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黑龙江省牡丹江市五县市2026届高三上化学期中调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下表为四种溶液的溶质质量分数和物质的量浓度的数值,根据表中数据判断四种溶液中密度最小的是()A.HCl B.HNO3 C.CH3COOH D.KOH2、下列各组稀溶液,只用试管和胶头滴管不能鉴别的是()A.Na2CO3和HCl B.Al2(SO4)3和NaHCO3C.NaOH和AlCl3 D.Ba(OH)2Na2CO3和NaHSO43、下列实验操作与现象不相匹配的是实验操作实验现象A向盛有Ba(NO3)2溶液的试管中通入CO2产生白色沉淀B向盛有KI溶液的试管中滴加氯水和CCl4液体,振荡下层溶液变为紫红色C向盛有Na2S2O3溶液的试管中先滴入酚酞溶液,然后滴加盐酸,边滴边振荡。溶液先变红后褪色,有气泡产生并出现浑浊D向盛有FeCl3溶液的试管中先加入足量锌粉,充分振荡后加2滴K3[Fe(CN)6]溶液溶液黄色逐渐消失,加K3[Fe(CN)6]溶液产生深蓝色沉淀A.A B.B C.C D.D4、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是()A.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B.“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应D.向豆浆中加入盐卤可制作豆腐,利用了胶体聚沉的性质5、“空气吹出法”海水提溴的工艺流程如下:下列说法中,正确的是A.进入吹出塔前,Br-被还原成了Br2 B.从吹出塔进入吸收塔的物质只有Br2C.经过吸收塔后,溴元素得到了富集 D.蒸馏塔中只发生了物理变化6、利用I2O5可消除CO污染,其反应为:反应为I2O5(s)+5CO(g)5CO2(g)+I2(s);不同温度下,向装有足量I2O5固体的2L恒容密闭容器中通入2molCO,测得CO2气体体积分数φ(CO2)随时间t变化曲线如图所示。下列说法正确的是()A.b点时,CO的转化率为20%B.容器内的压强保持恒定,表明反应达到平衡状态C.b点和d点的化学平衡常数:Kb>KdD.0到0.5min反应速率v(CO)=0.3mol·L-1·min-17、下列各项操作或现象能达到预期实验目的的是选项操作或现象实验目的A将铁钉放入试管中,用盐酸浸没验证铁的吸氧腐蚀B向NaBr溶液中滴入少量氯水和苯,振荡、静置,溶液上层呈橙红色证明Br—还原性强于Cl—C将氯化亚铁固体溶于适量蒸馏水中配制FeCl2溶液D将混有氯化氢杂质的氯气通过装有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶除去氯气中的HCl气体A.A B.B C.C D.D8、已知第三周期元素M,其原子最外层达到饱和时所需的电子数小于次外层与最内层电子数之差,且等于最内层电子数的正整数倍。下列关于元素M的说法一定错误的是()A.M元素存在同素异形体B.M元素为非金属元素C.M的最高价氧化物对应的水化物都是强酸D.常温下,能稳定存在的M的氧化物都是酸性氧化物9、水是生命之源,下列有关说法中正确的是()A.双氧水被称为绿色氧化剂,是因为其还原产物为O2,对环境没有污染B.氯水放置数天后,漂白性和酸性均减弱C.氨水能导电,说明氨气是电解质D.王水是浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1配成的混合物,可以溶解Au、Pt10、反应CH2=CH2+H2→CH3-CH3,有关化学键的键能如下:化学键C-HC=CC-CH-H键能(kJ·mol-1)414.4615.3347.4435.5则该反应的反应热ΔH为()A.+288.8kJ/mo1 B.-703.4kJ/mo1C.+125.4kJ/mo1 D.-125.4kJ/mo111、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.使甲基橙变红色的溶液:Al3+、Cu2+、I-、S2B.常温下,加水稀释时的值明显增大的溶液:CH3COO-、Ba2+、NO、Br-C.0.1mol·L-1Fe(NO3)2溶液:[Fe(CN)6]3-、Na+、、Cl-D.0.1mol·L-1NaAlO2溶液:、K+、、12、下列各组离子能大量共存的是A.pH=2的溶液中:NH4+、Na+、Cu2+、Cl-B.“84”消毒液的水溶液中:Fe2+、Ca2+、H+、Cl-C.加入KSCN显红色的溶液中:K+、NH4+、Cl-、S2-D.白醋中:K+、Na+、CO32-、SO42-13、工业上利用空气吹出法提取溴的部分流程如下:下列说法错误的是A.②中可以采用纯碱溶液,发生的反应是3Br2+6CO32—+3H2O=5Br-+BrO3—+6HCO3—B.第③步,需加入氧化性酸,才能将Br-氧化为Br2C.B溶液颜色要比A溶液深D.第④步,采用的是蒸馏的方法14、据统计城市机动车辆每年以15%至20%的速度增长,交通事故也频发,汽车在剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑。则下列判断正确的是A.还原剂与氧化产物的物质的量之比为5:8B.若氧化产物比还原产物多1.4mol则转移电子为1molC.每生成1.6mol氮气,则有0.2molKNO3被氧化D.NaN3是只含有离子键的离子化合物15、下列有关化学用语表示正确的是A.中子数为18的硫原子:1618SB.氯离子的结构示意图:C.氨分子的电子式:D.硝基苯的结构简式:16、常温下,用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1HA溶液所得滴定曲线如图。下列说法不正确的是A.HA的电离平衡常数Ka=10-5B.点①所示的溶液中:2c(Na+)=c(A-)+c(HA)C.点③所示的溶液中:c(HA)>c(OH-)-c(H+)D.点④所示的溶液中:2c(OH-)-2c(H+)=c(A-)+3c(HA)17、下列有关图像的说法正确的是A.图甲表示:向某明矾溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,生成沉淀的物质的量与滴加NaOH溶液体积的关系B.