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文档简介
上海市青浦高级中学2026届高三上化学期中检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列有关实验描述错误的是A.取少量某无色弱酸性溶液,加入过量NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则该溶液中一定含有NH4+B.乙酸乙酯制备实验中,要将导管口插入饱和碳酸钠溶液底部,以利于分离乙酸乙酯C.为证明苯环结构中是否含有双键,可向苯中加入一定量酸性高锰酸钾D.除去CO2中混有的H2S,可将混合气体通过足量酸性高锰酸钾溶液2、常温下,将Cl2缓慢通入100mL水中至饱和,然后向所得饱和氯水中逐滴加入0.1mol/LNaOH溶液,整个过程中溶液pH的变化如图所示。下列有关叙述正确的是A.溶液中c(HClO)的大小关系:①处大于②处B.可依据②处数据计算所溶解的n(Cl2)C.曲线③④段有离子反应:HClO+OH-==ClO-+H2OD.③处表示氯水与氢氧化钠溶液恰好反应完全3、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是()A. B.C. D.4、下列有关硫元素及其化合物的说法或描述正确的是()A.硫黄矿制备硫酸经历两步:SSO3H2SO4B.酸雨与土壤中的金属氧化物反应后,硫元素以单质的形式进入土壤中C.在燃煤中加入石灰石可减少SO2排放,发生的反应为2CaCO3+2SO2+O22CO2+2CaSO4D.土壤中的闪锌矿(ZnS)遇到硫酸铜溶液转化为铜蓝(CuS),说明CuS很稳定,不具有还原性5、在离子浓度均为0.1mol·L-1的下列溶液中,加入(通入)某物质后,离子反应先后顺序正确是选项
实验操作
反应先后顺序
A
含Fe3+、Cu2+、H+的溶液中加入锌粉
Cu2+、Fe3+、H+
B
含I-、S2-、Br-的溶液中不断通入氯气
S2-、I-、Br-
C
含Cl-、Br-、I-的溶液中逐滴加入AgNO3溶液
Cl-、Br-、I-
D
含Al3+、H+、NH4+的溶液中逐滴加入NaOH溶液
H+、NH4+、Al3+
A.A B.B C.C D.D6、2019年是元素周期表发表150周年。已知X、Y、Z、W、M均为短周期元素。25℃时,其最高价氧化物对应的水化物(浓度均为0.01mol·L-1)溶液的pH和原子半径的关系如图所示。下列说法不正确的是()A.Y的最高价氧化物的化学式可能为YO2B.五种元素中只有一种是金属元素C.W、M简单离子半径大小顺序:W<MD.X的最简单气态氢化物和Z的气态氢化物反应产物中含有离子键和共价键7、取一定质量的Cu、Cu2O、CuO的固体混合物,将其分成两等份。其中一份通入足量的氢气充分反应后固体质量为25.6g,另一份加入到500mL稀硝酸中固体恰好完全溶解并产生标准状况下的NO气体4.48L。已知Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O。则稀硝酸的浓度为A.2mol/L B.1.6mol/L C.0.8mol/L D.0.4mol/L8、在给定的4种溶液中,加入以下各种离子,各离子能在原溶液中大量共存的有A.滴加石蕊试液显红色的溶液:Fe2+、NH4+、Cl-、NO3-B.能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液:Na+、NH4+、S2-、Br-C.水电离出来的c(H+)=10-13mol/L的溶液:K+、HCO3-、Br-、Ba2+D.pH为13的溶液:CO32-、SO32-、S2O32-、Na+9、《本草纲目》记载酿酒之法,“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露”。文中涉及的操作方法是A.蒸馏B.过滤C.溶解D.结晶10、下列四组物质反应,其中与其它三组有本质不同的是()A.Na2O2+H2OB.F2+H2OC.Cl2+H2OD.NO2
+H2O11、下列各组物质在适宜的条件下反应,其中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1的是()A.B.Fe2O3+2AlAl2O3+2FeC.CaH2+2H2O===Ca(OH)2+2H2↑D.3NO2+H2O===2HNO3+NO12、化学与社会、生产、生活紧切相关。下列说法正确的是A.石英只能用于生产光导纤维B.从海水提取物质都必须通过化学反应才能实现C.为了增加食物的营养成分,可以大量使用食品添加剂D.“地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂13、下列物质的性质可以用“键能”来解释的是A.SiO2熔点高 B.氩气性质稳定C.碘易升华 D.NH3极易溶于水14、用下图所示装置进行下列实验:将①中溶液滴入②中,预测的现象与实际相符的是选项①中物质②中物质预测②中的现象A.稀盐酸碳酸钠与氢氧化钠的混合溶液立即产生气泡B.浓硝酸用砂纸打磨过的铝条产生红棕色气体C.氯化铝溶液浓氢氧化钠溶液产生大量白色沉淀D.草酸溶液高锰酸钾酸性溶液溶液逐渐褪色A.A B.B C.C D.D15、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1molFeI2与1molCl2反应时转移的电子数为3NAB.2gH218O与D216O的混合物中所含中子、电子数目均为NAC.电解精炼铜,当转移了NA个电子时阳极溶解了64g铜D.pH=1的H2SO4溶液10L,含H+的数目为2NA16、一定温度下,下列溶液的离子浓度关系式正确的是()A.pH=5的H2S溶液中,c(H+)=c(HS-)=1×10-5mol•L-1B.pH=a的氨水溶液,稀释10倍后,其pH=b,则a=b+1C.pH相同的①CH3COONa②NaHCO3③NaClO三种溶液的c(Na+):①>②>③D.pH=2的H2C2O4溶液与pH=12的NaOH溶液任意比例混合:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HC2O4-)17、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.