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文檔簡介
山西省大同市鐵路一中高三第二次診斷性檢測新高考化學試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、“太陽能燃料”國際會議于2019年10月在我國武漢舉行,旨在交流和探討太陽能光催化分解水制氫、太陽能光催化二氧化碳轉化為燃料等問題。下列說法錯誤的是()A.太陽能燃料屬于一次能源B.直接電催化CO2制取燃料時,燃料是陰極產物C.用光催化分解水產生的H2是理想的綠色能源D.研發和利用太陽能燃料,有利于經濟的可持續發展2、設NA為阿伏加德羅常數的值。(離子可以看作是帶電的原子)下列敘述正確的是()A.標準狀況下,22.4LSO3中所含的分子數為NAB.0.1mol?L-1的Na2CO3溶液中,CO32-的數目小于0.1NAC.8.0g由Cu2S和CuO組成的混合物中,所含銅原子的數目為0.1NAD.標準狀況下,將2.24LCl2通入水中,轉移電子的數目為0.1NA3、設NA為阿伏加德羅常數的值。下列有關說法正確的是()A.32gCu在足量O2或硫蒸氣中完全燃燒失去的電子數均為NAB.4g甲烷和8g甲醇含有的氫原子數均為NAC.標準狀況下,5.6L乙烷中含有的共價鍵數目為1.5NAD.一定條件下,32gSO2與足量O2反應。轉移電子數為NA4、2019年為國際化學元素周期表年。鉝(Lv)是116號主族元素。下列說法不正確的是()A.Lv位于第七周期第ⅥA族 B.Lv在同主族元素中金屬性最弱C.Lv的同位素原子具有相同的電子數 D.中子數為177的Lv核素符號為Lv5、水果、蔬菜中含有的維生素C具有抗衰老作用,但易被氧化成脫氫維生素C。某課外小組利用滴定法測某橙汁中維生素C的含量,其化學方程式如圖所示,下列說法正確的是A.脫氫維生素C分子式為C6H8O6B.維生素C中含有3種官能團C.該反應為氧化反應,且滴定時不可用淀粉作指示劑D.維生素C不溶于水,易溶于有機溶劑6、稀土元素銩(Tm)廣泛用于高強度發光電源。有關它的說法正確的是()A.質子數為69 B.電子數為100C.相對原子質量為169 D.質量數為2387、下列實驗操作能達到實驗目的的是A.用容量瓶配制溶液時,先用蒸餾水洗滌,再用待裝溶液潤洗B.用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗酸性氣體C.在裝置甲中放入MnO2和濃鹽酸加熱制備氯氣D.用裝置乙分離乙酸和乙醇的混合物8、下列物質與其用途不相符的是A.乙二醇——抗凍劑 B.NaCl——制純堿C.Al2O3——焊接鋼軌 D.甲苯——制炸藥9、根據原子結構及元素周期律的知識,下列敘述正確的是()A.由于相對分子質量:HCl>HF,故沸點:HCl>HFB.鍺、錫、鉛的+4價氫氧化物的堿性強弱順序:Ge(OH)4>Sn(OH)4>Pb(OH)4C.硅在周期表中處于金屬與非金屬的交界處,硅可用作半導體材料D.Cl-、S2-、K+、Ca2+半徑逐漸減小10、某種化合物(如圖)由W、X、Y、Z四種短周期元素組成,其中W、Y、Z分別位于三個不同周期,Y核外最外層電子數是W核外最外層電子數的二倍;W、X、Y三種簡單離子的核外電子排布相同。下列說法不正確的是A.原子半徑:W<X<Y<ZB.X與Y、Y與Z均可形成具有漂白性的化合物C.簡單離子的氧化性:WXD.W與X的最高價氧化物的水化物可相互反應11、化學與生產、生活等密切相關。下列敘述正確的是A.用碳酸氫鈉溶液不能一次性鑒別乙酸、苯和乙醇三種無色液體B.汽車尾氣中的氮氧化合物主要源自汽油中含氮化合物與氧氣反應C.電子垃圾統一回收、拆解、再利用,能夠減少對土壤和水源的污染D.油脂、糖類以及蛋白質在人體內均能發生水解反應12、水的電離平衡曲線如圖所示,下列說法中,正確的是A.圖中A、B、D三點處Kw的大小關系:B>A>DB.25℃時,向pH=1的稀硫酸中逐滴加入pH=8的稀氨水,溶液中c(NH4+)/c(NH3·H2O)的值逐漸減小C.在25℃時,保持溫度不變,在水中加人適量NH4Cl固體,體系可從A點變化到C點D.A點所對應的溶液中,可同時大量存在Na+、Fe3+、Cl-、SO42—13、下列敘述正確的是A.Li在氧氣中燃燒主要生成B.將SO2通入溶液可生成沉淀C.將CO2通入次氯酸鈣溶液可生成次氯酸D.將NH3通入熱的CuSO4溶液中能使Cu2+還原成Cu14、室溫下,0.1000mol·L-1的鹽酸逐滴加入到20.00mL0.1000mol·L-1的氨水中,溶液的pH和pOH[注:pOH=-lgc(OH-)]與所加鹽酸體積的關系如圖所示,下列說法中不正確的是()A.圖中a+b=14B.交點J點對應的V(HCl)=20.00mLC.點A、B、C、D四點的溶液中均存在如下關系:c(Cl-)-c(NH4+)=c(H+)-c(OH-)D.若在絕熱體系中發生上述反應,圖中的交點J向右移15、實現化學能轉變為電能的裝置是()A.干電池 B.電解水C.太陽能熱水器 D.水力發電16、短周期元素X.Y.Z.W在元素周期表中的相對位置如圖所示,其中W原子的最外層電子數是最內層電子數的3倍。下列判斷不正確的是()A.四種元素的單質中,X的熔沸點最低B.最高價氧化物對應水化物的酸性W比Z強C.X的氣態氫化物的穩定性較Z的弱D.