廣東省揭陽(yáng)市下砂中學(xué)2022-2023學(xué)年高三化學(xué)月考試題含解析_第1頁(yè)
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廣東省揭陽(yáng)市下砂中學(xué)2022-2023學(xué)年高三化學(xué)月考試題含解析一、單選題(本大題共15個(gè)小題,每小題4分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)符合題目要求,共60分。)1.甲、乙代表2種金屬,下列敘述中,不能判斷金屬活動(dòng)性甲比乙強(qiáng)的是()A.常溫下,甲能從水中置換出氫,而乙不能B.最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物堿性比較,甲比乙的強(qiáng)C.甲與非金屬反應(yīng)時(shí)失電子比乙少D.甲、乙作電極,稀硫酸為電解質(zhì)溶液組成原電池,乙電極表面產(chǎn)生氣泡參考答案:C【考點(diǎn)】金屬在元素周期表中的位置及其性質(zhì)遞變的規(guī)律.【專題】元素周期律與元素周期表專題.【分析】A、常溫下,甲能從水中置換出氫,說(shuō)明甲的活潑性非常強(qiáng),而乙不能,說(shuō)明乙的活潑性較弱;B、金屬元素最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物堿性越強(qiáng),元素的金屬性越強(qiáng);C、金屬性的強(qiáng)弱與失電子的多少無(wú)關(guān),與失電子的難易程度有關(guān);D、根據(jù)原電池電解質(zhì)溶液中的氫離子在正極放電,原電池的負(fù)極金屬活潑性強(qiáng)于正極金屬來(lái)回答.【解答】解:A、常溫下,甲能從水中置換出氫,說(shuō)明甲的活潑性非常強(qiáng),而乙不能,說(shuō)明乙的活潑性較弱,即金屬活動(dòng)性甲比乙強(qiáng),故A不選;B、金屬元素最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物堿性越強(qiáng),元素的金屬性越強(qiáng),即甲比乙的強(qiáng),故B不選;C、金屬性的強(qiáng)弱與失電子的多少無(wú)關(guān),與失電子的難易程度有關(guān),故選C;D、根據(jù)原電池電解質(zhì)溶液中的氫離子在正極放電,乙電極表面產(chǎn)生氣泡,說(shuō)明乙是正極,原電池的負(fù)極金屬活潑性強(qiáng)于正極金屬,故D不選;故選C.【點(diǎn)評(píng)】本題考查了金屬活潑性的判斷方法,要注意的是:金屬的金屬性強(qiáng)弱與得失電子的難易有關(guān),與得失電子的多少無(wú)關(guān).2.某化學(xué)興趣小組對(duì)某獎(jiǎng)牌中金屬的成分提出猜想:甲認(rèn)為該金屬是由純金制成;乙認(rèn)為該金屬是由金銀合金制成;丙認(rèn)為該金屬是由黃銅(銅鋅合金)制成。為證明甲、乙、丙猜想的正誤,可取少量制造該獎(jiǎng)牌的材質(zhì)粉末,加入一種試劑,該試劑應(yīng)是(

A.硫酸銅溶液

B.硝酸銀溶液

C.鹽酸

D.稀硝酸參考答案:D略3.下列除去雜質(zhì)的方法正確的是(

A.除去CO2中混有的CO:用澄清石灰水洗氣

B.除去BaCO3固體中混有的BaSO4:加過(guò)量鹽酸后,過(guò)濾、洗滌

C.除去FeCl2溶液中混有的FeCl3:加入過(guò)量鐵粉,過(guò)濾

D.除去Cu粉中混有的CuO:加適量稀硝酸后,過(guò)濾、洗滌參考答案:C略4.下列做法正確的是()A.將濃硝酸保存在無(wú)色玻璃瓶中

B.用鑷子取出白磷并置于水中切割C.把氯酸鉀制氧氣后的殘?jiān)谷肜?/p>

D.氫氣還原氧化銅實(shí)驗(yàn)先加熱再通氫氣

參考答案:答案:B5.下列有關(guān)化學(xué)用語(yǔ)正確的是A.次氯酸的結(jié)構(gòu)式:H-Cl-O

B.二氧化碳的比例模型:C.甲基的電子式:D.纖維素的通式:(C6H12O6)n參考答案:C略A、次氯酸的結(jié)構(gòu)式:H-O-Cl,故A錯(cuò)誤;B、碳原子原子半徑大于氧原子,故B錯(cuò)誤;C、正確;D、纖維素的通式:(C6H10O5)n,故D錯(cuò)誤;6.下列物質(zhì)中,不能通過(guò)單質(zhì)間直接化合制取的物質(zhì)是(