能使甲基橙变红的溶液中:Mg2+、K+、SO42-、NO3-B.0.1mol·L-1的FeCl3溶液中:Al3+、NH4+、Cl-、I-C.c(OH-)/c(H+)=1012的溶液中:Cu2+、NH4+、SO42-、NO3-D.含足量NaAlO2的溶液中:K+、H+、Cl-、SO42-18、下列化学用语正确的是()A.丙烯的实验式:C3H6B.CO2的电子式:C.镁离子的结构示意图:D.中子数为18的氯原子符号:Cl19、下列关于离子共存或离子反应的说法正确的是A.某无色溶液中可能大量存在H+、NH4+、Cl-、[Ag(NH3)2]+B.pH=12的溶液中可能大量存在Na+、NH4+、SiO32-、SO42-C.Fe2+与H2O2在酸性溶液中的反应:2Fe2++H2O2+2H+==2Fe3++2H2OD.过量的硫酸氢钠与Ba(OH)2溶液的反应:H++SO42-+Ba2++OH-==BaSO4↓+H2O20、下列实验操作和实验现象及所得出的结论均正确的是选项实验操作和现象结论A向某溶液滴加过量的稀盐酸,有刺激性气味气体产生,溶液中出现淡黄色沉淀溶液中可能存在S2-和SO或S2OB向KI溶液中加入淀粉,然后再加入1.0mol•L-1的H2SO4溶液,开始时无明显现象,加入H2SO4溶液后溶液变蓝H2SO4能氧化I-C将炽热的木炭与浓硫酸混合所得气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊碳的氧化产物为CO2D分别向等浓度的Na2CO3与NaHCO3溶液中加入等量的盐酸,NaHCO3溶液中产生气泡的速率更快CO结合H+能力比HCO弱A.A B.B C.C D.D21、丰富多彩的颜色变化增添了化学的魅力。下列颜色变化过程中气体被氧化的是()A.水蒸气使淡黄色过氧化钠变白色B.CuSO4蓝色溶液吸收H2S后有黑色沉淀C.SO2能使溴水褪色D.C12使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝22、在实验室中,用如图所示装置(尾气处理装置略去)进行下列实验,将①中液体逐滴滴入到②中。预测的现象与实际不相符的是选项①中的物质②中的物质预测②中的现象AH2SO3溶液溴水溴水颜色慢慢退去BBaCl2溶液滴有酚酞的Na2CO3溶液有白色沉淀,溶液红色逐渐退去CNaI溶液淀粉溶液淀粉溶液逐渐变蓝D浓盐酸KMnO4固体产生黄绿色气体A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)对硝基苯乙醇是治疗心血管疾病药物美多心安的中间体,也是重要的香料中间体。对硝基苯乙醇的一条合成路线如图所示:完成下列填空:(1)A的结构简式为___。实验室由A制得苯乙烯通常需要经过两步反应,第一步的反应试剂和条件为Cl2/光照,第二步的化学反应方程式为___。(2)反应②的反应类型为___反应。设计反应①、反应③的目的是___。(3)反应③的试剂和条件为___。(4)丁苯橡胶是合成橡胶中产量最大的品种,适合制轮胎、传输带等。丁苯橡胶可通过1,3-丁二烯与苯乙烯加聚得到。写出丁苯橡胶的结构简式___。(5)由1,3-丁二烯为原料可以合成有机化工原料1,4-丁二醇(HOCH2CH2CH2CH2OH),写出其合成路线___。(合成路线常用的表示方式为:AB目标产物)24、(12分)已知X、Y、Z、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大。X的原子最外层电子数是次外层的2倍,Y的氧化物属于两性氧化物,Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外层电子数之和为14,W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状。(1)X在元素周期表中的位置是_________________。(2)下列事实能用元素周期律解释的是_____________________________________(填字母序号)。A.Y的最高价氧化物对应水化物的碱性弱于Mg(OH)2B.Z的气态氢化物的稳定性小于HFC.WZ3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板(3)Z的单质可以从NaBr溶液中置换出Br2单质,从原子结构的角度解释其原因是______________________。(4)工业上用电解法制备Y单质,化学方程式为___________________________。(5)家用“管道通”的有效成分是烧碱和Y的单质,使用时需加入一定量的水,此时发生反应的化学方程式为______________________________。(6)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转化成为铵根离子,同时生成磁性的W的氧化物H,再进行后续处理。相应离子方程式为____________。Y的单质与H在高温下反应的化学方程式为_________。25、(12分)“中国芯”的发展离不开单晶硅,四氯化硅是制备高纯硅的原料。某小组拟在实验室用下列装置模拟探究四氯化硅的制备和应用。已知有关信息:①Si+3HClSiHCl3+H2,Si+2Cl2SiCl4②SiCl4遇水剧烈水解,SiCl4的熔点、沸点分别为-70.0℃、57.7℃。请回答下列问题:(1)写出A中发生反应的离子方程式:___________。(2)若拆去B装置,可能的后果是_________。(3)有同学设计图装置替代上述E、G装置:上图装置的主要缺点是________。(4)测定产品纯度。