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文档简介

北京市西城区第三十九中2026届化学高一上期中质量跟踪监视试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质加入溴水中,水层不能变成无色的是A.镁粉 B.碘化钾 C.苯 D.四氯化碳2、某无土栽培用的营养液,要求KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1:4:1.若配置该营养液,取214g

NH4Cl,则需KCl和K2SO4的质量分别为(

)A.53.5g和214g B.37.25g和341gC.74.5g和696g D.149g和696g3、现有①MgSO4②Ba(NO3)2③NaOH④CuCl2四种溶液,不加其他试剂就可鉴别出来,鉴别的先后顺序是()A.④③①② B.③④①② C.②①③④ D.③④②①4、粗盐提纯的实验中,不需要进行的操作是A. B. C. D.5、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN的摩尔质量为41gD.AlN中氮的化合价为+36、下列关于胶体的描述错误的是()A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间 B.胶体具有丁达尔现象C.Fe(OH)3胶体具有净水作用 D.胶体是不透明,但均一,相对稳定的分散系7、在无色溶液中加入适量Na2O2后仍能大量共存的离子组是()A.MnO、Ba2+、Cl-、NOB.Na+、Cl-、CO、HCOC.Ca2+、Mg2+、NO、COD.K+、OH-、Cl-、SO8、下列物质中在一定条件下能够导电,但不属于电解质的是A.石墨 B.KNO3 C.H2SO4 D.蔗糖9、欲将食盐、沙子、碘的固体混合物分离,最好的操作顺序是A.升华、萃取、蒸馏B.溶解、过滤、萃取C.加热、溶解、过滤D.分液、结晶、再分液10、下列物质属于盐的是()A.Cu2(OH)2CO3 B.Na2O C.Mg(OH)2 D.CH3CH2OH11、实现下列变化,一定要加入氧化剂的是A.CaCO3→CO2B.NaCl→NaNO3C.Zn→ZnCl2D.Cl2→HCl12、下列各组离子在水溶液中能大量共存的是A.Na+、Ba2+、Cl-、SO42- B.Ca2+、HCO3-、C1-、K+C.Mg2+、Ag+、NO3-、Cl- D.H+、Cl-、Na+、CO32-13、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法错误的是()A.2mol·L-1的氯化镁溶液中含氯离子数为4NAB.标准状况下,11.2L以任意比例混合的氮气和氧气所含的原子数为NAC.32gO2和O3混合气体中含有的氧原子数为2NAD.化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NA14、锗(Ge)是第四周期第ⅣA元素,处于周期表中金属区与非金属区的交界线上,下列叙述正确的是A.锗是一种金属性很强的元素B.锗的单质具有半导体的性能C.锗化氢(GeH4)稳定性比CH4强D.锗酸(H4GeO4)是难溶于水的强酸15、为提纯下列物质(括号内物质为杂质),所选用的试剂和分离方法正确的是选项物质除杂试剂分离方法A铜粉(铁粉)稀盐酸过滤BNaCl溶液(CuCl2)NaOH溶液萃取C乙醇(水)________分液DCO(HCl)饱和NaHCO3溶液洗气A.A B.B C.C D.D16、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是()A.3和8 B.1和16 C.12和17 D.6和16二、非选择题(本题包括5小题)17、有X、Y、Z三种元素:①X、Y、Z的单质在常温下均为气体,②X单质可以在Z的单质中燃烧,生成化合物XZ,火焰呈苍白色,③XZ极易溶于水,在水溶液中电离处X+和Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,④每两个X2分子能与一个Y2分子化合成两个X2Y分子,X2Y常温下为液体,⑤Z单质溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)写出X2Y的化学式_____。按要求与X2Y分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子_____,5个原子核的分子_____。(3)写出Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。(4)实验室制备XZ的化学方程式:_____,如何检验XZ是否收集满__________。18、某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。19、实验室需要0.50mol·L-1的硫酸溶液480mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是__________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。(2)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸,其物质的量浓度为________,需要的体积为_____mL。如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_____mL量筒最好。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_______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。(4)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0.5mol·L-1(填“大于”“小于”或“等于”)。(5)该同学在定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶液浓度的影响_________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。20、实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是____mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要____。(3)配制过程有下列几步操作:A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;B.用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.用胶头滴管加水至刻度线;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F.将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是____填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:____。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是____。A.定容时俯视容量瓶B.用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C.使用容量瓶前未干燥D.未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E.定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F.未按要求洗涤烧杯和玻璃杯2~3次21、蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。(1)图I是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的错误是_________________。(2)仪器A的名称是_____________,仪器B的名称是______________。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入少量__________,其作用是__________________。(4)图II装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是______________________;烧杯中还应盛有的物质是______________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A.

