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文档简介
2026届贵州省安顺市第二学期高三上化学期中教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列制取Cl2、用Cl2氧化含I-废液、回收并提纯I2的装置和原理能达到实验目的的是()选项ABCD装置实验制取氯气氧化碘离子过滤出粗盐升华提取碘A.A B.B C.C D.D2、二羟甲戊酸是生物合成青蒿素的原料之一,其结构如图所示。下列关于二羟甲戊酸的说法正确的是A.分子式为C3H14O4B.能使酸性KMnO4溶液褪色C.能发生加成反应,不能发生取代反应D.1mol该有机物与足量金属钠反应产生22.4L
H23、NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1L0.1mol/L乙醇水溶液中存在的氧原子总数为0.1NAB.1mol二环戊烷()中所含共价键的数目为6NAC.16gCuO和Cu2S的混合物中含阳离子的数目为0.2NAD.在标准状况下,2.24L氯仿含氯原子数目为0.3NA4、人们从冰箱中取出的“常态冰”仅是冰存在的多种可能的形式之一。目前,科学家发现了一种全新的多孔、轻量级的“气态冰”,可形成气凝胶。下列有关说法正确的是A.“常态冰”和“气态冰”结构不同,是同素异形体B.“气态冰”因其特殊的结构而具有比“常态冰”更活泼的化学性质C.18g“气态冰”的体积为22.4LD.构成“气态冰”的分子中含有极性共价键5、工业上可由乙苯生产苯乙烯:,下列说法正确的是()A.苯乙烯的分子式为C8H10B.可用Br2/CCl4鉴别乙苯和苯乙烯C.乙苯的同分异构体共有三种D.乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为76、下列离子方程式与所述事实相符且正确的是()A.Ca(HCO3)2溶液中加入少量NaOH溶液:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2OB.向含有0.4molFeBr2的溶液中通入0.3molCl2充分反应:4Fe2++2Br-+3Cl2=4Fe3++6Cl-+Br2C.向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全:2A13++3SO42-+3Ba2++6OH-=3BaSO4↓+2A1(OH)3↓D.用铁棒作阳极、碳棒作阴极电解饱和氯化钠溶液:2Cl-+2H2O==H2↑+Cl2↑+2OH-7、下列现象或应用与胶体性质无关的是()A.将盐卤或石膏加入豆浆中,制成豆腐B.冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘微粒带电荷C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀D.用半透膜可以除去淀粉溶液中的少量NaCl8、下列有关元素的性质及其递变规律正确的是()A.ⅠA族与ⅦA族元素间可形成共价化合物或离子化合物B.第二周期元素从左到右,最高正价从+1递增到+7C.同主族元素的简单阴离子还原性越强,水解程度越大D.同周期金属元素的化合价越高,其原子失电子能力越强9、中学化学中很多“规律”都有其适用范围,下列根据有关“规律”推出的结论合理的是()A.SO2和湿润的Cl2都有漂白性,推出二者混合后漂白性更强B.由F、Cl、Br、I非金属性依次减弱,推出HF、HCl、HBr、HI的稳定性依次减弱C.Fe3O4根据化合价规律可表示为FeO•Fe2O3,则Pb3O4也可表示为PbO•Pb2O3D.CO2通入Ba(NO3)2溶液中无沉淀生成,推出SO2通入Ba(NO3)2溶液中无沉淀生成10、有关氯及其化合物的说法,正确的是A.以氯气和石灰乳为原料制取漂白粉B.氯碱工业中,阳极得到烧碱C.可在“84”消毒液中加入洁厕灵(主要成分为HCl)以增强漂白性D.Cl2能使湿润的有色布条褪色,所以Cl2具有漂白性11、已知A、B、C、D为短周期内原子半径依次增大的元素,X、Y、M、N分别是由这四种元素组成的二元化合物,甲、乙为B、C两种元素对应的单质且摩尔质量相同。若X与Y的摩尔质量也相同,Y与乙均为淡黄色固体上述物质之间的转化关系如图所示(部分反应物或生成物已省略),则下列叙述中不正确的是()A.可以推断N是一切生命之源B.简单离子半径关系:A<D<B<CC.相对分子质量:M>N,沸点M<ND.X、Y中都存在离子健,且X、Y阴阳离子个数之比分别为1:2和1:112、下图中的实验方案,能达到实验目的的是选项ABCD实验方案将NO2球浸泡在冰水和热水中实验目的探究温度对平衡2NO2
N2O4的影响比较HCl、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱除去CO2气体中混有的SO2验证FeCl3对H2O2分解反应有催化作用A.A B.B C.C D.D13、短周期元素A、B、C、D、E在元素周期表中的相对位置如图所示,其中D原子的质子数是其M层电子数的三倍,下列说法不正确的是A.A有5种正价,与B可形成6种化合物B.工业上常通过电解熔融态C2B3的方法来获得C的单质C.简单离子的半径由大到小为:E>A>B>CD.D、E两元素形成的化合物每种原子最外层都达到了8e-稳定结构14、化学来源于生活,下列有关常识说法错误的是A.用灼烧法可以区分蚕丝和人造皮革B.生活垃圾直接焚烧会产生二噁英等有害物质C.无水乙醇既可作燃料,也可用于杀菌、消毒D.