取agSiCl4产品溶于足量蒸馏水中(生成的HCl全部被水吸收),将混合物转入锥形瓶中,滴加甲基橙溶液,用cmol·L1标准NaOH溶液滴定至终点(终点时硅酸未参加反应),消耗滴定液VmL。则产品的纯度为_______%(用含a、c和V的代数式表示)。(5)某同学为了验证碳和硅两种元素非金属性的相对强弱,用如图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验),实验操作步骤:Ⅰ.打开弹簧夹1,关闭弹簧夹2,并打开活塞a,滴加盐酸。Ⅱ.A中看到白色沉淀时,关闭弹簧夹1,打开弹簧夹2,关闭活塞a。①通过步骤Ⅰ知浓盐酸具有的性质是_________(填字母)。A.挥发性B.还原性C.氧化性D.酸性②C装置中的试剂X是________(填化学式)③D中发生反应的化学方程式是:________。26、(10分)实验室在蒸馏烧瓶中加NaBr、适量水、95%的乙醇和浓硫酸,用酒精灯对烧瓶微热,边反应边蒸馏,蒸出的溴乙烷用水下收集法获得。其中可能发生的副反应有:2HBr+H2SO4(浓)→Br2+SO2+2H2O完成下列填空:(1)制备溴乙烷的化学方程式为:_________、_______。(2)反应中加入少量水不能产生的作用是__________(选填编号)A防止溴乙烷被浓硫酸氧化B减少溴化氢的挥发C使反应混合物分层D溶解溴化钠(3)为了保证容器均匀受热和控制恒温,加热方法最好采用________。(4)采用边反应边蒸馏的操作设计,其主要目的是_________。(5)溴乙烷可用水下收集法获得的依据是___________。(6)下列装置在实验中既能吸收HBr气体,又能防止液体倒吸的是__________(选填编号)(7)粗产品用水洗涤后有机层仍呈红棕色,欲除去该杂质,可加入的试剂为________(选填编号)A碘化钾溶液B亚硫酸钠溶液C氢氧化钠溶液(8)以下步骤,可用于检验溴乙烷中溴元素,其正确的操作顺序是:取少量溴乙烷,然后_______。27、(12分)50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热,回答下列问题:(1)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是_________________________________。(2)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值________(填“偏大”“偏小”“无影响”)。(3)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸进行反应,与上述实验相比,所放出的热量________(填“相等”、“不相等”),所求中和热__________(填“相等”、“不相等”),简述理由_________________。(4)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会________(填“偏大”、“偏小”“无影响”)。28、(14分)ClO2在常温下是一种黄绿色有刺激性气味的气体,其熔点为-59℃,沸点为11.0℃,易溶于水。工业上用稍潮湿的KClO3和草酸(H2C2O4)在60℃时反应制得。某学生拟用图1所示装置模拟工业制取并收集ClO2。(1)A装胃电动搅抖柞的作用是___________(2)B装置必须放在冰水浴中,其原因是___________(3)反应后在装置C中可得NaClO2溶液。已知I.NaClO2饱和溶液在温度低了38℃时析出晶体是NaClO2·3H2O,在温度高于38℃时析出晶体是NaClO2,温度高于60℃时NaClO2分解生成NaClO3和NaCl;Ⅱ.NaClO2的溶解度曲线如图2所示,请补充从NaClO2溶液中制得NaClO2晶体的操作步骤:①减压,55℃蒸发结晶;②__________;③用38℃~60℃热水洗涤;④_____;得到成品。(4)ClO2很不稳定,需随用随制,产物用水吸收得到ClO2溶液。为测定所得溶液中ClO2的含量,进行了下列实验:步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释成100.00mL试样;量取V1
mL试样加入到锥形瓶中;步骤2:用稀硫酸调节试样的pH≤2.0,加入足量的KI晶体,静置片刻;步骤3:加入指示剂,用c
mol·L-1
Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2
mL(已知2Na2S2O3
+I2
=Na2S4O6
+2NaI)。①配制100mL
c
mol·L-1
Na2S2O3标准溶液时,用到的玻璃仪器除烧杯、量筒、玻璃棒外还有:____________。②原ClO2溶液的浓度为_________g/L(用含字母代数式表示)。③若滴定前滴定管尖嘴中有气泡,滴定后气泡消失,则测定结果____________。(填“偏高”、“偏低”或“不变”)29、(10分)I.口罩生产的主要原料聚丙烯由丙烯聚合而来。丙烷脱氢是丙烯工业生产的重要途径,反应的热化学方程式为C3H8(g)⇌C3H6(g)+H2(g)△H。回答下列问题:(1)从工业生产的角度来看,主要可以获取丙烷的是_____。A液化石油气B炼铁高炉尾气C水煤气D焦炉气E重油裂化产物(2)1.2×104Pa、1.0×105Pa时由一定量丙烷脱氢制丙烯,反应在不同温度下达到平衡,测得丙烷、丙烯的物质的量分数变化关系如图所示:①105Pa时丙烯的物质的量分数随温度变化的关系曲线是_____。②若起始通入丙烷、丙烯、氢气的物质的量比为3:1:1,计算Q点的平衡常数Kp=_____(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)。(3)一种丙烷脱氢制丙烯工艺生产中增加了氧化脱氢部分,氧气被引入到脱氢反应体系中,这样做的好处是_____。II.环氧乙烷(_________)可用作一次性医用口罩的灭菌剂。工业上常常利用乙烯氧化法来生产环氧乙烷。主反应:2C2H4(g)+O2(g)(g)副反应:C2H4(g)+3O2(g)=2CO2(g)+2H2O(g)乙烯氧化法中反应温度与反应速率的关系如图所示:(4)工业生产中,使用Ag作为该反应催化剂,反应过程如下:Ag(s)+O2(g)→Ag+-O(s)(吸附态分子氧离子)CH2=CH2(g)+Ag+-O(s)→(g)+Ag+-O-(s)(吸附态原子氧离子)CH2=CH2(g)+6Ag+-O-(s)→2CO2(g)+2H2O(g)+6Ag(s)①根据上述反应过程,理论上1mol乙烯参与反应最多可以得到_____mol环氧乙烷。②为了加快主反应速率(且对副反应影响较小),显著提高环氧乙烷生产效率,所采取的措施是_____。A增大体系压强B升高温度C加入抑制剂X(X+Ag+-O→Ag+XO2)D加入抑制剂Y(Y+Ag+-O-→Ag+YO)