A.CuCl2B.Fe3O4C.MgCl2

D.FeCl2參考答案:D略7.將0.01mol下列物質(zhì)分別加入100mL蒸餾水中,恢復(fù)至室溫,所得溶液中陰離子濃度的大小順序是(溶液體積變化忽略不計(jì))①Na2O1

②Na2O

③Na2CO3

④NaClA.①>②>③>④

B.①>②>④>③C.①=②>③>④

D.①=②>③=④參考答案:A①②溶于水,溶質(zhì)都是0.02moL,但前者有氧氣生成,因此氫氧根濃度大,有①>②;③中碳酸根水解使得陰離子濃度稍大于④。因此有A正確。8.在甲、乙兩燒杯溶液中,分別含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-6種離子中的3種,已知甲燒杯的溶液呈藍(lán)色,則乙燒杯的溶液中大量存在的離子是()A.Cu2+、H+、Cl-

B.CO、OH-、Cl-C.K+、H+、Cl-

D.K+、OH-、CO參考答案:D略9.下表所列各組物質(zhì)中,物質(zhì)之間通過(guò)一步反應(yīng)就能實(shí)現(xiàn)如圖所示轉(zhuǎn)化是(

A①②③④

B①②③

C①③④

D②④參考答案:A略10.下列各原子軌道中能容納電子數(shù)最多的是A.5p

B.4f

C.6s

D.4d參考答案:B略11.鋰電池用金屬鋰和石墨作電極材料,電解質(zhì)溶液是由四氯鋁鋰(LiAlCl4)溶解在亞硫酰(SOCl2)中形成的,該電池的總反應(yīng)方程式為:8Li+3SOCl2=6LiCl+Li2SO3+2S,下列敘述中正確的是

A.電解質(zhì)溶液中混入水,對(duì)電池反應(yīng)無(wú)影響B(tài).上述過(guò)程中是電能轉(zhuǎn)化成化學(xué)能

C.電池工作過(guò)程中,亞硫酰氯(SOCl2)被還原為L(zhǎng)i2SO3

D.電池工作過(guò)程中,金屬鋰提供電子的物質(zhì)的量與析出硫的物質(zhì)的量之比為4:1參考答案:D略12.(16分)臭氧層是地球生命的保護(hù)神,臭氧比氧氣具有更強(qiáng)的氧化性。實(shí)驗(yàn)室可將氧氣通過(guò)高壓放電管來(lái)制取臭氧:

(1)若在上述反應(yīng)中有30%的氧氣轉(zhuǎn)化為臭氧,所得混合氣的平均摩爾質(zhì)量為

g/mol(保留一位小數(shù))。(2)將8L氧氣通過(guò)放電管后,恢復(fù)到原狀況,得到氣體6.5L,其中臭氧為

L。(3)實(shí)驗(yàn)室將氧氣和臭氧的混合氣體0.896L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)通入盛有20.0g銅粉的反應(yīng)器中,充分加熱后,粉末的質(zhì)量變?yōu)?1.6g。則原混合氣中臭氧的體積分?jǐn)?shù)為 。參考答案:(1)35.6(5分)(2)3(5分)(3)0.5或50%(6分)13.礦鹽的主要成分是NaCl,還有SO42-等其他可溶性雜質(zhì)的離子。下列有關(guān)說(shuō)法正確的是

A.由礦鹽生成食鹽,除去SO42-最合適的試劑是Ba(NO3)2

B.工業(yè)上通過(guò)電解氯化鈉溶液制備金屬鈉和氯氣

C.室溫下,AgCl在水中的溶解度小于在食鹽中的溶解度

D.用酚酞試液可鑒別飽和食鹽水和飽和純堿溶液參考答案:D略14.(2007·山東卷)11.下列說(shuō)法正確的是A.乙烯的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式可以表示為CH2CH2B.苯、乙醇和乙酸都能發(fā)生取代反應(yīng)C.油脂都不能使溴的四氧化碳溶液退色D.液化石油氣和天然氣的主要成分都是甲烷參考答案:B本題考查有關(guān)有機(jī)化合物的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。乙烯的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式是CH2=CH2,A錯(cuò);苯易取代,乙醇、乙酸都能發(fā)生取代反應(yīng),B正確;油脂是高級(jí)脂肪酸與甘油生成的酯,高級(jí)脂肪酸中有不飽和鍵,C錯(cuò);液化石油氣的主要成分是丁烷、丙烷等碳原子數(shù)較多的烴,D錯(cuò)。15.下列化合物中同分異構(gòu)體數(shù)目最少的是(

