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文档简介
湖南省长沙市雅礼教育集团2026届化学高三上期中联考试题注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列离子方程式能用来解释相应实验现象的是()实验现象离子方程式ANaHCO3与过量Ba(OH)2溶液反应:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2OBCa(CH3COO)2溶液与硫酸反应:Ca2++SO42-=CaSO4↓C二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色3SO2+2MnO4ˉ+4H+=3SO42ˉ+2Mn2++2H2OD少量SO2通入足量Ca(ClO)2溶液中SO2+Ca2++ClOˉ+H2O=Ca2++SO42ˉ+2H++ClˉA.A B.B C.C D.D2、下列说法正确的是A.NaCl溶液能导电是因为溶液中有Na+和Cl-B.CH3COOH与NaOH在相同条件下电离程度相等C.H2SO4在电流作用下在水中电离出H+和SO42-D.NaHCO3在溶液中完全电离为Na+、H+和CO32-3、苯丙炔酸()广泛用于医药、香料等化工产品中。下列关于苯丙炔酸的说法正确的是A.分子式为C9H7O2B.与丙炔酸()互为同系物C.是高分子化合物的单体D.1mol苯丙炔酸最多可与5mol氢气发生反应,可以发生缩聚反应4、下列指定反应的离子方程式正确的是A.饱和Na2CO3溶液与CaSO4固体反应:CO32−+CaSO4CaCO3+SO42−B.酸化NaIO3和NaI的混合溶液:I−+IO3−+6H+I2+3H2OC.向FeBr2溶液中通入足量氯气:2Fe2++2Br—+2Cl22Fe3++Br2+4Cl−D.氯气通入氢硫酸中产生黄色沉淀:Cl2+S2—2Cl—+S↓5、下列关于Na2O2的叙述不正确的是()A.1molNa2O2与足量CO2反应转移的电子为1molB.将10gH2和CO的混合气体充分燃烧,将生成物(H2O、CO2)通入足量的Na2O2固体中充分反应,固体增重为10gC.将Na2O2投入FeSO4溶液中生成红褐色沉淀D.将等物质的量的NaHCO3和Na2O2混合后,在密闭容器中充分加热排除气体后剩余固体为Na2CO36、NaOH溶于水时,扩散过程吸收了akJ的热量,水合过程放出了bkJ的热量。下列判断正确的是A.a>b B.a=b C.a<b D.无法判断7、下列分类或归类正确的是①液氯、氨水、干冰、碘化银均为纯净物②CaCl2、NaOH、HCl、IBr均为化合物③明矾、水银、烧碱、硫酸均为电解质④碘酒、淀粉溶液、水雾、纳米材料均为胶体⑤C60、C70、金刚石、石墨均为碳的同素异形体A.②⑤B.②③C.①③⑤D.②③④⑤8、做下列实验时,应将温度计水银球插入反应混合液中的是()A.制蒸馏水 B.制乙烯 C.制硝基苯 D.石油分馏9、下列实验过程中产生的现象与对应的图形相符的是()A.NaHSO3粉末加入HNO3溶液中 B.SO2气体通入新制氯水中C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中 D.CO2气体通入澄清石灰水中10、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.钠与水反应:Na+2H2ONa++2OH-+H2↑B.将少量Na2O2固体加入过量Ba(HCO3)2溶液中:2Na2O2+4Ba2++4HCO3-=4BaCO3↓+2H2O+O2↑+4Na+C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-BaSO4↓+H2OD.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-CaCO3↓+H2O11、根据SO2通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是实验现象结论A含HCl、BaCl2的FeCl3溶液产生白色沉淀SO2有还原性BH2S溶液产生黄色沉淀SO2有氧化性C酸性KMnO4溶液紫色溶液褪色SO2有漂白性DNa2SiO3溶液产生胶状沉淀酸性:H2SO3>H2SiO3A.A B.B C.C D.D12、利用SCR技术可有效降低柴油发动机NOx排放。SCR工作原理为尿素[CO(NH2)2]水溶液热分解为NH3和CO2,再利用NH3转化NOx,装置如图所示:下列说法不正确的是()A.尿素水溶液热分解反应不属于氧化还原反应B.转化器工作过程中,当转移0.6mol电子时,会消耗4.48LNH3C.该装置转化NO时,还原剂与氧化剂物质的量之比为2:3D.转化NO2过程的化学方程式为:8NH3+6NO22N2+12H2O13、对下列化学用语的理解正确的是()A.原子结构示意图可以表示12C,也可以表示14CB.比例模型可以表示二氧化碳分子,也可以表示水分子C.电子式可以表示羟基,也可以表示氢氧根离子D.分子式C2H4O2可以表示乙酸,也可以表示乙二醇14、下列选项所示的物质间转化均能实现的是A.B.C.D.15、我国预计在2020年前后建成自己的载人空间站。为了实现空间站的零排放,循环利用人体呼出的CO2并提供O2,我国科学家设计了一种装置(如下图),实现了“太阳能一电能一化学能”转化,总反应方程式为2CO2=2CO+O2。关于该装置的下列说法正确的是A.图中N型半导体为正极,P型半导体为负极B.图中离子交换膜为阳离子交换膜C.反应完毕,该装置中电解质溶液的碱性增强D.人体呼出的气体参与X电极的反应:CO2+2e-+H2O=CO+2OH-16、用于飞机制造业的材料需要满足密度低强度大的特点,具有该性质的材料是()A.