原子半徑:Y>Z>W>X17、Na2S2O5是常用的防腐劑和漂白劑。可利用煙道氣中的SO2生產Na2S2O5,其流程如下:下列說法正確的是A.上述制備過程所涉及的物質中只有一種酸性氧化物B.Na2S2O5作防腐劑和SO2作漂白劑時,均表現還原性C.上述流程中的Na2CO3飽和溶液和Na2CO3固體不可互換D.實驗室模擬“結晶脫水”時用到的儀器只有蒸發皿、玻璃棒、燒杯、漏斗18、短周期元素A、B、C、D的原子序數依次增大,B與C的簡單離子具有相同的電子層結構,D的最高正價與最低負價代數和為6。工業上采用在二氧化鈦與A的單質混合物中通入D的單質,高溫下反應得到化合物X和一種常見的可燃性氣體Y(化學式為AB),X與金屬單質C反應制得單質鈦。下列說法不正確的是A.簡單離子半徑:D>B>CB.氧化物的水化物酸性:D>AC.X與單質C不能在空氣的氛圍中反應制得單質鈦D.B與D組成的某化合物可用于飲用水消毒19、石墨烯是只由一層碳原子所構成的平面薄膜,其結構模型見如圖。有關說法錯誤的是()A.晶體中碳原子鍵全部是碳碳單鍵B.石墨烯與金剛石都是碳的同素異形體C.石墨烯中所有碳原子可以處于同一個平面D.從石墨中剝離得到石墨烯需克服分子間作用力20、短周期元素X、Y、Z、M的原子序數依次增大。元素X的一種高硬度單質是寶石,Y2+電子層結構與氖相同,Z的質子數為偶數,室溫下,M單質為淡黃色固體。下列說法不正確的是A.X單質與M單質不能直接化合B.Y的合金可用作航空航天飛行器材料C.M簡單離子半徑大于Y2+的半徑D.X和Z的氣態氫化物,前者更穩定21、設NA為阿伏加德羅常數的值。下列說法正確的是A.向1L1mol·L-1NaClO溶液中通入足量CO2,溶液中HClO的分子數為NAB.標準狀況下,體積均為2.24L的CH4與H2O含有的電子總數均為NAC.2molNO與1molO2在密閉容器中充分反應,產物的分子數為2NAD.由13g乙酸與2gCO(NH2)2(尿素)形成的混合物中含有的氫原子總數為NA22、常溫下,用0.1000NaOH溶液滴定20.00mL某未知濃度的CH3COOH溶液,滴定曲線如右圖所示。已知在點③處恰好中和。下列說法不正確的是()A.點①②③三處溶液中水的電離程度依次增大B.該溫度時CH3COOH的電離平衡常數約為C.點①③處溶液中均有c(H+)=c(CH3COOH)+c(OH-)D.滴定過程中可能出現:c(CH3COOH)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(Na+)>c(OH-)二、非選擇題(共84分)23、(14分)化合物X是一種香料,可采用乙烯與甲苯為主要原料,按下列路線合成:已知:RCHO+CH3COOR1RCH=CHCOOR1請回答:(1)F的名稱為_____________。(2)C→D的反應類型為_________。(3)D→E的化學方程式________________________。(4)X的結構簡式____________________。(5)D的芳香族化合物同分異構體有______種(不考慮立體異構),其中核磁共振氫譜為4組峰,且峰面積之比為3∶2∶2∶1的是_________(寫結構簡式)。24、(12分)比魯卡胺(分子結構見合成線路)是有抗癌活性,其一種合成路線如圖:回答下列問題(1)A的化學名稱為__。(2)D中官能團的名稱是__。(3)反應④所需試劑、條件分別為__、__。(4)寫出⑤的反應方程式__。(5)F的分子式為__。(6)寫出與E互為同分異構體,且符合下列條件的化合物的結構簡式__。①所含官能團類別與E相同;②核磁共振氫譜為三組峰,峰面積比為1:1:6(7)參考比魯卡胺合成的相關信息,完成如圖合成線路(其他試劑任選)___。25、(12分)常溫下,三硫代碳酸鈉(Na2CS3)是玫瑰紅色針狀固體,與碳酸鈉性質相近。在工農業生產中有廣泛的用途。某小組設計實驗探究三硫代碳酸鈉的性質并測定其溶液的濃度。實驗一:探究Na2CS3的性質(1)向Na2CS3溶液中滴入酚酞試液,溶液變紅色。用離子方程式說明溶液呈堿性的原因_________。(2)向Na2CS3溶液中滴加酸性KMnO4溶液,紫色褪去。該反應中被氧化的元素是__________。實驗二:測定Na2CS3溶液的濃度按如圖所示連接好裝置,取50.0mLNa2CS3溶液置于三頸瓶中,打開分液漏斗的活塞,滴入足量2.0mol/L稀H2SO4,關閉活塞。已知:Na2CS3
+H2SO4=Na2SO4+CS2
+H2S↑。CS2和H2S均有毒。CS2不溶于水,沸點46℃,密度1.26g/mL,與CO2某些性質相似,與NaOH作用生成Na2COS2和H2O。(1)盛放堿石灰的儀器的名稱是_______,堿石灰的主要成分是______(填化學式)。(2)C中發生反應的離子方程式是____________。(3)反應結束后打開活塞K,再緩慢通入N2一段時間,其目的是_________。(4)為了計算Na2CS3溶液的濃度,對充分反應后B中混合物進行過濾、洗滌、干燥、稱重,得8.4g固體,則三頸瓶中Na2CS3的物質的量濃度為______。26、(10分)鈉是一種非常活潑的金屬,它可以和冷水直接反應生成氫氣,但是它與煤油不會發生反應。把一小塊銀白色的金屬鈉投入到盛有蒸鎦水的燒杯中,如圖a所示,可以看到鈉塊浮在水面上,與水發生劇烈反應,反應放出的熱量使鈉熔成小球,甚至會使鈉和生成的氫氣都發生燃燒。