2025届江苏省南通市海安中学高二化学第二学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届江苏省南通市海安中学高二化学第二学期期末检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列说法不正确的是A.蛋白质是生命的基础,是人类必需的营养物质B.维生素C又称抗坏血酸,新鲜蔬菜中富含维生素CC.阿司匹林是常用的解热镇痛药,可以长期大量服用D.葡萄糖是自然界中分布最广的单糖,在人体中发生氧化反应,放出能量2、下列物质中,属于弱电解质的是A.H2O B.Na2CO3 C.HCl D.NaCl3、Mg—AgCl电池是一种以海水为电解质溶液的水激活电池。下列叙述错误的是A.负极反应式为Mg-2e-=Mg2+B.正极反应式为Ag++e-=AgC.电池放电时Cl-由正极向负极迁移D.负极会发生副反应Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑4、下列说法不正确的是A.NaCl晶体属于离子晶体,熔化时离子键被削弱B.CO2晶体属于分子晶体,汽化时需克服分子间作用力C.SiO2晶体属于原子晶体,熔化时需破坏共价键D.C60晶体与金刚石均属于原子晶体,其晶体熔点高、硬度大5、下列物质属于电解质的是A.蔗糖B.NH3C.CH3COOHD.Fe6、恒温、恒容的容器内发生如下反应:2NO2(g)N2O4(g)达平衡时,再向容器内通入一定量的N2O4(g),重新达到平衡后,与第一次平衡时相比,NO2的体积分数()A.不变 B.增大 C.减小 D.无法判断7、下列各组物质相互混合反应后,最终有白色沉淀生成的是()①向AgNO3溶液中加入过量氨水②过量NaOH溶液和明矾溶液混合③少量Ca(OH)2投入过量NaHCO3溶液中④向饱和Na2CO3溶液中通入过量CO2A.①②③④ B.①④ C.③④ D.②③8、中国不少古诗词清晰描绘了当时人民的生活和社会的发展,如刘禹锡的浪淘沙“日照澄州江雾开,淘金女伴满江隈,美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”下列有关本诗中蕴含的化学知识正确的是A.“沙中浪底来”指的是金的氧化物 B.淘金原理与化学上的萃取一致C.雾的分散质粒子直径范围是1-100nm D.沙子的主要成分是Si9、探究

2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O

反应速率的影响因素,有关实验数据如下表所示:实验编号温度(℃)催化剂用量(g)酸性KMnO4溶液H2C2O4溶液KMnO4溶液褪色平均时间(min)体积(mL)浓度(mol·L-1)体积(mL)浓度(mol·L-1)1250.540.180.212.72800.540.180.2a3250.540.0180.26.7425040.0180.2b下列说法不正确的是A.反应速率:v(实验3)>v(实验1)B.a<12.7,b>6.7C.用H2C2O4表示实验1的反应速率:v(H2C2O4)≈6.6×l0-3