钠钾合金 B.镁铝合金 C.纯铝 D.黄铜17、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.澄清透明的溶液中:Cu2+、NH、NO、SOB.加入酚酞为红色的溶液中:Na+、Al3+、SO、Cl-C.0.2mol∙L-1的KSCN溶液中:Fe2+、K+、CO、Cl-D.水电离出的c(H+)=1×10-13mol∙L-1的溶液中:K+、Na+、AlO、CO18、某反应的△H=+100kJ·mol-1,下列有关该反应的叙述正确的是A.正反应活化能小于100kJ·mol-1 B.逆反应活化能一定小于100kJ·mol-1C.正反应活化能比逆反应活化能大100kJ·mol-1 D.反应物的总能量比生成物的总能量高19、现有室温下四种溶液,有关叙述不正确的是编号①②③④pH101044溶液氨水氢氧化钠溶液醋酸溶液盐酸A.相同体积③、④溶液分别与NaOH完全反应,消耗NaOH物质的量:③>④B.分别加水稀释10倍,四种溶液的pH:①>②>④>③C.①、④两溶液等体积混合,所得溶液中c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)D.VaL④溶液与VbL②溶液混合(近似认为混合溶液体积=Va+Vb),若混合后溶液pH=5,则Va︰Vb=9︰1120、化学概念在逻辑上存在如图关系,对下列概念的说法正确的是()A.化合物与电解质属于包含关系B.氧化还原反应与化合反应属于包含关系C.溶液与分散系属于并列关系D.化合物与碱性氧化物属于交叉关系21、下列离子方程式的书写及评价均合理的是()选项离子方程式评价A将2molCl2通入含1molFeI2的溶液中:2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++4Cl-+I2正确;Cl2过量,可将Fe2+、I-均氧化BBa(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应:Ba2++HCO3-+OH-=BaCO3↓+H2O正确;酸式盐与碱反应生成正盐和水C过量SO2通入NaClO溶液中:SO2+H2O+ClO-=HClO+HSO3-正确;说明酸性:H2SO3强于HClOD1mol/L的NaAlO2溶液和2.5mol/L的HCl溶液等体积混合:2AlO2-+5H+=Al3++Al(OH)3↓+H2O正确;第一步反应和第二步反应消耗的H+的物质的量之比为2∶3A.A B.B C.C D.D22、将①H+、②Cl-、③Al3+、④K+、⑤S2-、⑥OH-、⑦NO3-、⑧NH4+分别加入H2O中,基本上不影响水的电离平衡的离子是()A.①③⑤⑦⑧ B.②④⑥⑧ C.①⑥ D.②④⑦二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D均为短周期主族元素,且原子序数一次递增。A是地壳中含量最多的元素,B是短周期中金属性最强的元素,C与D位置相邻,D是同周期元素中原子半径最小的元素。完成下列填空:(1)A在周期表中的位置为第____周期______族,A原子的最外层电子排布式为____,A原子核外共有____个不同运动状态的电子。(2)B、C、D三种元素形成简单离子其半径大小的____________。(用个离子符号表示)(3)A、B形成化合物的电子式____;这些化合物中所含的化学键有____(4)非金属性的强弱:C______D(填“强于”、“弱于”、“无法比较”),试从原子结构的角度解释其原因。_____请用一个方程式证明A与C的非金属性的强弱____。24、(12分)A、B、C、D、E五瓶透明溶液分别是Na2CO3溶液、BaCl2溶液、HCl溶液、NaHSO4溶液、AgNO3溶液中的一种。已知:①A与D反应有气体生成,②A与E反应有沉淀生成,③B与E反应有沉淀生成,④B与C反应有沉淀生成,⑤C与D反应有气体生成,⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质。请回答下列问题:(1)B为__________。(2)向一定量的Ba(HCO3)2溶液中逐滴加入C溶液,直至不再生成沉淀,该过程中发生反应的离子方程式为________________________________________________,沉淀完全后,继续滴加C溶液,此时发生反应的离子方程式为_________________________________________。(3)向C溶液中加入Zn粒,发生反应的化学方程式为______________________________。25、(12分)某小组同学利用下图所示装置进行铁的电化学腐蚀原理的探究实验:装置分别进行的操作现象i.连好装置一段时间后,向烧杯中滴加酚酞ii.连好装置一段时间后,向烧杯中滴加K3[Fe(CN)6]溶液铁片表面产生蓝色沉淀(l)小组同学认为以上两种检验方法,均能证明铁发生了电化学腐蚀。①实验i中的现象是____。②用化学用语解释实验i中的现象:____。(2)查阅资料:K3[Fe(CN)6]具有氧化性。①据此有同学认为仅通过ii中现象不能证明铁发生了电化学腐蚀,理由是__________。②进行下列实验,在实验几分钟后的记录如下:实验滴管试管现象0.5mol·L-1K3[Fe(CN)6]溶液iii.蒸馏水无明显变化iv.1.0mol·L-1NaCl溶液铁片表面产生大量蓝色沉淀v.0.5mol·L-1Na2SO4溶液无明显变化a.以上实验表明:在____条件下,K3[Fe(CN)6]溶液可以与铁片发生反应。b.为探究Cl-的存在对反应的影响,小组同学将铁片酸洗(用稀硫酸浸泡后洗净)后再进行实验iii,发现铁片表面产生蓝色沉淀。此补充实验表明Cl-的作用是____。