加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性15、(CH3)2C(C2H5)CH(CH3)2的名称是A.3,3,4-三甲基戊烷 B.2,3-二甲基-3-乙基丁烷C.2,3,3-三甲基戊烷 D.2,3-二甲基-2-乙基丁烷16、某溶液中可能含有OH-、CO32-、[Al(OH)4]-、SiO32-、SO42-、Na+、Fe3+、Mg2+、Al3+等离子。当向该溶液中逐滴加入一定物质的量浓度的盐酸时,发现生成沉淀的物质的量随盐酸溶液的体积变化如图所示。下列说法正确的是A.BC段是OH-与盐酸反应B.反应后最终溶液中的溶质只有NaC1C.原溶液中含有CO32-与[Al(OH)4]-的物质的量之比为3:4D.原溶液中一定含有的离子是Na+、OH-、SiO32-、SO42-、[A1(OH)4]-、CO32-17、电池总反应为Zn+2MnO2+H2O=ZnO+2MnO(OH),下列叙述正确的是()A.该电池的正极为锌B.该电池反应中二氧化锰起催化剂作用C.0.1mol反应时,流经电解液的电子数为0.2molD.正极反应式为MnO2+e-+H2O=MnO(OH)+OH-18、检验溶液中是否含有某种离子,下列方法正确的是()A.向某溶液中加稀盐酸,无明显现象,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,证明有SO42-B.向某溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,证明有Cl-C.向某溶液中加NaOH溶液并加热,产生使湿润蓝色石蕊试纸变红的气体,证明有NH4+D.向某溶液中加入稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,证明有CO32-19、若乙酸分子中的氧都是16O,乙醇分子中的氧都是18O,将两者等物质的量混合进行催化反应,一段时间后,体系中含有18O的物质是(催化剂中不含氧)A.只有乙酸乙酯 B.水和乙醇C.乙酸乙酯和乙醇 D.乙酸乙酯、乙醇、乙酸和水20、化学与生产、生活密切相关,下列过程涉及氧化还原反应的是()A.生石灰作煤燃烧的脱硫剂 B.炒菜时加点酒和醋C.肥皂水清洗蚊虫叮咬处 D.司母戊鼎表面出现铜绿21、下列物质间转化符合工业生产实际的是()A.N2NONO2HNO3B.海水Mg(OH)2MgCl2(aq)MgC.SSO3H2SO4D.NaCl(饱和溶液)Cl2漂白粉22、PASS是新一代高效净水剂,它由X、Y、Z、W、R五种短周期元素组成,五种元素原子序数依次增大。X原子半径最小,Y、R同主族,Z、W、R同周期,Y原子的最外层电子数是次外层的3倍,Z是常见的金属,能层数等于主族序数,W单质是人类将太阳能转变为电能的常用材料。下列说法正确的是A.原子半径按X、Y、R、W、Z的顺序依次增大B.WY2能与碱反应,但不能与任何酸反应C.Z的阳离子与R的阴离子在溶液中因发生氧化还原反应无法共存D.熔沸点:X2R>X2Y二、非选择题(共84分)23、(14分)下面是以环戊烷为原料制备环戊二烯的合成路线:(1)X的名称为__,Y的结构简式为__,反应②的反应试剂和反应条件为__。(2)金刚烷是一种重要的化工原料,工业上可通过下列途径制备:环戊二烯分子的分子式为__;二聚环戊二烯的同分异构体中,属于芳香烃且苯环上的一氯代物有3种的同分异构体的结构简式为__,__。金刚烷的一氯代物有__种;金刚烷与四氢二聚环戊二烯的关系是___。(填字母)a.互为同系物b.互为同分异构体c.均为烷烃d.均为环烃(3)写出环戊二烯在一定条件下生成高聚物的结构简式:__。(4)烯烃也能发生如下反应:R1CHO++HCHO。请写出下列反应的有机产物的结构简式:__。24、(12分)现有A、B、C、D四种短周期元素,已知A、B同主族,B、C、D同周期,A、B的原子序数之和等于C、D的原子序数之和,C的单质能分别跟B和D的最高价氧化物的水化物反应.请回答:(1)B、C和的D元素符号分别为________、_________、_________.(2)上述四种元素的原子半径由大到小的顺序(用元素符号表示)为___________________(3)D单质在A单质中燃烧的产物与二氧化碳反应的化学方程式_______________________.(4)由A、B形成的化合物是一种大气污染物,可用足量D的最高价氧化物的水化物来除去,写出反应的化学方程式:________________________.25、(12分)实验室合成三苯基膦(C6H5)3P,并从反应后的废渣中获取MgCl2∙6H2O。I.合成三苯基膦(C6H5)3P反应装置如图所示(夹持仪器已略去)。先向三颈烧瓶中加入氯苯和溶剂(四氢呋喃),然后加入镁屑,反应制得C6H5MgCl;再从滴液漏斗中缓慢加入PCl3,控制反应温度在40~50℃。相关物质的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃部分性质三苯基膦78.5377与水剧烈反应四氢呋喃−108.565.4对环境有污染三氯化磷−111.876与水剧烈反应(1)装置中仪器A的名称为________。与普通分液漏斗比较,使用恒压滴液漏斗的优点是:使漏斗内液体顺利滴下、__________。(2)实验宜使用的加热方法为_________。II.获取MgCl2∙6H2O提取(C6H5)3P后的废渣中含MgCl2、四氢呋喃、(C6H5)3P等。以该废渣为原料,获取MgCl2∙6H2O的主要实验流程如下:(3)其他条件相同时,水浸相同时间,水浸温度与MgCl2∙6H2O获取率关系如下图所示,分析曲线在不同温度段趋势变化的原因:A→B段_______;D→E段______。(4)过滤后得到的滤液中主要含MgCl2、四氢呋喃。