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、铵根离子和氢氧根离子反应生成一水合氨,一水合氨不稳定,在加热条件下易分解成氨气和水,氨气能使石蕊试纸变蓝,所以该实验能证明溶液中一定含有NH4+,故A不符合题意;B、乙酸乙酯制备实验中,要将导管口悬于饱和碳酸钠溶液上面,为防倒吸,故B符合题意;C、物质中的碳碳双键结构易被高锰酸钾氧化,使高锰酸钾溶液褪色,向苯中加入一定量酸性高锰酸钾,若溶液褪色,证明苯中含有碳碳双键结构,若溶液不褪色,证明苯中不含有碳碳双键结构,故C不符合题意;D、CO2不与酸性高锰酸钾溶液反应,而H2S可被酸性高锰酸钾氧化,因此可用酸性高锰酸钾溶液除去CO2中混有的H2S,故D不符合题意;综上所述,本题应选B。2、C【解析】根据图像,pH从7-3发生:Cl2+H2OHCl+HClO,②以后发生:NaOH+HCl=NaCl+H2O、HClO+NaOH=NaClO+H2O,A、根据图像,以及题意,当氯水达到饱和时,pH最小,即②时达到饱和,根据Cl2+H2OHCl+HclO,得出②中c(HClO)大于①中,故A错误;B、氯气溶于水,有少量与水发生反应,根据信息,②无法计算溶解氯气的物质的量,故B错误;C、③处的pH=7,此时的溶质为NaCl、NaClO、HClO,因此③到④发生的反应是HClO+NaOH=NaClO+H2O,故C正确;D、根据C选项分析,完全反应溶质为NaCl和NaClO,溶液显碱性,pH不等于7,因此③处没有完全反应,故D错误。3、D【详解】向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5LBa(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,,氢离子恰好中和完全,生成0.5molBaSO4沉淀,再加入0.5LBa(OH)2时,发生反应,,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5molBaSO4沉淀和0.5molMg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5LBa(OH)2时,发生反应,生成0.5molMg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。4、C【解析】A.用硫黄制硫酸时,第一步只能将硫氧化成SO2,故A错误;B.酸雨与土壤中的金属氧化物反应后,硫元素以SO42-的形式进入土壤中,故B错误;C.在燃煤中加入石灰石,高温下石灰石分解生成CaO,可与SO2以及氧气反应生成硫酸钙,故C正确;D.土壤中的闪锌矿(ZnS)遇到硫酸铜溶液转化为铜蓝(CuS),说明CuS的溶解度比ZnS的小,与CuS很稳定不具有还原性无关,故D错误;答案选C。【点睛】硫单质在氧气中燃烧的产物是二氧化硫,而二氧化硫和氧气需要在催化剂、加热条件下才能进一步转化为三氧化硫。5、B【详解】A、氧化性:Fe3+>Cu2+>H+,向含Fe3+、Cu2+、H+的溶液中加入锌粉反应先后顺序为Fe3+、Cu2+、H+,错误;B、还原性:S2->I->Br-,向含I-、S2-、Br-的溶液中不断通入氯气反应先后顺序为S2-、I-、Br-,正确;C、同温度下,溶解度:AgCl>AgBr>AgI,向含Cl-、Br-、I-的溶液中逐滴加入AgNO3溶液反应先后顺序为I-、Br-、Cl-,错误;D、向含Al3+、H+、NH4+的溶液中逐滴加入NaOH溶液反应先后顺序为H+、Al3+、NH4+,错误;答案选B。6、C【分析】已知X、Y、Z、W、M均为短周期元素,根据关系图,可知,M原子半径最大,0.01mol/L的最高价氧化物对应水化物的溶液pH为12,为强碱,则M为Na;同理,X、Z为一元强酸,X半径小于Z,则X为N;Z为Cl;W为二元强酸,则W为S;Y的为弱酸,则为C。【详解】A.Y为C,其最高价氧化物的化学式为CO2,与题意不符,A错误;B.五种元素中只有M为Na,是金属元素,与题意不符,B错误;C.W、M分别为S、Na,简单离子半径大小顺序:S2->Na+,符合题意,C正确;D.X的最简单气态氢化物为氨气,Z的气态氢化物为HCl,两者反应产物为氯化铵,含有离子键和共价键,与题意不符,D错误;答案为C。7、A【解析】试题分析:取一定质量的Cu、Cu2O、CuO的固体混合物,将其分成两等份。其中一份通入足量的氢气充分反应后固体质量为25.6g,这些铜的物质的量为0.4mol,另一份加入到500mL稀硝酸中固体恰好完全溶解一定还生成了0.4molCu(NO3)2,并产生标准状况下的NO气体4.48L,NO的物质的量为0.2mol。由N原子守恒可以求出硝酸的物质的量为1mol,则稀硝酸的浓度为2mol/L,A正确。本题选A。点睛:有关硝酸与金属及其氧化物、氢氧化物反应的计算,通常硝酸表现两种性质,即氧化性和酸性,可以分别求出这两部分硝酸然后加到一起求出参加反应的硝酸的总量。硝酸做氧化剂被还原的部分可以根据其还原产物的物质的量确定,表现酸性的部分可以根据金属的物质的量确定。8、D【解析】A.滴加石蕊试液显红色的溶液呈酸性;B.能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液应具有强氧化性;C.水电离出来的c(H+)=10-13mol/L的溶液,水的电离受到抑制,溶液可能呈酸性,也可能呈碱性;D.pH为13的溶液呈碱性;结合溶液的性质判断离子之间能否发生反应,以此可判断离子能否电离共存;【详解】A.滴加石蕊试液显红色的溶液呈酸性,酸性条件下Fe2+与NO3-发生氧化还原反应而不能大量共存,故A错误;