图乙表示:向含等物质的量的NaOH和Na2CO3的混合溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,生成气体的体积与滴加HCl溶液体积的关系C.图丙表示:在稀硝酸溶液中逐渐加入铁粉至过量,溶液中Fe3+物质的量与逐渐加入铁粉物质的量的变化关系D.除去混在硝酸钾中少量的氯化钠可用“蒸发浓缩、趁热过滤”的方法18、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是A.B.SSO3H2SO4C.NaNa2ONaOHD.Mg(OH)2MgCl(aq)2Mg19、下列是实验室制备相关物质的装置图,其中正确的是()A.电石制乙炔 B.乙醇制乙烯 C.制乙酸乙酯 D.锌与酸制氢气20、橙花醇可作为香料,其结构简式如图:关于橙花醇叙述错误的是A.可使酸性KMnO4溶液褪色B.橙花醇中含有2种官能团C.在浓硫酸催化下加热脱水,生成的产物不止一种D.1mol橙花醇在室温下与溴的四氯化碳溶液反应,最多消耗240g溴21、下列有关物质性质与用途对应关系不正确的是()A.NaHCO3受热易分解,可用于制胃酸中和剂B.CaO能与SO2反应,可作为工业废气处理时的脱硫剂C.硅的导电性介于导体和绝缘体之间,可用于制造计算机硅芯片的材料D.饱和氯水既有酸性又有漂白性,加入适量NaHCO3固体,其漂白性增强22、H2和O2发生反应的过程可用模型图表示如下(“—”表示化学键),下列说法错误的是()A.过程Ⅰ是吸热过程B.过程III是放热过程C.该反应的能量转化形式只能以热能的形式进行D.该反应过程所有旧化学键都断裂,且形成了新化学键二、非选择题(共84分)23、(14分)已知X、Y和Z三种元素的原子序数之和等于42。X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子。X跟Y可形成化合物X2Y3,Z元素可以形成负一价离子。请回答下列问题:(1)X元素原子基态时的电子排布式为__________,该元素的符号是__________;(2)Y元素原子的价层电子的轨道表示式为________,该元素的名称是__________;(3)X与Z可形成化合物XZ3,该化合物的空间构型为____________;(4)已知化合物X2Y3在稀硫酸溶液中可被金属锌还原为XZ3,产物还有ZnSO4和H2O,该反应的化学方程式是_________________________________________________;(5)比较X的氢化物与同族第二、第三周期元素所形成的氢化物稳定性、沸点高低并说明理由____。24、(12分)有A、B、C、D、E、F6种短周期元素,G为过渡元素;已知相邻的A、B、C、D4种元素原子核外共有56个电子,在周期表中的位置如图所示。1molE单质与足量酸作用,在标准状况下能产生33.6LH2;E单质粉末与G的氧化物常用于野外焊接钢轨;F是短周期最活泼的金属元素。请回答下列问题:(1)元素D、G的名称分别为:__。(2)D的单质与C的气态氢化物反应方程式为___。(3)C、E、A的简单离子半径:__>__>__,B、C、D的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱顺序为___(用化学式表示)。(4)向D与E形成的化合物的水溶液中滴加过量烧碱溶液的离子方程式为__。(5)用电子式表示F与C形成化合物的过程___。(6)G的单质与高温水蒸气反应的方程式___。(7)部分元素在周期表中的分布如图所示(虚线为金属元素与非金属元素的分界线),下列说法不正确的是___。A.B只能得电子,不能失电子B.原子半径Ge>SiC.As可作半导体材料D.Po处于第六周期第VIA族25、(12分)碘化钠可用作碘的助溶剂,是制备碘化物的原料。化学实验小组用NaOH、单质碘和水合肼(N2H4·H2O)为原料制备碘化钠。已知:①水合肼(N2H4·H2O)的沸点118℃,100℃开始分解;具有强还原性。②I-、IO3-在碱性条件下共存,酸性条件下反应生成I2。化学实验小组用下图所示装置制备碘化钠,实验步骤如下:Ⅰ.制备水合肼:用:NaC1O氧化NH3制得水合肼,并将所得溶液装入上述装置左侧分液漏斗。Ⅱ.向三颈烧瓶中加入一定量单质碘,打开右侧分液漏斗活塞,加入足量NaOH溶液,保持60~70℃水浴,充分反应得到NaI和NaIO3的混合溶液。Ⅲ.打开左侧分液漏斗活塞,将水合肼溶液加入三颈瓶,并保持60~70℃水浴至反应充分。Ⅳ.向Ⅲ所得溶液中加入适量活性炭,煮沸半小时,过滤,从滤液中分离出产品。回答下列问题:(1)仪器甲的名称是________________。(2)用下图所示装置制备水合肼:①仪器的接口依次连接的合理顺序是________________________(用字母表示)。②实验过程中,需要缓慢滴加NaC1O溶液的主要原因是____________________________。(3)步骤Ⅲ中温度保持在70℃以下的原因是_______________________________________。(4)步骤Ⅳ中分离出产品的操作是_____________________、洗涤、干燥。(5)设计方案检验步骤Ⅲ所得溶液中含有NaIO3:__________________________________。26、(10分)甲酸(HCOOH)是还原性酸,又称作蚁酸,常用于橡胶、医药、染料、皮革等工业生产。某化学兴趣小组在分析甲酸的组成和结构后,对甲酸的某些性质进行了探究。请回答下列问题。I.甲酸能与醇发生酯化反应该兴趣小组用如上图所示装置进行甲酸(HCOOH)与甲醇(CH3OH)的酯化反应实验:有关物质的性质如下:沸点/℃密度(g·cm-3)水中溶解性甲醇64.50.79易溶甲酸100.71.22易溶甲酸甲酯31.50.98易溶(1)装置中,仪器A的名称是_________________,长玻璃管c的作用是__________________________。(2)甲酸和甲醇进行酯化反应的化学方程式为____________________________________________。(3)要从锥形瓶内所得的混合物中提取甲酸甲酯,可采用的方法为__________________________________。II.甲酸能脱水制取一氧化碳(1)利用上图装置制备并收集CO气体,其正确的连接顺序为a→__________(按气流方向从左到右,用小写字母表示)。(2)装置B的作用是__________________________________。(3)一定条件下,CO能与NaOH