结晶温度与MgCl2∙6H2O回收率的关系如下图所示。补充完整获取MgCl2∙6H2O的实验方案:取酸浸后滤液,_____。26、(10分)草酸亚铁晶体(FeC2O4·2H2O,相对分子质量为180)呈淡黄色,可用作照相显影剂。某实验小组对其进行了一系列探究。I.纯净草酸亚铁晶体热分解产物的探究。(1)气体产物成分的探究。小组成员采用如下装置(可重复选用)进行实验:①装置D的名称为______。②按照气流从左到右的方向,上述装置的连接顺序为_____→尾气处理装置(填仪器接口的字母编号)。③实验前先通入一段时间N2,其目的为_______。④实验证明了气体产物中含有CO,依据的实验现象为______。(2)固体产物成分的探究。充分反应后,A处反应管中残留黑色固体。查阅资料可知,黑色固体可能为Fe或FeO。小组成员设计实验证明了其成分只有FeO,其操作及现象为___。(3)依据(1)和(2)结论,可知A处反应管中发生反应的化学方程式为____。Ⅱ.草酸亚铁晶体样品纯度的测定工业制得的草酸亚铁晶体中常含有FeSO4杂质,测定其纯度的步骤如下:步骤1:称取mg草酸亚铁晶体样品并溶于稀H2SO4中,配成250mL溶液。步骤2:取上述溶液25.00mL,用cmol·L−1KMnO4标准液滴定至终点,消耗标准液V1mL;步骤3:向反应后溶液中加入适量锌粉,充分反应后,加入适量稀H2SO4,再用cmol·L−1KMnO4标准溶液滴定至终点,消耗标准液V2mL。(4)步骤3中加入锌粉的目的为______。(5)草酸亚铁晶体样品的纯度为_____;若步骤1配制溶液时部分Fe2+被氧化,则测定结果将______(填“偏高”、“偏低”或“不变”)。27、(12分)某研究性学习小组在网上收集到如下信息:钾、钙、钠、镁等活泼金属都能在CO2气体中燃烧。他们对钠在CO2气体中燃烧后的产物中的白色物质进行了如下探究:(实验)将燃烧的钠迅速伸入到盛有装满CO2的集气瓶中,钠在其中继续燃烧,反应后冷却,瓶底附着黑色颗粒,瓶壁上粘附着白色物质。(提出假设)假设1:白色物质是Na2O。假设2:白色物质是Na2CO3。假设3:白色物质是Na2O和Na2CO3的混合物。(设计实验方案.验证假设)该小组对燃烧后的白色产物进行如下探究:实验方案实验操作实验现象结论方案1取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入无色酚酞试液溶液变成红色白色物质为Na2O方案2①取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入过量的CaCl2溶液出现白色沉淀③静置片刻,取上层清液于试管中,滴加无色酚酞试液无明显现象(思考与交流)(1)甲同学认为方案1得到的结论不正确,其理由是_______。(2)乙同学认为方案2得到的结论正确,白色物质为_______。(3)通过方案1和方案2的实验,你认为上述三个假设中,_______成立。你的理由是_______。(4)钠在二氧化碳中燃烧的化学方程式为_______。(5)丙同学认为白色物质有可能是氢氧化钠。你是否同意丙同学的观点,并简述理由:_______。28、(14分)过量排放NO会污染大气,研究其性质及转化,对降低含氮物质的污染有重大的意义。(1)2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)的活化能Ea=-akJ•mol-1,合成中有关物质的摩尔生成焓(一定温度压强下,由稳定单质生成1mol化合物的焓变称为该物质的摩尔生成焓)如下表:物质NONO2O2摩尔生成焓△H/kJ•mol-190330则NO2(g)=NO(g)+O2(g)的活化能Ea=___kJ·mol-1(用含a的式子表示)2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)分两步反应:2NO(g)N2O2(g)△H1<0快速平衡N2O2(g)+O2(g)=2NO2(g)△H2<0慢反应在其他条件不变的情况下,2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)反应速率随着温度升高而减小,请解释原因___。(2)向一密闭容器中充入6molCO和4molNO,在85kPa恒压条件下进行反应2NO(g)N2(g)+2CO2(g)△H=-746.8kJ•mol-1,一定温度下发生反应,10min达到平衡,测得NO的转化率为75%,从开始反应到建立平衡,以N2表示的反应速率v(N2)=___kPa•min-1;该反应的平衡常数Kp=___(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数);平衡后再通入0.75molCO和0.75molCO2,化学反应向___(填“正反应”、“逆反应”或“不移动”)方向进行。为同时提高反应速率和NO的平衡转化率,可以釆取的措施有___。a.改用高效催化剂b.增加NO的浓度c.增加CO的浓度d.升高温度(3)工业上以惰性材料为电极采用电解法处理NO,将NO转化成NH4NO3,用硝酸铵溶液作电解质溶液。阳极、阴极上产生含氮物质的物质的量之比为___(不考虑水解)。29、(10分)某化学课外活动小组通过实验探究NO能否与Na2O2反应以及反应后的产物,该小小组同学设计了如图所示装置(夹持仪器、连接用的乳胶管均已省略)。经査阅资料知:①NO是不成盐氧化物;②2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O。回答下列问题:(1)写出木炭与浓硝酸反应的化学方程式:________________。