B.能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液应具有强氧化性,具有还原性的S2-不能大量共存,故B错误;C.水电离出来的c(H+)=10-13mol/L的溶液,水的电离受到抑制,溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,无论溶液呈酸性还是碱性HCO3-都不能大量共存,故C错误;D.pH为13的溶液呈碱性,碱性条件下离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;正确选项D。【点睛】室温下,水电离产生的c(H+)<10-7mol/L,说明溶液可能为酸性,也可能为碱性,酸碱抑制水电离;水电离产生的c(H+)>10-7mol/L,溶液可能为水解的盐,促进了水的电离。9、A【解析】由题干中“酿酒”可知,该操作的目的是获得“酒”,由“蒸令气上,用器承取滴露”可知,该操作方法是蒸馏。答案选A。【点睛】对于化学与中国传统文化题目解答时,需抓住关键词分析。10、B【解析】A、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑反应中,过氧化钠中的氧元素部分化合价升高部分化合价降低,所以氧化剂和还原剂是同一物质;
B、2F2+2H2O=4HF+O2反应中,氟元素化合价降低,氧元素化合价升高,所以氧化剂是氟气,还原剂是水;
C、Cl2+H2O=HCl+HClO反应中,氯气中氯元素部分化合价升高部分化合价降低,所以氧化剂和还原剂是同一物质;
D、3NO2+H2O=2HNO3+NO反应中,二氧化氮中氮元素部分化合价升高,部分化合价降低,所以氧化剂和还原剂是同一物质;根据上述分析可知,只有B选项中氧化剂和还原剂不是同一种物质,A、C、D氧化剂和还原剂是同一个物质,为歧化反应,因此选B;综上所述,本题应选B。【点睛】本题重点考查氧化还原反应的知识。在氧化还原反应中,元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,得到还原产物,作氧化剂;元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,得到氧化产物,作还原剂;氧化剂和还原剂可为同一物质或同种元素。11、C【解析】A、MnO2是氧化剂,为1mol,HCl为还原剂,为2mol,n(氧化剂):n(还原剂)=1:2;B、Fe2O3是氧化剂,为1mol,Al是还原剂,为2mol,n(氧化剂):n(还原剂)=1:2;C、CaH2是还原剂,为1mol,H2O是氧化剂,为2mol,n(氧化剂):n(还原剂)=2:1;D、NO2既是氧化剂,又是还原剂,且n(氧化剂):n(还原剂)=1:2;答案选C。12、D【详解】选项
具体分析
结论
A
石英的主要成分为SiO2,不仅可以用来生产光导纤维还可以生产玻璃、晶体硅等
错误
B
从海水中提取食盐和淡水属于物理变化
错误
C
食品添加剂大量使用会对人体健康造成危害,应该合理使用
错误
D
“地沟油”的主要成分为油脂,但其中含有对人体有害的物质,不能食用,但可以利用皂化反应来制造肥皂
正确
13、A【解析】A、SiO2是共价化合物,熔化SiO2需要破坏共价键,SiO2熔点高,说明键能大,故A正确;B、氩气是由单原子组成的分子,不含化学键,故B错误;C、碘升华破坏分子间作用力,与键能无关,故C错误;D、NH3极易溶于水,是与水形成分子间氢键,与键能无关,故D错误;故选A。14、D【详解】A、氢氧化钠是强碱,碳酸钠是盐,因此盐酸首先中和氢氧化钠,然后再与碳酸钠反应生成碳酸氢钠和氯化钠,最后盐酸与碳酸氢钠反应放出CO2,不会立即产生气泡,A错误;B、常温下铝在浓硝酸中钝化,反应很快停止,看不到红棕色NO2气体,B错误;C、氢氧化钠溶液开始是过量的,滴入氯化铝生成偏铝酸钠,没有白色沉淀,当氢氧化钠完全消耗后,再滴入氯化铝,铝离子与偏铝酸根离子反应生成白色沉淀氢氧化铝,C错误;D、草酸具有还原性,酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,因此草酸能使酸性高锰酸钾溶液褪色,D正确;答案选D。15、B【解析】A项,1molFeI2与1molCl2反应,氯气完全反应生成2molCl-,转移的电子数为2NA,故A错误;B项,H218O与D216O的相对分子质量都是20,2gH218O与D216O的混合物物质的量为0.1mol,所含中子、电子数目均为NA,故B正确;C项,根据Cu-2e-=Cu2+,1mol(即64g)Cu反应转移2NA个电子,电解精炼铜时,阳极是粗铜,粗铜中含有一些比铜活泼的金属也放电,故当转移NA个电子时,阳极的铜溶解少于32g,故C错误;D项,pH=1的H2SO4溶液,c(H+)=0.1mol/L,10L溶液中n(H+)=1mol,所含H+数目为NA,故D错误。点睛:本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,首先应明确物质的量与阿伏伽德罗常数、摩尔质量等物理量之间的转化关系,这是解决此类题目必备的基础。注意A项,Fe2+和I-都能与Cl2发生氧化还原反应,则需要判断Cl2过量与否;D项也易错,由pH=-lgc(H+)=1可得,c(H+)=0.1mol/L,不要错理解成c(H2SO4)=0.1mol/L。16、C【详解】A.H2S是二元酸,pH=5的H2S溶液中,c(H+)>c(HS-),A错误;B.氨水是弱碱,pH=a的氨水溶液,稀释10倍后,其pH=b,则a<b+1,B错误;C.水解程度NaClO>NaHCO3>CH3COONa,则pH相同的①CH3COONa②NaHCO3③NaClO三种溶液的c(Na+):①>②>③,C正确;D.