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文档简介
1、2021-2022学年高考化学模拟试卷注意事项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05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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、钐(Sm)属于稀土元素,
2、与是钐元素的两种同位素以下说法正确的是A与互为同素异形体B与具有相同核外电子排布C与的性质完全相同D与的质子数不同,但中子数相同2、我国科研人员研究了在 Cu-ZnO-ZrO2 催化剂上CO2加氢制甲醇过程中水的作用机理,其主反应历程如图所示(H2*H+*H,带*标记的物质是该反应历程中的中间产物或过渡态)。下列说法错误的是A第步中CO2和H2分子中都有化学键断裂B水在整个历程中可以循环使用,整个过程不消耗水也不产生水C第步的反应式为:*H3CO+H2OCH3OH+*HOD第步反应是一个放热过程3、含元素碲(Te)的几种物质存在如图所示转化关系。下列说法错误的是A反应利用了H2Te的还原性B反
3、应中H2O作氧化剂C反应利用了H2O2的氧化性DH2Te2O5转化为H2Te4O9发生了氧化还原反应4、将一定量的SO2通入BaCl2溶液中,无沉淀产生,若再通入a气体,则产生沉淀。下列所通a气体和产生沉淀的离子方程式正确的是( )Aa为H2S,SO2+2H+S23S十2H2OBa为Cl2,Ba2+SO2+2H2O+Cl2BaSO3+4H+2ClCa为NO2,4Ba2+4SO2+5H2O+NO34BaSO4+NH4+6H+Da为NH3,Ba2+SO2+2NH3+2H2OBaSO4+2NH4+2H+5、苯甲酸在水中的溶解度为:0.18g(4)、0.34g(25)、6.8g(95)。某苯甲酸晶体
4、中含少量可溶性杂质X和难溶性杂质Y。现拟用下列装置和操作进行提纯:装置:操作:常温过滤趁热过滤加热溶解结晶洗涤、干燥下列有关说法正确的是_A用甲装置溶解样品,X 在第步被分离B用乙装置趁热过滤,Y 在第步被分离C用丙装置所示的方法结晶D正确的操作顺序为:6、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的前四周期元素,X、Z的周期序数=族序数,由这四种元素组成的单质或化合物存在如图所示的转化关系,其中甲、戊是两常见的金属单质,丁是非金属单质,其余为氧化物且丙为具有磁性的黑色晶体。下列说法正确的是AW的原子序数是Z的两倍,金属性强于ZBW元素在周期表中的位置是第四周期VIII族C丙属于两性氧化物D等物质的量的
5、甲和戊完全溶于稀硝酸,消耗的HNO3的量一定相等7、下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )pH=0的溶液:Na+、Cl-、Fe3+、SO42-pH=11的溶液中:CO32、Na+、AlO2-、NO3-、S2-、SO32-水电离的H+浓度c(H+)=10-12molL-1的溶液中:Cl、CO32-、NO3-、NH4+、SO32-加入Mg能放出H2的溶液中:Mg2+、NH4+、Cl、K+、SO42-使石蕊变红的溶液中:Fe2+、MnO4-、NO3-、Na+、SO42-中性溶液中:Fe3+、Al3+、NO3-、I-、Cl-、S2-ABCD8、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素
6、,W和Y同族,X和Z同族,X的简单离子和Y的简单离子具有相同的电子层结构,W和X、Z均能形成共价化合物,W和X、Y分别形成的化合物溶于水均呈碱性。下列说法错误的是A4种元素中Y的金属性最强B最高价氧化物对应的水化物的酸性:ZXC简单阳离子氧化性:WYDW和Y形成的化合物与水反应能生成一种还原性气体9、已知常温下,Ksp(NiS)1.010-21,Ksp(ZnS)1.010-25,pM=-lgc(M2+)。向20mL0.1molL-1NiCl2溶液中滴加0.1molL-1Na2S溶液,溶液中pM与Na2S溶液体积的关系如图所示,下列说法正确的是( )A图像中,V0=40,b=10.5B若NiCl
7、2(aq)变为0.2molL-1,则b点向a点迁移C若用同浓度ZnCl2溶液替代NiCl2溶液,则d点向f点迁移DNa2S溶液中存在c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+c(H2S)10、下列转化过程不能一步实现的是AAl(OH)3Al2O3BAl2O3Al(OH)3CAlAlCl3DAlNaAlO211、下列离子方程式书写正确的是AFeCl2溶液中通入Cl2:Fe2Cl2= Fe3+2ClB澄清石灰水与少量小苏打溶液混合:Ca2+OHHCO3= CaCO3H2OCFeS固体放入稀硝酸溶液中:FeS2H+= Fe2+H2SDAlCl3溶液中加入过量氨水:Al3+4OH=AlO22H2O12、