(2)为了完成实验,选择上图中的装置,其连接顺序为a→_______(按气流方向,用小写字母表示);有同学认为该装置存在缺陷,则该缺陷是______________。(3)连接好仪器,_____________,装入药品后,要通入一段时间的氮气,在滴入浓硝酸,点燃酒精灯,通入氮气的主要目的是_______________。(4)装置E的作用是________________;能说明NO与Na2O2发生反应的实验现象是_____________。(5)探充NO与Na2O2反应的产物。假设1:产物只有NaNO3;假设2:_________________;假设3:产物为NaNO3和NaNO2的混合物。为验证反应产物,该小组同学准确称取反应后的固体3.50g,用煮沸并冷却后的蒸馏水配成100.00mL溶液,取10.00mL溶液于锥形瓶中,用0.1000mol·L-1KMnO4溶液(硫酸酸化)滴定,共消耗KMnO4溶液20mL。滴定过程中发生反应的离子方程式为___________________,反应产物中NaNO2的质量分数为_____(保留四位有效数字)
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、D【详解】A.二氧化锰与稀盐酸不反应,应选浓盐酸,故A错误;B.氯气可氧化碘离子生成碘单质,但导管进气不合理,应长进短出,故B错误;C.漏斗下端应紧靠烧杯内壁,防止液滴飞溅,故C错误;D.碘易升华,图中装置可分离提纯碘,故D正确;故选:D。2、B【解析】A.根据结构简式可知,二羟甲戊酸的分子式为C6H12O4,选项A错误;B、分子中含有羟基,能使酸性KMnO4溶液褪色,选项B正确;C、分子中含有羧基和羟基,不能发生加成反应,能发生酯化反应,酯化反应属于取代反应,选项C错误;D、一分子中含有一个羧基和两个羟基,标准状况下,1mol该有机物与足量金属钠反应产生33.6LH2,选项D错误。答案选B。3、C【详解】A.水溶液中的水分子中也含有氧原子,所以存在的氧原子总数无法计算,故A错误;B.二环戊烷()中除了碳碳键还有碳氢键属于共价键,所以共价键数目为14NA,故B错误;C.采用极值法,16.0gCuO含Cu2+为0.2NA,16.0gCu2S含Cu2+为0.2NA,所以16.0g混合物中含阳离子的数目为0.2NA,故C正确;D.在标准状况下,氯仿为液体,不能利用22.4L/mol进行计算,故D错误;故选C。4、D【详解】A.“常态冰”和“气态冰”是水存在的不同形式,状态不同,但是同一种物质,故A错误;B.“常态冰”和“气态冰”是水存在的不同形式,物理性质不同,但化学性质相同,故B错误;C.“气态冰”是形成气凝胶的冰,标准状况下不是气体,18g“气态冰”的体积小于22.4L,故C错误;D.“气态冰”的分子是水分子,构成“气态冰”的分子中含有极性共价键,故D正确。故选D。5、B【解析】苯乙烯的分子式为C8H8,故A错误;苯乙烯含有碳碳双键,能使Br2/CCl4褪色,故B正确;乙苯的同分异构体中属于芳香烃的有邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯三种,还有烯烃、炔烃等,故C错误;乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为7或8,故D错误。6、B【解析】A.碳酸氢钙溶液中加入少量NaOH溶液,NaOH完全反应,HCO3-部分反应,反应的离子方程式为:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,选项A错误;B.由于还原性Fe2+>Br-,首先发生反应:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,0.4molFeBr2的溶液中含有0.4mol亚铁离子,反应消耗0.2molCl2,剩余0.1molCl2,再发生反应:2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,消耗0.2mol溴离子,反应的总离子方程式为:4Fe2++2Br-+3Cl2=4Fe3++6Cl-+Br2,选项B正确;C.向明矾[KAl(SO4)2]溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全,二者的物质的量的比是1:2,离子方程式为:Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-=AlO2-+2BaSO4↓+2H2O,选项C错误;D.用铁棒作阳极、碳棒作阴极电解饱和氯化钠溶液,电解时,阳极铁被氧化,在阳极上不可能产生Cl2,选项D错误;故合理的选项为B。【点睛】本题考查了离子方程式判断的知识。离子反应在用离子方程式表示时,既要考虑相对量的多少,也要分析微粒的活动性强弱、反应的先后顺序及物质在不同环境中的存在形式,本题是易错题,要引起高度重视。7、C【解析】A、将卤水或石膏加入豆浆,制成豆腐,利用的是胶体聚沉形成的凝胶,和胶体有关,故A不符合;B、烟是胶体,胶体微粒带有电荷,通高压电,使胶体微粒在电场中定向移动,产生电泳,从而净化空气,与胶体有关,故B不符合;C、FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故C符合;D、淀粉溶液是胶体,胶粒不能透过半透膜,可用渗析的方法提纯胶体,故D不符合;故选C。8、A【详解】A、ⅠA族与ⅦA族元素间可形成共价化合物例如氯化氢等,也能形成离子化合物,例如氯化钠等,A正确;B、第二周期元素中,O、F没有正价,因此第二周期元素自左向右,最高正价从+1递增到+5,B错误;C、同主族元素的简单阴离子还原性越强,其水解程度不一定越大,如卤族元素中碘离子还原性比氟离子强,但碘离子不水解,C错误;D、同周期自左向右金属性逐渐减弱,因此金属元素的化合价越高,越难失去电子,例如Na比Al容易失去电子,D错误。