2025屆上海大學市北附屬中學化學高二下期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆上海大學市北附屬中學化學高二下期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請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、下列原子中未成對電子數(shù)最多的是()A.C B.O C.N D.Cl2、NO和CO都是汽車尾氣中的物質,它們能很緩慢地反應生成N2和CO2,對此反應有關的敘述中不正確的是()A.降低壓強能加快化學反應速率B.使用適當催化劑可以加快化學反應速率C.升高溫度能加快化學反應速率D.增大壓強可以加快此反應的速率3、下列說法正確的是A.鹽都是強電解質B.強酸溶液的導電性一定強于弱酸溶液的導電性C.電解質溶液能導電的原因是溶液中有自由移動的陰、陽離子D.熔融的電解質都能導電4、學習化學要懂得結構決定性質,性質也可以預測結構;已知稀有氣體氟化物XeF2是非極性分子,下列有關說法正確的是A.二氟化氙的各原子最外層均達到8電子的穩(wěn)定結構B.XeF2的沸點比KrF2的高C.二氟化氙的空間結構為V形D.二氟化氙是由非極性鍵構成的非極性分子5、下列實驗事實不能用基團間相互作用來解釋的是A.與Na反應時,乙醇的反應速率比水慢B.苯酚能與NaOH溶液反應而乙醇不能C.乙醇能使重鉻酸鉀溶液變色而乙酸不能D.甲苯能使KMnO4酸性溶液褪色而乙烷不能6、下列物質的轉化在給定條件下能實現(xiàn)的是()①FeS2SO2H2SO4②SiO2SiCl4Si③飽和NaCl溶液NaHCO3Na2CO3④AlNaAlO2Al(OH)3⑤CuSO4(aq)Cu(OH)2Cu2OA.①③⑤ B.②③④ C.②④⑤ D.①④⑤7、下列關于膠體的說法不正確的是()A.霧、豆?jié){、淀粉溶液屬于膠體B.膠體、溶液和濁液這三種分散系的根本區(qū)別是分散質粒子直徑的大小C.膠體微粒不能透過濾紙D.在25mL沸水中逐滴加入2mLFeCl3飽和溶液,繼續(xù)煮沸可得Fe(OH)3膠體8、我國學者研制了一種納米反應器,用于催化草酸二甲酯(DMO)和氫氣反應獲得EG。反應過程示意圖如下:下列說法不正確的是A.EG能聚合為高分子 B.反應過程中生成了MG和甲醇C.DMO分子中碳碳單鍵沒有發(fā)生了斷裂 D.1molDMO完全轉化為EG時消耗2molH29、已知反應:2NO2(紅棕色)N2O4(無色),分別進行如下兩個實驗:實驗?。簩O2球分別浸泡在熱水和冰水中,現(xiàn)象如圖1。實驗ⅱ:將一定量的NO2充入注射器中后封口,測定改變注射器體積的過程中氣體透光率隨時間的變化(氣體顏色越深,透光率越?。?,如圖2。下列說法不正確的是A.圖1現(xiàn)象說明該反應為放熱反應B.圖2中b點的操作是壓縮注射器C.c點:v(正)>v(逆)D.若不忽略體系溫度變化,且沒有能量損失,則T(d)<T(c)10、下列說法正確的是A.間二甲苯僅有一種空間結構可證明苯分子中不存在單雙鍵交替的結構B.用酸性高錳酸鉀溶液可除去甲烷中的乙烯從而達到除雜的目的C.煤中含有的苯、甲苯等物質可通過蒸餾的方法分離D.等質量的乙烯和丙烯充分燃燒所消耗的O2的量相同11、下列說法正確的是()A.1molH2O含有的質子數(shù)為10molB.0.5molSO42-含8mol電子C.18g水中含有的氧原子數(shù)為6.02×1022D.1molNaHSO4固體中含有的陰陽離子總數(shù)為3×6.02×102312、在鋁與稀硫酸的反應中,已知10s末硫酸的濃度減少了0.6mol/L,不考慮反應過程中溶液體積的變化,則10s內生成硫酸鋁的平均反應速率是()A.0.02mol/(L?min) B.1.2mol/(L?min)C.1.8mol/(L?min) D.0.18mol/(L?min)13、下列依據(jù)熱化學方程式得出的結論正確的是A.已知P(s,白磷)=P(s,紅磷)ΔH<0,則白磷比紅磷穩(wěn)定B.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH="-483.6"kJ·mol-1,則氫氣的燃燒熱為241.8kJ·mol-1C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)ΔH=a2C(s)+O2(g)="2CO(g)"ΔH=b,則a>bD.