8、天然气的主要成分CH4也是一种会产生温室效应的气体,对于相同分子数的CH4和CO2,CH4产生的温室效应更明显。下面是有关天然气的几种叙述:天然气与煤、柴油相比是较清洁的能源;等质量的CH4和CO2产生的温室效应也是前者明显;燃烧天然气也是酸雨的成因之一。其中正确的是A和B只有C只有D13、如图为对10 mL一定物质的量浓度的盐酸X用一定物质的量浓度的NaOH溶液Y滴定的图像,依据图像推出X和Y的物质的量浓度是下表内各组中的( )ABCDX/(mol/L)0.120.040.030.09Y/(mol/L)0.040.120.090.03AABBCCDD14、下列物质溶于水形成的分散系不会产生丁
9、达尔现象的是A葡萄糖B蛋白质C硫酸铁D淀粉15、常温下,向20 mL 0.1molL1一元酸HA中滴加相同浓度的KOH溶液,溶液中由水电离的氢离子浓度随加入KOH溶液体积的变化如图所示。则下列说法错误的是AHA的电离常数约为105Bb点溶液中存在:c(A)c(K)Cc点对应的KOH溶液的体积V20 mL,c水(H)约为7106 molL1D导电能力:cab16、某同学向SO2和Cl2的混合气体中加入品红溶液,振荡,溶液褪色,将此无色溶液分成三份,依次进行实验,实验操作和实验现象记录如下:序号实验操作实验现象溶液不变红,试纸不变蓝溶液不变红,试纸褪色生成白色沉淀下列实验分析中,不正确的是A说明C
10、l2被完全消耗B中试纸褪色的原因是:SO2 + I2 + 2H2O = H2SO4 + 2HIC中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,也能说明SO2被Cl2氧化为SO42D实验条件下,品红溶液和SO2均被氧化17、异丁烯与氯化氢可能发生两种加成反应及相应的能量变化与反应进程的关系如图所示,下列说法正确的是 ( )A反应 的活化能大于反应B反应的H 小于反应C中间体 2 更加稳定D改变催化剂,反应、的活化能和反应热发生改变18、某一化学反应在不同条件下的能量变化曲线如图所示。下列说法正确的是( )A化学催化比酶催化的效果好B使用不同催化剂可以改变反应的能耗C反应物的总能量低于生成物的总能
11、量D使用不同催化剂可以改变反应的热效应19、常温下,向20mL、浓度均为0.1molL1的氢氧化钠溶液、氨水中分别滴加0.1molL1盐酸,溶液导电性如图所示(已知:溶液导电性与离子浓度相关)。下列说法正确的是Aa点溶液pH=11B曲线1中c与e之间某点溶液呈中性Cc点溶液中:c(H+)=c(OH)+c(N3HH2O)D在a、b、c、d、e中,水电离程度最大的点是d20、短周期主族元素 X、Y、Z、W、Q 的原子序数依次增大,其中 X 原子的质子总数与电子 层数相等,X、Z 同主族,Y、W 同主族,且 Y、W 形成的一种化合物甲是常见的大气污 染物。下列说法正确的是A简单离子半径:ZYWQBY
12、 能分别与 X、Z、W 形成具有漂白性的化合物C非金属性:WQ,故 W、Q 的氢化物的水溶液的酸性:WQD电解 Z 与 Q 形成的化合物的水溶液可制得 Z 的单质21、催化加氢不能得到2-甲基戊烷的是( )ACH3CH=C(CH3)CH2CH3 B(CH3)2C=CHCH2CH3CCHC(CH3)(CH2)2CH3 DCH3CH=CHCH(CH3)222、下列变化不涉及氧化还原反应的是A明矾净水B钢铁生锈C海水提溴D工业固氮二、非选择题(共84分)23、(14分)某研究小组按下列路线合成甜味剂阿斯巴甜:已知:芳香化合物A能发生银镜反应,核磁共振氢谱显示有5种不同化学环境的氢原子;RCNH回答下
13、列问题:(1)F的结构简式是_。(2)下列说法正确的是_。A化合物A的官能团是羟基B化合物B可发生消去反应C化合物C能发生加成反应D化合物D可发生加聚反应(3)写出阿斯巴甜与足量NaOH水溶液充分反应的化学方程式:_。(4)写出同时符合下列条件的 D的同分异构体的结构简式:_。有三种化学环境不同的氢原子;含苯环的中性物质。(5)参照上述合成路线,设计一条由甲醛为起始原料制备氨基乙酸的合成路线_。24、(12分)有X、Y、Z、M、R五种短周期主族元素,部分信息如下表所示:X Y Z M R原子半径/nm0.0740.099主要化合价+4,-4-2-1,+7其它阳离子核外无电子无机非金属材料的主角
14、第三周期简单离子半径最小请回答下列问题:(1)Z与NaOH溶液反应的离子方程式:_。(用元素符号表示,下同。)(2)下列事实能说明R非金属性比Y强这一结论的是_(选填字母序号)。a.常温下Y的单质呈固态,R的单质呈气态b.气态氢化物稳定性RYc.Y与R形成的化合物中Y呈正价d.Y与R各自形成的含氧酸中R的氧化性更强(3)经测定X2M2为二元弱酸,写出X2M2的电子式_。其酸性比碳酸的还要弱,请写出其第一步电离的电离方程式_。(4)已知I2能做X2M2分解的催化剂:第一步:X2M2I22XIM;第二步:请写出第二步反应的化学方程式_。(5)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为
15、氧化铜,再用硫酸溶解。现在改用X2M2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式_。25、(12分)肉桂酸()是制备感光树脂的重要原料,某肉桂酸粗产品中含有苯甲酸及聚苯乙烯,各物质性质如表:名称相对分子质量熔点()沸点()水中溶解度(25)苯甲醛106-26179.62微溶聚苯乙烯104n83.1105240.6难溶肉桂酸148135300微溶(热水中易溶)实验室提纯肉桂酸的步骤及装置如下(部分装置未画出),试回答相关问题:2g粗产品和30mL热水的混合物滤液称重(1)装置A中长玻璃导管的作用是_,步骤使苯甲醛 随水蒸汽离开母液,上述装置中两处需要加热的仪器是
