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文档简介

2026届福建省厦门工学院附属学校化学高一上期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、材料的应用和发展与人类文明的进步紧密相关,下列关于材料的说法正确的是()A.普通玻璃是合成材料 B.玻璃钢是无机非金属材料C.有机玻璃是一种常见的塑料 D.有机玻璃是复合材料2、常温下,发生下列几种反应:①16H++10Z-+2XO4-===2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2===2A3++2B-③2B-+Z2===B2+2Z-根据上述反应,判断下列结论错误的是()A.溶液中可发生:Z2+2A2+===2A3++2Z- B.氧化性强弱的顺序为XO4->Z2>B2>A3+C.Z2在①③反应中为氧化剂 D.反应③中B2是2B-的氧化产物3、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示,下列说法正确的是()A.若此反应过程中有电子转移,可设计成原电池B.该反应为放热反应C.该反应在常温下也有可能进行D.反应物的总能量高于生成物的总能量4、短周期部分元素原子半径与原子序数的关系如图,下列说法正确的是A.相同条件下,Y的氢化物比X的氢化物更稳定,熔沸点也更高B.A单质通常保存在煤油中C.Y的单质能从含R简单离子的水溶液中置换出R单质D.M的最高价氧化物对应水化物能分别与Z、R的最高价氧化物对应水化物反应5、“绿色化学实验”进课堂,某化学教师为“氯气与金属钠反应”设计了如下装置与操作以替代相关的课本实验。实验操作:钠与氯气反应的装置可作如图改进,将一根玻璃管与氯气发生器相连,玻璃管内放一块黄豆粒大的金属钠(已吸净煤油),玻璃管尾部塞一团浸有NaOH溶液的棉花球。先给钠预热,到钠熔融成圆球时,撤火,通入氯气,即可见钠着火燃烧,生成大量白烟。以下叙述错误的是()A.反应生成的大量白烟是氯化钠晶体B.玻璃管尾部塞一团浸有NaOH溶液的棉球是用于吸收过量的氯气,以免其污染空气C.钠着火燃烧产生苍白色火焰D.若在棉球外沿滴一滴淀粉碘化钾溶液,可根据颜色变化判断氯气是否被碱液完全吸收6、化学与生活密切相关,下列有关说法正确的是A.PM2.5是指大气中直径接近2.5微米的颗粒物,入肺影响健康。它具有丁达尔现象B.纯净的二氧化硅是制备光导纤维的原料C.漂白粉既可做漂白棉麻纸张的漂白剂,又可做游泳池及环境的消毒剂和净水剂;D.合金材料的组成元素一定全部是金属元素7、下列说法中,正确的是()A.氯原子和氯离子的化学性质相同 B.氯离子比氯原子多一个电子C.氯气有毒,氯离子也有毒 D.氯气和氯离子都显黄绿色8、N2O俗称“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂。下述反应能产生N2O:3CO+2NO2=3CO2+N2O。下列关于该反应的说法正确的是()A.CO是氧化剂 B.N2O是氧化产物C.NO2被还原 D.常温常压下,生成6.72LCO2转移0.6mol电子9、某铁的氧化物(FexO)1.52g溶于足量盐酸中,向所得溶液中通入标准状况下112mLCl2,恰好将Fe2+完全氧化。下列说法正确的是()A.FexO溶于足量盐酸后只生成了FeCl3和H2OB.标准状况下112mLCl2的物质的量是5molC.x=0.8D.通入Cl2后,发生反应的离子方程式:Fe2++Cl2Fe3++2Cl﹣10、下列变化中,气体被还原的是A.CO2使Na2O2固体变白 B.Cl2使KBr溶液变黄C.一定条件下H2能使CuO固体变红 D.NH3使AlCl3溶液产生白色沉淀11、下列关于氯水的叙述,正确的是()A.新制氯水中只含Cl2和H2O分子 B.新制氯水可使蓝色石蕊试纸先变红后褪色C.光照氯水有气泡逸出,该气体是Cl2 D.氯水放置数天后pH值将变大12、把Na2CO3和NaHCO3的混合物27.4g加热到质量不再变化时,得残留固体21.2g。求原混合物中NaHCO3和Na2CO3的质量之比为()A.53∶84 B.1∶1 C.84∶53 D.42∶5313、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如果晾置在空气中,过了一段时间,其漂白效果会更好的原因可能是()A.漂白粉与氧气反应了B.有色布条与氧气反应了C.漂白粉跟空气中的CO2反应生成了较多量的HClOD.漂白粉溶液蒸发掉部分水,其浓度增大14、下列物质属于非电解质的是A.醋酸 B.氯化钠 C.氯水 D.蔗糖15、将AlCl3溶液和NaOH溶液等体积混合,所得沉淀物中铝元素的质量与所得溶液中铝元素的质量相等,则原AlCl3溶液和NaOH溶液的物质的量浓度之比可能是①2:3②1:2③3:10④2:7A.①② B.②③ C.①④ D.③④16、下列关于物质用途的说法错误的是()A.Al2O3用于制作耐火材 B.Al(OH)3用于治疗胃酸过多C.晶体硅用于制作光导纤维 D.NaHCO3用作焙制糕点的膨松剂二、非选择题(本题包括5小题)17、元素周期表与元素周期律在学习、研究中有很重要的作用。下表是5种元素的相关信息,W、X都位于第三周期。元素信息Q地壳中含量最高的元素W最高化合价为+7价X最高价氧化物对应的水化物在本周期中碱性最强Y焰色试验(透过蓝色钴玻璃)火焰呈紫色Z原子结构示意图为:(1)Q在周期表中的位置是__。(2)W的最高价氧化物对应的水化物的化学式是___。(3)X单质与水反应的离子方程式是__。(4)金属性Y强于X,用原子结构解释原因:__,失电子能力Y大于X,金属性Y强于X。(5)下列对于Z及其化合物的推断中,正确的是__(填字母)。A.Z的最低负化合价与W的最低负化合价相同B.Z的氢化物的稳定性弱于W的氢化物的稳定性C.Z的单质可与X和W形成的化合物的水溶液发生置换反应18、已知A、B、C、D分别是AlCl3、BaCl2、FeSO4、NaOH四种化合物中的一种,它们的水溶液之间的一些反应现象如下:①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色③C+D→白色沉淀,继续加入D溶液,白色沉淀逐渐消失(1)试推断A________B_________C________D_________(化学式)。(2)写出下列反应的化学方程式或离子方程式:①实验②中沉淀由白色转化为红褐色的化学方程式_____________________________,②C溶液与D溶液反应后生成的白色沉淀溶解于D溶液中的离子方程式_____________。19、某学生甲设计了如下装置以验证亚硫酸与次氯酸的酸性强弱:H2SO3>HCl0。(1)甲得出结论的现象________________。(2)学生乙对甲的实验结论提出了质疑,乙的理由是:____,随后对装置做了如下改进。X、Y、Z是选用了下列部分试剂:饱和NaHC03溶液、品红溶液、NaOH溶液,乙得出结论的现象是____。20、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜.请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案.(可供选择的试剂为铁粉、稀H2SO4、NaOH溶液等试剂)(1)操作a的名称为,所需要的玻璃仪器为。(2)固体E的成分为,加入的试剂④为稀硫酸,发生的化学方程式为。(3)加入试剂①的目的是。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为、冷却结晶、过滤、、干燥。21、有一瓶澄清的溶液,其中可能含有H+、NH4+、K+、Al3+、Mg2+、Ba2+、Fe3+、SO42-、CO32-和I-。取该溶液进行以下实验:①用pH试纸检验,溶液呈酸性;②取部分溶液,加入CCl4及数滴氯水,经振荡后CCl4层呈紫红色;③另取部分溶液,加入稀NaOH溶液使其变为碱性,溶液中始终无沉淀生成;④取部分上述碱性溶流,加Na2CO3溶液有白色沉淀生成;⑤将③得到的碱性溶液加热,有气体放出,该气体能使润湿的红色石蕊试纸变蓝。(1)根据上述实验事实,该溶液中肯定存在的离子是_________;肯定不存在的离子是______。(2)对于不确定是否存在的离子,应用___________方法进行检验。(3)实验②中发生反应的离子方程式为____________________。(4)实验④中发生反应的离子方程式为____________________。