mol·L-1·min-1D.相同条件下可通过比较收集相同体积CO2所消耗的时间来判断反应速率快慢10、将0.4gNaOH和1.06gNa2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸。下列图像能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系的是()A. B.C. D.11、下列指定反应的离子方程式正确的是A.Ag2SO4固体与饱和NaCl溶液反应:Ag2SO4+2Cl-=2AgCl+SO42-B.用惰性电极电解饱和NH4Cl溶液:2Cl-+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH-C.NaAlO2溶液中通入过量的CO2:2AlO2-+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32-D.KMnO4酸性溶液与FeSO4溶液反应:MnO4-+Fe2++8H+=Mn2++Fe3++4H2O12、向某碳酸钠溶液中逐滴加1mol·L-1的盐酸,测得溶液中Cl-、HCO3-的物质的量随加入盐酸体积的关系如图所示,其中n2∶n1=3∶2,则下列说法中正确的是A.b点的数值为0.6B.该碳酸钠溶液中含有1molNa2CO3C.b点时生成CO2的物质的量为0.3molD.oa段反应的离子方程式与ab段反应的离子方程式相同13、下列有关实验操作的叙述正确的是:()A.向沸水中滴加过量饱和氯化铁溶液并不断搅拌,制取氢氧化铁胶体B.向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变色,滴加氯水后显红色,该溶液一定含Fe2+C.某溶液中加入盐酸能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,则该溶液一定是碳酸盐溶液D.用量筒取5.0mL10.0mol·L-1H2SO4溶液于50mL容量瓶中,加水稀释至刻度,可配制1.0mol·L-1H2SO4溶液14、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2B.洗涤油污时热的纯碱溶液比冷的纯碱溶液效果更好C.浓氨水中加入氢氧化钠固体时产生刺激性气味的气体D.工业上使用催化剂提高SO2与O2合成SO3的效率15、向Na2CO3、NaHCO3混合溶液中逐滴加入稀盐酸,生成气体的量随盐酸加入量的变化关系如图所示,则下列离子组在对应的溶液中一定能大量共存的是A.a点对应的溶液中:Na+、OH-、SO42-、NO3-B.b点对应的溶液中:K+、Al3+、MnO4-、Cl-C.c点对应的溶液中:Na+、Ca2+、NO3-、Cl-D.d点对应的溶液中:K+、Fe2+、NO3-、SO42-16、下列有关石油、煤、天然气的叙述正确的是A.石油经过催化重整可得到芳香烃B.煤中含有的苯、甲苯等可通过干馏得到C.石油的分馏、煤的气化和液化都属于化学变化D.石油、煤、天然气、可燃冰、沼气都属于化石燃料17、化学使人们的生活越来越美好,下列过程没有涉及化学反应的是A.用四氯化碳萃取碘水中的碘 B.用氯化铁溶液刻制印刷电路C.用漂白粉漂白纸张 D.用油脂和氢氧化钠溶液制取肥皂18、下列关于有机物的叙述正确的是()A.甲酸与乙二酸互为同系物B.乙烯和乙烷可用溴的四氯化碳溶液鉴别C.分子式为C4H10O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有6种D.(水杨酸)与足量的NaHCO3溶液反应可生成、CO2和H2O19、下列实验操作能达到实验目的的是()A.用长颈漏斗分离出乙酸与乙醇反应的产物B.用向上排空气法收集铜粉与稀硝酸反应产生的NOC.配制氯化铁溶液时,将氯化铁溶解在较浓的盐酸中再加水稀释D.将Cl2与HCl混合气体通过饱和食盐水可得到纯净的Cl220、在不同温度下按照相同物质的量投料发生反应:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)△H<0.测得CO的平衡转化率与压强的关系如图所示。有关说法正确的是()A.混合气体密度:ρ(x)>ρ(w)B.正反应速率:v正(y)>v正(w)C.反应温度:T2>T3D.混合气体的平均摩尔质量:M(y)<M(z)21、常温下,下列物质能与水反应生成气体,且该气体是电解质的是A.NaHB.Mg3N2C.Al2S3D.Na2O222、根据下列图示所得出的结论不正确的是A.图甲是CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)的平衡常数与反应温度的关系曲线,说明该反应的ΔH<0B.图乙是室温下H2O2催化分解放出氧气的反应中c(H2O2)随反应时间变化的曲线,说明随着反应的进行H2O2分解速率逐渐减小C.图丙是室温下用0.1000mol·L−1NaOH溶液滴定20.00mL0.1000mol·L−1某一元酸HX的滴定曲线,说明HX是一元强酸D.图丁是室温下用Na2SO4除去溶液中Ba2+达到沉淀溶解平衡时,溶液中c(Ba2+)与c(SO42−)的关系曲线,说明溶液中c(SO42−)越大c(Ba2+)越小二、非选择题(共84分)23、(14分)化合物甲的分子式为C18H17ClO2,其发生转化反应的过程如下图:回答下列问题:(1)A的化学名称为_______________;A分子中最多有____个原子处于同一平面上。(2)C→F的反应类型为____________;F中含氧官能团名称为_____________________。(3)化合物甲反应生成A、B的化学方程式为________________________。(4)A有多种同分异构体,写出2种符合条件的同分异构体的结构简式①能与溴发生加成反应②分子中含苯环,且在NaOH溶液中发生水解反应③核磁共振氢谱有5组峰,且面积比为1:2:2:1:2的是_____________________;(5)是重要的有机合成工业中间体之一,广泛用于医药、香料、塑料和感光树脂等化工产品,参照上述反应路线,设计一条以A为原料合成的路线(其他试剂任选)__________________________________。(6)立体异构中有一种形式为顺反异构,当相同原子或基团在双键平面同一侧时为顺式结构,在异侧时为反式结构,则的聚合物顺式结构简式为__________。24、(12分)环氧树脂因其具有良好的机械性能、绝缘性能以及与各种材料的粘结性能,已广泛应用于涂料和胶黏剂等领域。下面是制备一种新型环氧树脂G的合成路线:已知以下信息:回答下列问题:(1)A是一种烯烃,化学名称为__________,C中官能团的名称为__________、__________。(2)由B生成C的反应类型为__________。(3)由C生成D的反应方程式为__________。(4)E的结构简式为__________。(5)E的二氯代物有多种同分异构体,请写出其中能同时满足以下条件的芳香化合物的结构简式__________、__________。①能发生银镜反应;②核磁共振氢谱有三组峰,且峰面积比为3∶2∶1。(6)假设化合物D、F和NaOH恰好完全反应生成1mol单一聚合度的G,若生成的NaCl和H2O的总质量为765g,则G的n值理论上应等于__________。25、(12分)苯甲酸甲酯是一种重要的工业原料,有机化学中通过酯化反应原理,可以进行苯甲酸甲酯的合成。有关物质的物理性质、实验装置如下所示:苯甲酸甲醇苯甲酸甲酯熔点/℃122.4﹣97﹣12.3沸点/℃24964.3199.6密度/g.cm﹣31.26590.7921.0888水溶性微溶互溶不溶实验一:制取苯甲酸甲酯在大试管中加入15g苯甲酸和一定量的甲醇,边振荡边缓慢加入一定量浓硫酸,按图A连接仪器并实验。(1)苯甲酸与甲醇反应的化学方程式为______________________________________。(2)中学实验室中制取乙酸乙酯时为了提高酯的产率可以采取的措施有___________________________实验二:提纯苯甲酸甲酯该实验要先利用图B装置把图A中制备的苯甲酸甲酯水洗提纯,再利用图C装置进行蒸馏提纯(3)用图B装置进行水洗提纯时,B装置中固体Na2CO3作用是__________________。(4)用图C装置进行蒸馏提纯时,当温度计显示____________时,可用锥形瓶收集苯甲酸甲酯。(5)最终制取15g苯甲酸甲酯,计算得苯甲酸甲酯的产率为______________(小数点后保留1位有效数字)。26、(10分)3,4−亚甲二氧基苯甲酸是一种用途广泛的有机合成中间体,微溶于水,实验室可用KMnO4氧化3,4−亚甲二氧基苯甲醛制备,其反应方程式为:实验步骤如下:步骤1:向反应瓶中加入3,4−亚甲二氧基苯甲醛和水,快速搅拌,于70~80℃滴加KMnO4溶液。反应结束后,加入KOH溶液至碱性。步骤2:趁热过滤,洗涤滤渣,合并滤液和洗涤液。步骤3:对合并后的溶液进行处理。步骤4:抽滤,洗涤,干燥,得3,4−亚甲二氧基苯甲酸固体。回答下列问题:(1)步骤1中,反应过程中采用的是__________________________加热操作。(2)步骤1中,加入KOH溶液至碱性的目的是________________________。(3)步骤2中,趁热过滤除去的物质是__________________(填化学式)。(4)步骤3中,处理合并后溶液的实验操作为_______________________。(5)步骤4中,抽滤所用的装置包括__________、吸滤瓶、安全瓶和抽气泵。27、(12分)亚硝酸钠(NaNO2)是一种工业盐,实验室可用如下装置(略去部分夹持仪器)制备。已知:①2NO+Na2O2=2NaNO2;②3NaNO2+3HCl=3NaCl+HNO3+2NO↑+H2O;③酸性条件下,NO和NO2都能与MnO4-反应生成NO3-和Mn2+;Na2O2能使酸性高锰酸钾溶液褪色。(1)加热装置A前,先通一段时间N2,目的是_______________。(2)装置A中发生反应的化学方程式为__________________________________。实验结束后,将B瓶中的溶液经蒸发浓缩、__________(填操作名称)、过滤可获得CuSO4·5H2O。(3)仪器C的名称为______________,其中盛放的药品为____________(填名称)。(4)充分反应后,检验装置D中产物的方法是:取产物少许置于试管中,________________,则产物是NaNO2(注明试剂、现象)。(5)为测定亚硝酸钠的含量,称取4.000g样品溶于水配成250mL溶液,取25.00mL溶液于锥形瓶中,用0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液进行滴定,实验所得数据如下表所示:①第一组实验数据出现异常,造成这种异常的原因可能是_________(填代号)。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.滴定终点时仰视读数②根据表中数据,计算所得固体中亚硝酸钠的质量分数__________。28、(14分)纯碱是一种非常重要的化工原料,在玻璃、肥料、合成洗涤剂等工业中有着广泛的应用。(1)工业上“侯氏制碱法”以NaCl、NH3、CO2及水等为原料制备纯碱,其反应原理为:NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl。生产纯碱的工艺流程示意图如下:请回答下列问题:①析出的NaHCO3晶体中可能含有少量氯离子杂质,检验该晶体中是否含有氯离子杂质的操作方法是________。②该工艺流程中可回收再利用的物质是________________。③若制得的纯碱中只含有杂质NaCl。测定该纯碱的纯度,下列方案中可行的是________(填字母)。a.向m克纯碱样品中加入足量CaCl2溶液,沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bgb.向m克纯碱样品中加入足量稀盐酸,用碱石灰(主要成分是CaO和NaOH)吸收产生的气体,碱石灰增重bgc.向m克纯碱样品中加入足量AgNO3溶液,产生的沉淀经过滤、洗涤、干燥,称其质量为bg(2)将0.84gNaHCO3和1.06gNa2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.10mol·L-1稀盐酸。下列图像能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系的是___________(填字母)。A.B.C.D.(3)若称取10.5g纯净的NaHCO3固体,加热一段时间后,剩余固体的质量为8.02g。如果把剩余的固体全部加入到100mL2mol·L-1的盐酸中充分反应。求溶液中剩余的盐酸的物质的量浓度(设溶液的体积变化及盐酸的挥发忽略不计)___________。29、(10分)短周期主族元素及其化合物在生产生活中至关重要。(1)BF3与一定量水形成(H2O)2·BF3晶体Q,Q在一定条件下可转化为R:晶体Q中含有的化学键包括____________________。(2)NF3与NH3的空间构型相同,但NF3不易与Cu2+等形成配位键,其原因是___________。(3)PCl5是一种白色晶体,在恒容密闭容器中加热可在148℃液化,形成一种能导电的熔体,测得其中含有阴阳离子各一种,结构是正四面体型离子和正八面体型离子;正八面体型离子的化学式为_________________________;正四面体型离子中键角大于PCl3的键角原因为______________________________________________________。(4)氯化钠的晶胞结构如图所示,图是氯化钠的晶胞截面图(图中球大小代表半径大小)。已知NA代表阿伏加德罗常数的值,氯化钠晶体的密度为dg·cm-3。则Na+半径为____________pm(只需列出计算式)。(5)砷化硼为立方晶系晶体,该晶胞中原子的分数坐标为:B:(0,0,0);(,,0);(,0,);(0,,);……As:(,,);(,,);(,,);(,,);……①请在图中画出砷化硼晶胞的俯视图______。②砷原子紧邻的硼原子有________个,与每个硼原子紧邻的硼原子有______个。

