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文档简介

2026届湖北省宜昌市七校教学协作体化学高一第一学期期中学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的数值)A.在常温常压下,11.2LN2含有的分子数为0.5NAB.在标准状况下,1molH2O体积为22.4LC.71gCl2所含原子数为2NAD.在同温同压时,相同体积的任何气体所含的原子数相同2、下列各组物质,按化合物、单质、混合物的顺序排列的是()A.干冰、铁、氯化氢 B.生石灰、白磷、纯碱C.烧碱、液态氧、碘酒 D.空气、氮气、胆矾(CuSO4•5H2O)3、agNH3含b个氢原子,则阿伏加德罗常数可表示为A. B.C. D.4、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生:①Tl3++2Ag=Tl++2Ag+,②Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,③Fe+2Fe3+=3Fe2+,下列离子氧化性比较顺序正确的是A.Tl3+>Fe3+>Ag+ B.Fe3+>Ag+>Tl3+ C.Tl+>Ag+>Fe2+ D.Tl3+>Ag+>Fe2+5、用足量的CO还原8g铁的氧化物,把生成的CO2全部通入到过量的澄清石灰水中,得到的沉淀干燥后质量为15g,则此铁氧化物的化学式是A.Fe2O3B.FeOC.Fe3O4D.Fe3O4和FeO的混合物6、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效绿色水处理剂,其工业制备的反应原理为:2Fe(OH)3+3KClO+4KOH==2K2FeO4+3KCl+5H2O,下列说法正确的是A.高铁酸钾中铁的化合价为+7B.该反应不是氧化还原反应C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比为2:3D.KClO和KOH从物质分类的角度看都是钾盐7、某学生使用托盘天平称取食盐时,错误地把食盐放在右托盘,而把砝码放在左托盘,称得食盐得质量为15.5g(1g以下只能使用游码)。如果按正确的做法,食盐的质量应为A.15.5g B.15.0g C.14.5g D.14.0g8、VmLFe2(SO4)3溶液中含有Fe3+mg,取2V/3mL该溶液用水稀释至4VmL,则SO42-物质的量浓度为A.125m/28Vmol·L-1 B.125m/9Vmol·L-1C.125m/56Vmol·L-1 D.125m/18Vmol·L-19、在20g密度为dg/cm3的硝酸钙溶液里含1gCa2+,则NO离子的物质的量浓度是()A.mol·L-1 B.mol·L-1 C.2.5dmol·L-1 D.1.25dmol·L-110、X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则wgX+含有电子的物质的量是A.mol B.molC.mol D.mol11、下列分离和提纯的实验中,所选用的方法或仪器不正确的是序号ABCD实验目的分离食盐水与泥沙分离水和CCl4制取蒸馏水从浓食盐水中得到氯化钠晶体分离方法过滤萃取蒸馏蒸发选用仪器A.A B.B C.C D.D12、在酸性条件下可发生反应:SO+2MO+2H+=2MO2+SO+H2O,MO中M的化合价是A.+7 B.+6 C.+5 D.+413、已知K2Cr2O7在酸性溶液中易被还原成Cr3+,PbO2、K2Cr2O7、Cl2、FeCl3、Cu2+的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是A.Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+B.3Pb2++Cr2O72-+2H+=3PbO2+2Cr3++H2OC.2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-D.6Cl-+Cr2O72-+14H+=2Cr3++3Cl2↑+7H2O14、下列电离方程式书写错误的是A.MgCl2=Mg2++2Cl−B.NaOH=Na++O2−+H+C.HCl=H++Cl−D.K2SO4=2K++SO42−15、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是()A.它们的分子个数比为17∶16 B.它们的原子个数比为17∶16C.它们的氢原子个数比为17∶16 D.它们所含氢的质量比为17∶1616、现有物质:①铁片、②NaCl、③氨水、④硫酸钡、⑤酒精、⑥盐酸、⑦稀H2SO4、⑧KOH、⑨蔗糖、⑩H2S;下列全部属于电解质的一组是A.⑥⑧⑩B.②④⑩C.④⑦⑧D.②③⑥二、非选择题(本题包括5小题)17、现有0.1L无色溶液,其含有的阳离子可能是K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:①取50mL溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤,干燥,后称得4.30g固体②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤洗涤干燥后称量得到2.33g③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含有的离子:_________。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。(3)若经证明没有Cl—则该溶液中的K+的物质的量浓度是:________________________。18、下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。

