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文档简介
学海大联考2026届化学高三第一学期期中统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、雾霾含有大量的污染物SO2、NO。工业上变“废”为宝,吸收工业尾气SO2和NO,可获得Na2S2O3和NH4NO3产品的流程图如图(Ce为铈元素):
下列说法错误的是()A.Na2S2O4中S元素的化合价为+3B.装置Ⅱ消耗36g水生成4NA个H+(NA代表阿伏伽德罗常数)C.装置Ⅲ进行电解,Ce3+在阴极反应,使Ce4+得到再生D.装置Ⅳ获得粗产品NH4NO3的实验操作依次为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤等2、化学与生产和生活密切相关,下列有关说法正确的是()A.刚玉(Al2O3)硬度仅次于金刚石,熔点也相当高,刚玉坩埚可用于熔融碳酸钾B.盐析可提纯蛋白质,并保持其生理活性C.“火树银花”的烟花场景利用的是金属的化学性质D.石油分馏可得到乙烯、丙烯、丁二烯等短链烃3、某溶液中除水电离出的OH-、H+之外含Na+、Fe2+、Al3+、Ba2+、SO42-、NO3-、Cl-中的4种,这4种离子的物质的量均为0.1mol。若向该溶液中加入少量稀硫酸,无沉淀生成但有气泡产生。下列说法错误的是A.该溶液中肯定不含Ba2+B.若向该溶液中加入过量的稀硫酸,溶液中的阴离子会减少一种C.若向该溶液中加入足量NaOH溶液,滤出沉淀,洗净灼烧后最多能得8.0g固体D.该溶液中除水电离出的OH-、H+之外所含离子是Na+、Fe2+、SO42-、NO3-4、下列说法不正确的是A.纯碱和烧碱熔化时克服的化学键类型相同B.加热蒸发氯化钾水溶液的过程中有分子间作用力的破坏C.CO2溶于水和干冰升华都只有分子间作用力改变D.石墨转化为金刚石既有共价键的断裂和生成,也有分子间作用力的破坏5、已知34Se、35Br位于同一周期,根据元素在周期表中的位置,判断下列说法正确的是A.离子还原性:Cl−>Br−B.气态氢化物的稳定性:H2S>H2SeC.原子半径:Cl>Br>SeD.酸性:H2SeO4>HBrO4>HClO46、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.500mL0.1mol·L-1的Na2SO4溶液中含Na+数目为0.05NAB.标准状况下,2.24L14CH4中含中子数为0.8NAC.100mL18mol·L-1浓硫酸与足量Cu粉加热反应,产生SO2分子数为0.9NAD.反应KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,生成3mol氯气时转移6NA个电子7、图1是铜锌原电池示意图。图2中,x轴表示实验时流入正极的电子的物质的量,y轴表示()A.铜棒的质量 B.c(Zn2+) C.c(H+) D.c(SO42-)-8、已知氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰。在反应过程中,破坏1mol氢气中的化学键消耗的能量为Q1kJ,破坏1mol氯气中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1mol氯化氢中的化学键释放的能量为Q3kJ,下列关系式中正确的是()A.Q1+Q2>Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2<2Q39、将氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种溶液,通过一步实验就能加以区别,并只用一种试剂,这种试剂是()A.KSCN B.BaCl2 C.HCl D.NaOH10、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述不正确的是A.在电解精炼铜的过程中,当阴极析出32g铜时转移电子数目为NAB.将1molCH4与1molCl2混合光照,充分反应后,生成气体分子数为NAC.9.2g甲苯被酸性KMnO4氧化生成苯甲酸时,反应中转移电子数为0.6NAD.向100mL0.1mol/L醋酸溶液中加入CH3COONa固体至溶液刚好为中性,溶液中醋酸分子数为0.01NA11、下列离子检验得出的结论正确的是选项操作及现象结论A向某溶液中加入几滴KSCN溶液和少量新制的氯水,弱溶液变为血红色原溶液中一定含有Fe3+B加入盐酸无沉淀生成,再加氯化钡溶液,产生白色沉淀该溶液中一定含有硫酸盐C加入少量盐酸,没有产生能使澄清石灰水变浑浊的气体该溶液中一定不含D向某溶液中先加几滴淀粉溶液,无明显现象,再滴氯水,溶液变蓝溶液中一定含有I-A.A B.B C.C D.D12、化学与生产、生活密切相关,下列说法正确的是A.淀粉溶液、豆浆、雾和饱和食盐水均可发生丁达尔现象B.氮化硅(Si3N4)、氧化铝(Al2O3)、碳化硅(SiC)和二氧化锆(ZrO2)都可用作制高温结构陶瓷的材料C.绿色化学的核心是利用化学原理治理环境污染D.光化学烟雾、臭氧空洞、温室效应、酸雨(硝酸型)的形成都与氮氧化物有关13、在浓盐酸中H3AsO3可与SnCl2反应,反应的离子方程式为3SnCl2+12Cl-+2H3AsO3+6H+=2As+3SnCl6-+6M。下列关于该反应的说法中,错误的是()A.M为H2OB.每还原1mol氧化剂,就有3mol电子转移C.还原性:SnCl2>AsD.氧化产物和还原产物的物质的量之比为2:314、根据侯氏制碱原理制备少量NaHCO3的实验,经过制取二氧化碳、制取NaHCO3、分离NaHCO3、干燥NaHCO3四个步骤,下列图示装置和原理能达到实验目的的是()A.制取二氧化碳B.制取NaHCO3C.分离NaHCO3D.