答案选选A。9、B【详解】A.SO2和Cl2在水溶液中发生反应,SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,故等物质的量SO2和Cl2混合不再具有漂白性,A错误;B.非金属的非金属性越强,对应气态氢化物的稳定性越强,B正确;C.铁最常见的化合价是+2、+3价,故Fe3O4可表示为FeO•Fe2O3,Pb最常见的化合价为+2、+4价,故Pb3O4可以表示为2PbO•PbO2,C错误;D.SO2具有还原性,硝酸根离子在酸性条件下具有氧化性,两者反应生成硫酸根离子,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,D错误;答案选B。10、A【解析】A、工业上,氯气和石灰乳反应生成氯化钙和次氯酸钙,即漂白粉,A正确;B、电解饱和食盐水,阳极上产生氯气,阴极上生成氢气,并得到氢氧化钠,B错误;C、“84”消毒液主要成分为次氯酸钠,具有强氧化性,把HCl氧化为氯气,不是增加次氯酸钠的漂白性,C错误;D、Cl2与水反应生成次氯酸,具有强氧化性,能够起到漂白作用,而氯气没有漂白作用,D错误;故正确选项为A。【点睛】干燥的氯气没有漂白作用,而潮湿的氯气具有漂白作用,因为氯气与水反应生成了次氯酸所致。11、D【分析】A、B、C、D为短周期内原子半径依次增大的元素,X、Y、M、N分别由这些元素组成的二元化合物,甲、乙为其中两种元素对应的单质。Y与乙均为淡黄色固体,则单质乙为S,化合物Y为Na2O2,Y能与N反应生成单质甲,则甲为O2,硫与氧气摩尔质量均为32g/mol,符合题意。且X与酸反应生成M,M与氧气反应生硫与N,可推知M为H2S,N为H2O,X为Na2S,故A为H元素、B为O元素、C为S元素、D为Na。【详解】A.由分析可知,N为H2O,水是一切生命之源,故A正确;B.电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,离子电子层越多离子半径越大,故离子半径S2−>O2−>Na+>H+,即A<D<B<C,故B正确;C.M为H2S,N为H2O,相对分子质量:M>N,水分子间存在氢键,沸点高于H2S的,沸点:M<N,故C正确;D.X为Na2S,Y为Na2O2,X、Y中都存在离子健,且X、Y阴阳离子个数之比都为1:1,故D错误;故选D。12、A【分析】A.升高温度平衡向吸热反应方向移动,降低温度平衡向放热反应方向移动;B.盐酸也和硅酸钠溶液反应生成硅酸;C.二氧化碳和碳酸钠溶液反应;D.两个实验中温度、催化剂都不同。【详解】A.升高温度平衡向吸热反应方向移动,降低温度平衡向放热反应方向移动,其它条件相同,只有温度不变,所以可以探究温度对平衡的影响来分析,选项A正确;B.浓盐酸具有挥发性,所以制取的二氧化碳中含有氯化氢,氯化氢也能和硅酸钠反应对实验造成干扰,所以不能判断HCl、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱,选项B错误;C.二氧化碳和碳酸钠溶液反应,所以不能用饱和碳酸钠溶液除去二氧化碳中的二氧化硫,可以用饱和碳酸氢钠除去二氧化碳中的二氧化硫,选项C错误;D.两个实验中温度、催化剂都不同,所以不能验证催化剂对反应速率的影响,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查了实验方案评价,涉及化学平衡和反应速率的影响因素的探究、酸性强弱的判断、除杂等知识点,注意:探究外界影响因素时,必须其它条件相同、只有一个条件不同时才能得出正确结论,为易错点。13、D【解析】D原子的质子数是其M层电子数的三倍,则D的质子数为15,最外层电子数为5,应为P元素,由元素在周期表中的位置可知A为N元素,B为O元素,C为Al元素,E为Cl元素,则A.A为N元素,元素正化合价有+1、+2、+3、+4、+5价,每一种化合价都对应氧化物,其中+4价有2种,共6种,A正确;B.工业用电解氧化铝的方法冶炼铝,B正确;C.A、B、C对应的离子具有相同的核外电子排布,核电荷数越大离子半径越小,核素电子层数越多,离子半径越大,C正确;D.D、E两元素形成的PCl5中P原子的最外层没有达到了8e-稳定结构,而是10个,D错误,答案选D。点睛:“位—构—性”推断的核心是“结构”,即根据结构首先判断其在元素周期表中的位置,然后根据元素性质的相似性和递变性预测其可能的性质;也可以根据其具有的性质确定其在周期表中的位置,进而推断出其结构。本题中选项D是易错点,注意8电子稳定结构的判断方法。14、C【详解】A.蚕丝是蛋白质,灼烧时有烧焦羽毛的气味,人造皮革不是蛋白质,灼烧时没有这种气味,可以用灼烧法区分蚕丝和人造皮革,A项正确;B.生活垃圾中有许多塑料垃圾,焚烧塑料垃圾能产生二噁英,二噁英使人致癌,B项正确;C.无水乙醇可作燃料,但不可用于杀菌、消毒,75%的医用酒精才用于杀菌、消毒,C项错误;D.包括流感病毒在内的许多病毒都是由蛋白质组成,加热能使蛋白质变性,使蛋白质失去生理活性,D项正确;答案选C。15、C【详解】系统命名法时,选最长的碳链为主链,若为烯烃或炔烃时含双键、三键的最长碳链为主链,且取代基的位次之和最小,所以(CH3)2C(C2H5)CH(CH3)2的名称是2,3,3-三甲基戊烷,故答案为C。