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、普通玻璃属于传统非金属材料,不是合成材料,一般所说的合成材料指塑料、合成橡胶和合成纤维,A错误;B、玻璃钢玻璃和塑料合成在一起的复合材料,B错误;C、有机玻璃是由甲基丙烯酸甲酯聚合而成的高分子化合物,是一种开发较早的重要塑料,C正确;D、有机玻璃是一种高分子材料,D错误;故选C。2、C【解析】根据反应①可知,XO4-变为X2+,X元素化合价降低,XO4-是氧化剂,氧化性XO4->Z2;根据反应②可知,B2中B元素化合价降低,B2是氧化剂,氧化性B2>A3+;根据反应③可知,Z2中Z元素化合价降低,Z2是氧化剂,氧化性Z2>B2;所以氧化性强弱的顺序为XO4->Z2>B2>A3+;根据以上分析,氧化性Z2>A3+,根据强制弱规律,Z2+2A2+===2A3++2Z-可发生,故A正确;氧化性强弱的顺序为XO4->Z2>B2>A3+,故B正确;Z2在①反应中为氧化产物,故C错误;在反应③中B2是B-的氧化产物,故D正确。点睛:氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;还原剂的还原性大于还原产物的还原性。3、C【解析】A、不知道此反应是否是氧化还原反应,根据能量图,得知反应物的能量小于生成物的能量,此反应是吸热反应,不能设计为原电池,故A错误;C、根据能量图,得知反应物的能量小于生成物的能量,此反应是吸热反应,故B错误;C、吸热反应不一定需要加热,因此可能在常温下也能进行,故C正确;D、根据能量图,反应物总能量小于生成物的总能量,故D错误。4、D【解析】