固体发生反应:CO+NaOHHCOONa。①为了证明“CO与NaOH

固体发生了反应”,设计下列定性实验方案:取固体产物,配成溶液,___________。②测定产物中甲酸钠(HCOONa)的纯度:准确称取固体产物8,0

g配制成100

mL溶液,量取20.00

mL该溶液于锥形瓶中,再加入___________作指示剂,用1.5

mol/L的盐酸标准溶液滴定剩余的NaOH,平行滴定三次,平均消耗盐酸的体积为5.05

mL,则产物中甲酸钠的质量分数为_______(计算结果精确到0.1%)。27、(12分)FeCl2是一种常用的还原剂、媒染剂。某化学实验小组在实验室里用如下两种方法来制备无水FeCl2。有关物质的性质如下:C6H5Cl(氯苯)C6H4Cl2(二氯苯)FeCl3FeCl2溶解性不溶于水,易溶于苯、乙醇不溶于C6H5Cl、C6H4Cl2、苯,易溶于乙醇,易吸水熔点/℃-4553易升华(1)用H2还原无水FeCl3制取FeCl2。有关装置如下:①H2还原无水FeCl3制取FeCl2的化学方程式为______。②按气流由左到右的方向,上述仪器的连接顺序为B→______→E(填字母,装置可多次使用,也可不用);C中盛放的试剂是______。③实验中D的导气管易堵塞的原因是______。(2)利用反应2FeCl3+C6H5Cl→2FeCl2+C6H4Cl2+HCl↑制取无水FeCl2。按如图装置,在三颈烧瓶中放入32.5g无水氯化铁和过量的氯苯,控制反应温度在一定范围加热3h,冷却、分离提纯得到粗产品。①仪器a的名称是_____。②反应完成后继续通N2的目的是_____。③反应结束后,冷却实验装置A,将三颈烧瓶内物质倒出,经过滤、洗涤、干燥后,得到粗产品。回收滤液中C6H5Cl的操作方法是_____。将锥形瓶中溶液配成250mL,量取25.00mL所配溶液,用0.40mol/LNaOH溶液滴定,终点时消耗NaOH溶液为19.60mL,则氯化铁的转化率为_____。28、(14分)有原子序数依次增大的X、Y、Z、W、M五种短周期主族元素,X与W同主族不相邻,Z与Y,Z与M均相邻且Z有aZ和bZ两种核素,其中bZ比aZ多2个中子,X与Z可形成两种(通常情况下)液态的无机化合物,其中一种是自然界分布最广的化合物。(1)X既可与W,又可与Y形成WX和YX5两种离子化合物,写出中的WX中阴离子的电子式____________;YX5中阳离子的符号________________。(2)X均可与Y和Z形成10电子的分子YXn和ZXm(或XnY和XmZ),用一个离子方程式表示这两种分子结合质子的能力_____________________________________________________。W与bZ所形成的一种化合物投入到水中能产生一种常见的气体单质,写出此反应的方程式(化学式中同位素bZ必需显示出来)_______________________________________________。(3)在新疆和甘肃的交界处有一条山谷,被称为“魔鬼谷”,其地表浅处有一层磁铁矿,经常是晴天霹雳,雷雨倾盆;但树草却异常旺盛,其原因是雨水中含有一种能促进植物生长的离子是_________,当雨水浸到地表与磁铁矿接触时发生反应的离子方程式为____________________。29、(10分)氮氧化物NOx(主要指NO和NO2)会形成酸雨、光化学烟雾,破坏臭氧层,是大气主要污染物之一,有效去除大气中的NOx是环境保护的重要课题。(1)研究氮氧化物与悬浮在大气中海盐粒子的相互作用时,涉及如下反应:2NO2(g)+NaCl(s)NaNO3(s)+ClNO(g)K1ΔH1<0(Ⅰ)2NO(g)+Cl2(g)2ClNO(g)K2ΔH2<0(Ⅱ)①4NO2(g)+2NaCl(s)2NaNO3(s)+2NO(g)+Cl2(g)的平衡常数K=____(用K1、K2表示)。②为研究不同条件对反应(Ⅱ)的影响,在恒温条件下,向2L恒容密闭容器中加入0.2molNO和0.1molCl2,10min时反应(Ⅱ)达到平衡。测得10min内υ(ClNO)=7.5×10-3mol·L-1·min-1,则平衡后NO的转化率α1=____。其他条件保持不变,反应(Ⅱ)在恒压条件下进行,平衡时NO的转化率α2____α1(填“>”“<”或“=”),平衡常数K2____(填“增大”“减小”或“不变”)。(2)NO能与N2O反应生成N2和NO2,反应的能量变化如下图所示,若生成1molN2,其ΔH=____kJ·mol-1。(3)NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的烟气氮氧化物脱除技术。反应原理如图甲所示。①由图甲可知,SCR技术中的氧化剂为_____________。当NO2与NO的物质的量之比为1:1时,与足量氨气在一定条件下发生脱氮反应。该反应的化学方程式为______________。②图乙是不同催化剂Mn和Cr在不同温度下对应的脱氮率,由图可知工业选取的最佳催化剂为________。(4)利用电化学装置可消除氮氧化物污染,变废为宝。图丙装置实现的能量转化形式是_______。图丁为电解NO制备NH4NO3的装置,该装置中阳极的电极反应式为___________________。