干燥NaHCO315、化学与社会、生活密切相关,对下列常见无机物用途的解释正确的是()选项用途解释ANa可用于与TiCl4反应得Ti粉Na具有强还原性B明矾可用于净水明矾能杀菌消毒CNa2O2可用于潜水艇制O2Na2O2具有强氧化性DMgO、Al2O3可用于制作耐高温坩埚MgO、Al2O3在高温下化学性质稳定A.A B.B C.C D.D16、下列指定反应的离子方程式正确的是A.将铜插入稀硝酸中:Cu+4H++2NO3–=Cu2++2NO2↑+H2OB.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3++Fe=2Fe2+C.向Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+D.向Na2SiO3溶液中滴加稀盐酸:Na2SiO3+2H+=H2SiO3↓+2Na+17、下列事实与盐类的水解无关的是A.用明矾净水B.用稀盐酸清除铁锈C.用热的纯碱溶液清洗油污D.配制FeCl3溶液时加入少量盐酸18、化学与生产、
生活密切相关。下列说法正确的是A.砒霜的主要成分是三硫化二砷B.氢氧化铝和碳酸钠均可用于治疗胃酸过多C.过量服用阿司匹林引起酸中毒后,可用静脉注射NaHCO3溶液的方法解毒D.铜单质制成的“纳米铜”在空气中能燃烧,说明“纳米铜”的金属性比铜片强19、如图所示阴阳膜组合电解装置用于循环脱硫,用NaOH溶液在反应池中吸收尾气中的二氧化硫,将得到的Na2SO3溶液进行电解又制得NaOH。其中a、b离子交换膜将电解槽分为三个区域,电极材料为石墨,产品C为H2SO4溶液。下列说法正确的是()A.b为只允许阳离子通过的离子交换膜B.阴极区中B最初充入稀NaOH溶液,产品E为氧气C.反应池采用气、液逆流方式,目的是使反应更充分D.阳极的电极反应式为SO32-+2e-+H2O===2H++SO42-20、温度为t℃时,在10mL1.0mol·L-1的盐酸中,逐滴滴入xmol·L-1的氨水,随着氨水逐渐加入,溶液中的pH变化曲线如图所示(忽略混合时溶液体积的变化,c点时溶液的温度为常温)。则下列有关判断正确的是A.b点,c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-)B.a点,水的电离程度最大C.x=1.0D.c点时,c(NH3·H2O)=0.5(x-1)mol·L-121、据了解,铜锈的成分非常复杂,主要成分有Cu2(OH)2CO3和Cu2(OH)3Cl。考古学家将铜锈分为无害锈(形成了保护层)和有害锈(使器物损坏程度逐步加剧,并不断扩散),结构如图所示。下列说法正确的是A.Cu2(OH)3Cl属于有害锈B.Cu2(OH)2CO3属于复盐C.青铜器表面刷一层食盐水可以做保护层D.用NaOH溶液法除锈可以保护青铜器的艺术价值,做到“修旧如旧”22、短周期主族元素Q、W、X、Y、Z原子序数依次增大,Q原子的最外层电子数是其内层电子总数的3倍,W是非金属性最强的元素,X的原子半径在短周期主族元素中为最大,Y是地壳中含量最多的金属元素,Z与Q同主族。下列叙述正确的是A.原子半径:r(Z)>r(W)>r(Q)B.气态氢化物的热稳定性:W>Q>ZC.X与Z形成的化合物呈碱性的原因:Z2-+2H2OH2Z+2OH-D.Y与Z的二元化合物可以在溶液中通过复分解反应制得二、非选择题(共84分)23、(14分)W为某短周期元素X的固态单质,E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,A、B、C均为含X元素的酸式钠盐,它们在一定条件下有如图所示的转化关系,其中某些反应产物中的H2O已略去。(1)画出X原子的原子结构示意图________A的电子式可表示为___________;(2)写出反应①的离子反应方程式___________;(3)写出反应②的化学反应方程式_______________________________________;(4)写出反应③的化学反应方程式_______________________________________;(5)医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,可检验该药片是否变质的化学试剂为_________,对于H来说,药片上糖衣可以起到________作用;(6)有A、B与MgXO4组成的固体混合物中,测得X元素的质量分数为a,则O元素的质量分数为________。24、(12分)已知有机物A(分子中共有7个碳原子)为芳香族化合物,相互转化关系如图所示回答下列问题:(1)写出反应类型:A→B①______;B+D→E②_____。(2)分别写出C、D分子中官能团的名称______;______。写出反应C→D的实验现象_____。(3)写出B、D合成E的化学方程式:_____。(4)写出与D互为同分异构体且属于芳香族化合物所有有机物的结构简式:_____。(5)写出实验室由制备的合成路线。_____。(合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)25、(12分)含氯化合物在工业上有着广泛的用途。Ⅰ.高氯酸铵(NH4ClO4)常作火箭发射的推进剂,实验室可用NaClO4与NH4Cl制取。(部分物质溶解度如图1、图2),流程如图3:(1)反应器中发生反应的化学方程式为_______。(2)上述流程中操作Ⅰ为__________,操作Ⅱ为__________。(3)上述流程中采取的最佳过滤方式应为__________(填字母代号)A.升温至80℃以上趁热过滤B.降温至0℃左右趁冷过滤C.0℃-80℃间任一温度过滤Ⅱ.一氯化碘(沸点97.4℃)是一种红棕色易挥发的液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸。某学习小组拟用干燥、纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,其装置如下:(已知碘与氯气的反应为放热反应)(1)各装置连接顺序为A→___________→___________→___________→___________(2)B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是___________,D装置的作用是________________。(3)将B装置得到的液态产物进一步提纯可得到较纯净的ICl,则提纯采取的操作名称是___。26、(10分)某小组同学为比较酸性条件下NO3-、SO42-、Fe3+的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。实验记录如下:
实验操作
实验现象
I
打开活塞c,将过量稀HNO3加入装置B中,关闭活塞c
B中浅绿色溶液立即变为深棕色;一段时间后,溶液最终变为黄色。
II
用注射器取出少量B装置中的溶液,加入KSCN溶液
溶液变为红色。
III
打开活塞b,向A装置中加入足量硫酸,关闭活塞b
A中产生气体;B中有气泡,液面上有少量红棕色气体生成。
IV
一段时间后,用注射器取出少量B装置中的溶液,……
……
V
打开活塞a,通入一段时间空气
————
请回答下列问题:(1)保存Fe(NO3)2溶液时,常加入铁粉,目的是(用化学方程式表示)________。(2)实验I中,发生反应的离子方程式是________。(3)资料表明,Fe2+能与NO结合形成深棕色物质[Fe(NO)]2+:Fe2++NO[Fe(NO)]2+用平衡移动原理解释实验I中溶液由深棕色变为黄色的原因是________________________。(4)分析实验现象,同学们得出了结论。则:①实验IV的后续操作是________________,观察到的现象是________________。②由实验得出的结论是_______________________。(5)实验反思①实验操作V的目的是_______________________________________。②实验操作III,开始时B中溶液的颜色并无明显变化,此时溶液中发生反应的离子方程式是________。③有同学认为装置中的空气会干扰实验结论的得出,应在实验前通一段时间的氮气。你是否同意该看法,理由是________________________________________。27、(12分)AlCl3是一种催化剂,某校学习小组用下面装置制备少量AlCl3。已知:AlCl3遇到空气中的水蒸气时能发生剧烈水解反应生成Al(OH)3和HCl;AlCl3在180℃时升华。根据要求完成下列问题:(1)a仪器的名称为_______;A装置中反应的化学方程式为____________________。(2)试剂b为__________________。(3)所用d导管较粗的原因是_____________;E装置的作用为______________。(4)F装置的作用为_______________________________。(5)若图l中的D、E装置改为下面装置,D装置中的现象为________;用离子方程式表示E中的现象变化_________________________。28、(14分)一种工业制备SrCl2·6H2O的生产流程如下图所示:已知:①M(SrCl2·6H2O)=267g/mol;②Ksp(SrSO4)=3.3×10-7、Ksp(BaSO4)=1.1×10-10;③经盐酸浸取后,溶液中有Sr2+和Cl-及少量Ba2+。(1)隔绝空气高温焙烧,若2molSrSO4中只有S被还原,转移了16mol电子。写出该反应的化学方程式:______________________________。(2)过滤2后还需进行的两步操作是_____、_____。(3)加入硫酸溶液的目的是_____;为了提高原料的利用率,滤液中Sr2+的浓度应不高于_____mol/L(注:此时滤液中Ba2+浓度为1×10-5mol/L)。(4)产品纯度检测:称取1.000g产品溶解于适量水中,向其中加入含AgNO31.100×10-2mol的AgNO3溶液(溶液中除Cl-外,不含其他与Ag+反应的离子),待Cl-完全沉淀后,用含Fe3+的溶液作指示剂,用0.2000mol/L的NH4SCN标准溶液滴定剩余的AgNO3,使剩余的Ag+以AgSCN白色沉淀的形式析出。①滴定反应达到终点的现象是_____。②若滴定过程用去上述浓度的NH4SCN溶液20.00mL,则产品中SrCl2·6H2O的质量百分含量为_____。29、(10分)利用天然气可制得以H2、CO等为主要组成的工业原料合成气,反应为CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)。(1)甲烷与水蒸气反应,被氧化的元素是____________(元素符号作答),当生成标准状况下35.84L合成气时转移电子的物质的量是________。(2)将2molCH4和5molH2O(g)通入容积为10L的反应室,CH4的平衡转化率与温度、压强的关系如图所示。①若达到A点所需的时间为5min,则v(H2)=____________________。②图中的p1______p2(填“<”“>”或“=”),A、B、C三点的平衡常数KA、KB、KC的大小关系是_______。(3)合成气用于合成氨气时需除去CO,发生反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH<0,下列措施中能使增大的是________(选填编号)。A.降低温度B.恒温恒容下充入He(g)C.将H2从体系中分离D.再通入一定量的水蒸气