根据电荷守恒可知c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HC2O4-)+2c(C2O42-),D错误,答案选C。【点睛】本题主要是考查溶液中离子浓度大小比较,明确溶液中的溶质,搞清楚是电离为主,还是水解为主是解答的关键。注意掌握电荷守恒、物料守恒、质子守恒的应用。17、A【解析】根据特定条件下离子间的相互反应进行判断,不能反应就能大量共存。【详解】A项:能使甲基橙变红的溶液pH<3.1,呈酸性。Mg2+、K+、SO42-、NO3-能大量共存。A项正确;B项:FeCl3溶液中,I-会被Fe3+氧化而不能大量共存。B项错误;C项:c(OH-)/c(H+)=1012的溶液pH=13,呈强碱性,Cu2+、NH4+不能大量存在。C项错误;D项:NaAlO2的溶液AlO2-与H+不能大量存在。D项错误。本题选A。18、C【详解】A.实验式为最简单的原子个数比,丙烯的实验式应为CH2,选项A错误;B.二氧化碳含有C=O键,电子式为,选项B错误;C.镁离子核外有2个电子层,最外层电子数为8,镁离子的结构示意图为,选项C正确;D.中子数为18的氯原子,质量数为17+18=35,应为,选项D错误。答案选C。19、C【解析】本题主要考查了离子共存问题,过量反应方程书写。【详解】A.在强酸环境下[Ag(NH3)2]+则会变为Ag+、NH4+,[Ag(NH3)2]++2H+==Ag++2NH4+,A错误;B.pH=12的溶液中NH4+会与氢氧根结合生成一水合氨,无法大量存在,B错误;C.Fe2+与H2O2在酸性溶液中的反应:2Fe2++H2O2+2H+==2Fe3++2H2O,C正确;D.过量的硫酸氢钠与Ba(OH)2溶液的反应:2H++SO42-+Ba2++2OH-==BaSO4↓+2H2O,D错误;答案为C。【点睛】离子共存问题需要考虑以下几个方面:(1)由于发生复分解反应,离子不能大量共存①若阴、阳离子能相互结合生成难溶或微溶性的盐,则不能大量共存。②若阴、阳离子能相互结合生成气体,则不能大量共存。如CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-、S2-、HS-等易挥发的弱酸阴离子与H+均不能大量共存。③若阴、阳离子能相互结合生成弱电解质,则不能大量共存。注意Al3+与CO32-、HCO3-、S2-、HS-、AlO2-;Fe3+与CO32-、HCO3-、AlO2-、ClO-、C6H5O-;NH4+与AlO2-等因发生双水解反应而不能大量共存。(2)由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存①具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。如Fe3+与S2-、HS-、SO32-、I-;MnO4-与I-、Br-、Cl-、S2-、SO32-、Fe2+等不能大量共存。②在酸性或碱性的介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存。(3)由于发生水解反应,离子不能大量共存①弱碱阳离子只存在于酸性较强的溶液中。如Fe3+、Al3+、Zn2+、Cu2+、NH4+、Ag+等;②弱酸阴离子只存在于碱性溶液中。如CH3COO-、F-、CO32-、SO32-、S2-、PO43-、AlO2-;③弱酸的酸式阴离子在酸性较强或碱性较强的溶液中均不能大量共存.它们遇强酸(H+)会生成弱酸分子;遇强碱(OH-)生成正盐和水.如:HSO3-、HCO3-、HS-、H2PO4-、HPO42-等;(4)Fe3+与F-、SCN-、;Al3+与F-等因发生络合反应而不能大量共存。20、A【详解】A.S2-和SO在酸性条件下可生成淡黄色S沉淀,用酸酸化含有S2O的溶液也有淡黄色S沉淀生成,故A正确;B.稀硫酸无氧化性,不能氧化I-,溶液变蓝可能是I-在酸性条件下被空气中氧气氧化为I2,故B错误;C.SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,则无法判断C的氧化产物是CO2,可能是浓硫酸的还原产物为SO2,故C错误;D.NaHCO3溶液中产生气泡的速率更快,与HCO直接与H+反应生成CO2气体有关,由酸性强弱可知结合H+的能力:HCO<CO,故D错误;故答案为A。21、C【详解】A.水蒸气使淡黄色过氧化钠变白色,水中H、O的化合价为变化,与题意不符,A错误;B.CuSO4蓝色溶液吸收H2S后有黑色CuS沉淀沉淀生成,化合价为变化,与题意不符,B错误;C.SO2能使溴水褪色,S的化合价升高,作还原剂,被氧化,符合题意,C正确;D.C12使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,Cl的化合价降低,作氧化剂,被还原,与题意不符,D错误;答案为C。【点睛】气体做还原剂时被氧化。22、C【解析】A项,H2SO3溶液与溴水发生反应:H2SO3+Br2+H2O=H2SO4+2HBr,溴水颜色慢慢褪去,正确;B项,Na2CO3溶液中存在水解平衡:CO32-+H2OHCO3-+OH-,溶液呈碱性,使酚酞变红,加入BaCl2溶液,Ba2+与CO32-形成BaCO3白色沉淀,水解平衡逆向移动,碱性减弱,红色褪去,正确;C项,NaI溶液中没有I2,不能使淀粉溶液变蓝,错误;D项,KMnO4与浓盐酸发生反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,产生黄绿色的Cl2,正确;答案选C。