如果在上述盛有蒸鎦水的燒杯中先注入一些煤油,再投入金屬鈉,可以看到金屬鈉懸浮在煤油和水的界面上,如圖b所示,同樣與水發生劇烈的反應,但不發生燃燒。圖a圖b(1)在第一個實驗中,鈉浮在水面上;在第二個實驗中,鈉懸浮在煤油和永的界面上,這兩個現象說明了:________。(2)在第二個實驗中,鈉也與水發生反應,但不發生燃燒,這是因為________。(3)我們知道,在金屬活動性順序中,排在前面的金屬能把排在后面的金屬從它的鹽溶液里置換出來,可將金屬鈉投入到硫酸銅溶液中,卻沒有銅被置換出來,而產生了藍色沉淀,請用化學方程式解釋這一現象____。27、(12分)硝酸鐵具有較強的氧化性,易溶于水,乙醇等,微溶于濃硝酸。可用于金屬表面化學拋光劑。(1)制備硝酸鐵取100mL8mol·L-1硝酸于a中,取5.6g鐵屑于b中,水浴保持反應溫度不超過70℃。①b中硝酸與鐵屑混合后,鐵屑溶解,溶液變黃色,液面上方有紅棕色氣體。寫出b中發生反應的離子方程式:_______。②若用實驗制得的硝酸鐵溶液,獲取硝酸鐵晶體,應進行的操作是:將溶液小心加熱濃縮、_________、___________,用濃硝酸洗滌、干燥。(2)探究硝酸鐵的性質。用硝酸鐵晶體配制0.1mol·L-1硝酸鐵溶液,溶液呈黃色,進行實驗如下:實驗一:硝酸鐵溶液與銀反應:i.測0.1mol·L-1硝酸鐵溶液pH約等于1.6。ii.將5mL0.1mol·L-1硝酸鐵溶液加到有銀鏡的試管中,約1min銀鏡完全溶解。使銀鏡溶解的反應原理有兩個反應:a.Fe3+使銀鏡溶解b.NO3-使銀鏡溶解①證明Fe3+使銀鏡溶解,應輔助進行的實驗操作是_________。②用5mL__________溶液,加到有銀鏡的試管中,約1.2min銀鏡完全溶解。證明NO3-使銀鏡溶解。③為進一步研究溶解過程,用5mLpH約等于1.6的0.05mol·L-1硫酸鐵溶液,加到有銀鏡的試管中,約10min銀鏡完全溶解。實驗二:硝酸鐵溶液與二氧化硫反應,用如圖所示裝置進行實驗:i.緩慢通入SO2,溶液液面上方出現紅棕色氣體,溶液仍呈黃色。ii.繼續持續通入SO2,溶液逐漸變為深棕色。已知:Fe2++NO?[Fe(NO)]2+(深棕色)④步驟i反應開始時,以NO3-氧化SO2為主,理由是:_________。⑤步驟ii后期反應的離子方程式是__________。(3)由以上探究硝酸鐵的性質實驗得出的結論是__________。28、(14分)二氧化硫是危害最為嚴重的大氣污染物之一,它主要來自化石燃料的燃燒,研究CO催化還原SO2的適宜條件,在燃煤電廠的煙氣脫硫中具有重要價值。Ⅰ.從熱力學角度研究反應(1)C(s)+O2(g)CO2(g)ΔH1=-393.5kJ·mol-1CO2(g)+C(s)2CO(g)ΔH2=+172.5kJ·mol-1S(s)+O2(g)SO2(g)ΔH3=-296.0kJ·mol-1寫出CO還原SO2的熱化學方程式:_________________。
(2)關于CO還原SO2的反應,下列說法正確的是______。
A.在恒溫恒容條件下,若反應體系壓強不變,則反應已達到平衡狀態B.平衡狀態時,2v正(CO)=v逆(SO2)C.其他條件不變,增大SO2的濃度,CO的平衡轉化率增大D.在恒溫恒壓的容器中,向達到平衡狀態的體系中充入N2,SO2的平衡轉化率不變Ⅱ.NOx的排放主要來自于汽車尾氣,包含NO2和NO,有人提出用活性炭對NOx進行吸附,發生反應如下:反應a:C(s)+2NO(g)N2(g)+CO2(g)ΔH=-34.0kJ/mol反應b:2C(s)+2NO2(g)N2(g)+2CO2(g)ΔH=-64.2kJ/mol(3)對于反應a,在T1℃時,借助傳感器測得反應在不同時間點上各物質的濃度如下:時間(min)濃度(mol·L-1)01020304050NO1.000.580.400.400.480.48N200.210.300.300.360.36①0~10min內,NO的平均反應速率v(NO)=___________,當升高反應溫度,該反應的平衡常數K___________(選填“增大”、“減小”或“不變”)。②30min后,只改變某一條件,反應重新達到平衡;根據上表中的數據判斷改變的條件可能是___________(填字母)。A.加入一定量的活性炭B.通入一定量的NOC.適當縮小容器的體積D.加入合適的催化劑(4)①某實驗室模擬反應b,在密閉容器中加入足量的C和一定量的NO2氣體,維持溫度為T2℃,如圖為不同壓強下反應b經過相同時間NO2的轉化率隨著壓強變化的示意圖。請從動力學角度分析,1050kPa前,反應b中NO2轉化率隨著壓強增大而增大的原因_____________;在1100kPa時,NO2的體積分數為___________。②用某物質的平衡分壓代替其物質的量濃度也可以表示化學平衡常數(記作Kp);在T2℃、1.1×106Pa時,該反應的化學平衡常數Kp=___________(計算表達式表示);已知:氣體分壓(P分)=氣體總壓(P總)×體積分數。29、(10分)鐵、鈷、鎳等金屬及其化合物在科學研究和工業生產中應用十分廣泛。回答下列問題:(1)鐵、鈷、鎳的基態原子核外未成對電子數最多的是_________。