16、C【解析】由图象可知,开始加入HCl时无沉淀生成,说明加入的HCl与溶液中OH-的反应,则溶液中一定不会存在与氢氧根离子发生反应的离子:Fe3+、Mg2+、Al3+;之后开始生成沉淀且反应生成沉淀逐渐增大,说明溶液中存在AlO2-、SiO32-,继续加入盐酸沉淀量不变,消耗盐酸的离子只能是CO32-离子,碳酸根离子反应完后继续加入盐酸,沉淀逐渐减小,到不再改变,进一步证明沉淀是氢氧化铝和硅酸沉淀,氢氧化铝沉淀溶于盐酸,最后剩余沉淀为硅酸;硫酸根离子不能确定存在,但根据溶液的电中性可知,溶液中至少含有K+、Na+离子中的一种离子。BC段是CO32-与盐酸反应,故A错误;溶液中至少含有K+、Na+离子中的一种离子、反应后最终溶液中一定铝离子、氯离子、钠离子或钾离子,故B错误;依据图象可知和碳酸根离子反应的盐酸为2体积,反应总方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O;氢氧化铝溶解消耗的盐酸体积为4体积,反应的离子方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;所以原溶液中含有CO32-与Al(OH)3的物质的量之比为n(CO32-):n(Al(OH)3)=2×:=3:4,故C正确;根据以上分析可知,原溶液中一定含有的离子是:OH-、SiO32-、[A1(OH)4]-、CO32-,故D错误。点睛:根据电荷守恒,溶液中阴离子所带负电荷总数一定等于阳离子所带正电荷总数。根据电荷守恒可计算离子的物质的量。17、D【详解】A.由电池反应知,Zn元素化合价由0价变为+2价,所以Zn失电子作负极,故A错误;B.该原电池中二氧化锰参加反应且作氧化剂,故B错误;C.电子不进入电解质溶液,电解质溶液是通过离子定向移动形成电流,故C错误;D.正极上二氧化锰得电子发生还原反应,电极反应式为MnO2+e-+H2O=MnO(OH)+OH-,故D正确;答案:D。18、A【详解】A.先加过量的稀盐酸,排除了CO32-、SO32-、Ag+等干扰,并提供了一个强酸性环境,再加入BaCl2溶液,产生的沉淀为不溶于酸的硫酸钡沉淀,从而确认原溶液中有SO42-,A项正确;B.能与Ag+反应生成白色沉淀的不仅是Cl-,还有SO42-、CO32-、SO32-等,所以要向产生白色沉淀的溶液中继续加入足量的稀硝酸,通过沉淀不溶解才能进一步确认原溶液中有Cl-,B项错误;C.氨气是碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该选项试纸的颜色描述明显错误,C项错误;D.某溶液中加入稀盐酸,产生的能使澄清石灰水变浑浊的气体,可能是CO2,也可能是SO2或SO2和CO2的混合气体等,则原溶液中可能含有CO32-,或HCO3-,或SO32-、HSO3-等,D项错误;所以答案选择A项。19、C【详解】乙酸与乙醇反应,乙酸中的羧基提供羟基,乙醇中的羟基提供氢原子,羟基和氢原子形成水,剩下基团结合的形成酯:,所以分子中含有18O的物质总共:CH3CH218OH、CH3C16O18OC2H5,故答案为C。【点睛】乙酸与乙醇反应,乙酸中的羧基提供羟基,乙醇中的羟基提供氢原子;20、D【分析】A.煤燃烧生成的SO2,可与生石灰发生化合反应:CaO+SO2=CaSO3;B.酒的主要成分为乙醇(CH3CH2OH),醋的主要成分为乙酸(CH3COOH),故两者会发生酯化反应;C.肥皂水显碱性,与蚊虫叮咬处释放的酸发生中和反应;D.铜绿是铜和空气中的水、氧气和二氧化碳反应生成的碱式碳酸铜。【详解】A.煤燃烧生成的SO2,可与生石灰发生化合反应:CaO+SO2=CaSO3,故生石灰作煤燃烧的脱硫剂过程涉及的反应是化合反应,而不是氧化还原反应,A项错误;B.炒菜时加点酒和醋,该过程主要涉及的反应为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,不涉及氧化还原反应,故B项错误;C.肥皂水显碱性,会与蚊虫叮咬处释放的酸发生中和反应,故该过程发生的不是氧化还原反应,C项错误;D.铜绿是铜和空气中的水、氧气和二氧化碳反应生成的碱式碳酸铜,因此司母戊鼎表面出现铜绿,是金属铜被空气中的氧气氧化,最终反应生成铜绿的过程,涉及氧化还原反应,故D项正确;答案选D。21、D【详解】A.工业中用氮气和氢气反应合成氨,再生产硝酸,与题意不符,A错误;B.工业中用电解熔融的氯化镁制取单质镁,与题意不符,B错误;C.工业中,硫与氧气反应生成的为二氧化硫,与题意不符,C错误;D.用电解饱和食盐水制取氯气,再与石灰乳反应制取漂白粉,符合题意,D正确;答案为D。22、A【解析】X、Y、Z、W、R五种短周期元素,原子序数依次增大,X原子是所有原子中半径最小的,则X为H元素;Y原子的最外层电子数是次外层的3倍,则Y有2个电子层,最外层电子数为6,故Y为O元素;Y、R同主族,故R为S元素;Z、W、R同周期,则都处于第三周期,Z是常见的金属,其氢氧化物能溶于强碱溶液但不溶于氨水,Z为Al元素;W单质是人类将太阳能转变为电能的常用材料,W为Si元素。A、H原子半径最小,同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径:H<O<S<Si<Al,故A正确;B、WY2为SiO2,SiO2是酸性氧化物能与碱反应,酸中只能和氢氟酸反应,故B错误;Z的阳离子为Al3+,R的阴离子为S2-,二者在溶液中发生彻底双水解而不能大量共存,离子反应方程为:2Al3++3S2-+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑,故C错误;D、X2R为H2S,X2Y为H2O,X2Y分子之间存在氢键,而H2S分子之间没有氢键,故H2O的沸点比H2O高,故D错误。故选A。二、非选择题(共84分)23、环戊烯氢氧化钠醇溶液,加热C5H62bDOHC-CHO+OHC-CH2-CHO【分析】(1)由转化关系可知X为,Y为;