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、C【解析】A、蛋白质是构成人体细胞的基本物质,是人体必需的营养物质,故A正确;B、维生素C又名抗坏血酸,对防治坏血病有很大的帮助,水果蔬菜中富含维C,故B正确;C、阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,长期大量服用会有水杨酸反应,应停药并静脉注射NaHCO3溶液,故C不正确;D、葡萄糖是一种单糖,主要作用是为生物提供能量,故D正确。故选C。2、A【解析】

A.水部分电离出氢离子和氢氧根离子,存在电离平衡,水为弱电解质,故A正确;B.Na2CO3在水溶液里或在熔融状态下,能完全电离出自由移动的钠离子和碳酸根离子,所以Na2CO3是强电解质,故B错误;C.HCl在水溶液中完全电离出氢离子和氯离子,所以HCl为强电解质,故C错误;D.NaCl在水溶液里或在熔融状态下,能完全电离出自由移动的钠离子和氯离子,所以NaCl是强电解质,故D错误;答案选A。3、B【解析】试题分析:A.活泼金属镁作负极,失电子发生氧化反应,反应式为:Mg-2e-=Mg2+,故A正确;B.AgCl是难溶物,其电极反应式为:2AgCl+2e-═2C1-+2Ag,故B错误;C.原电池放电时,阴离子向负极移动,则Cl-在正极产生由正极向负极迁移,故C正确;D.镁是活泼金属与水反应,即Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑,故D正确;故选B。【考点定位】考查原电池工作原理,【名师点晴】注意常见物质的性质,如镁的还原性以及银离子的氧化性是解题的关键,Mg-AgCl电池中,活泼金属Mg是还原剂、AgCl是氧化剂,金属Mg作负极,正极反应为:2AgCl+2e-═2C1-+2Ag,负极反应式为:Mg-2e-=Mg2+,据此分析。4、D【解析】

