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文檔簡介
湖北省羅田縣一中2025屆化學高二下期末達標檢測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、下列化石燃料的煉制和加工過程中不涉及化學變化的是A.石油的分餾 B.石油的裂解 C.煤的液化 D.煤的干餾2、下列反應的離子方程式書寫正確的是A.NaAlO2溶液中通入過量的CO2:2AlO2-+3H2O+CO2=2Al(OH)3↓+CO32-B.向海帶灰浸出液中加入稀硫酸、雙氧水:2I-+2H++H2O2=I2+2H2OC.磨口玻璃試劑瓶被燒堿溶液腐蝕:SiO2+2Na++2OH-=Na2SiO3↓+H2OD.NaHCO3溶液和少量Ba(OH)2溶液混合:HCO3-+OH-+Ba2+=H2O+BaCO3↓3、某溶液中大量存在如下五種離子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+、M,它們的物質的量濃度之比依次為c(NO3-)︰c(SO42-)︰c(Fe3+)︰c(H+)︰c(M)=2︰3︰1︰3︰1,則M可能是()A.Cl- B.Fe2+ C.Mg2+ D.Ba2+4、擬除蟲菊酯是一類高效、低毒、對昆蟲具有強烈觸殺作用的殺蟲劑,其中對光穩定的溴氰菊酯的結構簡式如下:下列對該化合物敘述正確的是()A.屬于芳香烴 B.屬于鹵代烴C.在酸性條件下不水解 D.在一定條件下可以發生加成反應5、2009年哥本哈根聯合國氣候變化大會的主題是約束溫室氣體排放。科學家已成功制得了CO2的原子晶體,利用CO2合成可降解塑料聚二氧化碳等。下列說法正確的是A.聚二氧化碳塑料可以通過加聚反應制得B.CO2原子晶體具有較低的熔點和沸點,晶體中O—C—O鍵角為180°C.二氧化碳是主要的大氣污染物D.CO2的原子晶體和聚二氧化碳塑料都屬于純凈物6、下列分子中所有原子的價電子層都滿足最外層8電子穩定結構的是()A.二氯化硫(SCl2) B.次氯酸(HClO)C.六氟化氙(XeF6) D.三氟化硼(BF3)7、糖類、蛋白質都是人類必需的基本營養物質,下列關于他們的說法中正確的是A.葡萄糖屬于單糖,不能被氧化B.淀粉、纖維素互為同分異構體C.蛋白質水解的最終產物是多肽D.重金屬鹽能使蛋白質變性8、下列化學用語正確的是()A.2—乙基—1,3—丁二烯的鍵線式:B.四氯化碳分子的電子式為:C.丙烯分子的結構簡式為:CH3CHCH2D.醛基的結構簡式:—COH9、用如圖所示裝置(X、Y是直流電源的兩極)分別進行下列各組實驗,則下表中各項所列對應關系均正確的一組是選項X極實驗前U形管中液體通電后現象及結論A正極Na2SO4溶液U形管兩端滴入酚酞后,a管中呈紅色B正極AgNO3溶液b管中電極反應式是4OH--4e-=O2↑+2H2OC負極CuCl2溶液b管中有氣體逸出D負極NaOH溶液溶液PH降低A.A B.B C.C D.D10、化合物的分子式均為C8H8,下列說法不正確的是()A.甲、乙、丙的二氯代物數目最少的是丙B.甲、乙、丙中只有甲的所有原子可能處于同一平面C.甲、乙、丙在空氣中燃燒時均產生明亮并帶有濃煙的火焰D.等量的甲和乙分別與足量的溴水反應,消耗Br2的量:甲>乙11、氯堿工業中電解飽和食鹽水的原理示意圖如圖所示(電極均為石墨電極)。下列說法中正確的是()A.M為電子流出的一極B.通電使氯化鈉發生電離C.電解一段時間后,陰極區pH降低D.電解時用鹽酸調節陽極區的pH在2~3,有利于氣體逸出12、已知:Na2O2+CO2→Na2CO3+O2(未配平),關于該反應的說法中正確的是()A.生成0.1molO2轉移0.4mol電子B.相同條件下足量Na2O2吸收10LCO2放出5LO2C.氧化劑是Na2O2,還原劑是CO2D.在Na2O2+SO2═Na2SO4的反應中,SO2的作用跟CO2相同13、某有機物的分子式為C9H10O3。它有多種同分異構體,同時符合下列四個條件的同分異構體有①能與Na2CO3溶液反應,但是不能生成氣體;②苯環上的一氯代物只有兩種;③能發生水解反應;④該有機物是苯的二取代物。A.4種 B.5種 C.6種 D.7種14、現有pH=a和pH=b的兩種強堿溶液,已知b=a+2,將兩種溶液等體積混合后,所得溶液的pH接近于A.a-1g2 B.b-1g2C.a+1g2 D.b+1g215、從海水資源中提取下列物質,不用化學方法可能得到的是()A.Mg B.Br2 C.I2 D.NaCl16、將一鐵、銅混合物粉末平均分成三等份,分別加入到同濃度、不同體積的稀硝酸中,充分反應后,收集到NO氣體的體積及剩余固體的質量如表(設反應前后溶液的體積不變,氣體體積已換算為標準狀況時的體積):實驗序號稀硝酸的體積/mL剩余固體的質量/gNO的體積/L110017.22.2422008.004.4834000V下列說法正確的是()A.表中V=7.84LB.原混合物粉末的質量為25.6gC.原混合物粉未中鐵和銅的物質的量之比為2:3D.實驗3所得溶液中硝酸的物質的量濃度為0.875mol?L﹣117、在標準狀況下,由CO、甲烷和丁烷組成的混合氣體11.2L完全燃燒后,生成相同狀況下的CO2氣體17.92L。則原混合氣體中,CO、甲烷和丁烷的體積比不可能為A.3∶1∶1B.2∶2∶1C.3∶4∶3D.7∶13∶518、下列離子方程式正確的是A.