(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。

(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。

(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。19、某同学利用如下实验装置制备少量的漂白粉。回答下列问题:(1)漂白粉的有效成分是__________________(填化学式)。(2)仪器a的名称是____________,用二氧化锰和浓盐酸制取氯气的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________________。(3)装置B发生反应的化学方程式为___________________________________。(4)装置C的作用是___________,C中发生反应的离子方程式为_______________________________ 。20、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题:(1)下列配制溶液步骤中,不正确的是____________A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(2)根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_______g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。21、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是_______________________________。(2)步骤Ⅱ中________(填“能”或“不能”),用盐酸代替硫酸,写出步骤Ⅱ中涉及反应的化学方程式:____________________________________。(3)步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩______________、______________、洗涤、干燥。现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是___________。(4)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案_________不好;从产品纯度考虑,方案_________不好。

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.依据气体摩尔体积的应用条件分析,在常温常压下,11.2L

N2含物质的量不是0.5mol,则含有的分子数也不为0.5NA,故A错误;B.在标准状况下,H2O为液体,不能用气体摩尔体积进行计算,故B错误;C.71gCl2的物质的量为1mol,一个氯气分子含有两个氯原子,则1mol氯气所含原子数=1mol×2×NA=2NA,故C正确;D.依据阿伏伽德罗定律分析判断,气体可以是原子、分子构成,在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的分子数相同,由于不同单质中含有的原子数不一定相同,故D错误;答案选C。2、C【解析】

含有两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物;只有一种元素组成的纯净物称为单质;含有两种或两种以上成分的物质称为混合物,由此分析。【详解】A.氯化氢是纯净物,不是混合物,A项错误;B.纯碱是纯净物,不是混合物,B项错误;C.烧碱的化学式为NaOH,属于化合物;液态氧的化学式为O2,属于单质;碘酒是碘的酒精溶液,属于混合物。C项正确;D.空气是由N2、O2等气体组成的混合物,不是化合物,胆矾是纯净物不是混合物,D项错误;答案选C。3、B【解析】

agNH3含b个氢原子,则,解得NA=,答案选B。4、D【解析】

自发进行的氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此判断氧化性强弱。【详解】①反应TI3++2Ag=Tl++2Ag+中,氧化剂是Tl3+,氧化产物是Ag+,所以氧化性Tl3+>Ag+;②反应Ag++Fe2+=Ag+Fe3+中,氧化剂是Ag+,氧化产物是Fe3+,所以氧化性Ag+>Fe3+;③Fe+2Fe3+=3Fe2+中,氧化剂是Fe3+,氧化产物是Fe2+,所以氧化性Fe3+>Fe2+;所以氧化性强弱顺序是:Tl3+>Ag+>Fe2+;故选D。5、A【解析】

得到的沉淀是碳酸钙,质量是15g,则物质的量是0.15mol,所以反应中生成的CO2的物质的量也是0.15mol,所以根据原子守恒可知,氧化物中氧原子的物质的量是0.15mol,质量是0.15mol×16g/mol=2.4g。则铁的质量是8g-2.4g=5.6g,物质的量是0.1mol,即铁原子与氧原子的物质的量是2︰3,所以氧化物的化学式是Fe2O3,答案选A。6、C【解析】

A.K元素在化合物中通常呈现+1价,O通常呈现-2价,根据化合物中正负化合价代数和为0原则,可知K2FeO4中Fe元素的价态为+6价,故A错误;B.该反应反应前Fe(OH)3中Fe元素化合价为+3价,反应后生成的K2FeO4中Fe元素的化合价为+6价,价态升高;反应前KClO中Cl元素的化合价为+1价,反应后生成的KCl中Cl元素的化合价位-1价,价态降低;此反应中有元素化合价的升高降低,则此反应为氧化还原反应,故B错误;C.生成物中K2FeO4与KCl的物质的量之比等于方程式中的化学计量数之比为2:3,故C正确;D.从物质分类的角度看KClO为盐,KOH为碱,故D错误。答案选C。7、C【解析】

使用托盘天平称量时,应该左物右码,谨记:左盘的质量=右盘的质量+游码的质量,错误的将食盐放在右托盘,而把砝码放在左托盘,则右盘食盐的质量=左盘砝码的质量-游码的质量。砝码质量为15克,游码质量为0.5克,所以食盐的质量应为14.5克。C正确。8、A【解析】

mgFe3+的物质的量为m/56mol,根据化学式可知硫酸根离子的物质的量是3m/112mol,故取2V/3mL该溶液中硫酸根的物质的量为m/56mol,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中硫酸根的物质的量浓度为,答案选A。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算。解答本题的关键是紧扣物质的量浓度的计算公式分析,其次注意铁离子与硫酸根离子的物质的量的关系以及稀释过程中溶质的物质的量不变。9、C【解析】