(2)酞菁鈷分子的結構簡式如圖所示,中心離子為鈷離子,酞鈷分子中與鈷離子通過配位鍵結合的氮原子的編號是_______(填1、2、3、4),三種非金屬原子的電負性由大到小的順序為_______(用相應的元素符號表示);氮原子的雜化軌道類型為________。(3)Fe(CO)x常溫下呈液態,熔點為-20.5℃,沸點為103℃,易溶于非極性溶劑,據此可判斷Fe(CO)x,晶體屬于_______(填晶體類型),若配合物Fe(CO)x的中心原子價電子數與配體提供電子數之和為18,則x=________。(4)NiO、FeO的晶體結構類型與氯化鈉的相同,Ni2+和Fe2+的離子半徑分別為69pm和78pm,則熔點NiO______FeO(填“>”“<”或“=”),原因是_________。(5)NiAs的晶胞結構如圖所示:①鎳離子的配位數為_________。②若阿伏加德羅常數的值為NA,晶體密度為pg·cm-3,則該晶胞中最近的Ni2+之間的距離為________cm。(寫出計算表達式)
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【解析】
A選項,太陽能燃料屬于二次能源,故A錯誤;B選項,直接電催化CO2制取燃料時,化合價降低,在陰極反應,因此燃料是陰極產物,故B正確;C選項,用光催化分解水產生的H2,氫氣燃燒放出熱量多,無污染,是理想的綠色能源,故C正確;D選項,研發和利用太陽能燃料,消耗能量最低,有利于經濟的可持續發展,故D正確。綜上所述,答案為A。2、C【解析】
A.標準狀況下,SO3為固體,不能利用22.4L/mol計算所含的分子數,A不正確;B.沒有提供0.1mol?L-1的Na2CO3溶液的體積,無法計算CO32-的數目,B不正確;C.8.0gCu2S和8.0gCuO所含銅原子都為0.1mol,則8.0g混合物所含銅原子的數目為0.1NA,C正確;D.2.24LCl2通入水中,與水反應的Cl2的物質的量小于0.1mol,轉移電子的數目小于0.1NA,D不正確。故選C。3、B【解析】A.32gCu是0.5mol,在足量O2或硫蒸氣中完全燃燒分別生成氧化銅和硫化亞銅,失去的電子數分別為NA和0.5NA,A錯誤;B.4g甲烷和8g甲醇的物質的量均是0.25mol,含有的氫原子數均為NA,B正確;C.標準狀況下,5.6L乙烷是0.25mol,其中含有的共價鍵數目為1.75NA,C錯誤;D.一定條件下,32gSO2與足量O2反應,轉移電子數小于NA,因為是可逆反應,D錯誤,答案選B。點睛:在高考中,對物質的量及其相關計算的考查每年必考,以各種形式滲透到各種題型中,與多方面的知識融合在一起進行考查,近年來高考題常以阿伏加德羅常數為載體,考查物質的量,氣體摩爾體積、阿伏加德羅定律及其推論、氧化還原反應等,綜合運用了物質的狀態、摩爾質量、比例關系、微粒數目、反應關系、電子轉移等思維方法。其中選項A是易錯點,注意銅在氧氣和硫的反應中銅的價態不同。4、B【解析】
由零族定位法可知,118號元素位于元素周期表第七周期零族,則116號的鉝(Lv)位于元素周期表第七周期第VIA族。【詳解】A.由以上分析可知,Lv位于元素周期表中第七周期第ⅥA族,故A正確;B.同主族元素,由上至下,金屬性逐漸增強,則Lv在同主族元素中金屬性最強,故B錯誤;C.同位素原子質子數、電子數相同,中子數不同,故C正確;D.中子數為177的Lv核素,質量數=116+177=293,則核素符號為Lv,故D正確;答案選B。5、B【解析】
A.根據物質結構簡式可知脫氫維生素C的分子式為C6H6O6,A錯誤;B.根據維生素C結構可知維生素C含有羥基、碳碳雙鍵、酯基三種官能團,B正確;C.1分子維生素C與I2發生反應產生1分子脫氫維生素C和2個HI分子,維生素C分子失去兩個H原子生成脫氫維生素C,失去H原子的反應為氧化反應;碘遇淀粉變藍,所以滴定時可用淀粉溶液作指示劑,終點時溶液由無色變藍色,C錯誤;D.羥基屬于親水基團,維生素C含多個羥基,故易溶于水,而在有機溶劑中溶解度比較小,D錯誤;故合理選項是B。6、A【解析】
A.稀土元素銩(Tm)的質子數為69,故A正確;B.稀土元素銩(Tm)質子數為69,質子數和核外電子數相等都是69,故B錯誤;C.其質量數為169,質量數指的是質子與中子質量的和,相對原子質量為各核素的平均相對質量,故C錯誤;D.稀土元素銩(Tm)的質量數為169,故D錯誤;【點睛】一個元素有多種核素,質量數指的是質子與中子質量的和,而不同核素的質量數不同,即一個元素可以有多個質量數,相對原子質量為各核素的平均相對質量,所以同種元素的相對原子質量只有一個數值,C項是易錯點。7、C【解析】
A.用容量瓶配制溶液不能用待裝液潤洗,A項錯誤;B.濕潤的紅色石蕊試紙遇酸性氣體不變色,B項錯誤;C.MnO2和濃鹽酸在加熱條件下可制備氯氣,C項正確;D.乙酸和乙醇互溶,不能用分液漏斗進行分離,D項錯誤。答案選C。8、C【解析】
A.乙二醇的熔點很低,故可用作汽車的防凍液,故A正確;B.侯氏制堿法的原理是將氨氣和二氧化碳通入飽和氯化鈉溶液中,然后生成碳酸氫鈉和氯化銨,將碳酸氫鈉分離出后加熱即可制得純堿碳酸鈉,故氯化鈉可用作制純堿,故B正確;C.利用鋁熱反應來焊接鋼軌,而鋁熱反應是鋁單質和某些金屬氧化物的反應,其中氧化鋁是生成物,故可以說金屬鋁能用于焊接鋼軌,故C錯誤;D.三硝基甲苯是一種烈性炸藥,可以通過甲苯的硝化反應來制取,故D正確。故選:C。9、C【解析】