向硫酸鋁溶液中滴加過量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+2H2O+4NH4+B.過氧化鈉投入水中:2O22-+2H2O=4OH-+O2↑C.向碳酸氫鈣溶液中滴入少量的澄清石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.向碳酸氫銨溶液中滴加過量氫氧化鈉溶液:NH4++OH-=NH3↑+H2O19、兩種氣態烴的混合氣體共1mol,在氧氣中完全燃燒后生成1.5molCO2和2molH2O。關于該混合氣體的說法不正確的是A.一定含甲烷B.可能含乙烷C.可能含乙烯D.可能含丙炔20、朱自清在《荷塘月色》中寫道:“薄薄的青霧浮起在荷塘里……月光是隔了樹照過來的,高處叢生的灌木,落下參差的斑駁黑影……”在這段美文中包含的化學知識正確的是()A.荷塘上方的薄霧是水蒸汽 B.“大漠孤煙直”中的孤煙成分和這種薄霧的成分相同C.薄霧中的微粒直徑大約是2.5pM D.月光通過薄霧產生了丁達爾效應21、已知25℃時,Ka(HF)=3.6×10-4,Ksp(CaF2)=1.46×10-10,現向1L0.2mol·L-1HF溶液中加入1L0.2mol·L-1CaCl2溶液,則下列說法中,正確的是A.25℃時,0.1mol·L-1HF溶液中pH=1B.Ksp(CaF2)隨溫度和濃度的變化而變化C.該體系中沒有沉淀產生D.該體系中HF與CaCl2反應產生沉淀22、X、Y、Z為短周期元素,X原子最外層只有一個電子,Y原子的最外層電子數比內層電子總數少4,Z原子的最外層電子數是內層電子總數的3倍。下列有關敘述正確的是()A.Y原子的價層電子排布式為3s23p5B.穩定性:Y的氫化物>Z的氫化物C.第一電離能:Y<ZD.X、Y兩元素形成的化合物為離子化合物二、非選擇題(共84分)23、(14分)有機物A(C10H20O2)具有蘭花香味,可用作香皂、洗發香波的芳香賦予劑。已知:①B分子中沒有支鏈。②D能與碳酸氫鈉溶液反應放出二氧化碳。③D、E互為具有相同官能團的同分異構體。E分子烴基上的氫若被Cl取代,其一氯代物只有一種。④F可以使溴的四氯化碳溶液褪色。(1)B可以發生的反應有_________(選填序號)①取代反應②消去反應③加聚反應④氧化反應(2)D、F分子所含的官能團的名稱依次是:_________、____________。(3)寫出與D、E具有相同官能團的同分異構體的可能結構簡式:________________________________________________________。(4)E可用于生產氨芐青霉素等。已知E的制備方法不同于其常見的同系物,據報道,可由2—甲基—1—丙醇和甲酸在一定條件下制取E。該反應的化學方程式是_______________________________。24、(12分)某研究小組以甲苯為原料,合成抗癌藥——拉帕替尼的中間體H的具體路線如下:已知:①G的分子式為:C8H5N2OI②③回答下列問題:(1)A→B的試劑和條件是__________;D→E的反應類型是________。(2)C的結構簡式為__________,其中含有的官能團名稱為_____________。(3)寫出E→G反應的化學方程式________________。(4)C有多種同分異構體,其中滿足下列條件的同分異構體共有________種。①分子中含有苯環;②分子中含有—NO2且不含—O—NO2結構;③能發生銀鏡反應,其中核磁共振氫譜有3組峰,并且峰面積為1∶2∶2的有機物結構簡式為____________。(5)以硝基苯和有機物A為原料,設計路線合成,其他無機材料自選。___________。25、(12分)Na2O2具有強氧化性,可以用來漂白紡織類物品、麥桿、纖維等。(1)如下圖所示實驗,反應的化學方程式為_______________。實驗結束后,向試管所得溶液中滴加酚酞溶液,現象是___________________________。(2)若用嘴通過導管向附著少量Na2O2粉末的棉花吹氣,棉花燃燒。原因是Na2O2與H2O和CO2反應,其中與CO2反應的化學方程式為______________________。若標準狀況下反應生成了5.6LO2,則轉移電子的物質的量為______mol。過氧化鈣(CaO2)是一種白色、無毒、難溶于水的固體,能殺菌消毒,廣泛用于果蔬保鮮、空氣凈化、污水處理等方面。工業生產過程如下:①在NH4Cl溶液中加入Ca(OH)2;②在第①步的生成的產物中加入30%H2O2,反應生成CaO2?8H2O沉淀;③經過陳化、過濾,水洗得到CaO2?8H2O,再脫水干燥得到CaO2。完成下列填空:(3)第①步反應的化學方程式為_____________________。(4)生產中可循環使用的物質是_____________________。(5)檢驗CaO2?8H2O是否洗凈的方法是___________。(6)已知CaO2在350℃迅速分解生成CaO和O2。如圖是實驗室測定產品中CaO2含量的裝置(夾持裝置省略)。若所取產品質量是mg,測得氣體體積為VmL(標況),產品中CaO2的質量分數為________(用字母表示)。過氧化鈣的含量也可用重量法測定,需要測定的物理量有______________________。