(3)有同学认为上述实验仍不严谨。为进一步探究K3[Fe(CN)6]的氧化性对实验ii结果的影响,又利用(2)中装置继续实验。其中能证实以上影响确实存在的是____________(填字母序号)。实验试剂现象A酸洗后的铁片、K3[Fe(CN)6]溶液(已除O2)产生蓝色沉淀B酸洗后的铁片、K3[Fe(CN)6]和NaCl混合溶液(未除O2)产生蓝色沉淀C铁片、K3[Fe(CN)6]和NaCl混合溶液(已除O2)产生蓝色沉淀D铁片、K3[Fe(CN)6]和盐酸混合溶液(已除O2)产生蓝色沉淀综合以上实验分析,利用实验ii中试剂能证实铁发生了电化学腐蚀的实验方案是_________。26、(10分)某废催化剂含48.6%的SiO2、16.2%的ZnO、19.4%的ZnS和12.8%的CuS及少量的Fe3O4。.某同学用10.0g该废催化剂为原料,回收锌和铜。采用的实验方案如下,回答下列问题:已知:金属Zn与Al类似,都是两性金属,能溶于强碱并放出氢气,但铝不溶于氨水,锌却可以溶于氨水形成四氨合锌配离子[Zn(NH3)4]2+。(1)滤液1中含有Fe2+,选用提供的试剂进行检验,检验方法如下:__________________________。(提供的试剂:稀盐酸、KSCN溶液、KMnO4溶液、NaOH溶液、K3[Fe(CN)6]溶液)(2)滤渣2除SiO2外的另一成分是____________;第二次浸出时,加热温度不宜过高的原因是___________________;写出第二次浸出的化学反应方程式____________________________________。写出锌溶于氨水的离子方程式____________________________________。(3)ZnSO4在水中的溶解度,随温度的升高而缓慢增大,从硫酸锌溶液得到七水硫酸锌晶体,可采用的方法是_____________________;析出七水硫酸锌晶体,减压过滤,用于淋洗七水硫酸锌晶体的溶剂是___________________;某同学在实验完成之后,得到5.74gZnSO4·7H2O(式量287)则锌的回收率为_______________________________。27、(12分)某探究性学习小组拟用小颗粒状铝硅合金与足量稀硫酸的反应(其中硅与稀硫酸不反应)测定通常状况(约20℃,1atm)下气体摩尔体积的方法。拟选用下列实验装置完成试验:(1)该组同学必须选用的装置的连接顺序是(用管口字母,可不填满):A接(_______)(_______)接(_______)(2)实验开始时,先打开分液漏斗上口的玻璃塞,再轻轻打开其活塞,一会儿后稀硫酸也不能顺利滴入锥形瓶。请你帮助分析原因_________________________。(3)实验结束时,该组同学应怎样测量实验中生成氢气的体积?____(4)实验中准确测得4个数据:实验前铝硅合金的质量m1g,实验后残留固体的质量m2g,实验后量筒中液面读数为VmL。则通常状况下气体摩尔体积Vm=_________。若合金中含铜,测得的Vm将________(偏大/偏小/无影响)。28、(14分)如表为元素周期表的一部分.碳氮Y
X
硫Z回答下列问题:(1)Z元素在周期表中的位置为______________________。(2)表中元素原子半径最大的是(写元素符号)_____________。(3)下列事实能说明Y元素的非金属性比S元素的非金属性强的是___________。a.Y单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊b.在氧化还原反应中,1molY单质比1molS得电子多c.Y和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高(4)碳与镁生成的1mol化合物Q与水反应生成2molMg(OH)2和1mol烃,该烃分子中碳氢质量比为9:1,烃的电子式为_________。Q与水反应的化学方程式为____。(5)铜与一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应,生成的盐只有硫酸铜,同时生成的两种气体均由上表中两种元素组成,气体的相对分子质量都小于50,为防止污染,将产生的气体完全转化为最高价含氧酸盐,消耗1L2.2mol•L-1NaOH溶液和1molO2,则两种气体的分子式及物质的量分别为____________。生成硫酸铜物质的量为_____________。29、(10分)铝、铁、铜是应用最普遍的金属。(1)铜是印刷电路工业的重要材料。用H2O2和H2SO4的混合溶液可溶出印刷电路板金属粉末中的铜,是工业上采用的方法之一。已知:Cu(s)+2H+(aq)==Cu2+(aq)+H2(g)△H=+64.39kJ/mol2H2O2(l)==2H2O(l)+O2(g)△H=﹣196.46kJ/molH2(g)+1/2O2(g)==H2O(l)△H=﹣285.84kJ/mol在H2SO4溶液中Cu和H2O2反应生成Cu2+和H2O的热化学方程式为______(2)镁铝合金生活中应用广泛。取样品a克,溶于200mL5mol/L的HCl溶液,收集到标况下氢气3.36L,a的取值范围_____,向反应后溶液中加入4mol/LNaOH溶液____mL,沉淀质量达到最大值。(3)标准状况下,铁铜合金ag加入足量稀硝酸中,收集了一定量气体NO,在混合了67.2mLO2后,可完全被H2O吸收,无气体剩余。则生成的NO为_________mL;向反应后溶液加足量的NaOH溶液,得到沉淀的质量____________g。(用含a的代数式表示)(4)如图所示,A,F为石墨电极,B,E为铁片电极。按要求回答下列问题。①打开K2,闭合K1,B为____极,A的电极反应式为:_________________________。②打开K1,闭合K2,E为_____极,F极的电极反应式为:______________________。