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH="-57.3"kJ·mol-1,則含40.0gNaOH的稀溶液與稀醋酸完全中和,放出小于57.3kJ的熱量14、下列有關CuSO4溶液的敘述中正確的是A.在溶液中:c(Cu2+)+c(H+)=c(SO42-)+c(OH-)B.它與H2S反應的離子方程式為:Cu2++S2-=CuS↓C.用惰性電極電解該溶液時,陽極產生銅單質D.該溶液呈電中性15、下列說法正確的是A.可食用植物油含有的高級脂肪酸甘油酯是人體的營養(yǎng)物質B.石油的分餾、煤的液化和氣化都是物理變化,石油的裂化、裂解都是化學變化C.淀粉、蛋白質、葡萄糖都是高分子化合物D.以重油為原料裂解得到各種輕質油16、關于Na2O2的敘述正確的是(NA為阿伏加德羅常數(shù)的值)()A.7.8gNa2O2含有的共價鍵數(shù)為0.2NAB.0.2molNa與O2在一定條件下反應轉移的電子數(shù)為0.2NAC.質量分數(shù)為46%的乙醇水溶液中氧原子數(shù)為NAD.標準狀況下,22.4L苯含有NA個C6H6分子17、下列關于有機物的說法中,正確的有①淀粉、油脂、蛋白質在一定條件下都能發(fā)生水解反應②“乙醇汽油”是在汽油中加入適量乙醇而制成的一種燃料③除去乙酸乙酯中殘留的乙酸,加過量飽和碳酸鈉溶液振蕩后,靜置分液④石油的分餾和煤的氣化都是發(fā)生了化學變化⑤淀粉遇碘單質變藍色,葡萄糖能與新制Cu(OH)2發(fā)生反應A.2個 B.3個 C.4個 D.5個18、下列實驗指定使用的儀器必須預先干燥的是()①中和熱測定中所用的小燒杯②中和滴定中所用的錐形瓶③配制一定物質的量濃度溶液中所用的容量瓶④噴泉實驗中用于收集氨氣的燒瓶A.①② B.②③ C.①④ D.③④19、肼(N2H4)可作為航天飛船的燃料,有關反應為2N2H4+N2O4=3N2↑+4H2O。NA是阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.64gN2H4含共價鍵數(shù)為14NAB.9.2gN2O4含有氮原子數(shù)為0.1NAC.2molN2中共用電子對數(shù)為10NAD.反應中,每生成1molH2O,轉移的電子數(shù)為2NA20、乙烯發(fā)生氧化反應不可能生成A.乙醛 B.環(huán)氧乙烷 C.乙醇 D.二氧化碳21、下列圖示與對應的敘述相符的是A.圖甲可以判斷出反應A(g)+B(g)2C(g)的△H<0,T2>T1B.圖乙表示壓強對可逆反應2A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)的影響,乙的壓強比甲的壓強大C.據(jù)圖丙,若除去CuSO4溶液中的Fe3+可向溶液中加入適量CuO至pH≈4D.圖丁表示25℃時,用0.1mol·L—1鹽酸滴定20mL0.1mol·L-1NaOH溶液,溶液的pH隨加入鹽酸體積的變化22、向四只盛有一定量NaOH溶液的燒杯中通入不同量的CO2氣體后,在所得溶液中逐滴加入鹽酸至過量,并將溶液加熱,產生的氣體與加入鹽酸的物質的量的關系如圖:則下列分析都正確的組合是()溶質的成分對應圖象溶液中離子濃度關系ANaHCO3、Na2CO3Ⅱc(CO32-)<c(HCO3-)BNaOH、Na2CO3Ⅲc(OH-)>c(CO32-)CNa2CO3Ⅳc(Na+)=c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)DNaHCO3Ic(Na+)=c(HCO3-)A.A B.B C.C D.D二、非選擇題(共84分)23、(14分)化合物H是一種有機光電材料中間體。實驗室由芳香化合物A制備H的合成路線如下:已知:回答下列問題:(1)A的化學名稱為為__________。(2)由E生成F的反應類型分別為_________。(3)E的結構簡式為______________________。(4)G為甲苯的同分異構體,由F生成H的化學方程式為__________________________。(5)芳香化合物X是F的同分異構體,X能與飽和碳酸氫鈉溶液反應放出CO2,其核磁共振氫譜顯示有4種不同化學環(huán)境的氫,峰面積比為6∶2∶1∶1,寫出2種符合要求的X的結構簡式____________________、__________________________。