26、(10分)Ⅰ.人體血液里Ca2+的濃度一般采用mg/cm3來表示。抽取一定體積的血樣,加適量的草酸銨[(NH4)2C2O4]溶液,可析出草酸鈣(CaC2O4)沉淀,將此草酸鈣沉淀洗滌后溶于強酸可得草酸(H2C2O4),再用KMnO4溶液滴定即可測定血液樣品中Ca2+的濃度。某研究性學習小組設計如下實驗步驟測定血液樣品中Ca2+的濃度。(配制KMnO4標準溶液)如圖所示是配制50mLKMnO4標準溶液的過程示意圖。(1)請你觀察圖示判斷,其中不正確的操作有__________(填序號)。(2)其中確定50mL溶液體積的容器是________(填名稱)。(3)如果用圖示的操作配制溶液,所配制的溶液濃度將________(填“偏大”或“偏小”)。(測定血液樣品中Ca2+的濃度)抽取血樣20.00mL,經過上述處理后得到草酸,再用0.020mol·L-1KMnO4溶液滴定,使草酸轉化成CO2逸出,這時共消耗12.00mLKMnO4溶液。(4)配平草酸與KMnO4反應的離子方程式:__MnO+H2C2O4+H+===Mn2++CO2↑+H2O。(5)滴定終點時的現象是_____________________________________(6)經過計算,血液樣品中Ca2+的濃度為__________mmol·cm-3。Ⅱ.某小組同學設計如下實驗,研究亞鐵鹽與H2O2溶液的反應。實驗1試劑:酸化的0.5mol·L-1FeSO4溶液(pH=0.2),5%H2O2溶液(pH=5)。操作現象取2mL上述FeSO4溶液于試管中,加入5滴5%H2O2溶液溶液立即變為棕黃色,稍后,產生氣泡。測得反應后溶液pH=0.9向反應后的溶液中加入KSCN溶液溶液變紅(1)H2O2的電子式是_______,上述實驗中H2O2溶液與FeSO4溶液反應的離子方程式是_________。(2)產生氣泡的原因是____________________________________________。27、(12分)野外被蚊蟲叮咬會出現紅腫,這是由甲酸(HCOOH)造成的。請完成下列探究。I.HCOOH酸性探究(1)下列酸屬于二元酸的有___________。a.HCOOHb.H2CO3c.H2C2O4d.CH3CHOHCH2COOH(2)下列實驗事實能證明甲酸為弱酸的是___________。a.HCOONH4溶液呈酸性b.將甲酸滴入溶液中有氣體生成C.常溫下,0.1mol·L-1的甲酸溶液的pH約為3d.等濃度的鹽酸與甲酸溶液。前者的導電能力更強(3)可用小蘇打溶液處理蚊蟲叮咬造成的紅腫,請用離子方程式表示其原理_________。Ⅱ甲酸制備甲酸銅探究相關原理和化學方程式如下:先用硫酸銅和碳酸氫鈉作用制得堿式碳酸銅,然后堿式碳酸銅再與甲酸反應制得四水甲酸銅晶體:實驗步驟如下:(4)堿式碳酸銅的制備:①步驟ⅰ是將一定量晶體和固體一起放到研缽中研細并混合均勻。②步驟ⅱ是在攪拌下將固體混合物分多次緩慢加入熱水中,反應溫度控制在70℃-80℃,溫度不能過高的原因是________________________________。③步驟ⅱ的后續操作有過濾、洗滌等。檢驗沉淀是否已洗滌干凈的方法為________。(5)甲酸銅晶體的制備:將Cu(OH)2?CuCO3固體放入燒杯中,加入一定量的熱蒸餾水,再逐滴加入甲酸至堿式碳酸銅恰好全部溶解,趁熱過濾除去少量不溶性雜質。在通風櫥中蒸發濾液至原體積的三分之一時,冷卻析出晶體,過濾,再用少量無水乙醇洗滌晶體2~3次,晾干,得到產品。①“趁熱過濾”中,必須“趁熱”的原因是_________________。②用乙醇洗滌晶體的目的是________________________________。③若該實驗所取原料CuSO4?5H2O晶體和NaHCO3固體的質量分別為12.5g和9.5g,實驗結束后,最終稱量所得的產品為7.91g,則產率為________________。28、(14分)化學是一把雙刃劍,利用得好會給人類帶來福祉,利用不好會給人類帶來毀滅性的災難。(1)二戰期間日本在戰場上大量使用毒氣彈里的毒氣是芥子氣,芥子氣的結構簡式為:ClCH2CH2-S-CH2CH2Cl。①芥子氣中四個碳原子是否在一條直線上________(填“是”或“否”)。②芥子氣的核磁共振氫譜圖上有________個吸收峰,其峰面積之比為________。(2)蘇合香醇可以用作食用香精,其結構簡式如圖所示:①蘇合香醇的分子式為________。②下列物質不能與蘇合香醇發生反應的是________(選填序號)。a.金屬鈉b.HBrc.Na2CO3溶液d.乙酸③蘇合香醇在銅作催化劑時發生氧化反應的化學方程式為________。④蘇合香醇發生消去反應的化學方程式為____________。29、(10分)金剛烷是一種重要的化工原料,工業上可通過下列途徑制備:請回答下列問題:(1)金剛烷的分子式為___________,其分子中的CH2基團有______個;(2)如圖是以環戊烷為原料制備環戊二烯的合成路線:其中,反應④的方程式___________,反應④的反應類型是___________;(3)已知烯烴能發生如下的反應:RCHO+R’CHO,請寫出下列反應產物的結構簡式:___________________。