A.NaCl晶体是离子晶体,熔化时断裂的化学键是离子键,故A正确;B.CO2晶体是分子晶体,汽化时克服分子间作用力,故B正确;C.SiO2晶体是原子晶体,熔化时断裂共价键,故C正确;D.C60晶体是分子晶体,而金刚石是原子晶体,金刚石晶体熔点高、硬度大,故D错误;故答案为D。【点睛】物质的类别与化学键之间的关系:①当化合物中只存在离子键时,该化合物是离子化合物;②当化合物中同时存在离子键和共价键时,该化合物是离子化合物;③只有当化合物中只存在共价键时,该化合物才是共价化合物;④在离子化合物中一般既含金属元素又含有非金属元素(铵盐除外);共价化合物一般只含有非金属元素,但个别含有金属元素,如AlCl3也是共价化合物;只含有非金属元素的化合物不一定是共价化合物,如铵盐;⑤非金属单质只有共价键,稀有气体分子中无化学键。5、C【解析】分析:本题考查的是电解质的判断,掌握电解质的定义是关键。详解:电解质是指在水溶液或熔融状态下能导电的化合物,通常包括酸碱盐和氧化物水等物质。A.蔗糖是非电解质,故错误;B.氨气是非电解质,故错误;C.醋酸是电解质,故正确;D.铁是单质,不是电解质。故选C。点睛:注意电解质是化合物,单质和混合物不能是电解质。还要注意在水溶液中导电的化合物不一定是电解质,如氨气或二氧化碳或二氧化硫等,导电是因为这些物质与水反应生成了新的化合物,新的化合物能电离出自由移动的离子而导电,新的化合物为电解质。而氨气或二氧化碳或二氧化硫都属于非电解质。6、C【解析】

恒温、恒容的容器内发生如下反应:2NO2(g)

N2O4(g),达平衡时,再向容器内通入一定量的N2O4(g),等效于在原平衡的基础上增大压强,增大压强平衡正向移动,NO2的体积分数减小,答案选C。【点睛】解答本题需注意:达平衡时,再向容器内通入一定量的N2O4(g),由于增大生成物浓度,平衡向逆反应方向移动,NO2物质的量和混合气体总物质的量都增大,反应物和生成物均只有1种,故要判断NO2体积分数的变化等效于增大压强来理解。7、C【解析】

①向AgNO3溶液中加入过量氨水,最终生成银氨络离子,即最终无白色沉淀生成,故①错误;②明矾溶液中加入过量氢氧化钠溶液得不到白色沉淀,因氢氧化铝具有两性,能溶于氢氧化钠溶液,故②错误;③少量氢氧化钙投入碳酸氢钠溶液生成白色沉淀,反应方程式为Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,最终有白色沉淀生成,故③正确;④饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体将析出碳酸氢钠晶体,反应方程式为Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,水参加了反应,溶剂质量减少,且相同条件下碳酸氢钠溶解度小于碳酸钠,有白色碳酸氢钠晶体析出,故④正确;答案选C。【点睛】本题考查物质之间的化学反应,熟悉复分解反应发生的条件及常见物质的溶解性是解答本题的关键,注意④中虽然方程式中没有沉淀生成,但根据物质的溶解度能判断产生沉淀,该题为易错选项。8、C【解析】

A.金的化学性质稳定,可以以单质的形式存在于自然界,“沙中浪底来”指的是金单质,A错误;B.沙里淘金的原理是:金子的密度比沙子的密度大得多,在水的冲击下沙粒被水流带走,而金就留在容器里,不是萃取原理,B错误;C.雾属于胶体,分散质粒子的直径范围是1~100nm,C正确;D.沙子的主要成分为二氧化硅,D错误;答案选C。9、A【解析】

A.1、3比较只有高锰酸钾的浓度不同,且实验1中浓度大,则反应速率:v(实验3)<v(实验1),故A错误;B.温度越高反应速率越快,催化剂可加快反应速率,则a<12.7,b>6.7,故B正确;C.用H2C2O4表示实验1的反应速率为v(H2C2O4)=≈6.6×l0-3mol•L-1•min-1,故C正确;D.比较收集相同体积CO2所消耗的时间,可知反应速率,可判断反应速率快慢,故D正确;故答案为A。10、C【解析】

对NaOH和Na2CO3混合配成的溶液,当滴加盐酸时,先发生NaOH+HCl=NaCl+H2O,再发生Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,最后发生NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,有二氧化碳气体生成,利用物质的量的关系并结合图象解析。【详解】0.4gNaOH的物质的量为0.4g÷40g·mol-1=0.01mol和1.06gNa2CO3的物质的量为1.06g÷106g·mol-1=0.01mol,则A、0.1L盐酸与氢氧化钠反应没有气体生成,但碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠时也没有气体生成,则图象与反应不符,故A错误;B、图象中开始反应即有气体生成,与反应不符,故B错误;C、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加盐酸时,首先和NaOH反应生成水和氯化钠,当滴入0.1L时,两者恰好反应完全;继续滴加时,盐酸和Na2CO3开始反应,首先发生HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,不放出气体,当再加入0.1L时,此步反应进行完全;继续滴加时,发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑;此时开始放出气体,正好与图象相符,故C正确;D、因碳酸钠与盐酸的反应分步完成,则碳酸钠与盐酸先反应生成碳酸氢钠和氯化钠,此时没有气体生成,则图象与反应不符,故D错误;故选C。【点睛】此题考查了元素化合物、图象数据的处理知识,解答此题的易错点是,不能准确理解向碳酸钠溶液中滴加盐酸的反应,是分步进行的,首先发生的是HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl;进行完全后,再发生:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑。11、A【解析】