根据原子序数可以推出,A为Li,X为O,Y为F,Z为Na,M为Al,N为Si,R为Cl,则,A、相同条件下,Y(F)的非金属性比X(O)强,则Y的氢化物HF的稳定性比X的氢化物H2O高,但是其熔沸点较比H2O低,A错误;B、A为Li,其单质密度比煤油小,会漂浮在煤油上,实验室中常将金属锂保存在液体石蜡中,B错误;C、Y的单质F2与含R简单离子Cl-的水溶液反应时,F2先和H2O反应,不能置换Cl2,C错误;D、M的最高价氧化物对应水化物Al(OH)3是两性氢氧化物,能和Z、R的最高价氧化物对应水化物NaOH、HClO4这些强碱、强酸反应,D正确;故选D。5、C【解析】

A.氯气性质活泼,易与活泼金属钠发生化合反应生成NaCl,反应时有大量白烟,A项正确;B.氯气有毒,不能排放到空气中,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,B项正确;C.钠着火燃烧产生黄色火焰,C项错误;D.氯气具有强氧化性,能与碘化钾发生置换反应生成碘,碘遇淀粉变蓝,可根据其颜色变化判断氯气是否被碱液完全吸收,D项正确;答案选C。6、B【解析】试题分析:A.PM2.5是指大气中直径接近2.5微米的颗粒物,这些细颗粒物分散在空气中不能形成胶体,不具有丁达尔现象,错误;B.制光导纤维的原料是二氧化硅,正确;C.漂白粉具有强氧化性,能用来漂白棉麻纸张的漂白剂,又可做游泳池及环境的消毒剂,但它不能做净水剂,错误;D.合金材料的组成元素不一定全部是金属元素,可能含有非金属元素,如生铁中含有C元素,错误;选B。考点:考查化学与生活环境的关系,光导纤维、合金、漂白粉等知识。7、B【解析】

A.氯原子和氯离子的最外层电子数不同,因此二者的化学性质不相同,A错误;B.Cl原子最外层有7个电子,不稳定,容易从外界获得1个电子变为Cl-,所以氯离子比氯原子多一个电子,B正确;C.氯气有毒,而氯离子是食盐的主要成分,用于调味,没有毒性,C错误;D.氯气是黄绿色有毒的气体,而氯离子无色,与阳离子共存于物质中,D错误;故合理选项是B。8、C【解析】

3CO+2NO2=3CO2+N2O中N元素化合价由+4价变为+1价,C元素的化合价由+2价变为+4价,结合氧化还原反应的规律分析解答。【详解】A.反应中C元素的化合价由+2价变为+4价,被氧化,CO是还原剂,故A错误;B.反应中N元素化合价由+4价变为+1价,被还原,N2O为还原产物,故B错误;C.NO2中N元素化合价由+4价变为+1价,被还原,故C正确;D.常温常压下,6.72LCO2的物质的量小于0.3mol,由方程式3CO+2NO2═3CO2+N2O可知,转移电子数少于0.6mol,故D错误;故选C。9、C【解析】