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、石油分餾的過程中是利用了石油中各成分沸點的不同,分離過程中沒有新物質生成,屬于物理變化,選項A正確;B、石油的裂解得到低分子量的烷烴和烯烴,有新物質生成,屬于化學變化,選項B錯誤;C、煤的液化需要高溫,肯定會發生裂化等復雜的化學變化,選項C錯誤;D、煤的干餾是指煤在隔絕空氣的條件下加熱,生成煤焦油、焦炭、焦爐煤氣等新物質,屬于化學變化,選項D錯誤。答案選A。2、B【解析】
A、AlO2-離子與過量二氧化碳反應生成氫氧化鋁沉淀和碳酸氫根離子,錯誤;B、海帶中的碘離子在酸性條件下與過氧化氫發生氧化還原反應,被氧化為碘單質,過氧化氫被還原為水,符合離子方程式的書寫,正確;C、硅酸鈉是易溶強電解質,書寫離子方程式時應拆成離子形式,錯誤;D、氫氧化鋇是少量的,則以氫氧化鋇為標準書寫離子方程式,則需要2個碳酸氫根離子,與所給離子方程式不符,錯誤;答案選B。3、C【解析】
溶液為電中性,陽離子所帶正電荷的物質的量與陰離子所帶負電荷的物質的量相同,已知物質的量之比為c(NO3-)︰c(SO42-)︰c(Fe3+)︰c(H+)︰c(M)=2︰3︰1︰3︰1,相同體積的情況下,濃度之比等于物質的量之比,設各離子的物質的量分別為2mol、3mol、1mol、3mol、1mol;則陰離子所帶電荷n(NO3-)+2×n(SO42-)=2mol+2×3mol=8mol,陽離子所帶電荷3×n(Fe3+)+n(H+)=3×1mol+3mol=6mol,陰離子所帶電荷大于陽離子所帶電荷,則M一定為陽離子,因M的物質的量為1mol,根據電荷守恒,則離子應帶2個正電荷,因Fe2+與NO3-、H+發生氧化還原反應,而不能大量共存,又因Ba2+與SO42-反應生成沉淀而不能大量共存,則Mg2+符合要求;本題答案選C。【點睛】本題不僅考察了電荷守恒,還考察了離子共存,需要學生仔細。4、D【解析】
A.該物質中含有Br、O、N元素,所以屬于烴的衍生物,故A錯誤;B.該物質中還含有O、N元素,所以不屬于鹵代烴,故B錯誤;C.該物質中含有酯基,能在酸性條件下水解生成,故C錯誤;D.該物質中含有苯環和碳碳雙鍵,所以在一定條件下可以發生加成反應,故D正確;故選D.【點睛】本題考查有機物結構和性質,明確官能團及其性質關系即可解答,側重考查烯烴、苯、醚及酯的性質。5、A【解析】
A.二氧化碳分子的結構式為O=C=O,分子中含有C=O雙鍵,能發生加聚反應,所以聚二氧化碳塑料可以通過加聚反應制得,所以A選項是正確的;
B.二氧化碳晶體中每個碳原子和4個氧原子形成正四面體結構,其鍵角是109°28′,故B錯誤;C.二氧化碳是空氣的成分之一,二氧化碳不是大氣污染物,故C錯誤;
D.CO2的原子晶體屬于純凈物,而聚二氧化碳塑料屬于混合物,故D錯誤。
所以A選項是正確的。【點睛】本題考查了晶體結構,以二氧化硅結構為模型采用知識遷移的方法進行分析解答,同時考查學生知識遷移能力,難度中等。6、A【解析】
A.二氯化硫(SCl2)分子中S的化合價為+2,Cl的化合價為-1,S的價電子數為VIA,滿足6+|+2|=8,Cl的價電子數為VIIA,滿足7+|-1|=8,所以二氯化硫(SCl2)分子中
S、Cl均滿足最外層8電子穩定結構,故A正確;B.次氯酸(HClO)分子中H、Cl、O的化合價分別為+1、+1、-2,H:1+|+1|=2,Cl:7+|+1|=8,O:6+|-2|=8,所以次氯酸(HClO)分子中Cl、O滿足最外層8電子穩定結構,但H不滿足,故B錯誤;C.六氟化氙(XeF6)分子中Xe、F的化合價分別為+6、-1,Xe:8+|+6|=14≠8,F:7+|-1|=8,所以六氟化氙(XeF6)分子中Xe不滿足最外層8電子穩定結構、F滿足最外層8電子穩定結構,故C錯誤;D.三氟化硼(BF3)分子中B、F的化合價分別為+3、-1,B:3+|+3|=6≠8,F:7+|-1|=8,所以三氟化硼(BF3)分子中B不滿足最外層8電子穩定結構、F滿足最外層8電子穩定結構,故D錯誤;故答案為A。【點睛】對于ABn型分子,若:A或B原子的價電子數+|A或B元素的化合價|=8,則該原子滿足最外層8電子結構,反之不滿足最外層8電子穩定結構。7、D【解析】分析:A.根據葡萄糖屬于多羥基醛分析判斷;B.根據淀粉、纖維素的聚合度不同分析判斷;C.根據多肽能夠水解生成氨基酸分析判斷;D.根據蛋白質的鹽析和變性的條件分析判斷。詳解:A.葡萄糖屬于單糖,也屬于多羥基醛,具有還原性,能被氧化,故A錯誤;B.淀粉、纖維素的聚合度不同,即相對分子質量不等,不屬于同分異構體,故B錯誤;C.蛋白質首先水解生成多肽,繼續水解生成氨基酸,最終產物為氨基酸,故C錯誤;D.重金屬鹽能使蛋白質變性,失去生理活性,故D正確;故選D。8、A【解析】本題考查有機物的表示方法。詳解:鍵線式是比結構簡式還簡單的能夠表示物質結構的式子,書寫時可以把C、H原子也省略不寫,用—表示碳碳單鍵,用=表示碳碳雙鍵,用≡表示碳碳三鍵,2—乙基—1,3—丁二烯的鍵線式為,A正確;氯原子未成鍵的孤對電子對未標出,四氯化碳電子式為,B錯誤;丙烯分子的官能團被省略,丙烯分子的結構簡式為CH3CH=CH2,C錯誤;O、H原子的書寫順序顛倒,醛基的結構簡式為—CHO,D錯誤。故選A。9、C【解析】A.電解Na2SO4溶液時,陽極上是氫氧根離子發生失電子的氧化反應,即a管中氫氧根放電,酸性增強,酸遇酚酞不變色,即a管中呈無色,A錯誤;B.