24、(12分)Q是合成防曬霜的主要成分,某同學以石油化工的基本產品為主要原料,設計合成Q的流程如下(部分反應條件和試劑未注明):已知:Ⅰ.鈀催化的交叉偶聯(lián)反應原理(R、R1為烴基或其他基團,X為鹵素原子):Pd/CR—X+R1—CH=CH2R1—CH=CH—R+H—XII.C8H17OH分子中只有一個支鏈,且為乙基,其連續(xù)氧化的產物能與碳酸氫鈉反應生成CO2,其消去產物的分子只有一個碳原子上沒有氫原子。III.F不能與氫氧化鈉溶液反應,G的核磁共振氫譜中有3個峰且為對位取代物。請回答下列問題:(1)G的結構簡式為__________。(2)C8H17OH的名稱(用系統(tǒng)命名法命名)為____________。(3)X是F的同分異構體,X遇氯化鐵溶液發(fā)生顯色反應且環(huán)上的一溴取代物有兩種,寫出X的結構簡式:___________。(4)寫出反應⑥的化學方程式:____________。(5)下列有關B、C的說法正確的是____________(填序號)。a.二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高錳酸鉀溶液褪色b.二者都能與碳酸氫鈉溶液反應產生二氧化碳c.1molB或C都能最多消耗44.8L(標準狀況)氫氣d.二者都能與新制氫氧化銅懸濁液反應25、(12分)某學習小組為測定放置已久的小蘇打樣品中純堿的質量分數(shù),設計如下實驗方案:(1)方案一:稱取一定質量的樣品,置于坩堝中加熱至恒重后,冷卻,稱取剩余固體質量,計算。①完成本實驗需要不斷用玻璃棒攪拌,其目的是_______________________________。②若實驗前所稱樣品的質量為mg,加熱至恒重時固體質量為ag,則樣品中純堿的質量分數(shù)為________。(2)方案二:按如圖所示裝置進行實驗,并回答下列問題:①實驗前先檢查裝置的氣密性,并稱取一定質量的樣品放入A中,將稀硫酸裝入分液漏斗中。D裝置的作用是________________。②實驗中除稱量樣品質量外,還需分別稱量_______裝置反應前、后質量(填裝置字母代號)。③根據(jù)此實驗得到的數(shù)據(jù),測定結果有誤差。因為實驗裝置還存在一個明顯的缺陷,該缺陷是_________。④有同學認為,用E裝置替代A裝置能提高實驗準確度。你認為是否正確?_________(填“是”或“否”)。(3)方案三:稱取一定量的樣品置于錐形瓶中,加適量水,用鹽酸進行滴定,從開始至有氣體產生到氣體不再產生,所滴加的鹽酸體積如圖所示,則小蘇打樣品中純堿的質量分數(shù)為_________(保留兩位有效數(shù)字)。26、(10分)鐵與水蒸氣反應,通常有以下兩種裝置,請思考以下問題:(1)方法一中,裝置A的作用________________________。方法二中,裝濕棉花的作用_______________________________________。(2)實驗完畢后,取出裝置一的少量固體,溶于足量稀鹽酸,再滴加KSCN溶液,溶液顏色無明顯變化,試解釋原因:__________________________。27、(12分)(題文)以Cl2、NaOH、(NH2)2CO(尿素)和SO2為原料可制備N2H4·H2O(水合肼)和無水Na2SO3,其主要實驗流程如下:已知:①Cl2+2OH?ClO?+Cl?+H2O是放熱反應。②N2H4·H2O沸點約118℃,具有強還原性,能與NaClO劇烈反應生成N2。(1)步驟Ⅰ制備NaClO溶液時,若溫度超過40℃,Cl2與NaOH溶液反應生成NaClO3和NaCl,其離子方程式為____________________________________;實驗中控制溫度除用冰水浴外,還需采取的措施是____________________________________。(2)步驟Ⅱ合成N2H4·H2O的裝置如圖?1所示。NaClO堿性溶液與尿素水溶液在40℃以下反應一段時間后,再迅速升溫至110℃繼續(xù)反應。實驗中通過滴液漏斗滴加的溶液是_____________;使用冷凝管的目的是_________________________________。(3)步驟Ⅳ用步驟Ⅲ得到的副產品Na2CO3制備無水Na2SO3(水溶液中H2SO3、HSO3-、SO32-隨pH的分布如圖?2所示,Na2SO3①邊攪拌邊向Na2CO3溶液中通入SO2制備NaHSO3溶液。