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、C【详解】根据c=可得,溶液的密度ρ=,由于摩尔质量:M(KOH)=56g/mol、M(HNO3)=63g/mol、M(CH3COOH)=60g/mol、M(HCl)=36.5g/mol,溶质质量分数:w(KOH)=56%、w(HNO3)=63%、w(CH3COOH)=60g%、w(HCl)=36.5%,则四种溶质的摩尔质量与质量分数ω%的关系为:=1,所以溶液的密度与溶液的物质的量浓度c成正比,根据表中四种溶液的物质的量浓度数据可知,物质的量浓度最小的为CH3COOH,浓度为10.6mol/L,所以四种溶液中的密度最小的是CH3COOH,故选C。【点睛】本题的难点在与找到溶液的密度与溶质质量分数和物质的量浓度的关系,要注意借助于公式c=确定。2、B【分析】只用试管和胶头滴管,不用任何化学试剂就可以鉴别的物质可以采用相互滴加的方法检验,滴加顺序不同,现象不同的就可以鉴别。【详解】A.将碳酸钠溶液滴加到盐酸溶液中立即有气泡生成,将盐酸滴加到碳酸钠溶液中,开始没有气体生成,当盐酸滴加到一定程度后就有气体生成,滴加的顺序不同,反应现象不同,可以鉴别,所以A选项不符合题意;B.无论是硫酸铝滴加到碳酸氢钠溶液中还是碳酸氢钠滴加到硫酸铝溶液中,都是既产生沉淀,也放出气体,因而不能鉴别两种物质,所以选项B符合题意;C.将氢氧化钠溶液滴加到氯化铝溶液中首先生成白色沉淀,当氢氧化钠溶液过量时沉淀又溶解;将氯化铝滴加到NaOH中,开始没有现象,后来生成沉淀。滴加的顺序不同,反应现象不同,可以鉴别,所以C选项不符合题意;D.Ba(OH)2滴入Na2CO3溶液中产生白色沉淀;滴入到NaHSO4时也产生白色沉淀;Na2CO3溶液滴入Ba(OH)2溶液中产生白色沉淀,滴入NaHSO4溶液中立刻有大量气体产生;NaHSO4滴入Ba(OH)2溶液中产生白色沉淀,滴入Na2CO3溶液中,开始无现象,后来量多了放出气体,相互滴加,顺序不同,现象不同,可以鉴别,选项D不符合题意;故合理选项是B。【点睛】本题考查不加任何试剂的鉴别,题目难度中等,注意物质发生反应的现象,牢固掌握相关基础知识,是解答此类题目的关键。3、A【详解】A.向盛有Ba(NO3)2溶液的试管中通入CO2,相当于讨论H2CO3与Ba(NO3)2复分解反应能不能发生?用弱酸不能制强酸,不反应无现象,A项实验操作与现象不相匹配,A项错误;B.向盛有KI溶液的试管中滴加氯水和CCl4液体,Br2+2KI=I2+2KBr,I2易溶于CCl4