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【详解】A.根据化合物中元素化合价代数和等于0,由于Na是+1价,O为-2价,所以Na2S2O4中S元素的化合价为+3,A正确;B.36g水的物质的量是2mol,在装置II中发生反应:NO+2H2O+3Ce4+=3Ce3++NO+4H+,NO+H2O+Ce4+=Ce3++NO+2H+,可见两个反应都是消耗1molH2O,会产生2molH+,则反应消耗2molH2O,就产生4molH+,生成H+的数目等于4NA个,B正确;C.Ce3+在阳极上发生失电子的反应使Ce4+再生,C错误;D.由于NH4NO3高温易分解,因此从溶液中得到粗产品NH4NO3的实验操作依次为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤等,D正确;故选C。2、B【解析】A.氧化铝与碳酸钾在熔融状态下反应生成偏铝酸钾和二氧化碳,则不能用刚玉坩埚熔融碳酸钾,故A错误;B.蛋白质可用盐析的方法分离,不改变蛋白质的性质,为可逆过程,故B正确;C.烟花中添加多种金属元素,具有不同的焰色反应,利用的是金属元素的物理性质,而不是化学性质,故C错误;D.石油分馏一般得到饱和烃,可用裂解、裂化的方法制备乙烯、丙烯、丁二烯等短链烃,故D错误;故答案选B。【点睛】向蛋白质溶液中加入轻金属盐,会造成蛋白质的盐析,但加水后蛋白质会溶解,是一个可逆转的过程,蛋白质没有失去生理活性;向蛋白质溶液中加入重金属盐或加热,会造成蛋白质的变性,失去生理活性,是不可逆转的过程。石油的分馏是物理变化,石油的裂解和裂化都是化学变化,裂解释深度的裂化,石油的裂解是为了得到乙烯、丙烯等小分子有机物,石油的裂化目的是为了得到更多的轻质液体燃料。3、B【解析】向该溶液中加入少量稀硫酸,无沉淀生成但有气泡产生,说明溶液中一定不存在钡离子,一定存在硝酸根离子和亚铁离子,生成的气体为一氧化氮;由于溶液中存在的4种离子的物质的量均为0.1mol,根据溶液电中性,溶液中一定还存在一种阴离子,若是存在氯离子,溶液已经呈电中性,不会存在其它离子,所以溶液中存在的阴离子为硫酸根离子,再根据溶液电中性可知,正电荷物质的量为:0.1mol×2=0.2mol,负电荷物质的量为:0.1mol×2+0.1mol=0.3mol,溶液中一定还存在0.1mol正电荷,该离子的物质的量为0.1mol,所以该离子为钠离子,以此解答该题。【详解】加入少量稀硫酸,无沉淀生成但有气泡产生,说明一定不存在钡离子,一定存在硝酸根离子和亚铁离子;根据溶液的电中性可以判断溶液中还存在硫酸根离子和钠离子,A.根据以上分析可知,溶液中一定不存在钡离子,选项A正确;B.溶液中氢氧根离子、硫酸根离子不会消失;根据反应方程式NO3-+3Fe2++4H+=NO↑+3Fe3++2H2O可知,亚铁离子不足,加入足量的稀硫酸后,硝酸根离子不会消失,选项B错误;C.若向该溶液中加入足量的NaOH溶液,充分反应后,过滤、洗涤、灼烧,最终所得固体为氧化铁,根据铁离子守恒,生成氧化铁的物质的量为0.05mol,质量为:0.05mol×160g/mol=8.0g,选项C正确;D.根据分析可知,该溶液中除H+、OH-之外所含离子是Fe2+、Na+、NO3-、SO42-,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查离子的检验,侧重于学生的分析能力的考查,明确常见离子的性质及检验中发生的化学反应是解答本题的关键,注意检验中应排除离子的相互干扰来解答,并注意离子共存及溶电荷守恒的应用,题目难度中等。4、C【详解】A.烧碱和纯碱均属于离子化合物,熔化时须克服离子键,A项正确;B.加热蒸发氯化钾水溶液,液态水变为气态水,水分子之间的分子间作用力被破坏,B项正确;C.CO2溶于水发生反应:CO2+H2O⇌H2CO3,这里有化学键的断裂和生成,C项错误;D.石墨属于层状结构晶体,每层石墨原子间为共价键,层与层之间为分子间作用力,金刚石只含有共价键,因而石墨转化为金刚石既有共价键的断裂和生成,也有分子间作用力的破坏,D项正确。故答案选C。5、B【解析】试题分析:同周期从左到右半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,还原性逐渐减弱,氧化性逐渐增强,离子的还原性逐渐增强,氧化性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性依次增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性依次减弱,酸性依次增强;同主族从上到下半径逐渐增大,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,还原性逐渐增强,氧化性逐渐减弱,离子的还原性逐渐增强,氧化性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性依次减弱,最高价氧化物对应的水化物的碱性依次增强,酸性依次减弱。A项离子还原性:Cl-<Br-;B项气态氢化物的稳定性:H2S>H2Se;C项原子半径:Cl<Br<Se;D项酸性:H2SeO4<HBrO4<HClO4。考点:元素周期律的应用点评:本题主要考查了元素周期律的相关内容,难度不太大,但要求学生熟练掌握元素周期律的内容及应用,为高频考题。6、B【详解】A.500mL0.1mol·L-1的Na2SO4溶液中含溶质的物质的量n(Na2SO4)=c·V=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,由于1个Na2SO4中含有2个Na+,所以0.05molNa2SO4中含Na+数目为0.1NA,A错误;B.标准状况下,2.24L14CH4的物质的量是0.1mol,1个14CH4中含有8个中子,则0.1mol14CH4中含有中子数目为0.8NA,B正确;C.100mL18mol·L-1浓硫酸中含有溶质的物质的量n(H2SO4)=c·V=18mol/L×0.1L=1.8mol,若其完全反应,产生SO2的物质的量是0.9mol。但只有浓硫酸能够与Cu反应,随着反应的进行,硫酸浓度变稀,反应就不再进行,故反应生成SO2分子数小于0.9NA,C错误;D.在反应KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,生成3mol氯气时转移5mol电子,则转移电子数目为5NA个,D错误;故合理选项是B。