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、A【详解】A.NaHCO3与过量Ba(OH)2溶液反应的离子方程式为HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,故A选项正确。B.Ca(CH3COO)2溶液与硫酸反应的离子反应为2CH3COO-+2H++Ca2++SO42-=CaSO4↓+2CH3COOH,故B选项错误。C.二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色的离子方程式为5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++4H++5SO42-,故C选项错误。D.少量SO2通入足量Ca(ClO)2溶液中SO2+H2O+Ca2++3ClO-=CaSO4↓+2HClO+Cl-,故D选项错误。故答案选A。【点睛】本题需要注意少量与过量问题,A和D选项一旦量发生较大变化,反应实质也会变化,离子方程式会改变。2、A【解析】A项、NaCl溶液中电离出带电荷、自由移动的Na+和Cl-,所以氯化钠溶液能够导电,故A正确;B项、醋酸为弱酸,在溶液中部分电离,氢氧化钠为强电解质,在溶液中完全电离,则醋酸的电离程度一定小于氢氧化钠,故B错误;C项、H2SO4在水的作用下电离出H+和SO42-,不需要电流,故C错误;D项、NaHCO3在溶液中完全电离为Na+、HCO3-,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了电解质与溶液导电的关系,注意能导电的物质不一定是电解质,如金属单质,电解质不一定导电,如氯化钠晶体。3、C【解析】A项,苯丙炔酸的不饱和度为7,分子式为C9H6O2,错误;B项,苯丙炔酸中含苯环,丙炔酸中没有苯环,结构不相似,丙炔酸的分子式为C3H2O2,分子组成上也不相差若干个“CH2”,两者不是同系物,错误;C项,苯丙炔酸中含碳碳三键,以苯丙炔酸为单体发生加聚反应生成高分子化合物,正确;D项,苯丙炔酸中的碳碳三键和苯环都能与H2发生加成反应,1mol苯丙炔酸最多可与5molH2发生加成反应,苯丙炔酸能发生加聚反应但不能发生缩聚反应,错误;答案选C。4、A【解析】A,沉淀转化的一般原则:向更容易沉淀的方向移动;B,氧化还原型离子反应要遵守电荷守恒,电子守恒;C,根据量的多少判断;D,在离子反应中,弱电解质氢硫酸不能拆开。【详解】A.硫酸钙溶解度大于碳酸钙,根据沉淀转化的一般原则,反应向更容易沉淀的方向进行,饱和Na2CO3溶液与CaSO4固体反应:CO32−+CaSO4CaCO3+SO42−,A正确;B.根据电荷守恒,酸化NaIO3和NaI的混合溶液:5I−+IO3−+6H+3I2+3H2O,B错误;C.在FeBr2溶液中通入足量氯气,氯气能将亚铁离子和溴离子全部氧化,按照亚铁离子和溴离子的物质的量之比为1:2进行反应,2Fe2++4Br—+3Cl22Fe3++2Br2+6Cl−,C错误;D.氯气通入氢硫酸中产生黄色沉淀,由于氢硫酸是弱电解质,在离子反应书写时不能拆分,故Cl2+H2S2Cl—+S↓+2H+,D错误;答案为A。5、D【解析】试题分析:过氧化钠与水的反应中,既是氧化剂,也是还原剂,1molNa2O2与足量CO2反应转移的电子为1mol,A正确;氢气和CO燃烧生成水和CO2,生成的水和CO2又和过氧化钠反应生成氧气,所以固体增加的质量就是氢气和CO的质量,B正确;过氧化钠具有强氧化性,能把硫酸亚铁氧化生成硫酸铁,进而生成氢氧化铁红褐色沉淀,C正确;NaHCO3与Na2O2混合,在密闭容器中充分加热,碳酸氢钠固体加热反应方程式为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所产生的气体CO2、H2O分别与Na2O2的反应,方程式是2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2↑,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2↑。由于NaHCO3和Na2O2的物质的量相等,所以含有后生成物恰好是碳酸钠后氢氧化钠,D不正确,答案选D。考点:考查过氧化钠的性质点评:该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题,试题综合性强,对学生的思维能力要求高。有利于激发学生的学习兴趣,有利于培养学生的逻辑思维能力和发散思维能力。该题的难点是选项D,注意在过氧化钠不足的情况下,明确与水和CO2反应的先后顺序。6、C【解析】NaOH溶于水的过程分为扩散过程和水合过程,整个过程是放热,所以水合过程放出的热量大于扩散过程吸收的热量,所以a<b。故选C。7、A【解析】氨水是氨气的水溶液,属于混合物,故①错误;CaCl2、NaOH、HCl、IBr是由不同种元素组成的纯净物,属于化合物,故②正确;水银的单质,既不是电解质,又不是非电解质,故③错误;④碘酒是碘单质的酒精溶液不是胶体,淀粉溶液是胶体、纳米材料不是分散系,胶体是分散系,故④错误;⑤C60、C70、金刚石、石墨均是碳元素构成的不同种单质,互为同素异形体,故⑤正确。