显紫红色,B项操作与现象相匹配,B项正确;C.由于硫代硫酸根离子水解溶液呈碱性,滴入酚酞溶液先变红,然后滴加盐酸溶液,发生反应Na2S2O3+2HCl=SO2↑+S↓+2NaCl+H2O,反应后溶液呈中性,红色褪去,C项操作与现象相匹配,C项正确;D.向盛有FeCl3溶液的试管中先加入足量锌粉,发生反应:Zn+2FeCl3═2FeCl2+ZnCl2,三价铁变二价铁溶液,溶液黄色逐渐消失,加K3[Fe(CN)6]溶液产生深蓝色沉淀,D项操作与现象相匹配,D项正确;答案选A。4、A【详解】A.青蒿素的提取用的是低温萃取,属于物理方法,故A错误;B.雾霾所形成的气溶胶属于胶体,有丁达尔效应,故B正确;C.铁置换铜属于湿法炼铜,该过程发生了置换反应,故C正确;D.根据胶体的聚沉原理,可向豆浆中加入盐卤(主要成分为MgCl2)制作豆腐,故D正确;答案选A。5、C【解析】A、进入吹出塔之前,发生Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,Br的化合价升高,被氧化,故A错误;B、根据流程,进入吸收塔的物质除Br2外,还含有空气、水蒸汽、过量的氯气等,故B错误;C、吸收塔中发生的反应是SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,因为海水中Br-浓度很小,因此吸收塔的目的是富集,故C正确;D、蒸馏塔中主要发生Cl2+2Br-=Br2+2Cl-,存在化学变化,故D错误。6、C【分析】在做可逆反应相关的图像题时,首先要学会看图,分析图中的内容,分析很关键,最终达到用图的目的,在看图时,要先看横纵坐标的含义,再看一下图中的拐点、起点、交叉点、特殊点以及终点,还有线的变化趋势以及走向等等,最后观察温度或者浓度的变化,在分析过程中将概念规律以及化学原理与图形结合起来,最终将原理与图像结合发挥图像的作用。【详解】A.根据b点时CO2的体积分数φ(CO2)=y÷2=0.80,得y=1.6mol,转化率等于=(变化量÷起始量)×100%=(1.6÷2)×100%=80%,A错误;B.两边计量数相等,所以压强始终不变,不能做平衡状态的标志,B错误;C.b点比d点时生成物CO2体积分数大,说明进行的程度大,则化学平衡常数:Kb>Kd,C正确;D.0到0.5min时,a点时CO2的体积分数φ(CO2)=0.30,起始时加入的CO为2mol,反应过程中混合气的总物质的量不变,所以a点时n(CO2)=2×0.3=0.6mol,所以消耗的CO为0.6mol,则从反应开始至a点时的反应速率为v(CO)=(0.6mol÷2L)÷0.5min=0.6mol·L-1·min-1,D错误;答案选C。【点睛】本题中比较巧的一点是,反应物中气体的系数和与生成物中气体的系数和是相等的,开始时通入2molCO,由此可知,体系当中,气体的总物质的量一直保持2mol不变。再根据图像二氧化碳的气体体积分数列出三段式,可以求出CO2的转化量、CO的转化量以及CO的化学反应速率。7、B【详解】A.将铁钉放入试管中,用盐酸浸没,由于是强酸性环境,发生的是析氢腐蚀,故A错误;B.向NaBr溶液中滴入少量氯水,发生反应:Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,反应产生的Br2容易溶于苯,苯与水互不相溶,密度比水小,苯与溴单质不能发生反应,振荡、静置,溶液上层呈橙红色,故B正确;C.氯化亚铁是强酸弱碱盐,在溶液中容易发生水解反应:Fe2++H2OFe(OH)2+2H+,使溶液显浑浊,因此要将氯化亚铁固体溶于适量稀盐酸中,再加蒸馏水稀释,故C错误;D.除去氯气中的HCl气体,应该把混有氯化氢杂质的氯气通过装有饱和NaCl溶液的洗气瓶,若通入装有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶,会发生反应产生CO2杂质气体,故错误;故选B。8、C【分析】第三周期元素M,次外层与最内层电子数之差为6,其原子的最外层达到饱和时所需电子数小于6,且等于最内层电子数的正整数倍,则M为S或Si,据此分析作答。【详解】A.S元素存在同素异形体,A项正确;B.Si、S元素为非金属元素,B项正确;C.Si的最高价氧化物对应的水化物H2SiO3是弱酸,C项错误;D.常温下,能稳定存在的M的氧化物为SO2、SO3、SiO2都是酸性氧化物,D项正确;答案选C。9、D【解析】A、过氧化氢中氧元素化合价为-1价,易得电子,发生还原反应,生成还原产物为水,对环境没有污染,故A错误;B、氯水放置数天后,氯水中的次氯酸逐渐分解生成HCl和O2,漂白性减弱而酸性增强,故B错误;C、氨气是非电解质,氨水能导电,是因为氨气溶于水,与水反应生成一水合氨,一水合氨是弱电解质,其水溶液能导电,故C错误;D、王水是浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1配成的混合物,可以溶解Au、Pt,故D正确;综上所述,本题应选D。【点睛】本题应注意对电解质的理解,电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物,其能导电是因为在水溶液或熔融状态下自身电离出自由移动的电子,而氨气溶于水形成氨水,能导电是因为氨气与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,所以一水合氨是电解质,而氨气不是电解质。与此情况类似的还CO2、SO2等,CO2、SO2的水溶液能导电,但CO2、SO2为非电解质。10、D【详解】1molCH2=CH2和1molH2,需要断裂4molC-H键,1molC=C、1molH-H,共吸收的能量为:4×414.4kJ+615.3kJ+435.3kJ=2708.2kJ;生成1molCH3-CH3,需要形成6molC-H键,1molC-C键,共放出的能量为:6×414.4kJ+347.4kJ=2833.8kJ,放出的能量多,吸收的能量少,该反应为放热反应,放出的热量为:2833.8kJ-2708.2kJ=125.6kJ,放热反应的反应热小于0,所以反应热为-125.6kJ/mol,故选D。11、B【详解】A.使甲基橙变红色的溶液显酸性,含有大量H+,H+与S2会发生反应产生H2O、S、SO2,不能大量共存,A不符合题意;B.加水稀释时的值明显增大的溶液呈碱性,含有大量OH-,OH-与选项离子之间不能发生任何反应,可以大量共存,B符合题意;C.0.1mol·L-1Fe(NO3)2溶液中含有大量的Fe2+,Fe2+与[Fe(CN)6]3-会发生反应产生蓝色沉淀而不能大量共存,C不符合题意;D.0.1mol·L-1NaAlO2溶液中含有大量的,、会发生反应产生Al(OH)3沉淀、,不能大量共存,D不符合题意;故合理选项是B。12、A【解析】A.在pH=2的溶液中,NH4+、Na+、Cu2+、Cl-相互间不能发生离子反应,故A能大量共存;B.“84”消毒液的水溶液中含有ClO-,能将Fe2+氧化,能与H+结合成HClO,故B不能大量共存;C.加入KSCN显红色,说明溶液中含有Fe3+,Fe3+能与S2-发生氧化还原反应,故不能大量共存;D.白醋中含有醋酸,溶液显酸性,在酸性条件下CO32-会与H+生成二氧化碳气体和水,故D不能大量共存;答案选A。【点睛】本题主要考查溶液中的离子共存问题,在判断时主要从复分解反应发生的条件和氧化还原反应发生的条件来分析,如“84”消毒液具有强氧化性,能将亚铁离子氧化,则B项中离子不能大量共存;D项中CO32-在白醋中能发生复分解反应生成二氧化碳,故D项中离子不能大量共存。13、B【解析】由流程可知,①中发生2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,利用空气将吹出塔中含Br2的溶液,经过吹出、吸收、酸化来重新获得含Br2的溶液,其目的是富集溴,提高Br2的浓度,加入碱液重新吸收,所得溶液富含BrO3-,③中发生5Br-+BrO3-+6H+=3Br2+3H2O,最后利用蒸馏得到溴。A.纯碱是碳酸钠,与溴反应有BrO3-生成,反应的离子方程式为3CO32-+3Br2=5Br-+BrO3-+3CO2↑,故A正确;B.