電解硝酸銀溶液時,陰極上是銀離子發生得電子的還原反應,即b管中電極反應是析出金屬銀的反應,故B錯誤;C.電解CuCl2溶液時,陽極上是氯離子發生失電子的氧化反應,即b管中氯離子放電,產生氯氣,C正確;D.電解NaOH溶液時,陰極上是氫離子放電,陽極上是氫氧根離子放電,實際上電解的是水,導致NaOH溶液的濃度增大,堿性增強,PH升高,D錯誤。答案選C.10、D【解析】本題考查有機物的結構與性質。分析:A.先判斷一氯代物的數目,再分析二氯代物數目;B.分子中含有飽和碳原子,所有原子不可能處于同一平面;C.含碳量與最簡式相同的乙炔含碳量相同,在空氣中燃燒時均產生明亮并帶有濃煙的火焰;D.碳碳雙鍵數目越多,消耗Br2的量越多。詳解:化合物甲的一氯代物有5種,二氯代物有5+3+4+2+0=14種,化合物乙的一氯代物有2種,二氯代物有3+3=6種,化合物丙的一氯代物有1種,二氯代物有3種,A正確;化合物甲含有一個苯環和一個碳碳雙鍵,所有原子可能處于同一平面,化合物乙和化合物丙均含有飽和碳原子,所有原子不可能處于同一平面,B正確;化合物甲、化合物乙和化合物丙的最簡式為CH,與乙炔含碳量相同,則在空氣中燃燒時均產生明亮并帶有濃煙的火焰,C正確;化合物甲含有一個碳碳雙鍵,1mol化合物甲消耗1molBr2,化合物乙含有三個碳碳雙鍵,1mol化合物乙消耗3molBr2,D錯誤。故選D。點睛:判斷二氯代物的數目時,應先寫出一氯代物的結構簡式,然后分析一氯代物有幾種等效氫原子,等效氫原子的數目就是二氯代物的數目,如立方烷等效氫原子只有一種,所以一氯代物只有一種,立方烷一氯代物的等效氫原子有3種,詳則其二氯代物有3種。11、D【解析】
電解過程中陽離子向陰極移動,由圖可知,右側電極為陰極,則N為負極,左側電極為陽極,M為正極,結合電解原理分析解答。【詳解】A.由上述分析可知,N為負極,電子從負極流出,即N為電子流出的一極,故A錯誤;B.氯化鈉在水溶液中發生電離,不需要通電,通電使氯化鈉溶液發生電解反應,故B錯誤;C.電解時,陰極上氫離子得電子生成氫氣,同時生成氫氧根離子,溶液中氫氧根離子的濃度增大,則pH增大,故C錯誤;D.電解時,陽極上氯離子失電子生成氯氣,用鹽酸控制陽極區溶液的pH在2~3的作用是促使化學平衡Cl2+H2O?HCl+HClO向左移動,減少Cl2在水中的溶解,有利于Cl2的逸出,故D正確;故選D。【點睛】正確判斷電源的正負極是解題的關鍵。本題的易錯點為C,要注意電解氯化鈉溶液時,陰極的反應式為2H2O+2e-=H2↑+2OH―。12、B【解析】已知:2Na2O2+2CO2→2Na2CO3+O2↑,反應中過氧化鈉發生歧化反應,過氧化鈉既是氧化劑又是還原劑,C錯誤;生成0.1molO2轉移0.2mol電子,A錯誤;D.在Na2O2+SO2═Na2SO4的反應中,二氧化硫作還原劑,與二氧化碳作用不同,D錯誤;由方程式:2Na2O2+2CO2→2Na2CO3+O2↑可知,相同條件下足量Na2O2吸收10LCO2放出5LO2,B正確。13、C【解析】
①能與Na2CO3溶液反應,但是不能生成氣體,說明含有酚羥基;②苯環上的一氯代物只有兩種,說明苯環上有兩種等效氫原子;③能發生水解反應,說明含有酯基;④該有機物是苯的二取代物,說明苯環上含兩個取代基,所以苯環上的兩個取代基處于對位,其中一個是羥基,另一個是含有酯基的基團,可以是-COOCH2CH3,-CH2COOCH3,HCOOCH2CH2-,HCOOCH(CH3)-,-OOCCH2CH3,CH3COOCH2-,共六種,故選C。14、B【解析】
pH=a和pH=b的兩種強堿溶液,已知b=a+2,說明pH=b的強堿溶液中c(OH-)為pH=a的強堿溶液中c(OH-)的100倍,因為兩溶液等體積混合,所以體積變為原來的2倍,c(OH-)==≈0.5×10-(12-a),則混合溶液中c(H+)==2×10-(a+2)=2×10-b,所以pH近似為b-lg2,故選B。【點睛】解答本題主要是掌握pH的計算方法,對于強堿和強堿混合后,首先計算混合后氫氧根離子濃度,再根據Kw=c(H+)?c(OH-),計算氫離子濃度,最后根據pH=-lgc(H+)求pH。15、D【解析】
根據從海水制備物質的原理可知,氯化鈉含量比較高,可利用蒸發原理得到,金屬單質與非金屬單質需要利用化學反應來制取。【詳解】A項、從海水中獲得單質鎂,需要首先從海水中獲得氯化鎂,然后再去電解熔融狀態的氯化鎂而得到鎂,涉及化學變化,故A錯誤;B項、從海水中獲得單質溴,通過氯氣將溴離子氧化為溴單質,涉及化學變化,故B錯誤;C項、從海帶中獲得單質碘,通過氧化劑將碘離子氧化為碘單質,涉及化學變化,故C錯誤;D項、海水中氯化鈉含量比較高,把海水用太陽暴曬,蒸發水分后即得食鹽,不需要化學變化就能夠從海水中獲得,故D正確。故選D。【點睛】本題考查了從海水中獲取化合物和單質的方法,熟悉物質的存在及物質的性質是解答本題的關鍵。