镁粉与溴水反应,溶液接近无色,故A不符合;B.溴水与碘化钾反应生成碘单质,溶液颜色加深,故B符合;C.溴水与苯混合分层,水层接近无色,故C不符合;D.溴水与四氯化碳混合分层,水层接近无色,故D不符合;答案选B。2、B【解析】

NH4Cl的摩尔质量为53.5g/mol,KCl的摩尔质量为74.5g/mol,K2SO4的摩尔质量为174g/mol。先求物质的量,再折算成质量。【详解】214gNH4Cl的物质的量为4mol。由KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1:4:1可知,需要KCl和K2SO4的物质的量分别为0.5mol和2mol,其对应的质量分别为:所以答案选择B项。【点睛】此题也可以采用排除法进行求解。直接依据NH4Cl的量算KCl或K2SO4即可顺利选出正确答案。3、A【解析】首先观察溶液颜色,蓝色的是CuCl2;再用CuCl2取滴定其他3个溶液,有蓝色沉淀产生的是NaOH;用NaOH去滴定其他2个溶液,有白色沉淀产生的是MgSO4;最后余下Ba(NO3)2。故鉴别先后顺序为④③①②,故选A。4、D【解析】

本题主要考查粗盐提纯的过程,主要分为4个阶段,溶解→过滤→除杂→蒸发结晶。【详解】粗盐提纯的实验步骤:(1)粗食盐的溶解,仪器为烧杯、玻璃棒;(2)不溶物的过滤,仪器为烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)离子的除杂(过滤),仪器为烧杯、玻璃棒;(4)蒸发浓缩与结晶,仪器为蒸发皿、玻璃棒。A装置为溶解装置;B装置为过滤装置;C装置为蒸发结晶装置;D装置为蒸馏装置。在过程中没有出现的步骤是蒸馏。答案为D。5、B【解析】

A.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误;B.氮元素化合价从0价降低到-3价,得到3个电子,则每生成1molAlN需转移3mol电子,B正确;C.AlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误;D.AlN中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为-3价,D错误;答案选B。6、D【解析】

A.胶体分散质粒子直径在1-100nm之间,故A正确;

B.胶体都具有丁达尔效应,故B正确;

C.Fe(OH)3胶体具有吸附性,能够吸附水中固体杂质颗粒,所以具有净水作用,故C正确;

D.胶体为透明的,较均匀,较稳定的分散系,故D错误;

故选:D。7、D【解析】

A.高锰酸根的溶液显紫红色,不能在无色溶液中大量存在,故A不符合题意;B.过氧化钠可以和水反应生成NaOH,氢氧根和碳酸氢根不能大量共存,故B不符合题意;C.过氧化钠可以和水反应生成NaOH,镁离子不能和氢氧根大量共存,且碳酸根和镁离子、钙离子不能大量共存,故C不符合题意;D.四种离子相互之间不反应,且无色,与生成的NaOH也不反应,可以大量共存,故D符合题意;综上所述答案为D。8、A【解析】

电解质、非电解质均是化合物,电解质是一定条件下本身电离而导电的化合物;导电的物质不一定是电解质,以此分析解决此题。【详解】A项,石墨能导电,属于单质,既不是电解质又不是非电解质;B项,KNO3属于盐,在水溶液里、熔融时都能导电,属于电解质;C项,H2SO4属于酸,在水溶液里电离产生氢离子和硫酸根离子能导电,属于电解质;D项,蔗糖属于非电解质,不导电。综上所述,符合题意的选项为A。9、C【解析】

碘容易升华,食盐易溶于水,沙子难溶于水。将固体混合物置于烧杯中,在烧杯上方放置一盛有冷水的烧瓶。首先对烧杯加热让碘升华,碘蒸气遇冷烧瓶凝聚在烧瓶底部;然后将烧杯中剩余固体溶于水,过滤得滤渣为沙子;最后将滤液蒸发结晶得食盐。答案选C。10、A【解析】

阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐,据此分析。【详解】A、Cu2(OH)2CO3是由金属阳离子和酸根离子组成的盐,且是碱式盐,A正确;B、Na2O是由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物,故为氧化物,B错误;C、Mg(OH)2电离出的阴离子全部是氢氧根离子,故为碱,C错误;D、CH3CH2OH属于有机物,不是碱,属于醇类,D错误。答案选A。11、C【解析】

氧化剂的反应为还原反应,则题目中的反应为氧化反应,即还原剂的反应,化合价升高。【详解】A.CaCO3→CO2,化合价无变化,A错误;B.NaCl→NaNO3,化合价无变化,B错误;C.Zn→ZnCl2,化合价升高,C正确;D.Cl2→HCl,化合价降低,D错误;答案为C12、B【解析】

离子在水溶液中能大量共存,根据复分解反应发生的条件,溶液中的离子需要满足以下条件:离子间不能形成沉淀或气体或水。【详解】A、硫酸根离子和钡离子能生成硫酸钡沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故A不正确;

B、钙离子、碳酸氢根离子、氯离子、钾离子之间既不能生成沉淀也无气体或水生成,该组离子可以在溶液中大量共存,所以B选项是正确的;