A.某铁的氧化物(FexO)1.52g溶于足量盐酸中,再通入氯气,将Fe2+完全氧化生成Fe3+,所以FexO溶于HCl有FeCl2生成,故A错误;B.标准状况下,氯气的物质的量是0.112L÷22.4L/mol=0.005mol,故B错误;C.FexO中Fe的平均化合价为+2/x,被氧化为Fe3+,根据电子守恒可知,转移的电子数和Cl2转移的电子数相等。标准状况下112mLCl2转移电子数为0.005mol×2=0.01mol。则有:1.52g/(56x+16)g·mol-1×(3-2/x)×x=0.01mol,解得x=0.8,故C正确;D.通入Cl2后,发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故D错误。故答案选C。【点睛】本题考查氧化还原反应计算、离子方程式的书写,注意氧化还原反应计算中电子转移守恒的运用,本题中注意平均化合价的应用,侧重考查学生的分析计算能力。10、B【解析】

A.二氧化碳与淡黄色的Na2O2反应生成白色的碳酸钠,该反应中Na2O2既是氧化剂又是还原剂,二氧化碳不是氧化剂和还原剂,故A错误;B.氯气使KBr溶液变黄,该反应中氯气做氧化剂,反应中被还原,故B正确;C.一定条件下H2能使CuO固体变红,反应中H2是还原剂,发生氧化反应,故C错误;D.氨气与AlCl3溶液的反应不是氧化还原反应,故D错误;故答案为B。11、B【解析】

A.新制氯水中含Cl2、H2O、HClO三种分子,故不选A;B.新制氯水含有盐酸和次氯酸,所以能使蓝色石蕊试纸先变红后褪色,故B正确;C.次氯酸在光照条件下生成盐酸和氧气,光照氯水有气泡逸出,该气体是O2,故C错误;D.次氯酸在光照条件下生成盐酸和氧气,氯水放置数天后pH值将减小,故D错误。12、C【解析】

碳酸钠受热无变化,碳酸氢钠受热分解,根据方程式我们可以发现实际减少的质量是和水蒸气的质量,假设生成了xmol,则生成水的物质的量也是xmol,代入它们的摩尔质量有,解得,即生成了0.1mol和0.1mol,根据化学计量数之比推出原混合物中有0.2mol,则原混合物中m(NaHCO3)=0.2mol×84g/mol=16.8g,的质量为27.4g-16.8g=10.6g,二者的的质量比为16.8g:10.6g=84:53;答案选C。13、C【解析】

漂白粉的有效成分是次氯酸钙,漂白时转化为强氧化性的次氯酸(漂白性),因而能漂白某些有色物质。【详解】漂白粉主要成分为CaCl2、Ca(ClO)2,其中Ca(ClO)2能与酸反应生成有强氧化性的HClO(漂白性),故能漂白某些有色物质。因HClO酸性弱于碳酸(H2CO3),漂白粉溶液在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,增大了HClO浓度使漂白性增强。本题选C。【点睛】复分解反应Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,可以证明酸性:H2CO3>HClO。14、D【解析】

非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的化合物。【详解】A.醋酸在水溶液中可以导电,是弱电解质,故A不选;B.氯化钠在水溶液和熔融状态下均导电,是强电解质,故B不选;C.氯水是混合物,不是非电解质,故C不选;D.蔗糖在水溶液和熔融状态下均不导电,是非电解质,故D选;故答案选D。【点睛】电解质和非电解质的概念是仅对于化合物而言的,单质、混合物都不叫非电解质。15、C【解析】

根据描述可知存在两种情况:碱较少时得到等物质的量的和,或者碱较多时得到等物质的量的和,因此需要分类讨论。【详解】对于第一种情况,根据可知参加反应的和未参加反应的是1:1,而每个在反应时要消耗3个,因此和的物质的量之比为2:3;对于第二种情况,根据和可知,参加第一个反应的和第二个反应的是1:1,而一共要消耗个,因此二者的物质的量之比为2:7;①④正确,答案选C。16、C【解析】