7、C【详解】铜锌原电池中,Zn是负极,失去电子发生氧化反应,电极反应为Zn-2e-=Zn2+,Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,电极反应为2H++2e-=H2↑。则A.Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,Cu棒的质量不变,故A错误;B.由于Zn是负极,不断发生反应Zn-2e-=Zn2+,所以溶液中c(Zn2+)增大,故B错误;C.由于反应不断消耗H+,所以溶液的c(H+)逐渐降低,故C正确;D.SO42-不参加反应,其浓度不变,故D错误;故选C。8、D【详解】氢气和氯气的化学反应方程式为H2+Cl2=2HCl,该反应为放热反应,因此反应物断键吸收的能量小于生成物成键释放的能量,即Q1+Q2<2Q3,故答案选D。9、D【详解】A.KSCN只能和氯化铁之间发生络合反应,使溶液变红色,而和其他物质间不反应,不能区别,故A不符合题意;B.BaCl2和上述物质间均不反应,无明显现象,不能区别,故B不符合题意;C.HCl和上述物质间均不反应,无明显现象,不能区别,故C不符合题意;D.氯化钠和NaOH溶液混合无明显现象;氯化铝中逐滴加入NaOH溶液,先出现白色沉淀然后沉淀会消失;氯化亚铁和NaOH反应先出现白色沉淀然后变为灰绿色最后变为红褐色,氯化铁和NaOH反应生成红褐色沉淀;氯化镁和NaOH反应生成白色沉淀,现象各不相同,能区别,故D符合题意;综上所述答案选D。10、B【解析】A.电解精炼铜时,阴极是铜离子放电,若转移了NA个电子,有0.5mol铜单质生成,质量为0.5mol×64g/mol=32g,A项正确;B.将1molCH4与1molCl2混合光照,充分反应后,生成一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氯化氢,其中氯化氢与一氯甲烷是气体,根据元素守恒可知,氯化氢的物质的量为1mol,B项错误;C.依据5C6H5CH3+6KMnO4+9H2SO4=5C6H5COOH+3K2SO4+6MnSO4+14H2O可知,1mol甲苯被氧化为苯甲酸转移6mol电子,9.2g甲苯物质的量为0.1mol,被氧化为苯甲酸转移0.6mol电子,转移电子数为0.6NA,C项正确;D.向100mL0.1mol/L醋酸溶液中加入CH3COONa固体至溶液刚好为中性,则溶液中氢离子浓度与氢氧根离子浓度相等,醋酸分子的电离程度与醋酸根离子的水解程度相当,则可认为醋酸不电离,醋酸根离子不水解,因此醋酸分子数为100mL×0.1mol/L×NA=0.01NA,D项正确;答案选B。【点睛】要准确把握阿伏加德罗常数的应用,一要认真理清知识的联系,关注状况条件和物质状态、准确运用物质结构计算、留心特殊的化学反应,如本题中合成氨的反应、阿伏加德罗定律和化学平衡的应用。避免粗枝大叶不求甚解,做题时才能有的放矢。二要学会留心关键字词,做题时谨慎细致,避免急于求成而忽略问题的本质。必须以阿伏加德罗常数为基础点进行辐射,将相关知识总结归纳,在准确把握各量与阿伏加德罗常数之间关系的前提下,着重关注易错点,并通过练习加强理解掌握,这样才能通过复习切实提高得分率。11、D【详解】A.向某溶液中加入KSCN溶液和新制的氯水,若溶液变为血红色,则原溶液中可能含有Fe3+或Fe2+或两者都有,故A错误;B.向某溶液中加入盐酸无沉淀生成,再加氯化钡溶液,产生白色沉淀,该溶液中可能含有硫酸盐,也可能是硫酸,故B错误;C.向某溶液中加入少量盐酸,没有产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,该溶液中可能不含或SO32-,也可能不含HCO3-或HSO3-,或者都不存在,故C错误;D.向某溶液中先加几滴淀粉溶液,无明显现象,説明没有碘单质,再滴氯水,溶液变蓝,有碘生成,则溶液中一定含有I-,故D正确;故答案:D。12、B【详解】A.淀粉溶液、豆浆、雾属于胶体,可产生丁达尔现象,而食盐水属于溶液,不能产生丁达尔现象,错误;B.氮化硅(Si3N4)、氧化铝(Al2O3)、碳化硅(SiC)和二氧化锆(ZrO2)都具有较高的熔点,所以都可用作制高温结构陶瓷的材料,正确;C.绿色化学的核心是利用化学原理从源头上消除污染,错误;D.温室效应的形成与二氧化碳有关,臭氧空洞、光化学烟雾、酸雨(硝酸型)的形成与氮氧化物有关,错误;答案选B。13、D【详解】A.根据原子守恒可知M为H2O,故A正确;B.Sn由+2价升高到+4价,SnCl2作还原剂,As由+3价降低到0价,H3AsO3作氧化剂,转移3
mol电子,故B正确;C.由还原剂的还原性大于还原产物的还原性可知,还原性:As<SnCl2,故C正确;D.由方程式可知氧化产物和还原产物的物质的量之比为3:2,故D错误;故答案为D。【点睛】考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,3SnCl2+12Cl-+2H3AsO3+6H+=2As+3SnCl62-+6M,由原子守恒可知,M为H2O,Sn元素的化合价升高,As元素的化合价降低,特别注意氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物的还原性及氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性。14、C【详解】A、酒精灯的火焰温度达不到碳酸钙的分解温度,故不选A;B、向饱和氨盐水中通入二氧化碳,导气管应伸入液面以下,故不选B;C、过滤法分离出碳酸氢钠晶体,故选C;D、碳酸氢钠加热易分解,不能用加热的方法干燥NaHCO3,故不选D。【点睛】本题以侯氏制碱原理为载体,考查学生基本实验操作,涉及物质的分离、提纯以及制备,注重实验能力的考查,注意把握实验的严密性和可行性的评价。15、A【详解】A.Na具有强还原性,可将Ti从TiCl4中还原出来,发生置换反应,A项正确;B.明矾可净水,是因为其电离的Al3+水解生成的Al(OH)3胶体具有吸附性,可吸附水中悬浮杂质,但明矾没有杀菌消毒能力,B项错误;C.Na2O2与CO2或H2O反应生成O2时,Na2O2既做氧化剂又做还原剂,C项错误;D.MgO、Al2O3可用于制作耐高温坩埚是因为其熔点高,D项错误。