A.HF分子之間存在氫鍵,沸點高于HCl,故A錯誤;B.同主族金屬性增強,形成的堿的堿性增強,鍺、錫、鉛的+4價氫氧化物的堿性強弱順序:Ge(OH)4<Sn(OH)4<Pb(OH)4,故B錯誤;C.Si處于金屬與非金屬交界處,表現一定的金屬性、非金屬性,可用作半導體材料,故C正確;D.電子層結構相同的離子,核電荷數越大,離子半徑越小,故離子半徑:S2->Cl->K+>Ca2+,故D錯誤;答案選C。10、A【解析】
W、X、Y、Z均為短周期元素,且W、Y、Z分別位于三個不同周期,則其中一種元素為H,據圖可知W不可能是H,則Y或者Z有一種是氫,若Y為H,則不滿足“W、X、Y三種簡單離子的核外電子排布相同”,所以Z為H,W和Y屬于第二或第三周期;據圖可知X可以形成+1價陽離子,若X為Li,則不存在第三周期的元素簡單離子核外電子排布與X相同,所以X為Na;據圖可知Y能夠形成2個共價鍵,則Y最外層含有6個電子,結合“W、X、Y三種簡單離子的核外電子排布相同”可知,Y為O;根據“Y核外最外層電子數是W核外最外層電子數的二倍”可知,W最外層含有3個電子,為Al元素,據此解答。【詳解】A.同一周期從左向右原子半徑逐漸減小,同一主族從上到下原子半徑逐漸增大,則原子半徑大小為:Z<Y<W<X,故A錯誤;
B.Na與O形成的過氧化鈉、O與H形成的雙氧水都是強氧化劑,具有漂白性,故B正確;
C.金屬性越強,對應簡單離子的氧化性越弱,金屬性Al<Na,則簡單離子的氧化性:W>X,故C正確;
D.Al與Na的最高價氧化物的水化物分別為氫氧化鋁、NaOH,二者可相互反應生成偏鋁酸鈉和水,故D正確;
故選:A。11、C【解析】
A.碳酸氫鈉溶液遇乙酸反應生成乙酸鈉、水和二氧化碳,產生氣泡,遇苯分層,遇乙醇互溶不分層,現象不同,能一次性鑒別,A錯誤;B.汽車尾氣中的氮氧化合物主要來自排氣管處氮氣和氧氣反應生成NO,NO和氧氣生成NO2,而不是來自汽油與氧氣反應,B錯誤;C.電子垃圾含有重金屬,能污染土壤和水體,電子垃圾統一回收、拆解、再利用,能夠減少對土壤和水源的污染,C正確;D.油脂和蛋白質在人體內均能發生水解反應,糖類中多糖能水解,單糖不能水解,D錯誤。答案選C。12、B【解析】
A、Kw的影響因素為溫度,水的電離吸熱,升高溫度Kw增大,A、D在同一等溫線上,故圖中A、B、D三點處Kw的大小關系為B>A=D,A錯誤;B、25℃時,向pH=1的稀硫酸中逐滴加入pH=8的稀氨水,c(OH-)逐漸增大,c(OH-)?c(NH4+)/c(NH3·H2O)的值不變,故c(NH4+)/c(NH3·H2O)逐漸減小,B正確;C、在25℃時,保持溫度不變,在水中加人適量NH4Cl固體,體系不能從A點變化到C點,體系從A點變化到C點,可采用加熱的方法,C錯誤;D、A點所對應的溶液呈中性,Fe3+因水解生成氫氧化鐵沉淀不能大量存在,D錯誤。故選B。13、C【解析】
A、Li在氧氣中燃燒生成Li2O,得不到Li2O2,A錯誤;B、SO2和BaCl2不反應,不能生成沉淀,B錯誤;C、由于次氯酸的酸性比碳酸弱,因此將CO2通入次氯酸鈣溶液中可生成次氯酸,C正確;D、將NH3通入熱的CuSO4溶液中生成氫氧化銅沉淀。氨氣具有還原性,在加熱條件下,氨氣可和氧化銅反應生成銅、氮氣和水,D錯誤。答案選C。14、B【解析】
A.圖中A點和B點對應的溶質相同,根據a=-lgc(H+),b=-lgc(OH-),c(H+)·c(OH-)=10-14計算可知a+b=-lgc(H+)·c(OH-)=-lg10-14=14,A項正確;B.交點J點對應的點pH=7,應該是氨水和氯化銨的混合溶液,V(HCl)<20.00mL,B項錯誤;C.A、B、C、D四點的溶液中均存在電荷守恒,c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),變式得c(Cl-)-c(NH4+)=c(H+)-c(OH-),C項正確;D.中和反應為放熱反應,若在絕熱體系中發生上述反應,體系的溫度升高,水和氨水的電離程度都變大,c(OH-)增大,pOH減小,pH增大,圖中的交點J向右移,D項正確;答案選B。15、A【解析】
A.干電池屬于原電池,原電池向外提供電能時化學能轉化為電能,故A正確;B.電解水,電能轉變為化學能,故B錯誤;C.太陽能熱水器,是太陽能直接轉化為熱能,故C錯誤;D.水力發電時機械能轉化為電能,故D錯誤;故答案為A。【點睛】將化學能轉化為電能,應為原電池裝置,構成原電池的條件是:①有兩個活潑性不同的電極;②將電極插入電解質溶液中;③兩電極間構成閉合回路;④能自發的進行氧化還原反應;所以設計原電池必須符合構成原電池的條件,且該反應必須是放熱反應;注意把握常見能量的轉化形成。16、C【解析】
X、Y、Z、W均為短周期元素,W原子的最外層電子數是最內層電子數的3倍,最內層只有2個電子,則最外層電子數為6,則Y為O元素,根據X、Y、Z、W在周期表中相對位置可知,X為N元素、Z為Si元素、Y為Al元素。【詳解】A、四元素的單質中,只有X常溫下為氣態,其它三種為固態,故A正確;B、非金屬性W>Z,故最高價氧化物對應水化物的酸性W>Z,故B正確;C、非金屬性X>Z,故X的氣態氫化物的穩定性較Z的強,故C不正確;D、同周期隨原子序數增大原子半徑減小,電子層越多原子半徑越大,則原子半徑大小順序為:Y>Z>W>X,故D正確;故選C。17、C【解析】