故选A。【点睛】单质和混合物既不是电解质,又不是非电解质;胶体的本质特征是:粒子直径介于1-100nm之间;同种元素构成的不同种单质互为同素异形体。8、B【详解】A、制蒸馏水水银球在蒸馏烧瓶的支管口附近,选项A不选;B、制乙烯控制的是反应液的温度,应将温度计水银球插入反应混合液中,选项B选;C、制硝基苯水银球在水浴中而不是插入反应混合液中,选项C不选;D、石油分馏水银球在蒸馏烧瓶的支管口附近,选项D不选;答案选B。9、D【解析】A.硝酸具有氧化性,能氧化亚硫酸氢钠,生成硫酸钠,硝酸的还原产物是NO,图象中产生气体的起始点错误,故A错误;B.SO2与氯水反应生成HCl和H2SO4,溶液酸性增强,图象中pH变化不正确,故B错误;C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中,OH-与HCO3-生成CO32-,CO32-随即与Ba2+产生沉淀,即反应开始时就有沉淀生成,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,一开始反应溶液中自由移动的离子减少,但CO2过量时会发生CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,自由移动的离子增多,导电性又增强,故D正确;故选D。10、B【解析】A.钠与水反应,离子方程式:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.将少量Na2O2固体加入过量Ba(HCO3)2溶液中,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠与过量Ba(HCO3)2反应生成碳酸钡和碳酸氢钠,反应的离子方程式为2Na2O2+4Ba2++4HCO3-=4BaCO3↓+2H2O+O2↑+4Na+,故B正确;C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸,离子方程式:Ba2++2OH-+2H++SO42-═BaSO4↓+2H2O,故C错误;D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水,离子方程式:Ca2++2HCO3-+2OH-═CaCO3↓+2H2O+CO32-,故D错误;故选B。点睛:本题考查了离子方程式的书写判断,注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法是解题关键。本题的易错点为B,要注意Ba(HCO3)2与少量氢氧化钠的反应,要正确区分,氢氧化钠过量时的情况。11、C【详解】A、混合溶液中SO2被FeCl3氧化生成SO42−,再与BaCl2反应产生白色沉淀,体现了SO2的还原性,A正确;B、SO2与H2S在溶液发生反应SO2+2H2S=3S↓+2H2O,体现了SO2的氧化性,B正确;C、SO2使酸性KMnO4溶液褪色,这是SO2在酸性溶液中还原KMnO4生成Mn2+,体现了SO2的还原性,C错误;D、SO2与Na2SiO3溶液产生胶状沉淀,根据较强酸制较弱酸,可得结论酸性:H2SO3>H2SiO3,D正确。答案选C。12、B【解析】尿素水溶液热分解反应2CONH22+H2O=ΔCO2+2NH3,属于非氧化还原反应,故A正确;转化器中NH3与NOx反应,氨气是还原剂,氨气中氮元素化合价由-3变为0,当转移0.6mol电子时,会消耗0.2molNH3,非标准状况下不一定是4.48L,故B错误;该装置转化NO时,反应方程式是4NH3+6NO=Δ催化剂5N2+6H13、A【详解】A.12C与14C互为同位素,二者质子数相同,原子结构示意图相同。故A正确;B.比例模型:可以表示水分子,但不可以表示二氧化碳分因为二氧化碳分子为直线型分子。故B错误;C.羟基电子式为:,氢氧根离子电子式为:,故C错误;D.分子式C2H4O2:可以表示乙酸,但乙二醇的分子式为C2H6O2,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查正确使用化学术语、符号、模型等的能力。比例模型应符合原子半径的相对大小、分子实际构型等;书写电子式常见的错误有:漏写未参于成键的电子、不符合原子成键事实、书写不规范、混淆离子化合物与共价化合物等。14、B【详解】A.一氧化氮和水不能反应,不能生成硝酸,故A错误;B.氮气和氢气可生成氨气,氨气能被硝酸吸收生成硝酸铵,都能实现转化,故B正确;C.氨气和二氧化碳,氯化钠溶液反应生成碳酸氢钠和氯化铵,不能生成碳酸钠,故C错误;D.氨气和氧气发生催化氧化才能生成一氧化氮,氨气点燃生成氮气,故D错误;故选B。15、D【详解】A、图中N型半导体为负极,P型半导体为正极,故A错误;B、图中离子交换膜允许氢氧根离子通过,为阴离子交换膜,故B错误;C、阴极反应生成的OH-在阳极完全反应,总反应为2CO2=2CO+O2,所以反应前后溶液的pH并不变化,故C错误;D、人体呼出的气体参与X电极的反应:为CO2+H2O+2e-=CO+2OH-,故D正确;答案选D。16、B【详解】A选项,钠钾合金呈液态,故A错误;B选项,镁铝合金密度低强度大耐腐蚀,故B正确;C选项,纯铝强度低,故C错误;D选项,黄铜密度大,故D错误;综上所述,答案为B。17、A【详解】A.离子组Cu2+、NH、NO、SO彼此间不发生离子反应,能大量共存,故A正确;B.离子组Na+、Al3+、SO、Cl-彼此间不发生离子反应,能大量共存,但加入酚酞为红色的溶液即碱性溶液时,Al3+与OH-能发生离子反应,在碱性溶液中不能大量存在,故B错误;C.Fe2+和CO要发生离子反应,而不能大量共存,故C错误;D.水电离出的c(H+)=1×10-13mol∙L-1的溶液pH=1或pH=13,离子组K+、Na+、AlO、CO在碱性溶液中能大量存在,而在酸性溶液中不能大量共存,故D错误;故答案为A。18、C【详解】A.△H=正反应的活化能─逆反应的活化能,故正反应活化能大于100kJ·mol-1,A错误;B.△H=正反应的活化能─逆反应的活化能=+100kJ/mol,不知道正反应的活化能,无法确定逆反应的活化能,B错误;C.△H=正反应的活化能─逆反应的活化能=+100kJ/mol,正反应活化能比逆反应活化能大100kJ·mol-1,C正确;D.