16、_(用字母 A、B、C、D回答)。(2)仪器X的名称是_,该装置中冷水应从_口(填a或b)通入。(3)步骤中,10%NaOH溶液的作用是_,以便过滤除去聚苯乙烯杂质。(4)步骤中,证明洗涤干净的最佳方法是_,若产品中还混有少量NaCl,进一步提纯获得肉桂酸晶体方法为_。(5)若本实验肉桂酸粗产品中有各种杂质50%,加碱溶解时损失肉桂酸10%,结束时称重得到产品0.6g,若不计操作损失,则加盐酸反应的产率约为_(结果精确至0.1%)。26、(10分)NaNO2(1)已知:Ka(HNO2)=5.110-4,Ksp(AgCl(2)利用下图装置(略去夹持仪器)制备已知:2NO+Na2O2=2NaNO2
17、;酸性条件下,NO装置A中发生反应的离子方程式为_;这样安放铜丝比将铜片浸于液体中的优点是_。装置B中反应的化学方程式为_。干燥剂X的名称为_,其作用是_。上图设计有缺陷,请在F方框内将装置补充完全,并填写相关试剂名称_。(3)测定产品的纯度。取5.000g制取的样品溶于水配成250mL溶液,取25.00mL溶液于锥形瓶中,用0.1000滴定次数1234消耗KMnO4溶液体积20.9020.1220.0019.88第一次滴定实验数据异常的原因可能是_(填字母序号)。A酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗B锥形瓶洗净后未干燥C当观察到最后一滴溶液滴入待测液中红色慢慢褪去,定为滴定终点D滴定终点
18、时俯视读数酸性KMnO4溶液滴定NaNO2溶液的离子方程式为该样品中NaNO2的质量分数为_27、(12分)纳米TiO2是一种重要的光催化剂。以钛酸酯Ti(OR)4为原料制备纳米TiO2的步骤如下:组装装置如下图所示,保持温度约为65,先将30mL钛酸四丁酯Ti(OC4H9)4加入盛有无水乙醇的三颈烧瓶,再加入3mL乙酰丙酮,充分搅拌;将含水20的乙醇溶液缓慢滴入三颈烧瓶中,得到二氧化钛溶胶;将二氧化钛溶胶干燥得到二氧化钛凝胶,灼烧凝胶得到纳米TiO2。已知,钛酸四丁酯能溶于除酮类物质以外的大部分有机溶剂,遇水剧烈水解;Ti(OH)4不稳定,易脱水生成TiO2,回答下列问题:(1)仪器a的名称
19、是_,冷凝管的作用是_。(2)加入的乙酰丙酮可以减慢水解反应的速率,其原理可能是_(填标号)。a.增加反应的焓变 b.增大反应的活化能c.减小反应的焓变 d.降低反应的活化能制备过程中,减慢水解反应速率的措施还有_。(3)步骤中制备二氧化钛溶胶的化学方程式为_。下图所示实验装置中,可用于灼烧二氧化钛凝胶的是_(填标号)。(4)测定样品中TiO2纯度的方法是:精确称取0.2000 g样品放入锥形瓶中,加入硫酸和硫酸铵的混合溶液,加强热使其溶解。冷却后,加入一定量稀盐酸得到含TiO2+的溶液。加入金属铝,将TiO2+全部转化为Ti3+。待过量的金属铝完全溶解并冷却后,加入指示剂,用0.1000 m
20、olL-lNH4Fe(SO4)2溶液滴定至终点。重复操作2次,消耗0.1000 molL-1 NH4Fe(SO4)2溶液的平均值为20.00 mL(已知:Ti3+ Fe3+H2O=TiO2+ Fe2+ 2H)。加入金属铝的作用除了还原TiO2外,另一个作用是_。滴定时所用的指示剂为_(填标号)a.酚酞溶液 b. KSCN溶液 c. KMnO4溶液 d.淀粉溶液样品中TiO2的质量分数为_%。28、(14分)我国女药学家屠呦呦因创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素而获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素的一种化学合成方法的部分工艺流程如图所示:己知:C6H5-表示苯基;(1)化合物E中含有的含氧
21、官能团有_、_和羰基(写名称)。(2)合成路线中设计EF、GH的目的是_。(3)BC实际上是分两步反应进行的,先进行加成反应,再进行_反应。(4)A在Sn-p沸石作用下,可生成同分异构体异蒲勒醇,己知异蒲勒醇分子中有3个手性碳原子(连有四个不同基团的碳原子称为手性碳原子),异蒲勒醇分子内脱水后再与H21:1发生1,4-加成可生成,则异蒲勒醇的结构简式为:_。(5)A的同分异构体Y含有醛基和六元碳环,且环上只有一个支链,满足上述条件的Y有_种,其中核磁共振氢谱峰数最少的物质的结构简式为_。(6)如图是以乙烯为原料制备苄基乙醛的合成路线流程图。请填写下列空白(有机物写结构简式):物质1为_;物质2
22、为_;试剂X为_;条件3为_。29、(10分)稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17种元素。稀土元素有“工业维生素”的美称,如今已成为极其重要的战略资源。(1)钪(Sc)为21号元素,位于周期表的_区,基态原子价电子排布图为_。(2)离子化合物Na3Sc(OH)6中,存在的化学键除离子键外还有_。(3)Sm(钐)的单质与l,2二碘乙烷可发生如下反应:Sm +ICH2CH2ISmI2+CH2=CH2。ICH2CH2I中碳原子杂化轨道类型为_, lmol CH2=CH2中含有的键数目为_。常温下l,2二碘乙烷为液体而乙烷