16、A【解析】由第一組數據可知固體有剩余,硝酸與Fe、Cu反應,都有:3Fe+8HNO3=3Fe(NO)2+2NO↑+4H2O,3Cu+8HNO3=3Cu(NO)2+2NO↑+4H2O,根據化學方程式得,n(HNO3)=4n(NO),加入100mL硝酸溶液時,n(NO)=0.1mol,則n(HNO3)=0.4mol,所以c(HNO3)=4mol/L,由1、2兩組數據分析,兩次剩余物的質量相差9.2g,此時生成2.24LNO氣體(轉移0.3mol電子),根據電子守恒得:若只溶解鐵,消耗Fe的質量為8.4g,若只溶解銅,消耗Cu的質量為9.6g,由此現在消耗9.2g,介于兩者之間,可知這9.2g中應有Fe和Cu兩種金屬,設Fe和Cu的物質的量分別為xmol和ymol,則解之得所以9.2g中含鐵質量是2.8g,含銅的質量是6.4g,所以第一次實驗反應消耗的是Fe,反應后剩余金屬為Fe和Cu,而第二次實驗后剩余金屬只有銅,所以每一份固體混合物的質量為:8.4g+17.2g=25.6g,其中含鐵為8.4g+2.8g=11.2g,含銅的質量為:6.4g+8g=14.4g,所以鐵和銅的物質的量之比為11.2g÷56g·mol-1:14.4g÷64g·mol-1=8:9;400ml硝酸的物質的量是:n(HNO3)=0.4L×4mol·L-1=1.6mol,n(Fe)=0.2mol,n(Cu)=0.225mol,根據得失電子守恒和N元素守恒得:銅完全反應消耗硝酸的物質的量為:n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2]=n(Cu)×2÷3+2n(Cu)×2=0.6mol,鐵完全反應消耗硝酸的最多的(生成Fe3+)物質的量為:n(HNO3)=n(NO)+3n[Fe(NO3)3]=n(Fe)+3n(Fe)=0.8mol,共消耗硝酸0.8mol+0.6mol=1.4mol,小于1.6mol,所以硝酸過量,根據得失電子守恒,V(NO)=[2n(Cu)+3n(Fe)]÷3×22.4L·,mol-1=7.84L,A正確;根據前面的推算,每一份混合物的質量是25.6g,原混合物粉末的質量為25.6g×3=76.8g,B選項錯誤;根據前面的推算,鐵和銅的物質的量之比為8:9,C選項錯誤;根據前面的推算,實驗3消耗的硝酸是1.4mol,剩余0.2mol,所得溶液中硝酸的物質的量濃度為0.2mol÷0.4L=0.5mol/L,D選項錯誤;正確答案A。點睛:對于硝酸與Fe的反應,Fe與HNO3反應首先生成Fe(NO3)3,過量的Fe再與Fe3+反應生成Fe2+,如本題中第1、第2次的兩次實驗,金屬剩余,Fe應該生成Fe2+,這是解決本題的關鍵,為確定剩余8g的成分提供依據,即參加反應的Fe的產物一定是Fe2+,根據極值法和混合物計算的方法確定8g剩余金屬的組成,通過第三次實驗判斷硝酸過量,Fe生成Fe3+。17、C【解析】混合氣體的物質的量為0.5mol,CO2氣體的物質的量為0.8mol,混合氣體的平均分子組成中的碳原子為C1.6。由于CO、甲烷的分子中都有一個碳原子,所以它們在本題中是等效的。設CO、甲烷的體積和與丁烷的體積分別為為x、y,則(x+4y):(x+y)=1.6,x:y=4:1,CO、甲烷和丁烷的體積比不可能為3:4:3,故選C。18、C【解析】
A.硫酸鋁與氨水反應生成氫氧化鋁沉淀和硫酸銨,過量的氨水不能溶解氫氧化鋁,正確的離子方程式為:Al3++3NH3?H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故A錯誤;B.過氧化鈉與水反應生成氫氧化鈉和氧氣,正確的離子方程式為:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,故B錯誤;C.向碳酸氫鈣溶液中滴入少量的澄清石灰水,發生反應為:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,故C正確;D.向碳酸氫銨溶液中加入過量的氫氧化鈉溶液,反應的離子方程式為:HCO3-+NH4++2OH-=NH3?H2O+H2O+CO32-,故D錯誤;故選C。19、B【解析】由“兩種氣態烴的混合物共1L,在空氣中完全燃燒得到1.5L二氧化碳、2L水蒸氣”可知,二氧化碳與水蒸氣的物質的量之比=1.5:4,故該混合烴的平均分子式為C1.5H4,則兩種烴的平均含碳數為1.5,所以兩者的含碳數必有一個大于1.5,另一個小于1.5,所以該混合烴中一定有甲烷,甲烷分子中含氫原子為4,兩烴的平均含氫數也為4,故另一烴的氫原子數也只能是4,故另一種烴可能為C2H4或C3H4等,所以,該混合氣體中一定含有甲烷,可能含有乙烯或丙炔,一定不含乙烷;故本題選B。20、D【解析】
霧、云、煙等是常見的氣溶膠,水蒸汽擴散到空氣中形成的氣溶膠,煙是固體小顆粒擴散到空氣中形成的氣溶膠。【詳解】A項、荷塘上方的薄霧是水蒸汽擴散到空氣中形成的氣溶膠,故A錯誤;B項、孤煙是固體小顆粒擴散到空氣中形成的氣溶膠,與薄霧的成分不相同,故B錯誤;C項、薄霧是氣溶膠,分散質的直徑在1nm—100nm之間,2.5pM遠大于膠體粒子的直徑,故C錯誤;D項、薄霧是氣溶膠,月光通過時會產生丁達爾效應,故D正確;故選D。【點睛】本題考查膠體,注意膠體的本質特征,明確膠體的性質是解答關鍵。21、D【解析】
A、已知25℃時,電離常數Ka(HF)=3.6×10-4,這說明HF為弱酸,不可能完全電離,因此25℃時,0.1mol·L-1HF溶液的pH>1,A錯誤;B、Ksp(CaF2)與濃度無關,只與溫度有關系,B錯誤;C、混合后溶液中Ca2+濃度為0.1mol·L-1,HF的濃度為0.1mol/L,F-濃度為,離子積Qc=0.1×(6×10-3)2=3.6×10-6>Ksp(CaF2)=1.46×10-10,因此會產生沉淀,C錯誤;D、根據C中分析可知有CaF2沉淀生成,D正確;答案選D。22、C【解析】