(2)根据结构简式判断分子式,二聚环戊二烯的同分异构体中,属于芳香烃且苯环上的一氯代物有3种的同分异构体,则苯环上有3种性质不同的H原子,金刚烷中含有2种性质不同的H原子,金刚烷与四氢二聚环戊二烯分子式相同,但结构不同;
(3)环戊二烯含有碳碳双键,可发生加聚反应;
(4)根据题给信息判断碳碳双键的断裂,可确定生成物。【详解】(1)由转化关系可知X为,Y为,X为环戊烯,反应②为消去反应,在氢氧化钠的醇溶液中加热条件下反应;
(2)由结构简式可知环戊二烯分子的分子式为C5H6,二聚环戊二烯的同分异构体中,属于芳香烃且苯环上的一氯代物有3种的同分异构体,则苯环上有3种性质不同的H原子,可能的结构为,金刚烷中含有2种性质不同的H原子,金刚烷的一氯代物有2种,金刚烷与四氢二聚环戊二烯分子式相同,但结构不同,属于同分异构体,答案选b。
(3)环戊二烯含有碳碳双键,可发生加聚反应,类似于二烯烃的加聚反应,生成物为;
(4)由题给信息可知OHCCHO+OHCCH2CHO。24、SAlNaNa>Al>S>O2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2O2+SO2===Na2SO4【分析】现有A、B、C、D四种短周期元素,已知A、B同主族,B、C、D同周期,,C的单质能分别跟B和D的最高价氧化物的水化物反应,说明C为金属铝,则B、D形成的为强酸或强碱,则B为钠或硫,A为氢或氧元素,A、B的原子序数之和等于C、D的原子序数之和,说明B为硫,A为氧,D为钠。则A为氧,B为硫,C为铝,D为钠。据此解答。【详解】根据以上分析可知,A为氧,B为硫,C为铝,D为钠(1)B、C、D的元素符号为:S、Al、Na。(2)根据电子层越多,半径越大,相同电子层数相同,核电荷数越大,半径越小分析,半径关系为:Na>Al>S>O;(3)钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(4).硫和氧形成的大气污染物为二氧化硫,过氧化钠具有强氧化性,能氧化二氧化硫氧化生成硫酸钠,方程式为:Na2O2+SO2=Na2SO4。25、冷凝管避免三氯化磷与空气中水蒸气剧烈反应40~50℃水浴加热(或水浴加热)温度升高,MgCl2溶解速率增加,浸出率增大,结晶时MgCl2∙6H2O获取率升高温度升高,MgCl2水解速率和水解程度增加,沉淀析出,浸出率减小,结晶时MgCl2∙6H2O获取率降低蒸馏,回收四氢呋喃等有机物后,将溶液蒸发浓缩,再冷却至30℃结晶,过滤洗涤,将晶体低温(或真空)干燥【分析】先向三颈烧瓶中加入氯苯和溶剂(四氢呋喃),然后加入镁屑,反应制得C6H5MgCl;再从滴液漏斗中缓慢加入PCl3,反应生成(C6H5)3P,采用水浴加热,整个过程中控制水蒸气的进入,提取(C6H5)3P后的废渣,先将蒸馏出四氢呋喃等有机物后,将溶液蒸发浓缩,再冷却结晶,过滤洗涤、干燥。【详解】(1)根据仪器得到装置中仪器A的名称为球形冷凝管。与普通分液漏斗比较,恒压滴液漏斗内装三氯化磷,避免与空气中水蒸气接触,因此使用恒压滴液漏斗的优点是:使漏斗内液体顺利滴下、避免三氯化磷与空气中水蒸气剧烈反应;故答案为:球形冷凝管;避免三氯化磷与空气中水蒸气剧烈反应。(2)反应温度为40~50℃,因此实验宜使用的加热方法为水浴加热;故答案为:40~50℃水浴加热(或水浴加热)。(3)A→B段是开始阶段,温度升高,MgCl2溶解的速率增加,MgCl2浸出率增大,结晶时MgCl2∙6H2O获取率升高;D→E段温度升高,MgCl2水解速率和水解程度增加,水解生成的沉淀析出,因此浸出率减小,结晶时MgCl2∙6H2O获取率降低;故答案为:温度升高,MgCl2溶解速率增加,浸出率增大,结晶时MgCl2∙6H2O获取率升高;温度升高,MgCl2水解速率和水解程度增加,沉淀析出,浸出率减小,结晶时MgCl2∙6H2O获取率降低。(4)根据图像得出MgCl2∙6H2O获取率在30℃获取率最大,因此获取MgCl2∙6H2O的实验方案:取酸浸后滤液,将温度升高到65.4℃,蒸馏出四氢呋喃等有机物,将溶液蒸发浓缩,再冷却到30℃结晶,过滤出晶体并洗涤,低温干燥;故答案为:蒸馏,回收四氢呋喃等有机物后,将溶液蒸发浓缩,再冷却至30℃结晶,过滤洗涤,将晶体低温(或真空)干燥。【点睛】制备性实验一定对信息的提起及利用,比如恒压滴管,一般是平衡气体,能使液体顺利流下,而本题不仅仅这个作用,还要利用三氯化磷与水剧烈反应这个信息,说明恒压滴管另一个作用是避免三氯化磷与空气中水蒸气接触。26、(球形)干燥管agfbchi(或ih)de(或ed)bc排尽装置中的空气,防止加热时发生爆炸C处反应管中固体由黑变红,其后的澄清石灰水变浑浊取固体少许溶于稀硫酸,无气体生成FeC2O4•2H2OFeO+CO↑+CO2↑+2H2O将Fe3+还原为Fe2+×100%偏低【分析】I.(1)①根据仪器的图形和作用分析解答;②草酸亚铁晶体在装置A中加热分解,生成的气体通过装置D中硫酸铜可以检验水蒸气的存在,通过装置B中澄清石灰水可以检验二氧化碳的生成,经碱石灰干燥后气体通入装置C中玻璃管和氧化铜反应,再通过B装置检验生成的二氧化碳气体,最后尾气处理,据此分析解答;③实验前先通入一段时间N2,可以把装置内空气赶净,据此解答;④实验证明了气体产物中含有CO,可以利用CO还原氧化铜设计实验验证;(2)黑色固体可能为Fe或FeO,可以把固体溶于酸检验;(3)依据(1)和(2)的结论分析解答;Ⅱ.(4)根据锌可以将Fe3+还原分析解答;(5)草酸亚铁与高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,亚铁离子和草酸根离子都被氧化。