23、为气体,其主要原因是_(4)与N3-互为等电子体的分子有_(写两个化学式)。(5)Ce(铈)单质为面心立方晶体,其晶胞参数a=516pm。晶胞中Ce(铈)原子的配位数为_,列式表示Ce(铈)单质的密度:_g/cm3(用NA表示阿伏伽德罗常数的值,不必计算出结果)参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【解析】A与的质子数均为62,但中子数分别为82、88,则质子数相同而中子数不同,二者互为同位素,A错误;B与的质子数均为62,原子核外电子数等于原子核内质子数,所以两种原子核外电子数均为62,电子数相同,核外电子排布也相同,B正确;C与的物理性质不同,化学性质
24、相似,C错误;D与的质子数均为62,中子数=质量数质子数,分别为14462=82、15062=88,不相同,D错误。答案选B。2、B【解析】A. 第步反应中CO2和H2反应产生*H和*HCOO,可见两种分子中都有化学键断裂,A正确;B. 根据图示可知:在第步反应中有水参加反应,第步反应中有水生成,所以水在整个历程中可以循环使用,整个过程中总反应为CO2+3H2CH3OH+H2O,整个过程中产生水,B错误;C. 在反应历程中,第步中需要水,*H3CO、H2O反应生成CH3OH、*HO,反应方程式为:*H3CO+H2OCH3OH+*HO,C正确;D. 第步反应是*H+*HO=H2O,生成化学键释放
25、能量,可见第步反应是一个放热过程,D正确;故答案选B。3、D【解析】AH2Te被O2氧化生成Te,体现H2Te具有还原性,故A正确;B反应中Te与H2O反应H2TeO3,Te元素化合价升高,是还原剂,则H2O为氧化剂,应有H2生成,故B正确;C反应中H2TeO3H6TeO6,Te元素化合价升高,发生氧化反应,则H2O2作氧化剂,体现氧化性,故C正确;DH2Te2O5转化为H2Te4O9时不存在元素化合价的变化,未发生氧化还原反应,故D错误;故答案为D。4、C【解析】AH2S为弱电解质,反应的离子方程式为SO2+2H2S3S+2H2O,故A错误;B氯气具有强氧化性,应生成BaSO4沉淀,反应的离
26、子方程式为Ba2+SO2+2H2O+Cl2BaSO4+4H+2Cl-,故B错误;CNO2与二氧化硫发生氧化还原反应,本身可以被还原为铵根离子,反应的离子方程式为4Ba2+4SO2+5H2O+NO3-4BaSO4+NH4+6H+,故C正确;D通入氨气,没有发生氧化还原反应,应该生成BaSO3沉淀,反应的离子方程式为Ba2+SO2+2NH3+H2OBaSO3+2NH4+,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为C,要注意二氧化氮具有强氧化性,反应后N元素的化合价降低,可以生成NH4+。5、A【解析】A. 苯甲酸在水中的溶解度为0.18g(4),、0.34g(25)、6.8g(95)用甲装置溶解样品
27、,Y末溶,X溶解形成不饱和溶液,苯甲酸形成热饱和溶液,X在第步被分离到溶液中,故A正确;B. 乙是普通漏斗,不能用乙装置趁热过滤,且过滤装置错误,故B错误;C. 根据苯甲酸的溶解度受温度影响,应用冷却热饱和溶液的方法结晶,故C错误;D. 正确的操作顺序为:加热溶解:X和苯甲酸溶解趁热过滤:分离出难溶物质Y结晶:苯甲酸析出 常温过滤:得到苯甲酸,X留在母液中洗涤、干燥,得较纯的苯甲酸,正确的顺序为,故D错误;故选A。6、B【解析】X、Y、Z、W是原子序数依次增大的前四周期元素,X、Z的周期序数=族序数,则X是H元素,Z是Al元素;由这四种元素组成的单质或化合物存在如图所示转化关系,其中甲、戊是两
28、常见的金属单质,丁是非金属单质,其余为氧化物且丙为具有磁性的黑色晶体,则丙是Fe3O4,结合元素及化合物的性质逆推可知甲为Fe,乙为H2O,丁是H2,戊为金属单质,可以与Fe3O4反应产生Fe单质,因此戊是Al单质,己为Al2O3,结合原子序数的关系可知Y是O元素,W是Fe元素,据此分析解答。【详解】综上所述可知X是H元素,Y是O元素,Z是Al元素,W是Fe元素。甲是Fe单质,乙是H2O,丙是Fe3O4,丁是H2,戊是Al单质,己是Al2O3。A.Fe原子序数是26,Al原子序数是13,26为13的2倍,金属性AlFe,A错误;B.Fe是26号元素,在元素周期表中位于第四周期VIII族,B正确
29、;C.丙是Fe3O4,只能与酸反应产生盐和水,不能与碱发生反应,因此不是两性氧化物,C错误;D.Fe是变价金属,与硝酸反应时,二者的相对物质的量的多少不同,反应失去电子数目不同,可能产生Fe2+,也可能产生Fe3+,而Al是+3价的金属,因此等物质的量的甲和戊完全溶于稀硝酸,消耗的HNO3的量不一定相等,D错误; 故合理选项是B。【点睛】本题考查了元素及化合物的推断及其性质的知识,涉及Fe、Al的单质及化合物的性质,突破口是丙是氧化物,是具有磁性的黑色晶体,结合Fe与水蒸气的反应及铝热反应,就可顺利解答。7、D【解析】、pH=0的溶液中氢离子浓度为1mol/L,Na+、Cl-、Fe3+、SO4
30、2-均不反应,能够大量共存,故符合;、pH= 11的溶液中氢氧根离子浓度为0.001mol/ L, CO32、Na+、AlO2-、NO3-、S2-、SO32-离子之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,在溶液中能够大量共存,故符合;、水电离的H+浓度c(H+)=10-12molL-1的溶液中可酸可碱,当溶液为酸性时,CO32SO32-与氢离子反应,当溶液为碱性时,NH4+与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故不符合;、加入Mg能放出H2的溶液中存在大量氢离子,Mg2+、NH4+、Cl、K+、SO42-离子之间不反应,且都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,故符合;、使石蕊变红的溶液中存在大