X、Y、Z為短周期元素,X原子最外層只有一個電子,則X為H、Li或Na;Y原子的最外層電子數比內層電子總數少4,則Y有3個電子層,最外層有6個電子,則Y為硫元素;Z的最外層電子數是內層電子總數的三倍,則Z有2個電子層,最外層電子數為6,則Z為氧元素。則A.Y為硫元素,Y的價層電子排布式為3s23p4,故A錯誤;B.Y為硫元素,Z為氧元素,非金屬性O>S,非金屬性越強,氫化物越穩定,氫化物穩定性Z>Y,故B錯誤;C.Y為硫元素,Z為氧元素,第一電離能:Y<Z,故C正確;D.X為H、Li或Na,Y為硫元素,H、Li或Na與硫元素可以形成硫化氫屬于共價化合物,硫化鈉和硫化鋰屬于離子化合物,故D錯誤;故選C。二、非選擇題(共84分)23、①②④羧基碳碳雙鍵、【解析】
B發生氧化反應生成C,C發生氧化反應生成D,D能與NaHCO3溶液反應放出CO2,D中含羧基,C中含醛基,B中含—CH2OH,且B、C、D中碳原子數相同;B在濃硫酸/加熱條件下反應生成F,F可以使溴的四氯化碳溶液褪色,B→F為消去反應;D、E互為同分異構體,D與E的分子式相同,B與E反應生成A,A的分子式為C10H20O2,A具有蘭花香味,A屬于飽和一元酸與飽和一元醇形成的酯,B分子中沒有支鏈,E分子烴基上的氫若被Cl取代,其一氯代物只有一種,則B的結構簡式為CH3CH2CH2CH2CH2OH,C為CH3CH2CH2CH2CHO,D為CH3CH2CH2CH2COOH,E為(CH3)3CCOOH,A為(CH3)3CCOOCH2CH2CH2CH2CH3,F為CH3CH2CH2CH=CH2,據此分析作答。【詳解】B發生氧化反應生成C,C發生氧化反應生成D,D能與NaHCO3溶液反應放出CO2,D中含羧基,C中含醛基,B中含—CH2OH,且B、C、D中碳原子數相同;B在濃硫酸/加熱條件下反應生成F,F可以使溴的四氯化碳溶液褪色,B→F為消去反應;D、E互為同分異構體,D與E的分子式相同,B與E反應生成A,A的分子式為C10H20O2,A具有蘭花香味,A屬于飽和一元酸與飽和一元醇形成的酯,B分子中沒有支鏈,E分子烴基上的氫若被Cl取代,其一氯代物只有一種,則B的結構簡式為CH3CH2CH2CH2CH2OH,C為CH3CH2CH2CH2CHO,D為CH3CH2CH2CH2COOH,E為(CH3)3CCOOH,A為(CH3)3CCOOCH2CH2CH2CH2CH3,F為CH3CH2CH2CH=CH2,(1)B的結構簡式為CH3CH2CH2CH2CH2OH,B屬于飽和一元醇,B可以與HBr、羧酸等發生取代反應,B中與—OH相連碳原子的鄰碳上連有H原子,B能發生消去反應,B能與O2、KMnO4等發生氧化反應,B不能加聚反應,答案選①②④。(2)D為CH3CH2CH2CH2COOH,所含官能團名稱為羧基;F為CH3CH2CH2CH=CH2,所含官能團名稱為碳碳雙鍵。(3)D、E的官能團為羧基,與D、E具有相同官能團的同分異構體的可能結構簡式為(CH3)2CHCH2COOH、CH3CH2CH(CH3)COOH。(4)E為(CH3)3CCOOH,2—甲基—1—丙醇與甲酸在一定條件下制取E的化學方程式為。24、濃HNO3、濃H2SO4,加熱取代反應羧基、硝基13【解析】
根據流程圖,甲苯發生硝化反應生成B(),B中苯環上含有甲基,能夠被酸性高錳酸鉀溶液氧化生成C,則C為,根據信息②,C發生還原反應生成D(),D與ICl發生取代反應生成E(),G的分子式為:C8H5N2OI,則E和F(H2NCH=NH)發生取代反應生成G,G為,同時生成氨氣和水,據此結合物質的結構和官能團的性質分析解答。【詳解】(1)A(甲苯)發生硝化反應生成B(),反應的試劑和條件為濃HNO3、濃H2SO4,加熱;根據上述分析,D→E的反應類型為取代反應,故答案為:濃HNO3、濃H2SO4,加熱;取代反應;(2)根據上述分析,C為,其中含有的官能團有羧基、硝基,故答案為:;羧基、硝基;(3)E()和F(H2NCH=NH)發生取代反應生成G,G為,同時生成氨氣和水,反應的化學方程式為,故答案為:;(4)C()有多種同分異構體,①分子中含有苯環;②分子中含有—NO2且不含—O—NO2結構;③能發生銀鏡反應,說明還含有醛基,因此該同分異構體的結構有:若苯環上含有醛基、羥基和硝基,則有10種結構(醛基、羥基位于鄰位,硝基有4種位置、醛基、羥基位于間位,硝基有4種位置、醛基、羥基位于對位,硝基有2種位置);若苯環上含有HCOO-和硝基,則有3種結構,共含有13種同分異構體;其中核磁共振氫譜有3組峰,并且峰面積為1∶2∶2的有機物結構簡式為,故答案為:13;;(5)以硝基苯和甲苯為原料,合成,根據流程圖中G→H的提示,要合成,可以首先合成,可以由苯甲酸和苯胺發生取代反應得到,苯甲酸可以由甲苯氧化得到,苯胺可以由硝基苯還原得到,因此合成路線為,故答案為:。【點睛】本題的易錯點和難點為(5)中合成路線的設計,理解和運用信息③和題干流程圖G→H的提示是解題的關鍵。本題的另一個易錯點為(4)中同分異構體數目的判斷,要注意苯環上連接結構的判斷。