二、非选择题(共84分)23、+NaOH+NaCl+H2O或+NaOH+NaCl+H2O取代反应保护羟基稀硫酸/加热或NaOH溶液/加热【分析】根据合成路线分析可知,A先发生取代反应得到卤代烃,再在氢氧化钠的醇溶液中加热发生消去反应得到苯乙烯(),则A为乙苯(),催化氧化、加成得到,与发生取代反应得到,与浓硝酸在浓硫酸、加热的条件下发生硝化(或取代)反应得到,在NaOH溶液、加热发生水解反应得到,据此分析解答问题;【详解】(1)由上述分析可知,A为乙苯,其结构简式为,实验室由A制取苯乙烯通常需要经过两步反应,第一步的反应试剂和条件为Cl2/光照得到卤代烃,第二步的反应为卤代烃在氢氧化钠的醇溶液中加热发生消去反应得到苯乙烯,反应方程式为+NaOH+NaCl+H2O(或+NaOH+NaCl+H2O);(2)与浓硝酸在浓硫酸、加热的条件下发生硝化(或取代)反应得到;由于—OH具有还原性,会与浓硝酸发生氧化还原反应,故设计反应①、反应③的目的是:保护—OH,防止其被氧化;(3)反应③为在NaOH溶液、加热下彻底水解得到和CH3COONa,当然,也可以在稀硫酸、加热条件下发生水解反应得到和乙酸;(4)根据题干信息,丁苯橡胶可由1,3—丁二烯(CH2=CH-CH=CH2)和苯乙烯共聚得到,则丁苯橡胶的结构简式为;(5)由1,3—丁二烯为原料制备1,4—丁二醇,可以用1,3—丁二烯与溴发生1,4—加成,然后水解生成烯醇,再与氢气加成即可,合成路线为CH2=CH-CH=CH2CH2BrCH=CHCH2BrHOCH2CH=CHCH2OHHOCH2CH2CH2CH2OH。24、第二周期,第IVA族ABCl(可用Z代替)和Br同主族,最外层均为7个电子,电子层数、原子半径Br大于Cl,核对最外层电子的引力Br小于Cl,原子得电子能力Br小干Cl,元素的非金属性Br弱于Cl,单质的氧化性Br2弱于Cl22Al2O3(熔融)4A1+3O2↑2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑3Fe+NO3-+2H++H2O==Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【解析】已知X、Y、Z、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大。X的原子最外层电子数是次外层的2倍,X为C元素;Y的氧化物属于两性氧化物,Y为Al元素;Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外层电子数之和为14,则Z原子最外层电子数为14-4-3=7,Z为Cl元素;W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状,W为Fe元素。(1)X为C元素,在元素周期表中位于第二周期,第IVA族,故答案为第二周期,第IVA族;(2)A.同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,元素的金属性越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱,因此氢氧化铝的碱性弱于Mg(OH)2,能够用元素周期律解释,故选;B.同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越弱,气态氢化物越稳定,HCl的稳定性小于HF,能够用元素周期律解释,故选;C.FeCl3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板,是利用铁离子的氧化性,与元素周期律无关,故不选;故选AB;(3)Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外层均为7个电子,电子层数、原子半径Br大于Cl,核对最外层电子的引力Br小于Cl,原子得电子能力Br小干Cl,元素的非金属性Br弱于Cl,单质的氧化性Br2弱于Cl2,因此氯气可以从NaBr溶液中置换出Br2单质,故答案为Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外层均为7个电子,电子层数、原子半径Br大于Cl,核对最外层电子的引力Br小于Cl,原子得电子能力Br小干Cl,元素的非金属性Br弱于Cl,单质的氧化性Br2弱于Cl2;(4)工业上用电解熔融的氧化铝制备铝单质,化学方程式为2Al2O3
(熔融)4A1+3O2↑,故答案为2Al2O3
(熔融)4A1+3O2↑;(5)家用“管道通”的有效成分是烧碱和铝,使用时需加入一定量的水,铝能够与氢氧化钠溶液反应放出氢气,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+
2H2O==2NaAlO2
+
3H2
↑,故答案为2Al+2NaOH+
2H2O==2NaAlO2
+
3H2
↑;(6)铁可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转化成为铵根离子,同时生成磁性氧化铁,反应的离子方程式为3Fe
+
NO3-+
2H++
H2O==
Fe3O4+
NH4+,铝与四氧化三铁在高温下发生铝热反应,反应的化学方程式为8Al+
3Fe3O44Al2O3+
9Fe,故答案为3Fe
+
NO3-+
2H++
H2O==
Fe3O4+
NH4+;8Al+
3Fe3O44Al2O3+
9Fe。25、2+10Cl+16H=2Mn2++5Cl2↑+8H2OHCl和Si反应生成SiHCl3和H2,产品纯度降低;Cl2和H2混合共热易发生爆炸烧碱溶液中水蒸气进入产品收集瓶,SiCl4发生水解ADNaHCO3Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3【分析】装置A用于制取氯气,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氯杂质,再用无水氯化钙进行干燥,在装置D中硅和氯气发生反应生成SiCl4,SiCl4沸点较低,在冷凝管中冷凝SiCl4气体,在E中得到液态的SiCl4,因SiCl4遇水剧烈水解,干燥管G的作用是防止空气中的水蒸气进入E装置,据此分析解答。