31、量氢离子,MnO4-、NO3-在酸性条件下具有强氧化性,能够氧化Fe2+,在溶液中不能大量共存,故不符合;、Fe3+能够氧化I-、S2-,Al3+在溶液中与S2-发生双水解反应,在溶液中不能大量共存,故不符合;根据以上分析,在溶液中能够大量共存的为;故选D。【点睛】离子不能共存的条件为:(1)、不能生成弱电解质。如中的NH4+与氢氧根离子反应生成一水合氨而不能大量共存;(2)、不能生成沉淀;(3)、不发生氧化还原反应。如中MnO4-、NO3-在酸性条件下具有强氧化性,能够氧化Fe2+而不能大量共存。8、B【解析】W和X、Z均能形成共价化合物,则W、X、Z很可能均为非金属元素,考虑到W原子序数最
32、小,可推断W为H元素;W和X、Y分别形成的化合物溶于水均呈碱性,X为非金属,可推测化合物中有NH3,则X为N元素,又X和Z同族,Z为P元素;W和Y同族,X的简单离子和Y的简单离子具有相同的电子层结构,可推知Y为Na元素。综上推测满足题干信息,因而推测合理,W为H,X为N,Y为Na,Z为P。A. 4种元素中只有Y是金属元素,即Na,因而金属性最强,A正确;B.元素的非金属性越强则最高价氧化物对应的水化物酸性越强,非金属性:N(X)P(Z),因而最高价氧化物对应的水化物的酸性:ZH(W),因而简单阳离子氧化性:WY,C正确;D.W和Y形成的化合物为NaH,NaH与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢气为还
33、原性气体,D正确。故答案选B。9、C【解析】向20mL0.1molL-1NiCl2溶液中滴加0.1molL-1Na2S溶液,反应的方程式为:NiCl2+Na2S= NiS+2NaCl;pM=-lgc(M2+),则c(M2+)越大,pM越小,结合溶度积常数分析判断。【详解】A根据图像,V0点表示达到滴定终点,向20mL0.1molL-1NiCl2溶液中滴加0.1molL-1Na2S溶液,滴加20mL Na2S溶液时恰好完全反应,根据反应关系可知,V0=20mL,故A错误;B根据图像,V0点表示达到滴定终点,溶液中存在NiS的溶解平衡,温度不变,溶度积常数不变,c(M2+)不变,则pM=-lgc(
34、M2+)不变,因此b点不移动,故B错误;CKsp(NiS)1.010-21,Ksp(ZnS)1.010-25,ZnS溶解度更小,滴定终点时,c(Zn2+)小于c(Ni2+),则pZn2+=-lgc(Zn2+)pNi2+,因此若用同浓度ZnCl2溶液替代NiCl2溶液,则d点向f点迁移,故C正确;DNa2S溶液中存在质子守恒,c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,要注意在NiS的饱和溶液中存在溶解平衡,平衡时,c(Ni2+)不受NiCl2起始浓度的影响,只有改变溶解平衡时的体积,c(Ni2+)才可能变化。10、B【解析】A、Al(OH
35、)3加热分解Al2O3,可一步实现转化,A错误;B、氧化铝不溶于水,不能一步转化生成Al(OH)3,B正确;C、金属铝与盐酸或氯气反应均生成AlCl3,可一步转化,C错误;D、Al与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2,可一步实现转化,D错误;答案选B。11、B【解析】A、电子得失不守恒,正确的是2Fe2Cl2=2Fe3+2Cl;B、正确;C、硝酸具有氧化性,能氧化FeS,错误;D、氢氧化铝不能溶于氨水中,错误,答案选B。12、A【解析】天然气与煤、柴油相比燃烧时生成的污染物较少,而且天然气的热值大,故天然气是较清洁的能源,故正确;CH4的相对分子质量为:12+4=16;CO2的相对分子质量为:1
36、2+162=44;因为16ba,D选项错误;答案选D。16、C【解析】A. 加热后溶液不变红,湿润的淀粉碘化钾试纸不变蓝,说明没有氯气,则Cl2被完全消耗,选项A正确;B. 当二氧化硫过量,加热后二氧化硫与碘发生氧化还原反应SO2 + I2 + 2H2O = H2SO4 + 2HI,中试纸褪色,选项B正确;C. 硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42,选项C不正确;D. 实验条件下,品红溶液和SO2均被氧化,故加热后溶液不恢复红色,选项正确。答案选C。点睛:本题考查二氧化硫和氯气的漂白性及还原性和氧化性。注意分清两者
37、漂白性的区别,易错点为选项C,硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42。17、C【解析】A由图可知生成产物1时对应活化能高,则活化能:反应大于反应,故A错误;B图中生成产物2的能量低,能量低的更稳定,且为放热反应,焓变为负,则H 大小:反应的H 大于反应,故B错误;C图中生成中间体2的能量低,能量低的更稳定,则中间产物的稳定性:中间体1小于中间体2,故C正确;D改变催化剂,反应、的反应热不发生改变,故D错误;故选C。【点睛】本题考查反应热与焓变,把握反应中能量变化、焓变与能量为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意