飽和碳酸鈉溶液中通入二氧化硫,使溶液pH變為4.1,說明溶液顯酸性,Na2CO3顯堿性,Na2SO3顯堿性,NaHCO3顯堿性,而NaHSO3顯酸性,說明反應產生了NaHSO3,同時放出二氧化碳,I中的溶液應為NaHSO3溶液;再加入Na2CO3固體,將NaHSO3轉化為Na2SO3,再次充入SO2,將Na2SO3轉化為NaHSO3,得到過飽和的NaHSO3溶液,由NaHSO3過飽和溶液結晶脫水制得Na2S2O5,發生2NaHSO3═Na2S2O5+H2O,據此分析解答。【詳解】A.上述制備過程所涉及的物質中有2種酸性氧化物——二氧化硫和二氧化碳,故A錯誤;B.SO2作漂白劑時,未發生氧化還原反應,沒有表現還原性,故B錯誤;C.根據上述分析,上述流程中的Na2CO3飽和溶液和Na2CO3固體不可互換,否則得不到過飽和的NaHSO3溶液,故C正確;D.“結晶脫水”是加熱固體分解,應該在坩堝中進行,故D錯誤;答案選C。18、B【解析】
短周期元素A、B、C、D的原子序數依次增大,D的最高正價與最低負價代數和為6,則D為Cl元素,工業上采用在二氧化鈦與A的單質混合物中通入D的單質,高溫下反應得到化合物X和一種常見的可燃性氣體Y(化學式為AB),X與金屬單質C反應制得單質鈦,這種常見的可燃性氣體為CO,則A為C元素,B為O元素,X為TiCl4,工業上用金屬鎂還原TiCl4制得金屬鈦,則C為Mg元素,據此分析解答。【詳解】A.D為Cl,B為O,C為Mg,Cl-核外有3個電子層,O2-和Mg2+核外電子排布相同,均有2個電子層,當核外電子排布相同時,核電荷數越大,離子半徑越小,則它們的簡單離子半徑:D>B>C,故A正確;B.A為C,D為Cl,其中H2CO3的酸性比HClO的酸性強,故B錯誤;C.因為鎂會與空氣中的氮氣、氧氣、二氧化碳反應,則金屬鎂還原TiCl4制得金屬鈦時不能在空氣的氛圍中反應,故C正確;D.D為Cl,B為O,由二者組成的化合物中ClO2具有強氧化性,可用于飲用水消毒,故D正確;故選B。【點睛】工業上制金屬鈦采用金屬熱還原法還原四氯化鈦,將TiO2(或天然的金紅石)和炭粉混合加熱至1000~1100K,進行氯化處理,并使生成的TiCl4蒸氣冷凝,發生反應TiO2+2C+2Cl2=TiCl4+2CO;在1070K下,用熔融的鎂在氬氣中還原TiCl4可得多孔的海綿鈦,發生反應TiCl4+2Mg=2MgCl2+Ti。19、A【解析】
A.石墨烯內部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣,以sp2雜化軌道成鍵,每個碳原子中的三個電子與周圍的三個碳原子形成三個σ鍵以外,余下的一個電子與其它原子的電子之間形成離域大π鍵,故A錯誤;B.石墨烯和金剛石都是碳元素的不同單質,屬于同素異形體,故B正確;C.石墨烯中的碳原子采取sp2雜化,形成了平面六元并環結構,所有碳原子處于同一個平面,故C正確;D.石墨結構中,石墨層與層之間存在分子間作用力,所以從石墨中剝離得到石墨烯需克服石墨層與層之間的分子間作用力,故D正確;答案選A。20、A【解析】元素X的一種高硬度單質是寶石,即X是C,Y2+電子層結構與氖相同,則Y為Mg,Z的質子數為偶數,Z可能是Si,也可能是S,室溫下,M的單質為淡黃色固體,則M為S,即Z為Si,A、C與S能直接化合成CS2,故說法錯誤;B、鎂合金質量輕,硬度大,耐高溫,可用作航空航天飛行器材料,故說法正確;C、S2-比Mg2+多一個電子層,因此S2-的半徑大于Mg2+,故說法正確;D、氫化物分別是CH4、SiH4,非金屬性越強,氫化物越穩定,非金屬性C>Si,即CH4比SiH4穩定,故說法正確。21、D【解析】
A.向1L1mol·L-1NaClO溶液中通入足量CO2,次氯酸是弱酸,部分電離,溶液中HClO的分子數小于NA,故A錯誤;B.標準狀況下,H2O是液體,2.24LH2O的物質的量不是0.1mol,故B錯誤;C.NO和O2反應生成NO2,體系中存在平衡,2molNO與1molO2在密閉容器中充分反應,產物的分子數小于2NA,故C錯誤;D.乙酸、CO(NH2)2中氫元素質量分數都是,由13g乙酸與2gCO(NH2)2(尿素)形成的混合物中含有的氫原子物質的量是,氫原子數是NA,故D正確。選D。22、C【解析】
點③處恰好中和,反應生成醋酸鈉,原溶液中醋酸的濃度為:=0.10055mol/L,A.溶液中氫離子或氫氧根離子濃度越大,水的電離程度越小,在逐滴加入NaOH溶液至恰好完全反應時,溶液中氫離子濃度減小,水的電離程度逐漸增大,A項正確;B.點②處溶液的pH=7,此時c(Na+)=c(CH3COO?)==0.05mol/L,c(H+)=10?7mol/L,此時溶液中醋酸的濃度為:?0.05mol/L=0.000275mol/L,所以醋酸的電離平衡常數為:K==≈1.8×10?5,B項正確;C.在點③處二者恰好中和生成醋酸鈉,根據質子守恒可得:c(OH?)=c(CH3COOH)+c(H+),C項錯誤;D.c(CH3COOH)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(Na+)>c(OH-),根據電荷守恒規律可知,此情況可能出現,如溶液中存在大量醋酸和少量醋酸鈉時,D項正確;答案選C。二、非選擇題(共84分)23、乙酸苯甲(醇)酯取代反應(或水解反應)2+O22+2H2O4種和【解析】