向反应后溶液中加入适量锌粉,充分反应后,加入适量稀H2SO4,再用cmol•L-1KMnO4标准溶液滴定至终点,此时滴定的是亚铁离子,利用化学反应的定量关系分析计算;若步骤1配制溶液时部分Fe2+被氧化,根据消耗高锰酸钾量的变化分析误差。【详解】(1)①装置D的名称为:(球形)干燥管,故答案为(球形)干燥管;②草酸亚铁晶体在装置A中加热分解,生成的气体通过装置D中硫酸铜检验水蒸气的存在,通过装置B中澄清石灰水检验二氧化碳的生成,通过装置E中碱石灰干燥后,气体通入装置C中玻璃管和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,再通过B装置检验生成的二氧化碳气体,按照气流从左到右的方向,上述装置的连接顺序为:agfbchi(或ih)de(或ed)bc,最后连接尾气处理装置,故答案为agfbchi(或ih)de(或ed)bc;③实验前先通入一段时间N2,目的是排尽装置中的空气,防止加热时发生爆炸,故答案为排尽装置中的空气,防止加热时发生爆炸;④实验证明了气体产物中含有CO,依据的实验现象为:C处反应管中固体由黑变红,其后的澄清石灰水变浑浊,故答案为C处反应管中固体由黑变红,其后的澄清石灰水变浑浊;(2)充分反应后,A处反应管中残留黑色固体,黑色固体可能为Fe或FeO。要证明其成分只有FeO,可以将固体溶于酸,看有无气体放出即可,具体为:取固体少许溶于稀硫酸,无气体生成说明无铁存在,只有氧化亚铁,故答案为取固体少许溶于稀硫酸,无气体生成;(3)依据(1)和(2)结论,可知A处反应管中发生的反应是草酸亚铁晶体分解生成氧化亚铁、一氧化碳、二氧化碳和水,反应的化学方程式为:FeC2O4•2H2OFeO+CO↑+CO2↑+2H2O,故答案为FeC2O4•2H2OFeO+CO↑+CO2↑+2H2O;(4)锌可以将Fe3+还原,因此步骤3中加入锌粉的目的为:将Fe3+还原为Fe2+,故答案为将Fe3+还原为Fe2+;(5)取上述溶液25.00mL,用cmol•L﹣1KMnO4标准液滴定至终点,消耗标准液V1mL,此过程中亚铁离子和草酸根离子都被氧化;向反应后的溶液中加入适量锌粉,锌将Fe3+还原为Fe2+,充分反应后,加入适量稀H2SO4,再用cmol•L﹣1KMnO4标准溶液滴定至终点,消耗标准液V2mL,此时滴定的是溶液中的亚铁离子。第一次消耗的高锰酸钾减去第二次消耗的高锰酸钾为滴定草酸根离子的量,反应的离子方程式:2MnO4-+5C2O42-+8H+=10CO2+4H2O+2Mn2+,草酸亚铁晶体样品的纯度=×100%,若步骤1配制溶液时部分Fe2+被氧化,会导致第一步滴定中消耗的高锰酸钾的量减少,即V1偏小,则计算得到的亚铁离子物质的量减小,测定结果偏低,故答案为×100%;偏低。【点睛】本题考查了物质的组成和含量测定的实验分析。本题的难点为实验装置的连接顺序,要注意从实验的原理分析解答;易错点为(5)的计算和误差分析,要注意2次滴定过程中的反应微粒,理解清楚计算原理,并结合计算公式分析误差。27、Na2CO3溶液也显碱性,会使酚酞试液变红Na2CO3假设2方案2的①中出现的白色沉淀是CaCO3,所以燃烧后的白色产物中有Na2CO3存在;方案2的②中滴加无色酚酞试液无明显现象,说明燃烧后的白色产物中没有Na2O存在4Na+3CO22Na2CO3+C不同意,因为反应物中无氢元素(或违背质量守恒定律)【解析】(1)取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入无色酚酞试液溶液变红,原因有,可以是生成的氧化钠溶于水和水反应生成氢氧化钠溶液的作用,也可以碳酸钠溶液水解显碱性的作用,也可以是二者的混合物,所以方案1不正确;故答案为:Na2CO2溶液显碱性,也会使酚酞变红;
(2)取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入过量的CaCl2溶液,出现白色沉淀,说明含有碳酸钠,静置片刻,取上层清液于试管中,滴加无色酚酞试液无变化,说明一定无氧化钠,因为氧化钠和水反应一定生成氢氧化钠溶液,故答案为:Na2CO3;
(3)依据上述分析和现象判断,假设2正确;因为取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入过量的CaCl2溶液,出现白色沉淀,说明含有碳酸钠,静置片刻,取上层清液于试管中,滴加无色酚酞试液无变化,说明一定无氧化钠,因为氧化钠和水反应一定生成氢氧化钠溶液;故答案为:假设2方案2的①中出现的白色沉淀是CaCO3,所以燃烧后的白色产物中有Na2CO3存在;方案2的②中滴加无色酚酞试液无明显现象,说明燃烧后的白色产物中没有Na2O存在;
(4)依据现象和实验分析判断钠在二氧化碳气体中燃烧生成碳酸钠和碳单质,反应的化学方程式为:4Na+3CO2═2Na2CO3+C;故答案为:4Na+3CO2═2Na2CO3+C;
(5)丙同学认为白色物质有可能是氢氧化钠.是错误的,在反应过程中,是钠在二氧化碳气体中的燃烧反应,无氢元素的存在,实验依据元素守恒可置换不可能生成氢氧化钠,故答案为:不同意,因为反应物中无氢元素。28、57+第一步快速平衡,温度升高,平衡逆向移动,c(N2O2)减小,第二步为慢反应,c(N2O2)减小对反应速率的影响大于温度升高对反应速度的影响1.50.15(kPa)-1不移动c5∶3【详解】(1)根据表格数据可得以下热化学方程式:①N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H1=-180kJ•mo
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