溶液中含有Br-、BrO3-,在酸性条件下可发生5Br-+BrO3-+6H+=3Br2+3H2O,无需加入氧化酸,故B错误;C.含溴的水溶液B中溴的浓度较大,溴与水的沸点不同,可通过蒸馏获得液溴,故C正确;D.B经过富集,浓度较大,则B的颜色比A深,故D正确;故选B。14、B【解析】A.KNO3为氧化剂,NaN3为还原剂,氮气既是氧化产物又是还原产物,其中氧化产物占,则还原剂与氧化产物的物质的量之比为10:16×=2:3,故A错误;B.由反应可知,转移10mol电子时氧化产物比还原产物多14mol,则氧化产物比还原产物多1.4mol则转移电子为1mol,故B正确;C.反应中KNO3是氧化剂,被还原,故C错误;D.NaN3是含有离子键和非极性共价键的离子化合物,故D错误;故选B。点睛:把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。将N3-作为整体来分析为解答的难点。10NaN3+2KNO3═K2O+5Na2O+16N2↑中,NaN3中N元素的化合价由负价升高为0,KNO3中N元素的化合价由+5价降低为0,该反应中转移10e-。15、B【解析】A.硫原子质子数为16,中子数为18,则质量数为34,该硫原子可以表示为:1634S,故A错误;B.Cl-的离子结构示意图:,故B正确;C.氨气分子中氮原子最外层达到8电子稳定结构,漏掉了氮原子的孤电子对,氨气的电子式为,故C错误;D.硝基的化学式错误,硝基为-NO2,硝基苯的结构简式为:,故D错误;故选B。点睛:本题考查了常见化学用语的书写方法,明确常见化学用语的概念及书写原则为解答关键。本题的易错点为D,硝基苯可以看作硝基取代苯环上的1个H形成的,硝基的化学式为-NO2。16、C【详解】A.HA的电离平衡常数Ka==10-5,A正确;B.点①所示的溶液,n(NaA)=n(HA),2n(Na+)=n(A-)+n(HA),所以2c(Na+)=c(A-)+c(HA),B正确;C.点③所示的溶液中,HA与NaOH刚好完全反应,此时溶质为NaA在溶液中存在以下两个平衡:A-+H2OHA+OH-,H2OH++OH-,c(HA)=c(OH-)-c(H+),C错误;D.点④所示的溶液中n(NaA)=0.002mol,n(NaOH)=0.001mol,溶液中存在以下两个平衡:A-+H2OHA+OH-H2OH++OH-0.002-xx0.001+xyy2n(OH-)-2n(H+)=0.002+2xn(A-)+3n(HA)=0.002-x+3x=0.002+2x同一混合溶液,体积相同,所以有2c(OH-)-2c(H+)=c(A-)+3c(HA),D正确。故选C。【点睛】对于弱电解质,弱酸根离子将发生水解,解题时我们需注意,切不可单独呈现水解产物发生电离的方程式(也就是水解产物不考虑电离,电离产物不考虑水解),否则我们很难求出微粒浓度的定量或定性关系。17、C【详解】A.向某明矾溶液中滴加NaOH溶液直至过量,溶液中先生成沉淀,然后沉淀又逐渐溶解,前后两个阶段分别消耗的氢氧化钠溶液的体积之比为3:1,图像与之不符,故A错误;B.假设NaOH和Na2CO3分别为1mol,向含有1molNaOH和Na2CO3的混合溶液中滴加过量的稀盐酸,氢氧化钠先与盐酸反应消耗1molHCl;碳酸钠与盐酸反应生成1molNaHCO3,消耗HCl1mol;最后1molNaHCO3再与盐酸反应产生二氧化碳气体,又消耗HCl1mol,所以产生气体前后消耗盐酸的体积之比为2:1,图像与之不符,故B错误;C.在稀硝酸溶液中加入铁粉,先发生Fe+2NO3-+4H+=Fe3++2NO↑+2H2O,当硝酸消耗完之后,铁离子的量达到最大值;继续加入铁粉后,铁离子与铁发生反应,Fe+2Fe3+=3Fe2+,铁离子的量逐渐减小直至为0,最终两步反应消耗铁的量为1:0.5=2:1,与图像相符合,C正确;D.KNO3溶解度随温度变化较大,氯化钠溶解度随温度变化不大,因此除去混在KNO3中少量的NaC1可用“蒸发浓缩、冷却结晶、过滤”的方法进行分离,故D错误;答案选C。18、A【解析】A、制取高纯硅的化学方程式为:①SiO2+2CSi(粗)+2CO↑②Si(粗)+3HClSiHCl3+H2③SiHCl3+H2Si(纯)+3HCl,故A正确;B、硫点燃生成二氧化硫,故B错误;C、钠点燃生成过氧化钠,故C错误;D、电解无水氯化镁冶炼镁,故D错误;故选A。19、C【详解】A.电石遇水后粉化,会进入半球形容器中,不能使用启普发生器制乙炔,错误;B.乙醇制乙烯时,需要控制反应温度在170℃左右,应使用温度计,且水银球位于液面下,错误;C.制乙酸乙酯时,水浴加热以控制温度,长导管泠凝反应产物,正确;D.锌与酸制氢气时,因为氢气的密度比空气小,所以收集氢气的导管应左短右长,错误。故选C。20、D【详解】A.分子中含有碳碳双键,可使酸性KMnO4溶液褪色,故A正确;B.橙花醇中含有碳碳双键、羟基2种官能团,故B正确;C.在浓硫酸催化下加热脱水,可以分子内脱水生成烯烃,也可以分子间脱水生成醚,故C正确;D.1mol橙花醇中含有3mol碳碳双键,在室温下与溴的四氯化碳溶液反应,可以消耗3mol溴,质量为480g,故D错误;故选D。21、A【详解】A.NaHCO3不稳定,受热分解产生CO2气体,能够使面团松软,因而可用作焙制糕点的膨松剂,A错误;B.碱性氧化物CaO能与SO2反应产生固态的盐,因而可作为工业废气处理时的脱硫剂,减少对大气的污染,B正确;C.硅的导电性介于导体和绝缘体之间,是良好的半导体材料,因而是制造计算机硅芯片的材料,C正确;D.Cl2溶于水,与水反应产生HCl、HClO,溶液中含有HCl使溶液显酸性,而HClO具有强氧化性,能够将有色物质氧化变为无色,因此饱和氯水既有酸性又有漂白性。氯气与水的反应是可逆反应,由于酸性:HCl>H2CO3>HClO,加入适量NaHCO3固体,反应消耗HCl,使化学平衡正向移动,导致溶液中c(HClO)增大,因而其漂白性增强,D正确;故选A。22、C【详解】A选项,过程Ⅰ是断裂化学键,吸收热量,故A正确;B选项,过程III是形成化学键,放热过程,故B正确;C选项,该反应可通过原电池,实现化学能转化为电能,故C错误;D选项,该反应过程Ⅰ所有旧化学键都断裂,过程III都形成了新化学键,故D正确;综上所述,答案为C。【点睛】断键吸收能量,成键释放能量,反应放热还是吸热主要看反应物和生成物总能量大小关系。二、非选择题(共84分)23、1s22s22p63s23p63d104s24p3As氧三角锥As2O3+6Zn+6H2SO4=2AsH3↑+6ZnSO4+3H2O稳定性:NH3>PH3>AsH3,因为键长越短,键能越大,化合物越稳定;沸点:NH3>AsH3>PH3,NH3可形成分子间氢键,沸点最高,AsH3相对分子质量比PH3大,分子间作用力大,因而AsH3比PH3沸点高。【详解】X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,X为As元素;Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子,Y为O元素;X、Y、Z的原子序数之和等于42,则Z的原子序数为42-33-8=1,Z可以形成负一价离子,Z为H元素;(1)X为As,As原子基态时核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p3,该元素的符号是As。(2)Y为O,基态O原子的核外电子排布式为1s22s22p2,其价层电子的轨道表示式为,该元素名称为氧。(3)X为As,Z为H,形成的化合物AsH3,中心原子As的孤电子对数为×(5-3×1)=1,σ键电子对数为3,价层电子对数为4,VSEPR模型为四面体型,空间构型为三角锥形。(4)As2O3被还原成AsH3,Zn被氧化成ZnSO4,根据得失电子守恒和原子守恒,反应的化学方程式为As2O3+6Zn+6H2SO4=2AsH3↑+6ZnSO4+3H2O。(5)As的氢化物为AsH3,与As同族的第二、第三周期元素形成的氢化物为NH3、PH3,稳定性:NH3>PH3>AsH3,因为键长越短,键能越大,化合物越稳定