)A.戊烷

B.戊醇

C.戊烯

D.乙酸乙酯參考答案:A二、實(shí)驗(yàn)題(本題包括1個(gè)小題,共10分)16.生鐵中含碳和硫等元素。化學(xué)興趣小組對(duì)某生鐵樣品成分及其含量進(jìn)行探究。I.生鐵中碳和硫元素的定性檢驗(yàn)

(1)將以下裝置進(jìn)行連接以完成實(shí)驗(yàn)(夾持儀器已略去,填接口字母代號(hào))

(2)將樣品研磨成粉末的目的是

(3)確認(rèn)樣品中含有碳元素的現(xiàn)象是

。II.生鐵中碳、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的測(cè)定

(4)甲同學(xué)認(rèn)為,以上裝置可以粗略測(cè)定樣品中碳的含量。稱取樣品m1g進(jìn)行實(shí)驗(yàn),充分反應(yīng)后,測(cè)得C中生成的沉淀為m2g,該樣品中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于(用含m1、m2的式子表示)

(5)乙同學(xué)認(rèn)為,待一定量樣品充分反應(yīng)后,向E裝置中加入過(guò)量氯化鋇溶液,根據(jù)沉淀質(zhì)量可以計(jì)算樣品中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù),此方案是否合理?

(填“是”或“否”);說(shuō)明理由____

______________________________。

(6)丙同學(xué)提議:為測(cè)定樣品中硫的含量,可將c裝置中試劑改為足量的30%雙氧水,并按A→C→B→C裝置連接進(jìn)行實(shí)驗(yàn),充分反應(yīng)后,請(qǐng)你簡(jiǎn)述后續(xù)的實(shí)驗(yàn)方案

。參考答案:略三、綜合題(本題包括3個(gè)小題,共30分)17.(14分)(2017?汕頭三模)碲(Te)廣泛用于彩色玻璃和陶瓷.工業(yè)上用精煉銅的陽(yáng)極泥(主要含有TeO2、少量Ag、Au)為原料制備單質(zhì)碲的一種工藝流程如圖:已知TeO2微溶于水,易溶于較濃的強(qiáng)酸和強(qiáng)喊.(1)“堿浸”時(shí)發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為

.(2)堿浸后的“濾渣”可以部分溶于稀硝酸,發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式是

.(3)“沉碲”時(shí)控制溶液的pH為4.5?5.0,生成TeO2沉淀.酸性不能過(guò)強(qiáng),其原因是

;防止局部酸度過(guò)大的操作方法是

.(4)“酸溶”后,將SO2通人TeCl4酸性溶液中進(jìn)行“還原”得到碲,該反應(yīng)的化學(xué)方程式是

.(5)25°C時(shí),亞碲酸(H2TeO3)的Ka1=1×10﹣3,Ka2=2×10﹣8①0.1mol?L﹣1H2TeO3電離度α約為

.(α=×100%)②0.lmol?L﹣1的NaHTeO3溶液中,下列粒子的物質(zhì)的量濃度關(guān)系正確的是

.A.c(Na+)>c(HTeO3﹣)>c(OH﹣)>c(H2TeO3)>c(H+)B.c(Na+)+c(H+)>=c(HTeO3﹣)+c(TeO32﹣)+c(OH﹣)C.c(Na+)=c(TeO32﹣)+c(HTeO3﹣)+c(H2TeO3)D.c(H+)+c(H2TeO3)=c(OH﹣)+e(TeO32﹣)參考答案:(1)TeO2+2OH﹣=TeO32﹣+H2O;(2)3Ag+4HNO3=3AgNO3+NO↑+2H2O;(3)溶液酸性過(guò)強(qiáng),TeO2會(huì)繼續(xù)與酸反應(yīng)導(dǎo)致碲元素?fù)p失;緩慢加入H2SO4,并不斷攪拌;(4)TeCl4+2SO2+4H2O=Te+4HCl+2H2SO4;(5)①10%;②CD