故选A。16、C【详解】A.稀硝酸对应的还原产物为NO,A错误;B.电荷不守恒,应为:2Fe3++Fe=3Fe2+,B错误;C.Al2(SO4)3和氨水反应生成(NH4)2SO4和Al(OH)3,离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,C正确;D.Na2SiO3为可溶性盐,应拆写成Na+和SiO32-,D错误。答案选C。17、B【详解】A.明矾中铝离子水解生成氢氧化铝胶体具有吸附性可用于净水,与盐类的水解有关,故A不选;B.稀盐酸与铁锈反应可用于清除铁锈,与盐类的水解无关,故B选;C.纯碱溶液中碳酸根水解呈碱性可以使油污发生水解反应生成可溶性物质,用于清洗油污,与盐类水解有关,故C不选;D.FeCl3溶液中铁离子易发生水解,加入少量盐酸增加氢离子浓度平衡逆移,可以防止铁离子的水解,与盐类水解有关,故D不选。故答案选:B。18、C【详解】A.砒霜的主要成分是三氧化二砷,故A错误;
B.碳酸钠溶液能够与酸剧烈反应,并产生二氧化碳气体,对身体不利,因此不能用来中和胃酸,故B错误;
C.阿司匹林为感冒用药,但因其含有水杨酸,服用过量易造成酸中毒,可静脉注射碳酸氢钠来降低酸性,故C正确;
D.金属性指的是元素的性质,“纳米铜”为物质,应该说还原性;因此铜片在空气中难燃烧,纳米级铜粉在空气中易燃烧,是因为与氧气的接触面积不同,不能说明“纳米铜”的还原性比铜片强,故D错误;
综上所述,本题选C。19、C【分析】从C为硫酸可知,b为阴离子交换膜,故a为阳离子交换膜。在阴极区应为水放电生成氢气和氢氧根,故A为氢氧化钠,E为氢气;阳极应为亚硫酸根放电生成硫酸根,写出即可。【详解】A.从C为硫酸可知,硫酸根来源于亚硫酸根放电,故b为只允许阴离子通过的阴离子交换膜,A错误;B.在阴极区应为水电离的氢离子放电生成氢气,故E为氢气,B错误;
C.反应池中气体从下口通入,NaOH溶液从上口加入,采用气、液逆流方式,可以使反应更充分,C正确;D.阳极应为亚硫酸根放电生成硫酸根,反应的离子方程式为SO32--2e-+H2O===2H++SO42-,D错误。答案选C。【点睛】本题考查了电解原理、明确电解池中电解时离子的运动方向,判断离子交换膜的性质是关键,注意知识的电极方程式的书写等知识的归纳和梳理。20、D【解析】A、b点时溶液显酸性,溶液中c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),A错误;B、a点是盐酸溶液,氢离子浓度最大,水的电离程度最小,B错误;C、如果x=1.0,则c点二者恰好反应,铵根水解,溶液显酸性,但pH=7,这说明氨水过量,因此x>1,C错误;D、c点时溶液显中性,根据电荷守恒可知铵根离子浓度等于氯离子浓度,均是0.5mol/L。根据氮原子守恒可知此时溶液中c(NH3·H2O)=0.5(x-1)mol·L-1,D正确,答案选D。21、A【详解】A.从图中可知Cu2(OH)3Cl没有阻止潮湿的空气和Cu接触,可以加快Cu的腐蚀,因此属于有害锈,A正确;B.Cu2(OH)2CO3中只有氢氧根、一种酸根离子和一种阳离子,因此只能属于碱式盐,不属于复盐,B错误;C.食盐水能够导电,所以在青铜器表面刷一层食盐水,会在金属表面形成原电池,会形成吸氧腐蚀,因此不可以作保护层,C错误;D.有害锈的形成过程中会产生难溶性的CuCl,用NaOH溶液浸泡,会产生Cu2(OH)3Cl,不能阻止空气进入内部进一步腐蚀铜,因此不能做到保护青铜器的艺术价值,做到“修旧如旧”,D错误;故合理选项是A。22、B【解析】短周期主族元素Q、W、X、Y、Z原子序数依次增大,Q原子最外层电子数是其内层电子数的3倍,最外层最多容纳8个电子,则Q最外层含有6个电子,为O元素;W是非金属性最强的元素,则W为F元素;X的原子半径在短周期主族元素中为最大,则X为Na元素;Y是地壳中含量最多的金属元素,则Al元素;Z与Q同主族,则Z为S元素,A.Z、W、Q分别为S、F、O元素,S原子的电子层最多,其原子半径最大,F、O位于同一周期,原子半径O>F,则原子半径大小为:S>O>F,即r(Z)>r(Q)>r(W),选项A错误;B.非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,非金属性S<O<F,则气态氢化物的热稳定性大小为:W>Q>Z,选项B正确;C.X与Z形成的化合物为Na2S,硫离子水解溶液呈碱性,但硫离子的水解分别进行,主要以第一步为主,正确的离子方程式为:S2-+H2O⇌HS-+OH-,选项C错误;D.Y、Z分别为Al、S,二者形成的化合物为Al2S3,铝离子与硫离子发生双水解反应,在溶液中无法制取,选项D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、HSO3-+H+=H2O+SO2↑2H2S+SO2=3S↓+2H2OH2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4KSCN溶液或苯酚溶液防氧化或隔绝空气【分析】E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,则E的摩尔质量为,E与Fe2(SO4)3溶液反应生成的W为元素X的固体单质,则推测E为H2S,W为S单质,X为S元素,第(5)问已知医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,则H为FeSO4,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则G为H2SO4,E与F可反应生成S单质,F与Fe2(SO4)3可反应生成FeSO4、H2SO4,则F为SO2,A、B、C均为含S元素的酸式钠盐,根据物质的转化关系推出,A为NaHS,C为NaHSO4,B为NaHSO3,据此分析解答。