该反应为吸热反应,反应物的总能量比生成物的总能量低,D错误;答案选C。19、D【解析】A.醋酸是弱酸,pH相等的醋酸和盐酸,醋酸的浓度大于盐酸,所以等体积等pH的盐酸和醋酸,醋酸的物质的量大于盐酸,则消耗NaOH物质的量:③>④,A正确;B.强酸、强碱稀释10倍,pH变化1,则稀释10倍时②的pH=9,④的pH=5,而弱酸、弱碱稀释10倍,pH变化小于1,则①的9<pH<10,③的4<pH<5,即分别加水稀释10倍四种溶液的pH为①>②>④>③,B正确;C.①、④两溶液等体积混合,溶液中氨水过量,溶质为氯化铵和一水合氨,溶液显碱性,氨水的电离大于铵根离子的水解,则c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),C正确;D.若混合后溶液pH=5,说明盐酸过量,则Va×10-4-Vb×10-4Va+Vbmol/L=10-5mol答案选D。20、A【详解】A.在水溶液中或溶质状态下能导电的化合物为电解质,故电解质属于化合物,两者为包含关系,故A正确;B.氧化还原反应和化合反应为交叉关系,不是包含关系,故B错误;C.溶液、胶体和浊液都属于分散系,溶液包含在分散系中,属于包含关系,故C错误;D.碱性氧化物属于氧化物的一种,而氧化物属于化合物,则化合物与碱性氧化物属于包含关系,故D错误;故选A。【点睛】本题的易错点为B,要注意部分化合反应为氧化还原反应,部分不属于氧化还原反应,如氧化钙与水的化合和氢气与氧气的化合。21、D【解析】A.将2molCl2通入到含1molFeI2的溶液中,由电子守恒可知,氯气过量,则离子反应为2Fe2++4I-+3Cl2==2Fe3++6Cl-+2I2,故A错误;B.Ba(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应的离子反应为Ba2++2HCO+2OH-==BaCO3↓+2H2O+CO,故B错误;C.过量SO2通入到NaClO溶液中的离子反应为SO2+H2O+ClO-==2H++Cl-+SO,故C错误;D.1mol/L的NaAlO2溶液和2.5mol/L的HCl溶液等体积互相均匀混合的离子反应为2AlO+5H+=Al3++Al(OH)3↓+H2O,故D正确。故选D。【点睛】离子方程式是用实际参加反应的离子符号来表示离子反应的式子,是历次考试必考知识点之一。书写离子方程式一般包括以下步骤:①写:依据事实正确写出化学方程式;②拆:把易溶解且易电离的物质写成离子形式,难溶物质、难电离物质、氧化物都用化学式(分子式)表示;③删:删去方程式两边不参加反应的离子;④查:检查方程式两边是否符合“原子守恒”和“电荷守恒”。特别注意:①没有自由移动离子参加的反应不能写成离子方程式。如NH4Cl和Ca(OH)2固体混合加热,虽然也有离子参加反应,但不是自由移动离子,因此不能写成离子方程式;②浓硫酸写成分子式,浓硝酸和浓盐酸可写成离子;③在物质发生化学反应时,有些反应会因操作顺序或反应物相对量不同而发生不同的反应。书写与量有关的离子反应方程式时,常设不足者为“1mol”进行分析,根据“不足者”调整过量物质的比例。④判断与量有关的离子反应方程式正误时,采用“不足者”必符合化学式中原子或离子个数比进行判断,比较快速方便。22、D【分析】水的电离平衡H2OH++OH-,H+和OH-能抑制水的电离,能水解的盐促进水的电离。【详解】①H+对水的电离起到抑制作用②Cl-对水的电离无影响③Al3+能结合水电离产生的OH-生成弱碱Al(OH)3,促进水的电离④K+对水的电离无影响⑤S2-能结合水电离产生的H+生成HS-,促进水的电离⑥OH-使水的电离平衡逆移⑦NO3-对水的电离无影响⑧NH4+能结合水电离产生的OH-生成弱电解质NH3·H2O,促进水的电离。故选D。二、非选择题(共84分)23、二ⅥA2s22p48S2->Cl->Na+、离子键、共价键弱于非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大由反应2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓
可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O【分析】A、B、C、D均为短周期主族元素,且原子序数一次递增。A是地壳中含量最多的元素,则A为氧元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为钠元素;C与D位置相邻,D是同周期元素中原子半径最小的元素,则D为氯元素,C为硫元素;A、B、C、D分别为:O、Na、S、Cl。【详解】(1)A为氧元素,在周期表中的位置为第二周期ⅥA族,氧原子的最外层电子排布式为2s22p4,氧原子核外共有8个电子,则有8个不同运动状态的电子。答案为:二;ⅥA;2s22p4;8;(2)Na、S、Cl三种元素形成简单离子分别为:Na+、S2-、Cl-,S2-、Cl-分别为三个电子层,Na+为两个电子层,Na+半径最小,电子层结构相同的粒子,核电荷数越大,半径越小,故S2-半径大于Cl-半径,半径大小的顺序为:S2->Cl->Na+。答案为:S2->Cl->Na+;(3)O和Na形成化合物有Na2O和Na2O2,电子式分别为、;这些化合物中所含的化学键有离子键、共价键;答案为:、;离子键、共价键;(4)S和Cl为同周期元素,同周期元素从左至右,非金属性依次增强,则非金属性的强弱:S弱于Cl;从原子结构的角度分析:非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大;由反应2H2S+O2(不足)2H2O+2S↓
