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文档简介
浙江省温州市“十五校联合体”2026届高一化学第一学期期中调研试题考生请注意: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(每题只有一个选项符合题意)1、等质量的下列气体,在相同的状况下,所占体积最大的是()A.NH3B.H2SC.Cl2D.CH42、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.NaCl晶体、CaCO3 B.铜、二氧化硫C.硫酸溶液、盐酸 D.熔融的KNO3、CH3CH2OH3、一定由三种元素组成的是()A.氧化物 B.碱 C.酸 D.盐4、将金属钠分别投入下列物质的稀溶液中,有气体放出且有沉淀生成的是A.稀盐酸B.NH4ClC.CuCl2D.NaOH5、除去粗盐中混有泥沙的实验中,用到玻璃棒的次数是A.1 B.2 C.3 D.46、通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,粗盐精制的实验流程如下。下列说法不正确的是A.在第①步中使用玻璃棒搅拌可加速粗盐溶解B.第⑤步操作是过滤C.在第②③④⑥步通过加入化学试剂除杂,加入试剂顺序为:NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→稀盐酸D.除去MgCl2的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓7、下列氯化物中,既能由金属和氯气直接参与化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是()A.CuCl2 B.FeCl2 C.MgCl2 D.FeCl38、下列变化需要加入还原剂才能实现的是A.Cl-→C12B.HCO3-→C032-C.Mn04-→Mn2+D.Zn→Zn2+9、已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是选项WXA盐酸碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液氯化铝溶液C二氧化碳氢氧化钙溶液D氯气铁单质A.A B.B C.C D.D10、下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是()A.4L0.5mol/LNaCl溶液 B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液C.5L0.4mol/LNaOH溶液 D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液11、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.阿伏伽德罗常数是6.02×1023B.标准状况下,11.2LCCl4所含分子数为0.5NAC.1.8g的NH4+中含有的电子数为NAD.0.1mol·L-1的MgCl2溶液中,所含Cl-的数目为0.2NA12、同温同压下,等质量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是A.它们的分子数之比17:16B.它们的密度之比17:16C.它们的氢原子数之比17:12D.它们的体积之比17:1613、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是()A.密度比为11∶16 B.物质的量比为16∶11C.体积比为11∶16 D.分子个数比为16∶1114、溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是()A.丁达尔效应B.是否能透过半透膜C.是否均一、透明、稳定D.分散质粒子大小15、战国所著《周礼》中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”。蔡伦改进的造纸术,第一步沤浸树皮脱胶的碱液可用“蜃”溶于水制得。“蜃”的主要成分是A.CaOB.Ca(OH)2C.CaCO3D.K2CO316、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.NA的单位是摩尔B.标准状况下,22.4L氦气所含的原子数为2NAC.1.7gH2O2中含有的电子数为0.9NAD.1mol·L-1NaCl溶液含有NA个Na+二、非选择题(本题包括5小题)17、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。18、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。(1)当溶液中存在大量H+时,__________不能在溶液中大量存在。(2)当溶液中存在大量Ag+时,__________不能在溶液中大量存在。(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液,能生成白色沉淀,则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子,可继续向沉淀中加入__________,通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。19、某小组同学为探究H2O2、H2SO3、Br2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:请回答下列问题:(1)A中反应的离子方程式是__________________________________________________。(2)实验操作Ⅱ吹入热空气的目的是_________________________________________。(3)装置C的作用是____________,C中盛放的药品是_____________。(4)实验操作Ⅲ,混合液逐渐变成红棕色,其对应的离子方程式_______________________。(5)由上述实验得出的结论是_________________________________________________。(6)实验反思:①有同学认为实验操作Ⅱ吹入的热空气,会干扰(5)中结论的得出,你认为是否干扰,理由是_____________________________________________________________________。②实验操作Ⅲ,开始时颜色无明显变化的原因是(写出一条即可):____________________。20、下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_______。(填代表装置图的字母,下同);仪器①的名称是____,最后晶态碘在______里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_____,粗盐的提纯,选装置_____。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_____、蒸发浓缩、冷却结晶、_____。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_____(填溶质的化学式)。21、已知标准状况下气体摩尔体积为22.4