乙烯和水發生加成反應生成A,A為CH3CH2OH,A發生催化氧化生成B,根據B分子式知,B結構簡式為CH3COOH,在光照條件下甲苯和氯氣發生取代反應生成C,根據反應條件知,氯原子取代甲基上氫原子,由C分子式知,C結構簡式為,C發生取代反應生成D,D為,D發生催化氧化反應生成E為,B和D發生酯化反應生成F,F為,F發生信息中的反應生成X,根據X分子式知,X結構簡式為,(1)F為,名稱為乙酸苯甲(醇)酯;(2)C→D是在氫氧化鈉的水溶液中加熱發生水解反應,也屬于取代反應生成和氯化鈉,反應類型為取代反應(或水解反應);(3)D→E是在催化劑的作用下與氧氣發生氧化反應生成和水,反應的化學方程式為2+O22+2H2O;(4)X的結構簡式為;(5)D為,其芳香族化合物同分異構體有甲苯醚、鄰甲基苯酚、間甲基苯酚和對甲基苯酚共4種;其中核磁共振氫譜為4組峰,且峰面積之比為3∶2∶2∶1的是甲苯醚和對甲基苯酚。24、丙酮碳碳雙鍵、羧基甲醇濃硫酸、加熱+CH3OHC12H9N2OF3【解析】
A和HCN加成得到B,-H加在O原子上,-CN加C原子上,B發生消去反應得到C,C水解得到D,E和甲醇酯化反應得到E,E發生取代反應生成F,F發生加成、氧化反應生成G,G氧化成比魯卡胺。【詳解】(1)由A的結構簡式可知,A的分子式為:C3H6O,故答案為:C3H6O;(2)由D的結構簡式可知,D中含碳碳雙鍵、羧基,故答案為:碳碳雙鍵、羧基;(3)D和甲醇酯化反應生成E,酯化反應的條件為濃硫酸、加熱,故答案為:甲醇;濃硫酸、加熱;(4)由圖可知,E中的烷氧基被取代生成F,烷氧基和H原子生成了甲醇,所以發生的反應為:+CH3OH,故答案為:+CH3OH;(5)數就行了,F的分子式為:C12H9N2OF3,故答案為:C12H9N2OF3;(6)所含官能團類別與E相同,則一定含碳碳雙鍵、酯基,核磁共振氫譜為三組峰,峰面積比為1:1:6,則必有2個甲基,所以先確定局部結構含C-C=C,在此基礎上,酯基中的羰基只可能出現在3號碳上,那么甲基只可能連在一號碳上,所以符合條件的只有一種,故答案為:;(7)結合本題進行逆合成分析:參照第⑤步可知,可由和合成,由和甲醇合成,由水解而來,由消去而來,由和HCN加成而來,綜上所述,故答案為:。【點睛】復雜流程題,要抓住目標產物、原料和流程中物質的相似性,本題中的目標產物明顯有個酰胺基,這就和F對上了,問題自然應迎刃而解。25、CS32-+H2O?HCS3-+OH-S干燥管CaO和NaOHCS2+2OH-=COS22-+H2O將裝置中殘留的的H2S、CS2全部排入后續裝置中,使其被完全吸收1.75mol/L【解析】
實驗一:(1)Na2CS3的水溶液中加入酚酞變紅色,說明Na2CS3是強堿弱酸鹽;(2)根據Na2CS3中元素化合價是否是該元素的最高價態來進行判斷;實驗二:(1)根據儀器的圖形判斷儀器的名稱;堿石灰的主要成分是氧化鈣和氫氧化鈉;(2)A中生成的CS2可與NaOH作用生成Na2COS2和H2O;(3)反應結束后打開活塞k,再緩慢通入熱N2一段時間是把生成的硫化氫和二硫化碳全部趕入后面裝置完全吸收;(4)當A中反應完全后,打開K緩慢通入熱N2一段時間,然后對B中混合物進行過濾、洗滌、干燥,稱重,得8.4g黑色固體,n(CuS)==0.0875mol,根據關系式Na2CS3~H2S~CuS得n(Na2CS3)=n(CuS)=0.0875mol,根據c=計算A中Na2CS3溶液的濃度。【詳解】實驗一:(1)Na2CS3的水溶液中加入酚酞變紅色,說明Na2CS3是強堿弱酸鹽,則CS32-在水中發生水解,離子方程式為:CS32-+H2O?HCS3-+OH-;(2)Na2CS3中Na為+1價,C為+4價,都是元素的最高價態,不能被氧化,S為-2價,是硫元素的低價態,能夠被氧化,所以被氧化的元素是S;實驗二:(1)盛放堿石灰的儀器為干燥管,堿石灰的主要成分是氧化鈣和氫氧化鈉;(2)A中生成的CS2可與NaOH作用生成Na2COS2和H2O,相關離子方程式為:CS2+2OH-=COS22-+H2O;(3)反應結束后打開活塞k,再緩慢通入熱N2一段時間,其目的是:將裝置中的H2S全部排入B中被充分吸收;將裝置中的CS2全部排入C中被充分吸收;(4)當A中反應完全后,打開K緩慢通入熱N2一段時間,然后對B中混合物進行過濾、洗滌、干燥,稱重,得8.4g黑色固體,n(CuS)==0.0875mol,根據關系式Na2CS3~H2S~CuS得n(Na2CS3)=n(CuS)=0.0875mol,c(Na2CS3)==1.75mol/L。26、鈉的密度大于煤油的密度,小于水的密度鈉不與空氣接觸,缺乏燃燒條件2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓或2Na+CuSO4+2H2O=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑【解析】