;沸点:NH3>AsH3>PH3,理由是:NH3可形成分子间氢键,沸点最高,AsH3相对分子质量比PH3大,分子间作用力大,因而AsH3比PH3沸点高。24、氯铁Cl2+H2S=2HCl+S↓S2-O2-Al3+HClO4>H2SO4>H3PO4Al3++4OH-=AlO2-+2H2O3Fe+4H2OFe3O4+4H2A【分析】设C的原子序数为x,则A为x-8,B为x-1,C为x+1,A、B、C、D四种元素原子核外共有56个电子,则有x+x-8+x-1+x+1=56,x=16,所以C为S元素,A为O元素,B为P元素,D为Cl元素,1molE单质与足量酸作用,在标准状况下能产生33.6LH2,可知E的化合价为+3价,应为Al元素,E单质粉末与G的氧化物常用于野外焊接钢轨,G为Fe,F是短周期最活泼的金属元素,F为Na,根据元素周期律的递变规律比较原子半径以及元素的非金属性强弱,结合元素对应的单质、化合物的性质解答该题。【详解】(1)根据分析,元素D为氯,元素G为铁。(2)D的单质与C的气态氢化物反应即氯气与硫化氢反应,生成氯化氢和硫单质,反应方程式为Cl2+H2S=2HCl+S↓。(3)根据电子层数越多,半径越大,具有相同结构的离子,原子序数越小的离子半径越大,则离子半径为S2->O2->Al3+;元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则有HClO4>H2SO4>H3PO4。(4)D和E形成的化合物为AlCl3,水溶液中滴入过量烧碱溶液生成偏铝酸钠和水,离子反应为Al3++4OH--=AlO2-+2H2O。(5)钠和氯在形成氯化钠的过程中,钠原子失去一个电子形成钠离子,氯原子得到一个电子形成氯离子,之后结合生成氯化钠,电子式表示为(6)G为铁,铁单质与高温水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,反应方程式为3Fe+4H2OFe3O4+4H2。(7)A.B可以失电子,H3BO3中B显+3价,故A选项错误。B.同一主族越往下原子半径越大,故原子半径Ge>Si,B选项正确。C.As与Si化学性质较相近,也可作半导体材料,故C选项正确。D.Po在周期表中处于第六周期第VIA族,故D选项正确。故答案选A【点睛】本题考查元素推断及元素化合物知识,本题从元素在周期表中的相对位置为载体,通过元素原子核外电子数目关系推断元素种类,考查元素周期律的递变规律以及常见元素化合物的性质,学习中注重相关基础知识的积累。25、直型冷凝管fdebca(或fedbca)防止过量的NAClO将水合肼氧化防止NH3•H2O分解蒸发浓缩,冷却结晶,过滤取少量Ⅲ中所得液体于试管中,先加入稀硫酸酸化,再加淀粉,淀粉变蓝,证明NaI3O存在【分析】实验目的为用NaOH、单质碘和水合肼(N2H4·H2O)为原料制备碘化钠,利用水合肼的强还原性,与碘和NaOH反应生成的NaIO3反应,得到纯净的碘化钠。【详解】(1)仪器甲的名称是直型冷凝管;(2)①用NaC1O氧化NH3制得水合肼,装置D为制备氨气,装置B为NaC1O氧化氨气的装置,装置C为安全瓶,装置A为防倒吸装置,则制取的氨气经由安全瓶,进入装置B,从c口进入装置A,则连接顺序为fdebca(或fedbca);②水合肼(N2H4·H2O)具有强还原性,若滴加NaC1O溶液过快,导致溶液中NaC1O的量较多,氧化水合肼;(3)已知水合肼(N2H4·H2O)的沸点118℃,100℃开始分解,为减少水合肼的分解,则控制温度在70℃以下;(4)步骤III中水合肼与碘酸根离子反应生成碘离子和氮气,得到碘化钠溶液,则步骤Ⅳ先对溶液进行浓缩,再进行降温结晶,再过滤、洗涤、干燥即可;(5)已知I-、IO3-酸性条件下反应生成I2,步骤Ⅲ所得溶液中含有NaI,可加入稀硫酸使其生成碘单质,再进行验证,方案为取少量Ⅲ中所得液体于试管中,先加入稀硫酸酸化,再加淀粉,淀粉变蓝,证明NaIO3存在。26、直形冷凝管平衡内外气压,冷凝回流产品HCOOH+CH3OHHCOOCH3+H2O蒸馏c→b→e→d→f除去CO中的HCOOH蒸气加入稀硫酸酸化后,再滴加酸性高锰酸钾溶液,能够使溶液褪色酚酞81.1%【解析】I.(1)由装置图可知,仪器A为直形冷凝管;由于产物甲酸甲酯的沸点较低,为防止其大量挥发,所以长玻璃管c的作用冷凝回流产品,也能起到平衡内外气压的作用;(2)甲酸和甲醇进行酯化反应的化学方程式HCOOH+