【详解】E气体在标准状况下的密度为1.52g/L,则E的摩尔质量为,E与Fe2(SO4)3溶液反应生成的W为元素X的固体单质,则推测E为H2S,W为S单质,X为S元素,第(5)问已知医学上常用含有H的糖衣片给患贫血的病人补铁,则H为FeSO4,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则G为H2SO4,E与F可反应生成S单质,F与Fe2(SO4)3可反应生成FeSO4、H2SO4,则F为SO2,A、B、C均为含S元素的酸式钠盐,根据物质的转化关系推出,A为NaHS,C为NaHSO4,B为NaHSO3,(1)X是S原子,为16号元素,其原子结构示意图为,A为NaHS,是离子化合物,由Na+和HS-离子构成,其电子式可表示为,故答案为:;;(2)C为NaHSO4,B为NaHSO3,则反应①的离子反应方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑,故答案为:HSO3-+H+=H2O+SO2↑;(3)E为H2S,F为SO2,二者反应生成S单质和水,则反应②的化学反应方程式2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为:2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)E为H2S,Fe2(SO4)3与H2S反应生成S单质、FeSO4、H2SO4,则反应③的化学反应方程式H2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4,故答案为:H2S+Fe2(SO4)3=2FeSO4+S↓+H2SO4;(5)医学上常用含H(FeSO4)的糖衣片给患贫血的病人补铁,亚铁离子不稳定易被氧化生成铁离子,铁离子能和苯酚发生显色反应,能和KSCN溶液反应生成血红色溶液,所以可以用苯酚或KSCN溶液检验是否变质,对H(FeSO4)来说,药片上的糖衣可以起到防止氧化作用或隔绝空气的作用,故答案为:KSCN溶液或苯酚溶液;防氧化或隔绝空气;(6)由A(NaHS)、B(NaHSO3)与MgSO4组成的固体混合物中,S元素的质量分数为a,A、B中钠与氢的摩尔质量为24g/mol,与镁相同,则钠与氢可看作为“镁元素”,则混合物中“镁元素”与S元素的物质的量之比为1:1,则混合物中“镁元素”的的质量分数为,则剩余的O元素的质量分数为,故答案为:。24、加成反应酯化反应或取代反应醛基羧基有砖红色沉淀生成、、、【分析】有机物
A
为芳香族化合物,A和氢气发生加成反应生成B,A被催化氧化生成C,C被氧化生成D,BD发生酯化反应生成E,E不饱和度==6,苯环的不饱和度是4,碳氧双键不饱和度是1,A中含有苯环,则E中还含有一个六元碳环,A分子中含有7个碳原子,且含有醇羟基,则A为,A发生加成反应生成B为,A发生催化氧化反应生成C为,发生氧化反应生成D为,E为;(5)和氢气发生加成反应生成,发生消去反应生成,和溴发生加成反应生成,发生消去反应生成。【详解】有机物
A
为芳香族化合物,A和氢气发生加成反应生成B,A被催化氧化生成C,C被氧化生成D,BD发生酯化反应生成E,E不饱和度==6,苯环的不饱和度是4,碳氧双键不饱和度是1,A中含有苯环,则E中还含有一个六元碳环,A分子中含有7个碳原子,且含有醇羟基,则A为,A发生加成反应生成B为,A发生催化氧化反应生成C为,发生氧化反应生成D为,E为;(1)①由A→B发生的是加成反应;②B+D→E发生的是酯化反应或取代反应;(2)由分析知C、D的结构简式分别为、,则分子中官能团的名称分别是醛基、羧基;反应C→D是和新制的Cu(OH)2混合加热,可观察的实验现象是有砖红色沉淀生成;(3)B为,D为,B和D发生酯化反应生成E,反应方程式为;(4)D为,与
D
互为同分异构体且属于芳香族化合物,则其同分异构体中含有酯基或一个酚羟基一个醛基,符合条件的所有有机物的结构简式为、、、;(5)和氢气发生加成反应生成,发生消去反应生成,和溴发生加成反应生成,发生消去反应生成,其合成路线为。【点睛】能准确根据反应条件推断反应原理是解题关键,常见反应条件与发生的反应原理类型:①在NaOH的水溶液中发生水解反应,可能是酯的水解反应或卤代烃的水解反应;②在NaOH的乙醇溶液中加热,发生卤代烃的消去反应;③在浓H2SO4存在的条件下加热,可能发生醇的消去反应、酯化反应、成醚反应或硝化反应等;④能与溴水或溴的CCl4溶液反应,可能为烯烃、炔烃的加成反应;⑤能与H2在Ni作用下发生反应,则为烯烃、炔烃、芳香烃、醛的加成反应或还原反应;⑥在O2、Cu(或Ag)、加热(或CuO、加热)条件下,发生醇的氧化反应;⑦与O2或新制的Cu(OH)2悬浊液或银氨溶液反应,则该物质发生的是—CHO的氧化反应。(如果连续两次出现O2,则为醇→醛→羧酸的过程)。25、NH4Cl+NaClO4=NaCl+NH4ClO↓冷却结晶重结晶BCEBD防止ICl挥发吸收
未反应的氯气,防止污染空气蒸馏【分析】I.(1)根据氯化铵和高氯酸铵反应生成氯化钠和高氯酸铵沉淀进行分析;(2)根据高氯酸铵的溶解度受温度变化影响较大,NH4Cl的溶解度受温度影响变化也较大,相对来说NH4ClO4受温度影响变化更大进行分析;(3)根据高氯酸铵在0℃时的溶解度小于80℃时的溶解度进行分析;II.(1)用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用饱和食盐水除HCl气体,再用浓硫酸干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应制备ICl,碘与氯气的反应为放热反应,而ICl沸点低挥发,所以B应放在冷水中,最后用氢氧化钠处理未反应完的氯气。【详解】(1)氯化铵和高氯酸铵反应生成氯化钠和高氯酸铵沉淀,化学方程式为:NH4Cl+NaClO4=NaCl+NH4ClO4↓;(2)高氯酸铵的溶解度受温度变化影响较大,所以上述流程中操作Ⅰ为冷却结晶;通过该方法得到的高氯酸铵晶体中含有较大的杂质,将得到的粗产品溶解,配成高温下的饱和溶液,再降温结晶析出,这种分离混合物的方法叫重结晶;(3)高氯酸铵在0℃时的溶解度小于80℃时的溶解度,所以洗涤粗产品时,宜用0℃冷水洗涤,合理选项是B;II.