L/mol,但很多化学实验并非在标准状况下进行,而是在常温常压下进行,下图为测定常温常压下气体摩尔体积的实验装置图。图中反应原理为:2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑(反应放热)。(1)①该装置有明显错误处,请指出错误之处:_________;②作图修改(只针对需修改部位):_____________。(2)经过(1)改正后进行实验,实验过程如下:a.检查装置气密性;b.常温常压下,取4.6g
乙醇与足量的金属钠反应并利用排水法收集产生的H2(假设广口瓶和量筒足够大);c.当圆底烧瓶中不再有气泡产生,不能立即读数,必须先_____,后________,再平视读取量筒中收集到水的体积为1240.0
mL。经计算常温常压下气体摩尔体积为__________。(3)经过(1)改正后仍有实验误差,下列哪些选项会导致实验误差_______。A.收集到的氢气中含有装置中原有的空气B.收集H2前导管B中无蒸馏水C.分液漏斗中的无水乙醇进入圆底烧瓶后占用了装置内气体空间
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
根据V=Vm×m/M计算气体的体积。【详解】相同条件下,Vm相同,m相同,根据V=Vm×m/M知,气体体积取决于摩尔质量的大小,摩尔质量越大,体积越小:A.NH3摩尔质量为17g·mol-1,B.H2S摩尔质量为34g·mol-1,C.Cl2摩尔质量为71g·mol-1,D.CH4摩尔质量为16g·mol-1,D的摩尔质量最小,体积最大,故选D。2、D【解析】
在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质,A.NaCl晶体和CaCO3都属于盐,都属于电解质,故A不符合题意;B.铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,二氧化硫自身不能导电,属于非电解质,故B不符合题意;C.硫酸溶液、盐酸都是混合物,不属于电解质也不属于非电解质,故C不符合题意;D.熔融的KNO3能电离出阴阳离子,能导电,属于电解质,CH3CH2OH不导电,属于非电解质,故D符合题意;答案选D。3、B【解析】
A.氧化物是由氧和另一种元素组成的化合物,不符合题意;B.电离出的阴离子全部是OH-的化合物是碱,所以碱一定是由三种元素组成的,符合题意;C.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,所以酸不一定是由三种元素组成的,不符合题意;D.由酸根和金属阳离子或铵根离子构成的化合物是盐,所以盐也不一定是由三种元素构成的化合物,不符合题意;答案是B。4、C【解析】
A、钠与稀盐酸反应生成氯化钠和氢气;B、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应;C、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应;D、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应。【详解】A项、钠与硫酸反应生成硫酸钠和氢气,没有沉淀生成,故A错误;B项、钠与NH4Cl溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与NH4Cl反应生成氯化钠和氨气,没有沉淀生成,故B错误;C项、钠与CuCl2溶液反应,实质是钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再与CuCl2反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钠,故C正确;D项、钠与氢氧化钠溶液反应实质是与水反应生成氢氧化钠和氢气,没有沉淀生成,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了钠的性质,明确钠与盐溶液反应实质是钠先与水反应,生成的氢氧化钠再与盐发生复分解反应是解答关键。5、C【解析】
除去粗盐中混有泥沙的实验中,首先溶于水,需要玻璃棒搅拌,过滤时需要玻璃棒引流,从溶液中得到氯化钠晶体需要蒸发,又需要利用玻璃棒搅拌,所以用到玻璃棒的次数是3次,答案选C。6、C【解析】
A.第①步中用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,故A正确;B.第⑤步操作是为了将沉淀与滤液分离,所以采用过滤操作,故B正确;C.镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3,Na2CO3要在BaCl2的后面加,故C错误;D.除去镁离子用氢氧根离子沉淀,所以离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,故D正确。故选C。7、C【解析】
A、Cu为不活泼金属,与盐酸不反应,A项错误;B、FeCl2只能由Fe和盐酸反应生成,B项错误;C、MgCl2可由金属和氯气直接反应制得,又能由金属和盐酸反应制得,C项正确;D、FeCl3只能由Fe和氯气燃烧反应生成,不能由金属和盐酸反应制得,D项错误;答案选C。8、C【解析】
需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。9、D【解析】试题分析:A、碳酸钠与少量的盐酸反应生成碳酸氢钠,与过量的盐酸反应生成二氧化碳,碳酸氢钠与二氧化碳之间可以相互转化,正确;B、Fe无论与少量还是过量的氯气反应都只生成氯化铁,Y、Z是一种物质,错误;C、氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙分解生成碳酸钙,正确;D、氯化铝与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,正确;答案选B。考点:考查物质之间的相互转化10、B【解析】
A.4L0.5mol/LNaCl溶液中Na+的浓度为0.5mol/L;B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液中Na+的浓度为0.3mol/L×2=0.6mol/L;C.5L0.4mol/LNaOH溶液中Na+的浓度为0.4mol/L;D.2L0.15mol/LNa3PO4溶液中Na+的浓度为0.15mol/L×3=0.45mol/L;因此Na+物质的量浓度最大的是0.6mol/L;答案选B。11、C【解析】
A.阿伏伽德罗常数有单位为mol-1,12gC-12含有的碳原子数等于阿伏伽德罗常数数值,约为6.02×1023mol-1,故A错误;B.CCl4为液体,不可用气体摩尔体积计算,故B错误;C.1.8g的NH4+中含有电子的物质的量为=1mol,即个数为NA,故C正确;D.体积未知,无法计算,故D错误;答案:C12、B【解析】
