为强电解质,则电离方程式为NaHCO3═Na++HCO3-,故D错误;故选B。【点睛】本题考查电解质的电离方程式,需要明确电解质的强弱及电离方程式书写。本题的易错点为D,碳酸为弱酸,碳酸氢根离子不能完全电离,要注意与硫酸氢钠进行区分。16、A【解析】

A、将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L,所以不能实现目的,A错误;B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大,因此将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤即可除去KNO3中少量NaCl,B正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把双氧水氧化为氧气,而高锰酸钾被还原为锰离子,导致溶液紫色消失,所以能实现目的,C正确;D、NaCl和CaCl2不反应,Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,所以可以检验是否含有Na2CO3,则可以实现目的,D正确;答案选A。【点晴】该题的易错点是物质的分离与提纯,分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶),例如选项B;②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCl2AgNO3Na2CO3CO32-+2H+=CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓【解析】

本题是无机物的推断。HCl和Na2CO3反应生成气体,AgNO3与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成气体,A+D反应生成沉淀,A+B无现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3,再结合物质的性质及发生的反应来解答。【详解】HCl和Na2CO3反应生成无色无味气体,AgNO3分别与CaCl2、HCl和Na2CO3反应均生成白色沉淀,且CaCl2、AgNO3、HCl都能与Na2CO3反应,结合实验中B+D反应生成无色无味的气体,A+D反应生成白色沉淀,A+B无明显现象,则B为HCl,D为Na2CO3,所以A为CaCl2,C为AgNO3。(1)由上述分析可知,A为CaCl2,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2;AgNO3;Na2CO3。(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,离子反应为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;盐酸和硝酸银反应生成氯化银和硝酸,离子反应为:Ag++Cl-=AgCl↓。18、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】

由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、AC烧杯、玻璃棒4.0偏低13.615【解析】

根据一定物质的量浓度溶液的配制过程分析所需要的实验仪器,根据物质的量浓度的计算公式进行操作过程中的实验误差分析。【详解】A为平底烧瓶、C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制一定浓度的溶液还缺少玻璃棒和胶头滴管,故答案为AC,烧杯、玻璃棒;配制0.2mol/LNaOH溶液450mL,需要500mL容量瓶,故计算需要用500mL,即m(NaOH)=0.20.5Lg/mol=4.0g,根据计算,用托盘天平称取NaOH固体4.0g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,即溶质的物质的量减少,配置的溶液浓度偏低,故答案为4.0,偏低;质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度为:=18.4mol/L,配制500,mL0.5mol/L的硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.5mol/L×0.5L=18.4mol/LV,V≈0.0136L=13.6mL,根据“大而近”的原则选用15mL量筒,故答案为13.6mL,15mL。【点睛】本题的易错点是容量瓶容积的选用,计算时应按实际配置溶液的体积进行计算,在涉及溶液稀释的相关计算时,抓住溶液中的溶质保持不变这个特点进行计算。20、3.9974.4g250mL容量瓶偏低偏低125【解析】

(1)根据c=1000ρw/M来计算;(2)根据溶液的体积和密度以及质量分数计算溶质的质量,根据操作步骤选择需要的仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量、溶液的体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;(4)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)次氯

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