(1)用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用饱和食盐水除HCl气体,再用浓硫酸干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应制备ICl,碘与氯气的反应为放热反应,而ICl沸点低挥发,所以B应放在冷水中,最后用氢氧化钠处理未反应完的氯气。故各装置连接顺序为A→C→E→B→D;(2)B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是:防止ICl挥发,D装置的作用是:吸收未反应的氯气,防止污染空气;(3)一氯化碘沸点97.4℃,则B装置得到的液态产物进一步蒸馏或蒸馏,收集97.4℃的馏分可得到较纯净的ICl。【点睛】本题考查了物质的制备,涉及仪器连接、条件控制、混合物的分离、化学方程式的书写等知识,注意对题目信息的理解与运用,合理设计实验,弄清每一步操作的作用及物质含有的成分,科学地进行实验、分析实验,从而得出正确实验结论,为学好化学知识奠定基础。26、(1)2Fe(NO3)3+Fe=3Fe(NO3)2(2)3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O(3)Fe2+被稀硝酸氧化为Fe3+,使溶液中c(Fe2+)逐渐下降(同时NO的逐渐逸出,也使溶液中c(NO)逐渐下降),平衡Fe2++NO[Fe(NO)]2+左移,溶液棕色褪去,显示出Fe3+的黄色。(4)①加入K3[Fe(CN)6]溶液生成蓝色沉淀②氧化性:NO3-﹥Fe3+﹥SO42-(5)①将装置中的SO2、NO、NO2等气体排进NaOH溶液中吸收,防止污染大气②3SO2+2NO3-+2H2O=3SO42-+2NO+4H+③不同意,a.实验I中溶液变棕色,有NO生成,说明硝酸氧化Fe2+:氧化性NO3-﹥Fe3+;b.实验IV中溶液中检出Fe2+,说明二氧化硫还原了Fe3+:氧化性Fe3+﹥SO42-;与装置中是否有氧气无关。【分析】硝酸和Fe(NO3)2溶液发生氧化还原反应,Fe2+被氧化为Fe3+,硝酸被还原为NO,生成的NO和还没反应的Fe2+迅速反应生成深棕色物质[Fe(NO)]2+,随着Fe2+不断被氧化,其浓度逐渐降低,使平衡Fe2++NO[Fe(NO)]2+左移,溶液棕色褪去,显示出Fe3+的黄色。加入KSCN溶液,显红色。在硝酸和Fe(NO3)2的反应中,硝酸作氧化剂,Fe3+是氧化产物,所以硝酸的氧化性强于Fe3+。装置A产生的SO2进入B中,和B中的Fe3+发生反应:SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,Fe3+作氧化剂,SO42-是氧化产物,所以Fe3+的氧化性强于SO42-,从而可以得出酸性条件下NO3-、SO42-、Fe3+的氧化性强弱。【详解】(1)加入铁粉的目的是为了防止亚铁离子被氧化。化学方程式为:2Fe(NO3)3+Fe=3Fe(NO3)2;(2)实验I中,Fe2+被稀硝酸氧化为Fe3+,离子方程式为:3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O;(3)硝酸和Fe(NO3)2溶液发生氧化还原反应,Fe2+被氧化为Fe3+,硝酸被还原为NO,生成的NO和还没反应的Fe2+迅速反应生成深棕色物质[Fe(NO)]2+,随着Fe2+不断被氧化(同时NO的逐渐逸出,也使溶液中c(NO)逐渐下降),其浓度逐渐降低,使平衡Fe2++NO[Fe(NO)]2+左移,溶液棕色褪去,显示出Fe3+的黄色;(4)实验IV是检验B中反应后的溶液中是否存在Fe2+,若存在Fe2+,则证明SO2和Fe3+发生了反应SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,说明Fe3+的氧化性强于SO42-,结合实验Ⅰ和Ⅱ,可以得出氧化性:NO3-﹥Fe3+﹥SO42-的结论。所以实验Ⅳ的后续实验操作是加入K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀。故答案为加入K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,氧化性:NO3-﹥Fe3+﹥SO42-;(5)继续通入空气是为了将装置中的SO2、NO、NO2等气体排进NaOH溶液中吸收,防止污染大气。由于实验操作Ⅰ加入了过量的硝酸,所以实验操作III开始时通入的SO2和B中的硝酸发生氧化还原反应,生成NO和SO42-,溶液的颜色并无明显变化,发生反应的离子方程式是:3SO2+2NO3-+2H2O=3SO42-+2NO+4H+。装置中是否有氧气,对实验结论的得出没有影响。因为实验I中溶液变棕色,有NO生成,说明硝酸氧化Fe2+:氧化性NO3-﹥Fe3+;实验IV中溶液中检出Fe2+,说明二氧化硫还原了Fe3+:氧化性Fe3+﹥SO42-,与装置中是否有氧气无关。故答案为①将装置中的SO2、NO、NO2等气体排进NaOH溶液中吸收,防止污染大气。②3SO2+2NO3-+2H2O=3SO42-+2NO↑+4H+。③不同意。a.实验I中溶液变棕色,有NO生成,说明硝酸氧化Fe2+:氧化性NO3-﹥Fe3+;b.实验IV中溶液中检出Fe2+,说明二氧化硫还原了Fe3+:氧化性Fe3+﹥SO42-;与装置中是否有氧气无关。27、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O饱和食盐水防止AlCl3冷凝为固体堵塞导管冷凝收集AlCl3吸收Cl2防污染,防空气中水进入E,使AlCl3水解溶液变红Cl2+2I-=I2+2Cl-【解析】本题考查实验方
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