A.根据沉淀溶解平衡分析;B.根据离子放电顺序,结合电解质强弱判断;C.CO2过量时产生HCO3-;D.电荷不守恒。【详解】A.Ag2SO4固体在溶液中存在沉淀溶解平衡:Ag2SO4(s)2Ag+(aq)+SO42-(aq),向其水溶液中加入饱和NaCl,由于c(Ag+)·c(Cl-)>Ksp(AgCl),所以会发生反应Ag++Cl-=AgCl↓,使Ag2SO4不断溶解,最终Ag2SO4沉淀完全转化为AgCl沉淀,反应的方程式为:Ag2SO4+2Cl-=2AgCl+SO42-,A正确;B.用惰性电极电解饱和NH4Cl溶液,由于离子放电顺序,Cl->OH-,所以阳极发生反应:2Cl--2e-=Cl2↑,溶液中的阳离子H+在阴极放电产生H2,溶液中产生的OH-与NH4+会结合形成NH3·H2O,因此反应的离子方程式为:2NH4++2Cl-+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH-+2NH3·H2O,B错误;C.向NaAlO2溶液中通入过量的CO2,反应产生氢氧化铝沉淀和HCO3-,离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,C错误;D.KMnO4酸性溶液与FeSO4溶液发生氧化还原反应,产生Fe3+、Mn2+,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应方程式为:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,D错误;【点睛】本题考查了离子方程式正误判断的知识。掌握电解原理、沉淀溶解平衡、氧化还原反应规律,结合离子反应与微粒的物质的量多少及与电解质强弱关系是正确判断的关键。12、A【解析】

将盐酸逐滴滴入碳酸钠溶液中,碳酸钠过量,首先发生的反应是Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,碳酸钠反应完后,再发生反应是NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,据此分析解答。【详解】A.a点全部生成碳酸氢钠,根据碳守恒,原溶液中含有0.5mol

Na2CO3,假设再加入xmolHCl,根据NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,溶液中剩余(0.5-x)mol的HCO3-,则有=,解得:x=0.1,即b点对应0.6molHCl,因为盐酸的物质的量浓度为1mol•L─1,所以b=0.6L,b点的数值为0.6,故A正确;B.a点全部生成碳酸氢钠,根据碳守恒,所以含有0.5mol

Na2CO3,故B错误;C.Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,碳酸钠反应完后,再发生反应是NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,可知a到b消耗盐酸的物质的量为:0.6-0.5=0.1mol,由HCO3-+H+=CO2↑+H2O可知,b点时生成CO2的物质的量为0.1mol,故C错误;D.oa段反应的离子方程式为CO32-+H+=HCO3-,ab段反应的离子方程式为:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,故D错误;答案选A。13、B【解析】分析:A.制备胶体不能搅拌;B.滴加KSCN溶液,溶液不变色,则不含铁离子,滴加氯水后溶液显血红色,可知亚铁离子被氧化为铁离子;C、产生的气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,气体为二氧化碳或二氧化硫;D.不能在容量瓶中稀释。详解:A.向沸水中滴加过量饱和氯化铁溶液制取氢氧化铁胶体,不能搅拌,否则发生胶体聚沉生成沉淀,选项A错误;B.能和KSCN溶液反应而生成血红色溶液是铁离子的特征反应,氯气能氧化亚铁离子生成铁离子,向某溶液中滴加KSCN溶液不变色,说明溶液中不含铁离子,滴加氯水后溶液显红色,说明溶液中亚铁离子被氧化生成铁离子,所以原溶液中一定含Fe2+,选项B正确;C、产生的气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,气体为二氧化碳,则该溶液可能是碳酸盐或碳酸氢盐或它们的混合物溶液,或亚硫酸盐等,选项C错误;D.用量筒取5.0mL10mol/LH2SO4溶液,先在烧杯中稀释、冷却后转移到容量瓶中,故D错误;答案选B。点睛:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及胶体制备、离子检验、溶液配制等,把握物质的性质及实验操作为解答的关键,注意实验方案的操作性、评价性分析,题目难度不大。14、D【解析】

A.饱和食盐水中氯离子浓度较大,使Cl2+H2O⇌HCl+HClO平衡逆向移动,实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2,可用勒夏特列原理解释,A错误;B.热的纯碱水解程度大,氢氧根离子浓度大,促使酯与水的反应逆向移动,可用勒夏特列原理解释,B错误;C.浓氨水中加入氢氧化钠固体时,溶液中的氢氧根离子浓度增大,使氨的电离平衡逆向移动,产生刺激性气味的气体,可用勒夏特列原理解释,C错误;D.工业上使用催化剂加快SO2与O2合成SO3的反应速率,生成效率提高,与勒夏特列原理无关,D正确;答案为D。【点睛】催化剂不能破坏化学平衡状态,只影响化学反应速率。15、C【解析】分析:向Na2CO3、NaHCO3混合溶液中逐滴加入稀盐酸,a点溶液中含有CO32-和HCO3-,b点全部为HCO3-,c点恰好完全反应生成NaCl,溶液呈中性,d点盐酸过量,呈酸性,结合离子反应发生条件及对应离子的性质解答该题。详解:a点溶液中含有CO32-和HCO3-,b点全部为HCO3-,c点恰好完全反应生成NaCl,溶液呈中性,d点盐酸过量,呈酸性,A.a点溶液中含有CO32-和HCO3-,HCO3-与OH-反应不能大量共存,选项A错误;B.b点全部为HCO3-,Al3+与HCO3-发生互促水解反应而不能大量共存,选项B错误;C.c点恰好完全反应生成NaCl,溶液呈中性,离子之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,选项C正确;D.d点呈酸性,酸性条件下,NO3-与Fe2+发生氧化还原反应而不能大量共存,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查离子共存问题,为高考常见题型,侧重于元素化合物知识的综合考查和学生的分析能力、审题的能力的考查,注意把握常见离子的性质以及反应类型的判断,答题时注意题中各阶段溶液的成分,难度中等。16、A【解析】分析:本题考查的是煤和石油的综合利用,难度较小。详解:A.石油催化重整得到芳香烃,故正确;B.煤是复杂混合物,不含苯,经过干馏的化学反应生成苯,故错误;C.石油的分馏是物理变化,煤的气化和液化是化学变化,故错误;D.可燃冰不是化石燃料,故错误。故选A。17、A【解析】