25、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑先變紅后褪色2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O20.52NH4Cl+Ca(OH)2=2NH3?H2O+CaCl2NH4Cl取少量最后一次洗滌液于試管中,滴加少量硝酸酸化的硝酸銀溶液,觀察是否產生白色沉淀,如果產生白色沉淀就證明沒有洗滌干凈,否則洗滌干凈9V14m%或9V/1400m【解析】分析:(1)過氧化鈉和水反應生成氫氧化鈉和氧氣,根據化學反應的產物來確定現象,氫氧化鈉有堿性,能使酚酞顯示紅色,且產生氧氣,紅色褪去;(2)過氧化鈉和水以及二氧化碳反應都會生成氧氣,根據每生成1mol氧氣,轉移2mol電子計算生成了5.6LO2,轉移電子的物質的量;(3)第①步中氯化銨和氫氧化鈣發生復分解反應生成一水合氨和氯化鈣;(4)第①步中氯化銨參加反應、第②步中生成氯化銨;(5)實驗室用硝酸酸化的硝酸銀溶液檢驗氯離子;(6)根據過氧化鈣和氧氣之間的關系式計算;過氧化鈣的含量也可用重量法測定,需要測定的物理量有樣品質量和反應后固體質量。詳解:(1)過氧化鈉和水反應生成氫氧化鈉和氧氣,即2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,向試管所得溶液中滴加酚酞溶液,體系呈堿性,溶液變紅,產生氧氣,具有氧化性,故將溶液漂白,所以現象是先變紅后褪色;(2)因為過氧化鈉和水以及二氧化碳反應都會生成氧氣,氧氣具有助燃性,其中過氧化鈉和二氧化碳反應生成碳酸鈉和氧氣,即2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,每生成1mol氧氣,轉移2mol電子,生成氧氣的物質的量是5.6L÷22.4L/mol=0.25mol,因此轉移0.5mol電子;(3)第①步中氯化銨和氫氧化鈣發生復分解反應生成一水合氨和氯化鈣,反應方程式為2NH4Cl+Ca(OH)2=2NH3?H2O+CaCl2;(4)第②步反應中,氯化鈣、雙氧水、一水合氨和水反應生成CaO2?8H2O和氯化銨,反應方程式為CaCl2+H2O2+2NH3?H2O+6H2O=CaO2?8H2O↓+2NH4Cl;第①步中氯化銨參加反應、第②步中生成氯化銨,所以可以循環使用的物質是NH4Cl;(5)實驗室用硝酸酸化的硝酸銀溶液檢驗氯離子,如果沉淀沒有洗滌干凈,向洗滌液中加入硝酸酸化的硝酸銀溶液應該有白色沉淀,其檢驗方法是:取少量最后一次洗滌液于試管中,滴加少量硝酸酸化的硝酸銀溶液,觀察是否產生白色沉淀,如果產生白色沉淀就證明沒有洗滌干凈,否則洗滌干凈;(6)設超氧化鈣質量為xg,則根據方程式可知2CaO22CaO+O2↑144g22.4Lxg0.001L144g:22.4L=xg:0.001L解得x=9V/1400其質量分數=9V/1400m×100%=9V/14m%;如果過氧化鈣的含量也可用重量法測定,則需要測定的物理量有樣品質量和反應后固體質量。點睛:本題考查以實驗形式考查過氧化鈉的化學性質、制備實驗方案設計評價,為高頻考點,側重考查離子檢驗、化學反應方程式的書寫、物質含量測定等知識點,明確實驗原理及物質性質是解本題關鍵,難點是題給信息的挖掘和運用。26、②⑤50mL容量瓶偏小2MnO4—+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O當滴入最后一滴KMnO4溶液時,溶液顏色有無色變為粉紅色,但半分鐘內不褪色0.032Fe2++2H++H2O2=+2Fe3++2H2OFe3+催化下H2O2分解生成O2【解析】本題考查化學實驗方案的設計與評價。解析:Ⅰ.(1)量筒不能用于配制溶液,視線應該與凹液面的最低點相平讀數,所以②⑤操作錯誤;(2)配制50mL一定物質的量濃度KMnO4標準溶液需要50mL的容量瓶;(3)仰視讀數時,定容時,所加的水超過刻度線,體積偏大,所以濃度偏小;(4)由題給未配平的離子方程式可知,反應中H2C2O4做還原劑被氧化為CO2,MnO4―做氧化劑被還原為Mn2+,依據得失電子數目守恒和原子個數守恒可得配平的化學方程式為2MnO4―+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(5)草酸溶液無色,當反應正好完全進行的時候,多加一滴KMnO4溶液,溶液恰好由無色變為紫紅色;(6)血樣處理過程中存在如下關系式:5Ca2+~5CaC2O4~5H2C2O4~2MnO4―,所以n(Ca2+)=52n(MnO4-)=52×0.0120L×0.020mol·L-1=6.0×10-4mol,血液樣品中Ca2+的濃度=6.0×10-4mol20.00cm3=0.03mmol·cm-3。Ⅱ.H2O2為含有非極性鍵和極性鍵的共價化合物,電子式為,酸性條件下,H2O2溶液與FeSO4溶液發生反應生成Fe3+和H2O,反應的離子方程式為:2Fe2++2H++H2O2點睛:本題側重考查學生知識綜合應用、根據物質的性質進行實驗原理分析及實驗方案設計能力,綜合性較強,注意把握物質性質以及對題目信息的獲取于使用。27、bccdHCOOH+HCO3-=HCOO-+H2O+CO2↑產物Cu(OH)2?CuCO3受熱會分解取最后一次洗滌液少許于試管中,滴加BaCl2溶液,若不產生白色沉淀,說明沉淀已洗滌干凈,若產生白色沉淀,說明沉淀未洗滌干凈防止甲酸銅晶體析出洗去
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