可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O;答案为:弱于;非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大;由反应2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓
可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O。24、BaCl2溶液Ba2++SO42-+H++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑H++HCO3-=H2O+CO2↑2NaHSO4+Zn=ZnSO4+H2↑+Na2SO4【分析】BaCl2可与Na2CO3、NaHSO4、AgNO3均反应生成沉淀,Na2CO3分别与HCl、NaHSO4均反应生成气体,BaCl2、HCl均与AgNO3反应生成沉淀,
由①A与D反应有气体生成、⑤C与D反应有气体生成可以知道,D为Na2CO3,
由②A与E反应有沉淀生成
③B与E反应有沉淀生成、⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质可以知道,E为AgNO3,A为HCl,B为BaCl2,C为NaHSO4,
④B与C反应有沉淀生成,沉淀为硫酸钡,以此来解答。【详解】由上述分析可以知道,A为HCl,B为BaCl2,C为NaHSO4,
D为Na2CO3,E为AgNO3,
(1)B为BaCl2溶液,
因此,本题正确答案是:BaCl2溶液;
(2)Ba(HCO3)2溶液中,逐滴加入C溶液,直至不再生成沉淀,该过程中发生反应的离子方程式为Ba2++SO42-+H++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑,沉淀完全后,继续滴加C溶液,此时发生反应的离子方程式为H++HCO3-=H2O+CO2↑,
因此,本题正确答案是:Ba2++SO42-+H++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑;H++HCO3-=H2O+CO2↑;
(3)向C溶液中加入Zn粒,反应的化学方程式为2NaHSO4+Zn=ZnSO4+H2↑+Na2SO4,
因此,本题正确答案是:2NaHSO4+Zn=ZnSO4+H2↑+Na2SO4。25、碳棒附近溶液变红O2+4e-+2H2O==4OH-K3Fe(CN)6可能氧化Fe生成Fe2+,会干扰由于电化学腐蚀负极生成Fe2+的检测Cl-存在Cl-破坏了铁片表面的氧化膜AC连好装置一段时间后,取铁片(负极)附近溶液于试管中,滴加K3Fe(CN)6溶液,若出现蓝色沉淀,则说明负极附近溶液中产生Fe2+了,即发生了电化学腐蚀【分析】根据图像可知,该装置为原电池装置,铁作负极,失电子生成亚铁离子;C作正极氧气得电子与水反应生成氢氧根离子,正极附近显红色。要验证K3Fe(CN)6具有氧化性,则需要排除其它氧化剂的干扰,如氧气、铁表面的氧化膜等。【详解】(l)①根据分析可知,若正极附近出现红色,则产生氢氧根离子,显碱性,证明铁发生了电化学腐蚀;②正极氧气得电子与水反应生成氢氧根离子,电极反应式O2+4e-+2H2O==4OH-;(2)①K3[Fe(CN)6]具有氧化性,可能氧化Fe为亚铁离子,影响实验结果;②a对比试验iv和v,溶液中的Na+、SO42-对铁的腐蚀无影响,Cl-使反应加快;b铁皮酸洗时,破坏了铁表面的氧化膜,与直接用NaCl溶液的现象相同,则Cl-的作用为破坏了铁片表面的氧化膜;(3)A.实验时酸洗除去氧化膜及氧气的氧化剂已排除干扰,A正确;B.未排除氧气的干扰,B错误;C.使用Cl-除去铁表面的氧化膜及氧气的干扰,C正确;D.加入了盐酸,产生亚铁离子,干扰实验结果,D错误;答案为AC。按实验A连接好装置,工作一段时间后,取负极附近的溶液于试管中,用K3[Fe(CN)6]试剂检验,若出现蓝色,则负极附近产生亚铁离子,说明发生了电化学腐蚀。26、取少量滤液1,滴加几滴高锰酸钾溶液,若褪色,则证明有亚铁离子。(或取少量滤液1,滴加2滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,则证明有亚铁离子)S温度过高双氧水易分解CuS+H2O2+H2SO4=CuSO4+S+2H2OZn+4NH3+2H2O=[Zn(NH3)4]2++H2↑+2OH-蒸发结晶法酒精50.0%【解析】废催化剂加入稀硫酸,第一次浸出主要发生反应:ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O、ZnS+H2SO4=ZnSO4+H2S↑、Fe3O4+4H2SO4=FeSO4+Fe2(SO4)3+4H2O,过滤后滤液中ZnSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3,浓缩结晶得到粗ZnSO4•7H2O;滤渣1含有SiO2、CuS,向盛有滤渣1的反应器中加H2SO4和H2O2溶液,发生氧化还原反应,生成硫酸铜、硫,滤渣2含有硫和二氧化硅,滤液含有硫酸铜,经浓缩结晶可得到硫酸铜晶体。(1)亚铁离子具有还原性,可与高锰酸钾发生氧化还原反应,检验亚铁离子,可取少量滤液1,滴加高锰酸钾溶液,若褪色,则证明有亚铁离子,故答案为:取少量滤液1,滴加高锰酸钾溶液,若褪色,则证明有亚铁离子;(2)根据上述分析,滤渣2含有硫和二氧化硅;第二次浸出时,加热温度不宜过高,主要是防止双氧水分解;第二次浸出时发生反应:CuS+H2O2+H2SO4=CuSO4+S+2H2O;锌可以溶于氨水形成四氨合锌配离子[Zn(NH3)4]2+,反应的离子方程式为Zn+4NH3+2H2O=[Zn(NH3)4]2++H2↑+2OH-,故答案为:S;温度过高双氧水易分解;CuS+H2O2+H2SO4=CuSO4+S+2H2O;Zn+4NH3+2H2O=[Zn(NH3)4]2++H2↑+2OH-;(3)ZnSO4在水中的溶解度,随温度的升高而缓慢增大,从硫酸锌溶液得到七水硫酸锌晶体,可采用蒸发结晶的方法;析出七水硫酸锌晶体,减压过滤,淋洗七水硫酸锌晶体可以选用酒精,减少晶体的损失;5.74gZnSO4·7H2O(式量287)的物质的量为=0.02mol,其中含有锌元素的质量为0.02mol×65g/mol=1.3g,原样品中锌的质量为10.0g×16.2%