A.用四氯化碳萃取碘水中的碘,过程为碘单质从水中转移到四氯化碳中,为物理变化,A正确;B.用氯化铁溶液刻制印刷电路,发生2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,为化学变化,B错误;C.用漂白粉漂白纸张,次氯酸变为氯离子,为化学变化,C错误;D.用油脂和氢氧化钠溶液制取肥皂,油脂与NaOH反应生成丙三醇和高级脂肪酸钠,为化学变化,D错误;答案为A。18、B【解析】

A、同系物应具有相同数目的官能团,甲酸与乙二酸含有的羧基数目不同,二者不是同系物,故A错误;B、乙烯含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,可用溴水鉴别,故B正确;C、能够与金属钠反应放出氢气,说明分子中含有醇羟基或酚羟基,满足条件的有:苯甲醇和甲基苯酚,甲基苯酚存在邻、间、对三种结构,总共含有4种同分异构体,故C错误;D、苯酚酸性比碳酸弱,酚羟基与NaHCO3溶液不反应,故D错误。故选B。19、C【解析】

A.长颈漏斗不能用作分离操作,分离互不相溶的液体应该选用分液漏斗,故A错误;B.NO易和空气中O2反应生成NO2,所以不能用排空气法收集,NO不易溶于水,应该用排水法收集,故B错误;C.FeCl3属于强酸弱碱盐,Fe3+易水解生成Fe(OH)3而产生浑浊,为了防止氯化铁水解,应该将氯化铁溶解在较浓的盐酸中再加水稀释,故C正确;D.将Cl2与HCl混合气体通过饱和食盐水会带出部分水蒸气,所以得不到纯净的氯气,应该将饱和食盐水出来的气体再用浓硫酸干燥,故D错误;答案选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意从水溶液中出来的气体中含有水蒸气。20、B【解析】

A.由m=ρV结合混合气体的质量、体积可以知道,混合气体的质量不变,若体积不变时,混合气体密度:ρ(x)=ρ(w),故A错误;B.y、w的温度相同,y点对应压强大,压强越大反应速率越快,则反应速率:v正(y)>v正(w),故B正确;

C.△H<0,根据图像可知,在压强相同时,温度升高,平衡左移,一氧化碳的转化率减小,则反应温度:T2<T3,故C错误;

D.D.y、z比较,y点CO转化率大,则平衡时混合气体的总物质的量小,y点对于气体的物质的量小,因为反应后气体的总质量不变,则混合气体的平均摩尔质量:M(y)>M(z),故D错误;

综上所述,本题选B。21、C【解析】分析:电解质是指在水溶液中或熔融状态下能自身电离出阴阳离子而导电的化合物,结合发生的反应分析判断。详解:A.NaH与水反应生成氢气和氢氧化钠,氢气是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B.Mg3N2与水反应生成氢氧化镁和氨气,氨气是非电解质,B错误;C.Al2S3与水反应生成氢氧化铝和H2S,H2S是电解质,C正确;D.Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,氧气是单质,不是电解质,也不是非电解质,D错误;答案选C。22、C【解析】

A.升高温度,lgK减小,平衡向逆反应方向移动,逆反应为吸热反应,正反应为放热反应,该反应的ΔH0;B.根据图像,随着时间的推移,c(H2O2)变化趋于平缓,随着反应的进行H2O2分解速率逐渐减小;C.根据图像,没有滴入NaOH溶液时,0.1000mol/LHX溶液的pH1,HX为一元弱酸;D.根据图像可见横坐标越小,纵坐标越大,-lgc(SO42-)越小,-lgc(Ba2+)越大,说明c(SO42-)越大c(Ba2+)越小。【详解】A.升高温度,lgK减小,平衡向逆反应方向移动,逆反应为吸热反应,正反应为放热反应,该反应的ΔH0,A项正确;B.根据图像,随着时间的推移,c(H2O2)变化趋于平缓,随着反应的进行H2O2分解速率逐渐减小,B项正确;C.根据图像,没有滴入NaOH溶液时,0.1000mol/LHX溶液的pH1,HX为一元弱酸,C项错误;D.根据图像可见横坐标越小,纵坐标越大,-lgc(SO42-)越小,-lgc(Ba2+)越大,说明c(SO42-)越大c(Ba2+)越小,D项正确;答案选C。【点睛】本题考查图像的分析,侧重考查温度对化学平衡常数的影响、化学反应速率、酸碱中和滴定pH曲线的分析、沉淀溶解平衡曲线的分析,掌握有关的原理,明确图像中纵、横坐标的含义和曲线的变化趋势是解题的关键。二、非选择题(共84分)23、苯丙烯酸(或3-苯基丙烯酸或其他合理答案)19取代反应(水解)羟基、醛基等【解析】