【考點(diǎn)】制備實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì).【分析】根據(jù)TeO2微溶于水,易溶于較濃的強(qiáng)酸和強(qiáng)喊,加堿溶過(guò)濾除去雜質(zhì),得到Na2TeO3溶液,再加硫酸沉降經(jīng)過(guò)濾得到TeO2沉淀,再用鹽酸溶解生成四氯化碲,再用二氧化硫還原制成碲單質(zhì),(1)TeO2微溶于水,易溶于較濃的強(qiáng)酸和強(qiáng)喊,是兩性氧化物,與氫氧化鈉發(fā)生類似氧化鋁與氫氧化鈉的反應(yīng);(2)Ag溶于稀硝酸生成硝酸銀和NO;(3)因?yàn)門eO2是兩性氧化物,H2SO4過(guò)量會(huì)導(dǎo)致TeO2繼續(xù)與H2SO4反應(yīng)導(dǎo)致?lián)p失;(4)SO2還原TeCl4為Te,本身被氧化為硫酸,根據(jù)得失電子守恒書寫;(5)①亞碲酸(H2TeO3)是二元弱酸分步電離,0.1mol?L﹣1H2TeO3的電離度a可以依據(jù)第一步電離計(jì)算;②A.NaHTeO3的溶液中存在電離和水解平衡,比較水解平衡常數(shù)和K2,得到電離與水解程度的相對(duì)大小,再比較微粒濃度;B.根據(jù)電荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HTeO3﹣)+2c(TeO32﹣)+c(OH﹣);C.根據(jù)物料守恒:c(Na+)=c(TeO32﹣)+c(HTeO3﹣)+c(H2TeO3)D.質(zhì)子守恒:c(H+)+c(H2TeO3)=c(OH﹣)+e(TeO32﹣).【解答】解:(1)TeO2微溶于水,易溶于較濃的強(qiáng)酸和強(qiáng)喊,是兩性氧化物,與氫氧化鈉發(fā)生類似氧化鋁與氫氧化鈉的反應(yīng),離子方程式為:TeO2+2OH﹣=TeO32﹣+H2O;故答案為:TeO2+2OH﹣=TeO32﹣+H2O;(2)堿浸后的“濾渣”為Ag和Au,Ag溶于稀硝酸,反應(yīng)為:3Ag+4HNO3=3AgNO3+NO↑+2H2O;故答案為:3Ag+4HNO3=3AgNO3+NO↑+2H2O;(3)因?yàn)門eO2是兩性氧化物,H2SO4過(guò)量會(huì)導(dǎo)致TeO2繼續(xù)與H2SO4反應(yīng)導(dǎo)致?lián)p失;防止局部酸度過(guò)大的操作方法是:緩慢加入H2SO4,并不斷攪拌;故答案為:溶液酸性過(guò)強(qiáng),TeO2會(huì)繼續(xù)與酸反應(yīng)導(dǎo)致碲元素?fù)p失;緩慢加入H2SO4,并不斷攪拌;(4)SO2還原TeCl4為Te,本身被氧化為硫酸,化學(xué)方程式為TeCl4+2SO2+4H2O=Te+4HCl+2H2SO4;故答案為:TeCl4+2SO2+4H2O=Te+4HCl+2H2SO4;(5)①25℃時(shí),亞碲酸(H2TeO3)的Ka1=1×10﹣3,K2=2×10﹣8,H2TeO3?H++HTeO3﹣,Ka1===10﹣3,c(H+)=10﹣2mol/L,0.1mol?L﹣1H2TeO3的電離度a約為:×100%=10%;故答案為:10%;②A.NaHTeO3的溶液中存在電離和水解平衡,水解平衡常數(shù)Kh=====10﹣11<K2=2×10﹣8,說(shuō)明HTeO3﹣水解程度小于其電離程度,溶液顯酸性,則c(Na+)>c(HTeO3﹣)>c(H+)>c(H2TeO3)>c(OH﹣),故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)電荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HTeO3﹣)+2c(TeO32﹣)+c(OH﹣),故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)物料守恒:c(Na+)=c(TeO32﹣)+c(HTeO3﹣)+c(H2TeO3),故C正確;D.質(zhì)子守恒:c(H+)+c(H2TeO3)=c(OH﹣)+e(TeO32﹣),故D正確;故答案為:CD.【點(diǎn)評(píng)】本題考查粗銅精煉的電解反應(yīng)式的書寫,對(duì)給定條件的化學(xué)方程式、離子方程式的判斷及書寫、電離平衡常數(shù)的應(yīng)用、溶液中離子濃度大小的判斷等,難點(diǎn)是NaHTeO3的溶液中電離和水解平衡程度的相對(duì)大小,注意化學(xué)原理的掌握和應(yīng)用,難度較大.18.硅及其化合物有許多用途,回答下列問(wèn)題:(1)基態(tài)Si原子價(jià)層電子的排布圖(軌道表達(dá)式)為_________,含有長(zhǎng)硅鏈的化合物不是氫化物,而是氯化物。主要原因是F比H多了一種形狀的原子軌道,該原子軌道的形狀為___________。(2)SiF4分子的立體構(gòu)型為_______形,SiCl4的熔、沸點(diǎn)均高于SiF4,主要原因是________________。(3)SiF4可KF反應(yīng)得K2SiF6晶體,該晶體可用于制取高純硅,K2SiF6晶體中微觀粒子之間的作用力有______。a.離子鍵