(1)根據物體的浮沉條件可知:鈉浮在水面上,說明鈉的密度小于水的密度,鈉懸浮在煤油和水的界面上,說明鈉的密度大于煤油的密度;故答案為:鈉的密度大于煤油的密度,小于水的密度;(2)根據燃燒的條件可知,鈉不燃燒的原因是:煤油將鈉與空氣隔絕;故答案為:鈉不與空氣接觸,缺乏燃燒條件;(3)金屬鈉投入到硫酸銅溶液中,首先與水反應,生成的氫氧化鈉再與硫酸銅反應,相關的化學方程式為:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓或2Na+CuSO4+2H2O=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑;故答案為:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓或2Na+CuSO4+2H2O=Na2SO4+Cu(OH)2↓+H2↑。【點睛】并不是所有的金屬都能從金屬性更弱的金屬鹽溶液中置換出該種金屬,要考慮這種金屬是否能夠與水反應,如果能夠與水反應,則優先考慮與水反應,再看反應產物是否與鹽溶液反應。27、Fe+3NO3-+6H+=Fe3++3NO2↑+3H2O降溫結晶過濾取反應后的溶液,加幾滴鐵氰化鉀溶液,有藍色沉淀0.1mol·L-1硝酸鈉和0.2mol·L-1硝酸的混合溶液或者pH約等于1.6的0.3mol·L-1硝酸鈉和硝酸的混合溶液實驗二的步驟i中未觀察到溶液變為深棕色,說明沒有Fe2+生成2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+在pH約等于1.60.1mol·L-1硝酸鐵溶液中,Fe3+、NO3-都有氧化性,其中以NO3-氧化性為主。【解析】
(1)①硝酸與鐵屑混合后,鐵屑溶解,溶液變黃色,液面上方有紅棕色氣體,生成了硝酸鐵、二氧化氮和水,據此寫離子方程式;②根據溶液提取晶體的操作回答;(2)①如果Fe3+使銀鏡溶解,則鐵的化合價降低變為Fe2+,證明Fe2+的存在即可;②證明NO3-使銀鏡溶解,采用控制變量法操作;④溶液液面上方出現紅棕色氣體,溶液仍呈黃色;⑤根據繼續持續通入SO2,溶液逐漸變為深棕色,已知:Fe2++NO?[Fe(NO)]2+(深棕色),有Fe2+的生成;(3)總結實驗一和實驗二可知答案。【詳解】(1)①硝酸與鐵屑混合后,鐵屑溶解,溶液變黃色,液面上方有紅棕色氣體,生成了硝酸鐵、二氧化氮和水,離子方程式為:Fe+3NO3-+6H+=Fe3++3NO2↑+3H2O,故答案為:Fe+3NO3-+6H+=Fe3++3NO2↑+3H2O;②由硝酸鐵溶液,獲取硝酸鐵晶體,應進行的操作是:將溶液小心加熱濃縮、降溫結晶、過濾、用濃硝酸洗滌、干燥,故答案為:降溫結晶;過濾;(2)①如果Fe3+使銀鏡溶解,則鐵的化合價降低變為Fe2+,證明Fe2+的存用鐵氰化鉀溶液,有藍色沉淀即可,故答案為:取反應后的溶液,加幾滴鐵氰化鉀溶液,有藍色沉淀;②證明NO3-使銀鏡溶解,采用控制變量法操作,即加入的為0.1mol·L-1硝酸鈉和0.2mol·L-1硝酸的混合溶液或者pH約等于1.6的0.3mol·L-1硝酸鈉和硝酸的混合溶液,故答案為:0.1mol·L-1硝酸鈉和0.2mol·L-1硝酸的混合溶液或者pH約等于1.6的0.3mol·L-1硝酸鈉和硝酸的混合溶液;④實驗二的步驟i中未觀察到溶液變為深棕色,說明沒有Fe2+生成,故答案為:實驗二的步驟i中未觀察到溶液變為深棕色,說明沒有Fe2+生成;⑤根據繼續持續通入SO2,溶液逐漸變為深棕色,已知:Fe2++NO?[Fe(NO)]2+(深棕色),有Fe2+的生成,離子方程式為:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,故答案為:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(3)總結實驗一和實驗二可知,在pH約等于1.60.1mol·L-1硝酸鐵溶液中,Fe3+、NO3-都有氧化性,其中以NO3-氧化性為主,故答案為:在pH約等于1.60.1mol·L-1硝酸鐵溶液中,Fe3+、NO3-都有氧化性,其中以NO3-氧化性為主。28、2CO(g)+SO2(g)2CO2(g)+S(s)ΔH=-270.0kJ·mol-1AC0.042mol/(L?min)減小BC1050kPa前反應未達平衡狀態,隨著壓強增大,反應速率加快,NO2轉化率提高50%(0.41.2)2【解析】
(1)CO與SO2的反應方程式為2CO+SO2=2CO2+S,①C(s)+O2(g)=CO2(g),②CO2(g)+C(s)=2CO(g),③S(s)+O2(g)=SO2(g),因此有①-②-③得出2CO(g)+SO2(g)=2CO2(g)+S(s)△H=-270.0kJ·mol-1;(2)A、根據反應方程式,硫為固體,其余為氣體,反應前后氣體分子數之和不相等,因此當壓強不再改變,說明反應達到平衡,故A正確;B、不同物質的速率表示達到平衡,要求反應的方向一正一逆,且反應速率之比等于系數之比,即v正(CO)=2v逆(SO2),故B錯誤;C、其他條件不變,增大SO2的濃度,增加反應物的濃度,平衡向正反應反應移動,CO的轉化率增大,故C正確;D、恒溫恒壓下,通入非反應氣體,容器的體積增大,物質的量濃度降低,平衡向逆反應方向進行,SO2的轉化率的降低,故D錯誤;答案為AC;(3)①根據反應速率數學表達式,v(NO)=(1.0
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