1g钙离子的物质的量为,所以溶液中n(NO3-)=2n(Ca2+)=0.05mol,溶液的体积为,故NO3-的物质的量浓度为,故C正确;故选C。10、B【解析】

质量数=质子数+中子数。【详解】X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则X元素原子的质子数=电子数=m-n,而X+含有电子数=m-n-1;wgX+的物质的量=mol,则电子的物质的量=×(m-n-1),答案为B。11、B【解析】A、泥沙不溶于水,与食盐水可以采用过滤的方法分离,使用的仪器是短颈漏斗,A正确。B、水和四氯化碳互不相容且密度有较大的差异,两者分离的方法是分液而不是萃取,使用的仪器是分液漏斗,B错误。C、自来水中含有的杂质与水的沸点相差较大,制取蒸馏水可采用蒸馏的方法,将水蒸馏出来,使用的仪器是蒸馏烧瓶,C正确。D、从浓食盐水中得到氯化钠晶体,将水蒸发即可得到氯化钠固体,使用的仪器是蒸发皿,D正确。正确答案为B12、C【解析】

亚硫酸根中硫价态为+4价,升高至硫酸根中硫价态+6价,每个硫原子升高2价;M原子价态降低,降至MO2中M价态为+4价,设所求价态为y,根据得失电子守恒得:(y-4)×2=1×2,解得y=5,故答案选C。13、B【解析】

氧化还原反应中一般满足氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,PbO2、K2Cr2O7、Cl2、FeCl3、Cu2+的氧化性依次减弱,在反应中应满足以强制弱的规律,以此解答该题。【详解】A.反应中Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+氧化性Fe3+>Cu2+,和已知氧化性强弱顺序相符合,因此该反应能发生,故A不符合;B.反应中3Pb2++Cr2O72-+2H+=3PbO2+2Cr3++H2O氧化性Cr2O72->PbO2,与已知氧化性强弱顺序矛盾,该反应不能发生,故B符合;C.反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氧化性是:Cl2>Fe3+,和已知氧化性强弱顺序相符合,反应能发生,故C不符合;D.反应6Cl-+Cr2O72-+14H+=2Cr3++3Cl2↑+7H2O中氧化性Cr2O72->Cl2,和已知氧化性强弱顺序相符合,因此该反应能发生,故D不符合。答案选B。14、B【解析】

用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式。据此解答。【详解】A.MgCl2是盐,能完全电离出镁离子和氯离子,故A正确;B.氢氧化钠是强碱,能完全电离出钠离子和氢氧根离子,即NaOH=Na++OH-,氢氧根离子为整体,不能拆分,故B错误;C.盐酸是强酸,能完全电离出氢离子和氯离子,故C正确;D.硫酸钾是强电解质,能完全电离出硫酸根离子和钾离子,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确物质的组成和电解质的强弱是解答的关键。注意强电解质在溶液中能完全电离,弱电解质则部分电离,原子团在电离方程式中不能拆开。15、A【解析】

令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确;B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误;C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误;D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误;故选A。16、B【解析】

电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。单质和混合物不是电解质。【详解】①铁片是单质不是化合物,不是电解质;②NaCl属于电解质;③氨水是混合物,不是电解质;④硫酸钡属于电解质;⑤酒精是非电解质;⑥盐酸是混合物,不是电解质;⑦稀H2SO4是混合物,不是电解质;⑧KOH属于电解质;⑨蔗糖是非电解质;⑩H2S属于电解质。属于电解质的有:②④⑧⑩。答案为B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cu2+

、Ca2+

K+

、CO32-

、SO42-

Cl-

取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-

Ba2++CO32-=BaCO3↓

、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓

0.8mol【解析】

溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。18、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解析】

由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;

F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。19、Ca(ClO)2分液漏斗1:22Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O吸收多余的氯气,防止污染空气2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O【解析】

(1)石灰乳中通入制得漂白粉;(2)根据装置图分析仪器a的名称;根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水;(4)氯气有毒,需要尾气处理;氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水。【详解】(1)石灰乳中通入制得漂白粉,漂白粉的主要成分是Ca(ClO)2、CaCl2,有效成分是Ca(ClO)2;(2)根据装置图,仪器a的名称是分液漏斗;该反应中,MnO2→MnCl2,Mn元素由+4价→+2价,得2个电子,所以MnO2是氧化剂;HCl(浓)→Cl2,Cl元素由-1价→0价,失电子,所以HCl是还原剂;HCl→MnCl2,Cl元素的化合价没变化,所以HCl作酸参加反应,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比是1:2;(3)装置B中石灰乳与氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙、水,反应方程式是2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(4)氯气有毒,可以用氢氧化钠溶液吸收,装置C的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,C中发生反应的离子方程式为2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。20、B、C、D2.0小于【

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