A.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,故A正确;B.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,则甲烷和氨气的密度之比为M(CH4):M(NH3)=16:17,故B错误;C.同温同压下,等质量时,分子数之比等于摩尔质量的反比,则甲烷和氨气的分子数之比为17:16,结合CH4和NH3的分子式可知,甲烷和氨气中氢原子个数之比为(17×4):(16×3)=17:12,故C正确;D.同温同压下,等质量时,物质的量之比等于摩尔质量的反比,甲烷和氨气的物质的量之比为17:16。同温同压下,体积比等于物质的量之比,则同温同压下甲烷和氨气的体积之比为17:16,故D正确。答案选B。13、C【解析】
令二者的质量为1g,n(SO2)==mol,n(CO2)==mol。A.同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;B.等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol=11:16,故B错误;C.同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol=11:16,故C正确;D.分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol=11:16,故D错误;答案选C。14、D【解析】溶液、浊液和胶体这三种分散系的根本区别是分散质微粒大小不同,其中浊液的分散质微粒大于100nm,溶液的分散质微粒小于1nm,胶体的分散质微粒介于1nm~100nm之间,答案选D。15、A【解析】
牡蛎壳为贝壳,贝壳主要成分为碳酸钙,碳酸钙灼烧生成氧化钙,CaO溶于水得Ca(OH)2。故B、C、D错误,A正确。答案选A。16、C【解析】
A.NA的单位是mol-1,A错误;B.标准状况下,22.4LHe是1mol,所含的原子数为NA,B错误;C.1.7gH2O2的物质的量是1.7g÷34g/mol=0.05mol,1分子双氧水含有18个电子,因此其中含有的电子数为0.9NA,C正确;D.1mol·L-1NaCl溶液的体积不能确定,因此不能计算所含钠离子个数,D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】
由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。18、CO32-Cl-、SO42-、CO32-SO42-、CO32-稀HCl【解析】
(1)与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在;(2)与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在;(3)利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析,碳酸钡可与盐酸反应.【详解】(1)当溶液中存在大量H+时,因H+与CO32-反应生成水和气体,则不能共存,故答案为CO32-;(2)当溶液中存在大量Ag+时,能分别与Cl-、SO42-、CO32-反应生成沉淀,则不能共存,故答案为Cl-、SO42-、CO32-;(3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液能生成白色沉淀,可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀,则可能纯在的离子为SO42-、CO32-,因碳酸钡可溶于盐酸,可向沉淀中加入盐酸,观察沉淀是否溶解,如不溶解,说明不含CO32-,存在SO42-,若沉淀完全溶解,沉淀只有BaCO3,加入盐酸发生BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。故答案为SO42-、CO32-;稀盐酸.19、2Br-+Cl2===Br2+2Cl-吹出单质Br2吸收尾气NaOH溶液H2O2+2Br-+2H+===Br2+2H2O氧化性:H2O2>Br2>H2SO3不干扰,无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀的同时无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3H2SO3有剩余(H2O2浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)【解析】
(1)根据装置图分析A中是氯水滴入溴化钠溶液中发生的氧化还原反应,氯气氧化溴离子为溴单质;A中溶液变为红棕色;(2)吹入热空气,根据现象分析,A中红棕色明显变浅;B中有气泡,产生大量白色沉淀,混合液颜色无明显变化,Br2易挥发,说明为了把A中溴单质吹到B装置中反应;(3)装置C是尾气吸收装置,反应过程中有氯气、溴蒸气等污染性气体,不能排放到空气中,需要用氢氧化钠溶液吸收;(4)滴入过氧化氢是氧化剂,在酸性溶液中可以把溴离子氧化为溴单质;(5)根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物分析判断,可以得出氧化性的强弱顺序;(6)①实验操作II吹入的热空气,无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀,同时混合溶液无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3;②实验操作III,开始时颜色无明显变化的原因,H2SO3有剩余(H2O2浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)。【详解】(1)A中发生置换反应,故离子反应式为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;(2)Br2常温下呈液态,易挥发,通入热空气可促进Br2的挥发,方便吹出Br2,故答案为方便吹出Br2;(3)装置C吸收未反应掉的尾气;尾气可以与碱反应,因此可以用氢氧化钠溶液等碱性溶液。故答案为吸收尾气;NaOH溶液;(4)过氧化氢与溴离子反应生成溴单质时,混合液逐渐变成红棕色,故答案为H2O2+2Br-+2H+=Br2+2H2O。(5)由Ⅱ知氧化性Br2>H2SO3,由Ⅲ知氧化性H2O2>Br2,因此三者的氧化性由强到弱为:H2O2>Br2>H2SO3,故答案为H2O2>Br2>H2SO3;(6)①无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀的同时,无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3;因此吹入的热空气不干扰实验结论。②H2SO3有剩余,双氧水先与H2SO3反应(或者H2O2浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可),故答案为不干扰,无论热空气是否参加氧化H2SO3,只要观察到产生白色沉淀的同时无明显颜色变化,即能证明Br2氧化了H2SO3;H2SO3有剩余(H2O2浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)。20、C
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