×+10.0g×19.4%
×=2.6g,锌的回收率为×100%=50%,故答案为:蒸发结晶法;酒精;50.0%。点睛:本题以金属回收为载体,综合考查物质的制备实验,涉及化学工艺流程、对原理与装置的分析、物质的分离提纯、化学计算等。本题的易错点为离子方程式的书写和锌的回收率的计算,计算锌的回收率,需要计算出最终晶体中的锌和原样品中锌的质量。27、EDG铝与稀硫酸反应放热且生成气体,使锥形瓶中气体压强变大待实验装置冷却后,上下移动量筒使其中液面与广口瓶中液面相平,再平视读取量筒中水的体积,即氢气在通常状况时的体积L•moL-1无影响【解析】(1)装置的组装顺序:合金与水反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强原理将水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(2)镁、铝与稀硫酸反应放热且生成气体,使锥形瓶中气体压强变大;(3)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等是读取示数的关键点;(4)硅铝合金中,只有金属铝可以和硫酸反应产生氢气,硅和硫酸之间不反应,根据化学反应中量的关系来计算即可。【详解】(1)①装置的组装顺序:合金与水反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,利用增大压强原理将水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:E、D、G;(2)镁、铝与稀硫酸反应放热且生成气体,使锥形瓶中气体压强变大,导致硫酸不能顺利滴入锥形瓶;(3)根据气压原理,待实验装置冷却后,上下移动量筒使其中液面与广口瓶中液面相平,再平视读取量筒中水的体积,此时的体积即为常温常压下的体积,即氢气在通常状况时的体积;(4)实验前铝硅合金的质量m1g,实验后残留固体的质量m2g,则金属铝的质量是m1-m2,实验后量筒中液面读数为VmL,即产生的气体物质的量是,根据化学反应原理:
2Al~3H2↑
2
3即=,解得Vm=L•moL-1,若合金中含有金属铜,不会和硫酸之间反应,和含有硅是一样的结果,无影响。28、第三周期ⅤⅡA族SiacMg2C3+4H2O==2Mg(OH)2+C3H4↑NO0.9mol;NO2
1.3mol2mol【分析】由元素周期表结构可知,X为Si元素,Y为O元素,Z为Cl元素。(1)Z为氯元素,其原子序数为17,含有3个电子层,最外层含有7个电子,据此判断其在周期表中的位置;(2)元素周期表中,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,同一主族从上到下,原子半径逐渐增大;(3)说明Y元素的非金属性比S元素的非金属性强,可以根据元素单质氧化性强弱或气态氢化物的稳定性分析,而与得失电子数没有必然关系;(4)该烃分子中碳氢质量比为9:1,C、H的物质的量之比为3:4,根据“碳与镁生成的1mol化合物Q与水反应生成2molMg(OH)2和1mol烃可知该烃的化学式;(5)铜与一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应,生成的盐只有硫酸铜,生成的两种有毒气体的相对分子质量都小于50,则两种气体为NO和NO2,根据原子守恒和电子守恒计算。【详解】由元素周期表结构可知,X为Si元素,Y为O元素,Z为Cl元素。(1)Z为Cl元素,其原子序数为17,位于周期表中第三周期ⅤⅡA族,故答案为第三周期ⅤⅡA族;(2)同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,同一主族从上到下,原子半径逐渐增大,则原子半径最大的为Si,故答案为Si;(3)a.Y单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊,说明氧气的氧化性比硫强,则说明Y元素的非金属性比S元素的非金属性强,故a正确;b.在氧化还原反应中,1molY单质比1molS得电子多,氧化性强弱与得失电子数没有必然关系,故b错误;c.元素的非金属性越强,氢化物的稳定性越强,Y和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高,说明Y的非金属性较强,故c正确;故答案为ac;(4)该烃分子中碳氢质量比为9:1,因此C、H的物质的量之比为9/12:1/1=3:4,根据”碳与镁生成的1mol化合物Q与水反应生成2molMg(OH)2和1mol烃”可知该烃的化学式为C3H4,Q的化学式为Mg2C3,C3H4的电子式为;Mg2C3与水反应生成氢氧化镁和C3H4,反应的化学方程式为:Mg2C3+4H2O=2Mg(OH)2+C3H4↑,故答案为;Mg2C3+4H2O=2Mg(OH)2+C3H4↑,(5)铜与一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应,生成的盐只有硫酸铜,同时生成两种有毒气体的相对分子质量都小于50,两种气体为NO、NO2,最终
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