【详解】(1)装置A中高锰酸钾具有强氧化性,氧化浓盐酸生成氯气,反应的化学方程式为2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,对应的离子方程式为2+10Cl+16H=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,答案:2+10Cl+16H=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(2)由信息可知,HCl和Si反应生成SiHCl3和H2,若拆去B装置,HCl会和Si反应生成SiHCl3和H2,产品纯度降低,而且Cl2和H2混合共热易发生爆炸,答案:HCl和Si反应生成SiHCl3和H2,产品纯度降低;Cl2和H2混合共热易发生爆炸;(3)所给装置用装有烧碱溶液的广口瓶代替原装置中的干燥管G,烧碱溶液中水蒸气进入产品收集瓶,SiCl4发生水解,导致产品纯度降低,答案:烧碱溶液中水蒸气进入产品收集瓶,SiCl4发生水解;(4)根据化学方程式HCl+NaOH=NaCl+H2O可知溶液中n(HCl)=n(NaOH)=cmol·L1×10-3L=10-3mol,根据氯原子守恒得n(HCl)=4n(SiCl4),则n(SiCl4)=n(HCl)=,m(SiCl4)=×170g·mol-1=,其质量分数=×100%=%,答案:;(5)①浓盐酸具有挥发性,进入A装置与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,通过A中看到白色沉淀,说明盐酸能与盐反应,可知盐酸具有挥发性、酸性,答案选AD;②X的作用是除去CO2气体中的HCl气体,可以用NaHCO3溶液,D中二氧化碳与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,从而证明碳的非金属性比硅的强,反应的化学方程式为Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3,答案:NaHCO3;Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3。26、NaBr+H2SO4NaHSO4+HBrC2H5OH+HBr
C2H5Br+H2OC水浴加热使反应平衡正向移动,提高产物的产率溴乙烷难溶于水且密度比水大AB加入适量氢氧化钠水溶液,加热,冷却后,加入足量的稀硝酸,再加入硝酸银溶液【分析】浓硫酸和溴化钠反应生成溴化氢,然后利用溴化氢和乙醇反应制备溴乙烷,因浓硫酸具有强氧化性,可能将溴化钠氧化生成溴单质,使溶液呈橙色;然后利用冷水冷却进行收集溴乙烷;溴乙烷能够与氢氧化钠溶液发生取代反应生成乙醇和溴化钠,溴化钠能够与硝酸银溶液反应生成淡黄色沉淀。【详解】(1)溴化钠与浓硫酸在加热条件下反应生成溴化氢,其反应方程式为:NaBr+H2SO4NaHSO4+HBr;溴化氢与乙醇发生取代反应生成溴乙烷,其反应方程式为:C2H5OH+HBr
C2H5Br+H2O;(2)溴化钠极易溶于水,反应中加入适量的水,能溶解NaBr,溴化氢极易溶于水,因浓硫酸具有强氧化性,易与NaBr发生氧化还原反应,为减少副反应发生,可先加水稀释,减少硫酸浓度,可减少溴化氢的氧化,故答案为:C;(3)溴乙烷的沸点是38.4℃,控制恒温,38.4℃,采用水浴加热,水变成蒸汽的温度不超过100℃,为了保证容器均匀受热和控制恒温,一般采用水浴加热;(4)采取边反应边蒸馏的操作方法,及时分馏出产物,减少生成物的浓度,可促使平衡正向移动,可以提高乙醇的转化率;(5)溴乙烷为有机物,密度比水大且难溶于水,所以溴乙烷可用水下收集法收集和从水中分离;(6)A.HBr气体极易溶于水,对于极易溶于水的气体,吸收装置中的导管与干燥管连接,干燥管球形部分空间大有缓冲作用,当水进入干燥管内,烧杯内液面下降低于导管口,液体又流落到烧杯中,能防止倒吸,故A符合;B.HBr气体极易溶于水,对于极易溶于水的气体,吸收装置中的导管连接漏斗伸入到液体中,不能防止倒吸,故B不符合;C.HBr气体极易溶于水,若将导管伸入水中,由于气体溶于水,导致装置内压强急剧降低,外界大气压压着液体进入,产生倒吸现象,故C不符合;故选:A;(7)粗产品用水洗涤后有机层仍呈红棕色,是由于溴乙烷溶解了Br2的缘故,可用亚硫酸钠溶液洗涤除去,采用亚硫酸钠溶液,不用氢氧化钠,是为了防止C2H5Br的水解,不用碘化钾溶液,是因为溴单质与碘化钾反应会生成碘单质,碘单质与溴乙烷能互溶,不能达到除杂的目的,故答案为:B;(8)溴乙烷中溴原子不发生电离,可通过取代反应将溴原子取代,然后利用硝酸银检验,具体操作为:取少量溴乙烷于试管中,加入适量氢氧化钠水溶液,加热,冷却后,先加入足量的稀硝酸,再加入硝酸银溶液。【点睛】卤代烃中卤原子的检验实验需注意:①卤代烃中卤原子不会发生电离,因此需要发生相应的反应将卤原子反应至溶液中;②可通过卤代烃的消去反应或取代反应让卤原子“掉下”;这两个反应均需要加热;③加入硝酸银之前,溶液必须加入过量硝酸酸化,将溶液中碱液反应完全,避免干扰实验。27、减小热量散失偏小不相等相等因中和热是指稀强酸与稀强碱发生中和反应生成1molH2O放出的热量,与酸碱的用量无关偏小【解析】(1)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失,故答案为:减少实验过程中的热量损失;
(2)大烧杯上如不盖硬纸板,会使一部分热量散失,求得的中和热数值将会减小,故答案为:偏小;
(3)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用60mL0.50mol•L-1盐酸跟50mL0.55mol•L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,所以改用60mL0.50mol•L-1盐酸跟50mL0.55mol•L-1NaOH溶液进行实验,测得中和热数值相等;故答案为:不相等;相等;因中和热是指稀强酸与稀强碱发生中和反应生成1molH2O放出的热量,与酸碱的用量无关;
(4)一水合氨为弱碱,电离过程为吸热过程
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