根据G的结构简式结合信息②可以知道,F为,根据题中各物质的转化关系,甲在稀硫中水解得到A和B,B经过两步氧化再消去酸化后得A,可以知道A和B中碳原子数相等,结合甲的化学式可以知道,甲应为含氯原子的酯,则甲的结构简式为,A为,B为,B发生氧化得C为,C氧化得D为,D发生消去反应生成E为,E再酸化得A,C碱性水解得到F,据此答题。【详解】根据G的结构简式结合信息②可以知道,F为,根据题中各物质的转化关系,甲在稀硫中水解得到A和B,B经过两步氧化再消去酸化后得A,可以知道A和B中碳原子数相等,结合甲的化学式可以知道,甲应为含氯原子的酯,则甲的结构简式为,A为,B为,B发生氧化得C为,C氧化得D为,D发生消去反应生成E为,E再酸化得A,C碱性水解得到F,

(1)A为,A的化学名称为苯丙烯酸,其中苯环上的所有原子都可以共面,碳碳双键上的所有原子也可共面,羧基上碳氧双键上的所有原子也可共面,单键可以转动,所以A分子中最多有19个原子处于同一平面上,因此,本题正确答案是:苯丙烯酸;19;

(2)C→F的反应类型为取代反应,F为,F中含氧官能团名称为羟基、醛基,

因此,本题正确答案是:取代反应;羟基、醛基;

(3)化合物甲反应生成A、B的化学方程式为,

因此,本题正确答案是:;

(4)A为,根据条件:①能与溴发生加成反应,说明有碳碳双键,②分子中含苯环,且在NaOH溶液中发生水解反应,说明有酯基,③核磁共振氢谱有5组峰,且面积比为1:2:2:1:2,则符合条件的A的同分异构体是或,

因此,本题正确答案是:或;

(5)以为原料合成的,可以用与溴发生加成反应,然后再在氢氧化钠醇溶液中发生消去、再酸化后与乙醇发生成酯化反应即可得产品,合成的路线为,

因此,本题正确答案是:;(6)的加聚产物为,则其顺式结构简式为:;因此,本题正确答案是:。【点睛】本题考查有机物的推断,明确有机物的官能团及其性质是解本题关键,侧重考查学生分析推理能力与知识迁移应用,难度中等,(5)中有机合成路线为易错点、难点。24、丙烯氯原子羟基加成反应或8【解析】

根据D的分子结构可知A为链状结构,故A为CH3CH=CH2;A和Cl2在光照条件下发生取代反应生成B为CH2=CHCH2Cl,B和HOCl发生加成反应生成C为,C在碱性条件下脱去HCl生成D;由F结构可知苯酚和E发生信息①的反应生成F,则E为;D和F聚合生成G,据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为CH3CH=CH2,化学名称为丙烯;C为,所含官能团的名称为氯原子、羟基,故答案为丙烯;氯原子、羟基;(2)B和HOCl发生加成反应生成C,故答案为加成反应;(3)C在碱性条件下脱去HCl生成D,化学方程式为:,故答案为;(4)E的结构简式为。(5)E的二氯代物有多种同分异构体,同时满足以下条件的芳香化合物:①能发生银镜反应,说明含有醛基;②核磁共振氢谱有三组峰,且峰面积比为3∶2∶1,说明分子中有3种类型的氢原子,且个数比为3:2:1。则符合条件的有机物的结构简式为、;故答案为、;(6)根据信息②和③,每消耗1molD,反应生成1molNaCl和H2O,若生成的NaCl和H2O的总质量为765g,生成NaCl和H2O的总物质的量为=10mol,由G的结构可知,要生成1mol单一聚合度的G,需要(n+2)molD,则(n+2)=10,解得n=8,即G的n值理论上应等于8,故答案为8。25、+CH3OH+H2O使用浓硫酸吸水、把酯蒸出反应体系、提高醇的用量等(能回答出两条措施即可)洗去苯甲酸甲酯中过量的苯甲酸199.689.7%【解析】

(1)酯化反应的原理是酸脱羟基醇脱氢,在浓硫酸作用下,苯甲酸与甲醇发生酯化反应生成苯甲酸甲酯和水;(2)酯化反应为可逆反应,增大乙酸或乙醇的浓度或减小乙酸乙酯的浓度,能够使平衡向正反应方向移动;(3)由表给数据可知,反应后的苯甲酸甲酯中会含有苯甲酸等杂质;(4)苯甲酸甲酯的沸点是199.6℃;(5)由15g苯甲酸计算苯甲酸甲酯的理论量,再依据实际量计算产率。【详解】(1)酯化反应的原理是酸脱羟基醇脱氢,在浓硫酸作用下,苯甲酸与甲醇发生酯化反应生成苯甲酸甲酯和水,反应的化学方程式为+CH3OH+H2O,故答案为:+CH3OH+H2O;(2)酯化反应为可逆反应,增大乙酸或乙醇的浓度或减小乙酸乙酯的浓度,能够使平衡向正反应方向移动,提高酯的产率,故答案为:使用浓硫酸吸水、把酯蒸出反应体系、提高醇的用量等(能回答出两条措施即可);(3)由表给数据可知,反应后的苯甲酸甲酯中会含有苯甲酸等杂质,利用固体Na2CO3与苯甲酸反应,除去苯甲酸提纯苯甲酸甲酯,故答案为:洗去苯甲酸甲酯中过量的苯甲酸;(4)苯甲酸甲酯的沸点是199.6℃,用图C装置进行蒸馏提纯时,当温度计显示199.6℃时,可用锥形瓶收集苯甲酸甲酯,故答案为:199.6;(5)15g苯甲酸的物质的量为,理论上制得苯甲酸甲酯的质量为×136g/mol≈16.7g,则苯甲酸甲酯的产率为×100%=×100%≈89.7%,故答案为:89.7%。【点睛】本题考查了有机物的制备实验,充分考查了学分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力,注意掌握化学实验基本操作方法,明确有机物的性质及产率计算的公式是解答关键。26、70~80℃水浴将反应生成的酸转化为可溶性的盐(或减少/避免产品/酸被过滤/损失等)MnO2向溶液中滴加盐酸至水层不再产生沉淀布氏漏斗【解析】