CH3OHHCOOCH3+H2O;(3)根据甲酸、甲醇和甲酸甲酯的沸点都有较大差别,可采用蒸馏的方法提取混合物中的甲酸甲酯;II.(1)用甲酸脱水制取一氧化碳时,要用浓硫酸催化脱水,再用碱石灰进行除杂,最后用排水法收集CO,所以正确的连接顺序为a→c→b→e→d→f;(2)由于甲酸的沸点不高,在加热时会有一定量的挥发,所以装置B的作用是除去CO中的HCOOH蒸气;(3)①已知甲酸(HCOOH)是还原性酸,所以可用氧化性物质来检验是否有甲酸生成,所以取固体产物,配成溶液,加入稀硫酸酸化后,再滴加酸性高锰酸钾溶液,溶液的紫色褪去,即证明CO与NaOH

固体发生了反应;②这是用标准盐酸来滴定未知碱溶液的操作,所以用酚酞作指示剂,已知消耗盐酸的物质的量为1.5

mol/L×5.05

×10-3L=7.575×10-3mol,所以8.0g固体产物中含NaOH的质量为7.575×10-3mol×5×40g/mol=1.515g,则产物中甲酸钠的质量分数为8.0g-1.515g8.0g点睛:本题的关键是通过甲酸、甲醇和甲酸甲酯的沸点,知道它们的沸点较低,易挥发,需要从产物中除去,且沸点之间差距较大,可通过蒸馏的方法进行分离提纯,又甲酸具有还原性,为甲酸钠的检验提供了思路。27、H2+2FeCl32FeCl2+2HClACDC(或CDC)碱石灰FeCl3易升华,蒸汽遇冷后凝华,导致导气管堵塞球形冷凝管将反应生成的HCl全部排入锥形瓶中蒸馏滤液,并收集沸点132℃的馏分78.4%【分析】(1)B装置制取氢气,氢气含有水蒸气,干扰实验,所以用C装置除去水蒸气,然后在D装置中与氯化铁反应生成氯化亚铁和氯化氢,为了防止空气中的水蒸气进入D,所以在D装置后连接C,最后在E处利用点燃处理剩余的氢气。(2)在A三颈烧瓶中放入32.5g无水氯化铁和过量的氯苯,控制反应温度在一定范围加热3h,发生反应,反应结束后,冷却实验装置A,将三颈烧瓶内物质倒出,经过滤、用苯洗涤、干燥后,得到粗产品,将滤液蒸馏,收集沸点132°C的馏分,回收C6H5Cl,为了减少实验误差,反应开始前先通N2一段时间,反应完成后继续通N2一段时间,在装置A和B之间连接一个装有无水氯化钙(或P2O5或硅胶)的球形干燥管,以此解答该题。【详解】解:(1)①H2还原无水FeCl3制取FeCl2的反应为H2+2FeCl32FeCl2+2HCl;②用B装置氢气,用A观察氢气的流速并平衡气压,用C装置干燥氢气,干燥后的氢气与无水FeCl3在D中发生反应,为防止外界空气中的水蒸气进入D装置,D之后再连接一个C,最后用E装置处理尾气,故连接顺序为:BACDCE(或BCDCE);C的目的是干燥吸水,盛放的试剂是碱石灰;③根据题意氯化铁易升华,故该制备装置可能会因为氯化铁易升华导致导管易堵塞;(2)①仪器a为球形冷凝管;②反应过程中生成氯化氢气体,利用氮气将氯化氢全部排入装置B中;③反应结束后,冷却实验装置A,三颈烧瓶内物质主要是产物FeCl2,还有多余的氯苯和副产物C6H4Cl2,由题可知,氯苯和副产物C6H4Cl2溶于苯,FeCl2不溶于苯,故洗涤所用的试剂可以是苯,减少产品的损失;滤液的溶质有氯苯和C6H4Cl2,由表可知,二者沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,故回收滤液中C6H5Cl的操作方法是蒸馏滤液,并收集沸点132℃的馏分;32.5g无水氯化铁理论上生成的n(FeCl2)=n(FeCl3)==0.2mol,HCl消耗标准液NaOH为0.196L×0.4mol/L=0.00784mol,故反应生成的n(FeCl2)=2(HCI)=2×0.00784mol×=0.1568mol,故氯化铁的转化率为=78.4%。28、[:H]-NH4+NH3+H3O+=NH4++H2O2Na218O2+2H2O=2Na18OH+2NaOH+18O2↑NO3-3Fe3O4+NO3-+28H+=9Fe3++NO↑+14H2O【解析】原子序数依次增大的X、Y、Z、W、M五种短周期主族元素,

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