b.共價(jià)鍵

c.配位鍵

d.分子間作用力

e.氫鍵(4)H4SiO4的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式如圖(1),中心原子Si的軌道雜化類型為_________,H4SiO4在常溫下能穩(wěn)定存在,但H4CO4不能,會(huì)迅速脫水生成H2CO3,最終生成CO2,主要原因是___________。(5)硅的晶胞結(jié)構(gòu)如圖(2)所示,若該立方晶胞的邊長(zhǎng)為anm,阿伏伽德羅常數(shù)的數(shù)值為NA,則距離最近的兩個(gè)硅原子間的距離為_____nm,晶體硅密度的計(jì)算表達(dá)式為_____g/cm3。參考答案:(1)

啞鈴形

(2)正四面體

SiCl4的的相對(duì)分子質(zhì)量大于SiF4,分子間作用力更大

(3)abc

(4)sp3雜化

Si的原子半徑大于C

(5)

【分析】(1)根據(jù)構(gòu)造原理結(jié)合洪特規(guī)則書寫Si的軌道表達(dá)式;結(jié)合F、H原子核外電子排布式及各個(gè)軌道電子云的空間形狀判斷;(2)根據(jù)價(jià)層電子對(duì)數(shù)判斷空間形狀;根據(jù)分子間作用力與相對(duì)分子質(zhì)量的關(guān)系分析比較;(3)K2SiF6晶體為離子晶體,結(jié)合離子的結(jié)構(gòu)分析;(4)H4SiO4中的Si原子最外層電子排布為3s23p2,全形成共價(jià)鍵,為sp3雜化;同一主族的元素形成化合物結(jié)構(gòu)相似,但原子半徑大小不同,從二者的不同分析;(5)最近的兩個(gè)Si原子處于晶胞對(duì)角線的處;用均攤法計(jì)算一個(gè)晶胞中含有的Si的原子個(gè)數(shù),然后利用密度公式計(jì)算密度大小?!驹斀狻?1)Si是14號(hào)元素,根據(jù)構(gòu)造原理可知其其核外電子排布式為1s22s22p63s23p2,結(jié)合洪特規(guī)則可知Si原子的價(jià)層電子的排布圖為;F是9號(hào)元素,核外電子排布式為:1s22s22p5;H核外只有1個(gè)電子,電子排布式為1s1,可見(jiàn)二者的區(qū)別在于F原子核外有p電子,p軌道為啞鈴形;(2)SiF4分子中的中心原子Si的價(jià)層電子對(duì)數(shù)為4,所以其立體構(gòu)型為正四面體;SiCl4的熔、沸點(diǎn)均高于SiF4,主要原因是二者都是分子晶體,結(jié)構(gòu)相似,對(duì)于結(jié)構(gòu)相似的物質(zhì)來(lái)說(shuō),相對(duì)分子質(zhì)量越大,分子間作用力就越大,克服分子間作用力使物質(zhì)熔化、氣化需要的能量更多,物質(zhì)的熔沸點(diǎn)就越高。由于SiCl4的的相對(duì)分子質(zhì)量于SiF4,分子間作用力更大;(3)K2SiF6晶體為離子晶體,陽(yáng)離子K+與陰離子SiF62-通過(guò)離子鍵結(jié)合,在陰離子SiF62-中中心原子Si原子與6個(gè)F形成共價(jià)鍵,其中2個(gè)為配位鍵,因此含有的作用力為離子鍵、共價(jià)鍵、配位鍵,合理選項(xiàng)是abc;(4)H4SiO4中的Si原子最外層電子排布為3s23p2,全形成共價(jià)鍵,為sp3雜化;C、S都是第IVA的元素,原子最外層都有4個(gè)電子,但Si原子可組成H4SiO4,而C元素只能形成H2CO3,是由于Si的原子半徑大于C,電子對(duì)的排斥力小,而C原子的成鍵電子對(duì)排斥力強(qiáng);(5)晶胞參數(shù)為anm,晶胞對(duì)角線為,晶胞中最近的兩個(gè)Si原子處于晶胞對(duì)角線的處,因此距離最近的兩個(gè)硅原子間的距離為;在一個(gè)晶胞中含有的Si原子個(gè)數(shù)為×8+×6+4=8,則晶胞的密度ρ==g/cm3?!军c(diǎn)睛】本題綜合考查了物質(zhì)結(jié)構(gòu)的知識(shí)。涉及原子的軌道表達(dá)

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