38、焓变的比较及焓变只与终始态有关,与催化剂无关。18、C【解析】A酶催化的活化能小于化学催化的活化能,所以酶催化比化学催化的效果好,A错误;B使用不同催化剂,反应所需要的能量不同,即可以改变反应的能耗,B正确;C由图可知:反应物的总能量高于生成物的总能量,C错误;D使用不同催化剂,反应物的总能量和生成物的总能量都没有变化,而焓变为生成物与反应物的总能量差,所以不同催化剂不会改变反应的焓变,D错误;故选C。19、C【解析】氢氧化钠为强电解质,一水合氨为弱电解质,所以体积、浓度相同的氢氧化钠溶液的导电性要比一水合氨的导电性要强,故曲线2为氢氧化钠溶液,曲线1氨水。【详解】A. 曲线2为氢氧化钠溶液,
39、氢氧化钠是一元强碱,c(OH-)=0.1mol/L, 则c(H+)=110-13 mol/L,所以 pH=-lgc(H+)=13,故A错误;B.在氨水中滴加盐酸,溶液由碱性变中性,再变成酸性,滴定前氨水呈碱性,而c点对应的溶液溶质为氯化铵,呈酸性,说明中性点在c点向b点间的某点,c点到e点溶液的酸性越来越强,故B错误;C. c点表示溶质是氯化铵,溶液中存在质子守恒式:c(H+)=c(OH-)+c(NH3H2O),故C正确; D. 由图像知, 曲线1导电性较弱,说明曲线1对应的溶液为弱电解质溶液,即曲线1代表氨水,曲线2代表氢氧化钠溶液,c点表示氨水与盐酸恰好完全反应生成氯化铵,水解程度最大,故
40、此点对应的溶液中水的电离程度最大,故D错误;故选C。【点睛】正确判断曲线1、曲线2代表的溶质为解答关键,然后根据横坐标加入HCl的量可以判断各点相应的溶质情况,根据溶质分析溶液的酸碱性、水的电离程度。20、B【解析】短周期主族元素 X、Y、Z、W、Q 的原子序数依次增大,其中 X 原子的质子总数与电子 层数相等,则X为氢; Y、W 同主族,且 Y、W 形成的一种化合物甲是常见的大气污染物,该物质为二氧化硫,则Y为氧,W为硫;X、Z 同主族,则Z为钠;Q为氯;A. 核外电子排布相同,核电荷越大半径越小,则S2-Cl-,O2-Na+,电子层多的离子半径大,则S2-Cl-O2-Na+,即ZYQW,故
41、A错误;B. 氧能分别与氢、钠、硫形成过氧化氢、过氧化钠、三氧化硫具有漂白性的化合物,故B正确;C. 同周期元素,核电荷数越大非金属性越强,则非金属性:WQ;非金属性越强其最高价氧化物的水化物酸性越强,而不是氢化物水溶液的酸性,故C错误;D. 电解氯化钠的水溶液可制得氢气、氯气和氢氧化钠,无法得到钠单质,故D错误;故选B。【点睛】比较元素非金属性可以根据其氢化物的稳定性,也可以根据其最高价氧化物的水化物酸性强弱,或是单质的氧化性。21、A【解析】A.与氢加成生成物为3-甲基戊烷,A错误;B. 与氢加成生成物为2-甲基戊烷,B正确;C.与氢加成生成2,2-二甲基戊烷,或新庚烷,C错误;D. 加成
42、反应好主链C原子为5,甲基在2号碳原子位置,能得到2-甲基戊烷,D正确。22、A【解析】A. 明矾净水与铝离子水解生成胶体有关,没有元素的化合价变化,不发生氧化还原反应,故A选;B.Fe、O元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B不选;C.Br元素的化合价升高,还需要氧化剂,为氧化还原反应,故C不选;D.工业固氮过程中,N元素的化合价发生改变,为氧化还原反应,故D不选;故选A。二、非选择题(共84分)23、BC、【解析】化合物A为芳香族化合物,即A中含有苯环,根据A的分子式,以及A能发生银镜反应,A中含有醛基,核磁共振氢谱有5种不同化学环境的氢原子,根据苯丙氨酸甲酯,A的结构简式为,根据信息,推
43、出B的结构简式为,根据信息,推出C的结构简式为,根据信息,NH2取代羟基的位置,即D的结构简式为,根据反应产物,推出F的结构简式为,据此分析。【详解】(1)根据上述分析,F的结构简式为;(2)A、根据A的结构简式,A中含有官能团是醛基,故A错误;B、根据B的结构简式,羟基所连碳原子的相邻的位置上有H,即能发生消去反应,故B正确;C、C中含有苯环,能发生加成反应,故C说法正确;D、化合物D中不含碳碳双键或叁键,不能发生加聚反应,故D错误;答案选BC;(3)根据阿斯巴甜的结构简式,1mol阿斯巴甜中含有1mol羧基、1mol酯基、1mol肽键,因此1mol阿斯巴甜最多消耗3molNaOH,其化学方
44、程式为+3NaOH CH3OHH2O;(4)有三种不同化学环境的氢原子,说明是对称结构,该有机物显中性,该有机物中不含羧基、NH2、酚羟基,根据D的结构简式,该同分异构体中含有NO2,符合要求同分异构体是、;(5)氨基乙酸的结构简式为H2NCH2COOH,原料为甲醛,目标产物是氨基乙酸,增加了一个碳原子,甲醛先与HCN发生加成反应,生成HOCH2CN,在酸溶液生成HOCH2COOH,然后在一定条件下,与NH3发生H2NCH2COOH,即合成路线为。【点睛】本题的难点是同分异构体的书写,应从符合的条件入手,判断出含有官能团或结构,如本题,要求有机物为中性,有机物中不含羧基、NH2、酚羟基,即N和
45、O组合成NO2,该有机物有三种不同化学环境的氢原子,说明是对称结构,即苯环应有三个甲基,从而判断出结构简式。24、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2 bc H2O2H+HO2- H2O2+2HIO=I2+O2+2H2O Cu+ H2O2+2 H+=Cu2+2H2O 【解析】根据题意推断X、Y、Z、M、R依次为H、Si、Al、O、Cl五种元素。(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气;(2)证明非金属性的方法:单质与氢气化合的难易程度;气态氢化物的稳定性;最高价氧化物对应水化物的酸性等角度证明;(3)X2M2为H2O2,H原子满足2电子结构、O原子满足8电子结构;按多元弱酸分步