A.氧化铝具有较高的熔点,常用作耐火材料,故A正确;B.氢氧化铝能够与盐酸反应消耗盐酸,且碱性较弱,可以用来治疗胃酸过多,故B正确;C.二氧化硅具有良好的光学特性是制造光导纤维主要原料,故C错误;D.碳酸氢钠不稳定,受热分解生成二氧化碳,可以用于焙制糕点的膨松剂,故D正确;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第二周期、第ⅥA族HClO42Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于NaAB【解析】

Q为地壳中含量最高的元素,则Q为O;W、X都位于第三周期,W最高化合价为+7价,X最高价氧化物对应的水化物在本周期中碱性最强,则W为Cl,X为Na;Y的焰色试验(透过蓝色钴玻璃)火焰呈紫色,则Y为K;Z原子结构示意图为:,为35号元素,则Z为Br;结合元素性质和元素周期律进行分析解答。【详解】(1)Q为O在周期表中的位置是第二周期、第ⅥA族,故答案为:第二周期、第ⅥA族;(2)W为Cl,最高价为+7价,最高价氧化物对应的水化物的化学式是HClO4,故答案为:HClO4;(3)X为Na,其单质与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式是2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑(4)X为Na,Y为K,二者同族,最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于Na,则失电子能力K大于Na,金属性K强于Na,故答案为:最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于Na;(5)根据分析推断,Z为Br,A.W为Cl,Cl与Br同主族,最低负化合价=最高正价-8=+7-8=-1,故A正确;B.W为Cl,非金属性:Cl>Br,非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,则Br的氢化物的稳定性弱于Cl的氢化物的稳定性,故B正确;C.Z为Br,单质为Br2,X和W形成的化合物的水溶液为NaCl溶液,由于氧化性:Cl2>Br2,则Br2不能从氯化钠溶液中置换出氯气,故C错误;故答案选AB。18、BaCl2FeSO4AlCl3NaOH4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】

白色沉淀不溶于稀硝酸的应该是硫酸钡,这说明A和B是氯化钡、硫酸亚铁;根据反应②的现象可知,红褐色沉淀是氢氧化铁,所以B一定是硫酸亚铁,则A是氯化钡,D是氢氧化钠,因此C是氯化铝。【详解】(1)根据分析可知,A为BaCl2、B为FeSO4、C为AlCl3、D为NaOH;(2)①氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;②氯化铝与氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶于氢氧化钠溶于的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。19、次氯酸钙溶液变浑浊S02因发生氧化反应会生成硫酸钙沉淀,而非发生强酸制弱酸的复分解反应Y中溶液不褪色.且次氯酸钙溶液变浑浊【解析】(1)浓硫酸与亚硫酸钠反应生成二氧化硫,二氧化硫能与次氯酸钙反应,因此甲得出结论的现象是次氯酸钙溶液变浑浊,说明酸性强弱:H2SO3>HCl0。(2)由于次氯酸钙极易强氧化性,S02因发生氧化反应会生成硫酸钙沉淀,而非发生强酸制弱酸的复分解反应;二氧化硫通入饱和NaHC03溶液中产生二氧化碳,利用品红溶液检验二氧化硫是否被除尽,然后通过次氯酸钙溶液中,最后用氢氧化钠溶液吸收多余的二氧化碳以及防止空气中的二氧化碳进入,所以乙得出结论的现象是Y中溶液不褪色,且次氯酸钙溶液变浑浊即说明酸性强弱:H2SO3>HCl0。20、(1)过滤;漏斗、玻璃棒、烧杯(2)Fe和Cu;稀硫酸;Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑(3)将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离.(4)蒸发浓缩、洗涤【解析】试题分析:(1)加入试剂①后,过滤出Cu(OH)2,Fe(OH)2沉淀,滤液是Na2SO4、NaOH溶液;分离出液体和固体的操作是过滤;所需要的玻璃仪器为:漏斗、玻璃棒、烧杯;(2)溶液C的成分为CuSO4,FeSO4、H2SO4,加过量铁,过滤出Fe、Cu,溶液D中只有一种盐是硫酸亚铁,所以固体E就是Fe、Cu,所以固体F就是铜,过量的铁是为了将CuSO4中的铜全部置换出来,加入过量试剂④稀硫酸的目的是除去铜中的铁,实现了回收金属铜,发生的化学方程式为:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑;(3)试剂①为NaOH溶液,为了实现Na+的溶液分离,可将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀;(4)蒸发是从溶液中获得晶体常采用的方法,从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为蒸发浓缩、冷却结晶

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