反应结束后得到3,4−亚甲二氧基苯甲酸,微溶于水,加入碱转化为盐,溶于水中,便于分离提纯。再加入酸酸化,在进行抽滤。【详解】(1)实验室采用的温度为70℃~80℃,采取水浴加热,便于控制温度,答案为70~80℃水浴;(2)反应结束后得到3,4−亚甲二氧基苯甲酸,微溶于水,不易于MnO2分离,加入碱,生成盐,溶于水中,便于分离提纯,答案为将反应生成的酸转化为可溶性的盐(或减少/避免产品/酸被过滤/损失等);(3)MnO2不溶于水,所以趁热过滤除去的物质是MnO2;(4)需要将得到的盐溶液转化为酸,所以处理合并后溶液的实验操作为向溶液中滴加盐酸至水层不再产生沉淀;(5)抽滤需要使用到布氏漏斗。【点睛】本题考查物质制备,侧重考查学生实验操作、实验分析能力,明确实验原理、仪器用途、物质性质是解本题关键。27、排除装置中的空气冷却结晶干燥管碱石灰加入稀硫酸(或稀盐酸),溶液中有气泡产生且在试管上方变成红棕色气体ac86.25%【解析】(1)制备亚硝酸钠需要一氧化氮和过氧化钠反应生成,过氧化钠和二氧化碳、水蒸气发生反应,所以制备的一氧化氮气体必须纯净干燥,装置中无空气存在,加热A前,先通一段时间N2,目的是把装置中的空气赶净,避免生成的亚硝酸钠混入杂质;

(2)装置A中发生反应是浓硝酸和碳加热反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,反应的化学方程式为:C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,装置A中生成的二氧化氮进入装置B生成硝酸,氧化铜生成硝酸铜、硫酸铜,蒸发浓缩过程硝酸是易挥发性的酸,所以冷却结晶得到晶体为硫酸铜晶体;

(3)制备亚硝酸钠需要一氧化氮和过氧化钠反应生成,过氧化钠和二氧化碳、水蒸气发生反应,所以制备的一氧化氮气体必须纯净干燥,仪器C为干燥管,利用其中的碱石灰用来干燥一氧化氮气体;

(4)3NaNO2+3HCl=3NaCl+HNO3+2NO↑+H2O,反应生成的一氧化氮遇到空气会生成红棕色气体二氧化氮,充分反应后,检验装置D中产物的方法是:取产物少许置于试管中加入稀硫酸溶液中有气泡产生且在试管口上方出现红棕色气体,证明产物是NaNO2;

(5)①第一组实验数据消耗的酸性高锰酸钾溶液体积偏大,会导致测量结果偏高;a.酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗,导致标准液被稀释,滴定过程中消耗的标准液体积会偏大,故a正确;b.锥形瓶不需要干燥,所以锥形瓶洗净后未干燥,不影响测定结果,故b错误;c.滴定终了仰视读数,导致读数偏大,计算出的标准液体积偏大,故c正确;故答案为ac;

②由于第一组数据偏高,应该舍弃;其它三组消耗标准液平均体积为:mL=20.00mL,25mL样品消耗高锰酸钾的物质的量为0.1000mol/L×0.02L=0.002mol,则250mL样品溶液会消耗高锰酸钾的物质的量为0.002mol×=0.02mol,根据化合价变化可得反应关系式:2MnO4-~5NO2-,则4.000g样品中含有亚硝酸钠的物质的量为0.02mol×=0.05mol,质量为69g/mol×0.05mol=3.45g,所以反应后的固体中亚硝酸钠的质量分数为:×100%=86.25%。28、取少量晶体溶于水,加稀硝酸酸化,再加入硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则有Cl-,反之则没有CO2acD0.75mol·L-1【解析】

(1)侯氏制碱法的流程是在氨化饱和的氯化钠溶液里通CO2气体,因碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠小,有碳酸氢钠沉淀生成,经过滤、洗涤干燥后,再将碳酸氢钠加热分解可得纯碱,同时生成的CO2气体循环利用,据此分析解答;(2)向NaHCO3和Na2CO3混合并配成的溶液中滴加盐酸,先发生反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,不放出气体,碳酸钠反应完毕,继续滴加时,然后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,产生二氧化碳,根据方程式计算各各阶段消耗盐酸的体积及生成二氧化碳的物质的量,据此分析判断;(3)根据n=计算n(NaHCO3),NaHCO3最终完全转变成NaCl,消耗盐酸的物质的量等于NaHCO3物质的量,再计算剩余HCl物质的量,根据c=计算溶液中剩余的盐酸的物质的量浓度。【详解】(1)①检验晶体中是否有氯离子,可以取少量晶体溶于水,加稀HNO3酸化,再滴加AgNO3溶液,若产生白色沉淀,则证明该晶体中含有Cl-,反之则没有,故答案为:取少量晶体溶于水,加稀HNO3酸化,再滴加AgNO3溶液,若产生白色沉淀,该晶体中含有Cl-,反之则没有;②焙烧过程中得到二氧化碳,沉淀池中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳,故答案为:CO2;③a.只有氯化钙能和碳酸钠反应生成碳酸钙,根据碳酸钙的量可以计算碳酸钠的量,所以该方案可行,故a选;b.只有碳酸钠能和稀盐酸反应生成CO2,用碱石灰吸收产生的气体,碱石灰增重的量为CO2和水蒸气(以及可能挥发出的HCl)总质量,不能计算出碳酸钠质量,所以该方案不可行,故b不选;c.碳酸根离

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