46、电离进行书写;(4)根据质量守恒进行化学方程式的书写;(5)铜与双氧水在酸性条件下反应生成铜盐和水。【详解】X、Y、Z、M、R是短周期主族元素,X元素的阳离子核外无电子,则X为氢元素;Y元素有-4、+4价,处于A族,是无机非金属材料的主角,则Y为Si元素;Z为第三周期简单离子半径最小,则为Al元素;R元素有+7、-1价,则R为Cl元素;M元素有-2价,处于A族,原子半径小于Cl原子,故R为氧元素;(1)Z为Al,Al与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2;(2)R为Cl,Y为Si;a. 物质的聚集状态属于物理性质,不能说明非金
47、属性强弱,选项a错误;b. 氢化物越稳定,中心元素的非金属性越强,稳定性HClSiH4,说明非金属性ClSi,选项b正确;c. Si与Cl形成的化合物中Si呈正价,说明Cl吸引电子的能力强,Cl元素的非金属性更强,选项c正确;d.Y与R各自形成的最高价含氧酸中R的氧化性更强才能说明R的非金属性更强,选项d错误;答案选bc;(3)X2M2为H2O2,H原子满足2电子结构、O原子满足8电子结构,故H2O2的电子式为;H2O2酸性比碳酸的还要弱,则可看成多元弱酸,分步电离,第一步电离的电离方程式为H2O2H+HO2-;(4)已知I2能做X2M2分解的催化剂:H2O2分解生成H2O和O2;根据总反应式
48、2H2O2=2H2O+O2减去第一步反应H2O2I22HIO得到第二步反应:H2O2+2HIO=I2+O2+2H2O;(5)铜与双氧水在酸性条件下反应生成铜盐和水,反应的离子方程式为Cu+ H2O2+ 2H+=Cu2+2H2O。【点睛】本题考查元素周期律元素周期表的应用,同周期元素从左到右半径减小、非金属性增强,同主族元素从上而下半径增大、非金属性减弱。25、平衡气压 AB 冷凝管 b 将肉桂酸转化为易溶于水的肉桂酸钠 用铂丝蘸取最后一次洗涤液进行焰色反应,如果火焰无黄色,则洗涤干净 重结晶 66.7 【解析】粗产品通过水蒸汽蒸馏,苯甲醛沸点较低,随着水蒸汽逸出。加入NaOH,肉桂酸转化为肉桂
49、酸钠,溶于水中,而聚苯乙烯难溶于水,过滤除去,得到肉桂酸钠溶液,加入HCl酸化,肉桂酸钠转化为肉桂酸,由于肉桂酸溶解度较低,从溶液中析出,过滤晾干得到肉桂酸。【详解】(1)A提供水蒸气,长玻璃导管可以平衡圆底烧瓶内部的压强和外界的大气压,在加热煮沸过程中导管可以预防圆底烧瓶内部压强过高导致发生安全事故。长玻璃导管的作用是平衡气压;A需加热提供水蒸气,B亦需要加热以维持苯甲醛(沸点179.62)的沸腾,让苯甲醛随水蒸气逸出,因此需要加热的仪器是AB;(2)仪器X为直形冷凝管,冷水应从下进入,即b口进;(3)肉桂酸微溶于水,但与NaOH反应生成可溶于水的肉桂酸钠,从而过滤除去聚苯乙烯。因此NaOH
50、溶液的作用是将肉桂酸转化为易溶于水的肉桂酸钠;(4)肉桂酸钠与HCl反应后生成肉桂酸,同时还有NaCl生成,过滤洗涤的目的是洗去NaCl与过量的HCl,所以证明是否洗涤干净可以检查最后一段洗涤液中是否有Na、CI,因肉桂酸微溶,不适合检测H,题目对肉桂酸根性质未予介绍,不适合检验CI,因此可以用焰色反应检验Na,操作为用铂丝蘸取最后一次洗涤液进行焰色反应,如果火焰无黄色,则洗涤干净;肉桂酸在热水中易溶,NaCl的溶解度随着温度的变化不大,因此可以利用溶解度随温度变化的差异性分离,采用重结晶。可采取重结晶方法除去NaCl;(5)本实验肉桂酸粗产品中有各种杂质50%,则肉桂酸的物质的量为,碱溶后余
51、下90%,则肉桂酸的物质的量为,设加盐酸反应的产率约为x%,有,计算得x=66.7。26、分别取等量的两种固体样品少量于试管中加水至溶解,再分别滴加酚酞试液,变红的为NaNO2 Cu+4H+2NO3-= Cu2+2NO2+2H2O 可以控制反应的发生与停止 3NO2H2O =2HNO3+NO 碱石灰 吸收B中挥发出的硝酸和水蒸气 A 5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2+3H2O 69(或0.69) 【解析】(1) 根据NaCl、NaNO2盐的组成及溶液的酸碱性分析判断;(2)装置A中是浓硝酸和铜加热发生的反应,反应生成二氧化氮和硝酸铜和水,NO2与装置B中的水反应产生HNO
52、3和NO,通过装置C中的干燥剂吸收水蒸气,在装置D中与Na2O2发生反应,装置E中的干燥剂防止水蒸气进入,通过装置E中的过氧化钠与一氧化氮反应,最后通过酸性高锰酸钾溶液除去剩余一氧化氮防止污染空气。(3)第一次实验数据出现异常,消耗KMnO4溶液体积偏大,根据c(待测)=c(分析不当操作对V(标准)的影响,以此判断浓度的误差;在反应中NO2-被氧化为NO3-,MnO4-被还原为Mn2+;根据方程式5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2+3H2O可求出亚硝酸钠的物质的量,然后求样品中亚硝酸钠的质量分数。【详解】(1) NaCl是强酸强碱盐,不水解,溶液显中性;NaNO2是强碱弱酸