C、氯离子和银离子生成氯化银白色沉淀,该组离子不能在溶液中大量共存,故C不正确;

D、氢离子和碳酸根离子生成二氧化碳和水、该组离子不能在溶液中大量共存,故D不正确。

所以B选项是正确的。13、A【解析】

A、必须告诉氯化镁溶液的体积,才能计算其物质的量;

B、氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L混合气体物质的量为0.5mol;

C、32g氧气和臭氧混合气体中,含有2mol氧原子;

D、金属镁反应,1mol镁失去2mol电子生成镁离子。【详解】A、没有告诉氯化镁溶液的体积,无法计算氯化镁的物质的量,也就不能计算出氯离子的数目,故A错误;

B、因为氮气和氧气都是双原子分子,标况下11.2L混合气体物质的量为0.5mol,含有1mol原子,所含的原子数为NA,故B正确;

C、32g氧气物质的量为1mol,含有2mol氧原子;32g臭氧物质的量为1mol,含有2mol氧原子;所以32g混合气体中含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA,故C正确;

D、1mol金属镁反应失去2mol电子生成镁离子,失去电子数目为2NA,故D正确;

综上所述,本题选A。14、B【解析】试题分析:A.锗处于金属区与非金属区的交界线上,元素金属性和非金属性都较弱,反应中既不易得电子,也不易失去电子,故A错误;B.锗处于金属区与非金属区的交界线上,既有金属性又有非金属性,常用于做半导体材料,故B正确;C.锗处于金属区与非金属区的交界线上,元素金属性和非金属性都较弱,则锗化氢(GeH4)稳定性较弱,故C错误;D.锗和硅处于同一主族,主族元素的非金属性从上到下逐渐减弱,则硅的非金属性大于锗,非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,所以酸性比硅酸弱,为弱酸,故D错误;故选B。【考点定位】考查元素周期律与元素周期表【名师点晴】本题考查位置结构性质的相互关系。处于金属区与非金属区的交界线上的元素常用于做半导体材料,锗和硅处于同一主族,根据同主族元素的金属性、非金属性的递变规律比较最高价含氧酸的酸性,类比硅酸判断溶解性等性质。注意掌握同主族元素的性质的递变性和相似性,明确元素周期表结构、元素周期律内容为解答关键。15、A【解析】

A.铁粉可以和稀盐酸反应,生成氯化亚铁和氢气,而金属铜粉则不能,将金属铜粉和溶液分离可以采用过滤法,故A正确;B.氢氧化钠可以和氯化铜反应生成氢氧化铜和氯化钠,将氢氧化铜沉淀和氯化钠溶液的分离采用过滤法,故B错误;C.乙醇和水是互溶的,对互相溶解物质的分离采用蒸馏法,故C错误;D.HCl溶于水后,与NaHCO3反应生成了CO2,相当于除杂过程引入了新的杂质,故D错误。故选A。【点睛】除杂的原则是:除去杂质,不消耗主体物质,不引入新的杂质,恢复原来状态。16、C【解析】

A、3号元素为Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选项B错误;C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。二、非选择题(本题包括5小题)17、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满【解析】

XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,

X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、、;(2)X2Y的化学式为H2O;与H2O分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子为OH﹣,5个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH﹣;CH4;(3)Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)实验室制备HCl的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验HCl是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。18、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、A、C烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶13.615B、C、D小于偏低【解析】(1)用浓硫酸溶液来配制0.5mol/L的硫酸溶液480mL,由于实验室无480ml的容量瓶,故先配制0.5mol/L的硫酸溶液500溶液,需要的仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500容量瓶。不需要的仪器是瓶底烧瓶和分液漏斗,答案选A、C;还需要的仪器是:玻璃棒、烧杯和500ml容量瓶。(2)98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的物质的量浓度c=1000ρw/98=1000×98%×1.84/98(mol/L)=18.4mol/L,先配制500ml溶液,根据溶液稀释的公式有V(浓硫酸)=c(稀硫酸)×V(稀硫酸)/c(浓硫酸)=0.5mol/L×0.5L÷18.4mol/L=0.0136L=13.6ml,所需浓硫酸的体积为13.6ml,实验室可以选用量程为15ml的量筒来量取。(3)使用容量瓶前应检验是否漏水,A正确;容量瓶用水洗净后,不能再用待配溶液洗涤,否则浓度偏大,B错误;有些固体和液体溶于水会有热量的变化,故不能在容量瓶中溶解固体和稀释液体,C、D错误;定容后盖好瓶塞,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,E正确。故操作不正确的是B、C、D。(4)定容时仰视刻度线,加水的体积偏多,导致配制的溶液的浓度小于0.5mol/L。(5)定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度,相当于溶液的稀释,所配溶液浓度将偏低。点睛:本题易错处在于学生选择480ml容量瓶配制溶液,而没有选择500ml容量瓶,或者计算时用480ml计算而导致出错,解决的办法是亲自去实验室观察各种容量瓶并动手做实验,留下感

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