53、盐,NO2-水解,消耗水电离产生的H+,最终达到平衡时溶液中c(OH-)c(H+),溶液显碱性,所以可根据盐溶液的酸碱性的不同进行鉴别。分别取等量的两种固体样品少量于试管中加水至溶解,然后分别滴加酚酞试液,溶液变红的为NaNO2,不变色的为NaCl;(2)在装置A中Cu与浓硝酸发生反应,产生硝酸铜、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:Cu+4H+2NO3-= Cu2+2NO2+2H2O;这样安放铜丝,可通过上下移动铜丝控制反应是否进行,所以使用铜丝的优点是可以控制反应的发生与停止;装置B中水与二氧化氮反应生成硝酸和一氧化氮,反应方程式为3NO2H2O =2HNO3+NO;在干燥管中盛放的干燥剂X
54、的名称为碱石灰,其作用是吸收B中挥发出的硝酸和水蒸气;NO及NO2都是大气污染物,随意排入大气会造成大气污染,故上图设计的缺陷是无尾气吸收装置。可根据NO、NO2都会被酸性KMnO4溶液吸收,产物都在溶液中,为防止倒吸现象的发生,在导气管末端安装一个倒扣的漏斗,装置为;(3)A.酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗,标准液的浓度偏小,根据c(待测)=c(标准)V(标准)B.锥形瓶洗净后未干燥,待测液的物质的量不变,对V(标准)无影响,B不可能;C.当观察到最后一滴溶液滴入待测液中红色慢慢褪去,就定为滴定终点,此时溶液中NO2-未反应完全,消耗标准溶液体积偏小,C不可能; D.滴定终点时俯视读
55、数,造成V(标准)偏小,D不可能;故合理选项是A;在反应中NO2-被氧化为NO3-,MnO4-被还原为Mn2+,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得该反应的离子方程式为5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2+3H2O;消耗KMnO4溶液体积V=(20.12+20.00+18.88)mL3=20.00mL,消耗高锰酸钾的物质的量是n(MnO4-)=0.1mol/L0.02L=0.002mol,则根据方程式5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2+3H2O可知,亚硝酸钠的物质的量n(NaNO2)=0.002mol52=0.005mol,则原样品中亚硝酸钠的物质的量是
56、n(NaNO2)总=0.005mol100mL25mL=0.02mol,其质量m(NaNO2)=0.02mol69g/mol=1.38g,则样品中亚硝酸钠的质量分数【点睛】本题考查了盐类水解、硝酸的性质、物质的鉴别方法、尾气处理、实验条件控制、实验方案设计与评价以及物质含量测定等,注意在实验过程中的反应现象分析,利用氧化还原反应中物质的量的关系进行计算,在滴定误差分析时要把操作引起的影响归结到对消耗标准溶液的体积大小上进行分析判断。27、温度计 冷凝回流 b 用含水20%的乙醇溶液代替水、缓慢滴液 Ti(OC4H9)4+2H2O= TiO2+4 C4H9OH a 与酸反应生成氢气,形成氢气氛围
57、,防止Ti3+在空气中被氧化 b 80 【解析】(1)根据水、无水乙醇和乙酰丙酮容易挥发分析解答;(2)反应的焓变只与初始状态和终了状态有关;增大反应的活化能,反应速率减慢;降低反应的活化能,反应速率加快,据此分析判断;根据实验步骤的提示分析判断;(3) Ti(OH)4不稳定,易脱水生成TiO2,钛酸四丁酯Ti(OC4H9)4水解生成二氧化钛溶胶,据此书写反应的化学方程式;灼烧固体需要在坩埚中进行;(4)根据Ti3+ Fe3+H2O=TiO2+ Fe2+ 2H,说明Ti3+容易被氧化;并据此分析判断可以选用的指示剂,结合消耗的NH4Fe(SO4)2的物质的量计算样品中TiO2的质量分数。【详解
58、】(1)根据装置图,仪器a为温度计,实验过程中为了防止水、无水乙醇和乙酰丙酮挥发,可以使用冷凝管冷凝回流,提高原料的利用率,故答案为温度计;冷凝回流;(2) a.反应的焓变只与初始状态和终了状态有关,加入的乙酰丙酮,改变是反应的条件,不能改变反应的焓变,故a错误;b. 增大反应的活化能,活化分子数减少,反应速率减慢,故b正确;c. 反应的焓变只与初始状态和终了状态有关,加入的乙酰丙酮,改变是反应的条件,不能改变反应的焓变,故c错误;d.降低反应的活化能,活化分子数增多,反应速率加快,故d错误;故选b;根据实验步骤的提示,制备过程中,用含水20%的乙醇溶液代替水、缓慢滴液,减慢钛酸四丁酯Ti(O
59、C4H9)4水解的反应速率,故答案为b;用含水20%的乙醇溶液代替水、缓慢滴液;(3) Ti(OH)4不稳定,易脱水生成TiO2,步骤中钛酸四丁酯Ti(OC4H9)4水解生成二氧化钛溶胶,反应的化学方程式为Ti(OC4H9)4+2H2O= TiO2+4 C4H9OH;灼烧二氧化钛凝胶需要在坩埚中进行,故选择的装置为a,故答案为Ti(OC4H9)4+2H2O= TiO2+4 C4H9OH;a;(4)根据Ti3+ Fe3+H2O=TiO2+ Fe2+ 2H,说明Ti3+容易被氧化,铝与酸反应生成氢气,在液面上方形成氢气氛围,防止Ti3+在空气中被氧化,故答案为与酸反应生成氢气,形成氢气氛围,防止Ti3+在空气
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