實驗中確定何時停止通SO2的實驗操作為_________________。②請補充完整由NaHSO3溶液制備無水Na2SO3的實驗方案:_______________________,用少量無水乙醇洗滌,干燥,密封包裝。28、(14分)砷(As)在地殼中含量不高,但砷的化合物卻是豐富多彩?;卮鹣铝袉栴}:(1)砷的基態(tài)原子簡化電子排布式為__________________;第一電離能:砷______硒(填“>”或“<”)(2)目前市售發(fā)光二極管材質以砷化鎵(CaAs)為主。Ga和As相比,電負性較大的是____________,CaAs中Ga元素的化合價為____________。(3)AsH3是無色、稍有大蒜味氣體。AsH3空間構型為____________。AsH3的沸點高于PH3,低于NH3,其原因是_________________________________。(4)Na3AsO4可作殺蟲劑。AsO43?中As原子雜化軌道類型為__________。與AsO43?互為等電子體分子和離子各填一種___________、__________。(5)H3AsO4和H3AsO3是砷的兩種含氧酸,根據(jù)物質結構與性質的關系,解釋H3AsO4比H3AsO3酸性強的原因_____________________________________________________。(6)磷和砷同主族。磷的一種單質白磷(P4)屬于分子晶體,其晶胞結構如圖所示。若其晶胞邊長為apm,則白磷的密度為_______________g·cm-3(列出計算式即可)。1個代表一個白磷分子29、(10分)乙炔是一種重要的有機化工原料,以乙炔為原料在不同的反應條件下可以轉化成以下化合物。完成下列各題:(1)正四面體烷的分子式為____________,其二氯取代產物有____________種。(2)關于乙烯基乙炔分子的說法錯誤的是____________。a.能使KMnO4酸性溶液褪色b.1mol乙烯基乙炔能與3molBr2發(fā)生加成反應c.乙烯基乙炔分子內含有兩種官能團d.等質量的乙炔與乙烯基乙炔完全燃燒時的耗氧量不相同(3)寫出與環(huán)辛四烯互為同分異構體且屬于芳香烴的分子的結構簡式:____________。(4)寫出與苯互為同系物且一氯代物只有兩種的物質的結構簡式(舉兩例):________________________、______________________。

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、C【解析】

根據(jù)能量最低原理書寫各元素的電子排布式,根據(jù)電子排布式判斷未成對電子數(shù),可解答該題。【詳解】A.C的電子排布式為1s22s22p2,未成對電子數(shù)為2;B.O的電子排布式為1s22s22p4,未成對電子數(shù)為2;C.N的電子排布式為1s22s22p3,未成對電子數(shù)為3;D.Cl的電子排布式為1s22s22p63s23p5,未成對電子數(shù)為1;比較可知N的未成對電子數(shù)為3,最多,答案選C?!军c睛】本題考查原子核外電子的排布,題目難度中等,注意根據(jù)電子排布式判斷未成對電子數(shù)。2、A【解析】A項,該反應有氣體參與,降低壓強化學反應速率減慢,錯誤;B項,使用適當催化劑,可以降低反應的活化能,提高活化分子百分數(shù),加快反應速率,正確;C項,升高溫度能使更多的分子變?yōu)榛罨肿樱岣呋罨肿影俜謹?shù),加快反應速率,正確;D項,該反應有氣體參與,增大壓強能加快反應速率,正確;答案選A。3、C【解析】A.絕大多數(shù)的鹽屬于強電解質,少部分鹽屬于弱電解質,如醋酸鉛就屬于弱電解質,故A錯誤;B.強酸溶液中的H+濃度不一定大于弱酸溶液中的H+濃度,H+濃度與酸的濃度、分子中氫離子的個數(shù)以及電離程度有關,與電解質的強弱無關,故B錯誤;C.電解質溶液導電的原因是溶液中有自由移動的陰陽離子,故C正確;D.離子化合物在熔融時導電,共價化合物例如酸在熔融狀態(tài)不導電,故D錯誤;本題選C。4、B【解析】

A.二氟化氙的氙原子原有8個電子,故其與氟成鍵后最外層一定超過到8電子,A錯誤;B.XeF2、KrF2均為分子晶體,分子量越大,沸點越高,XeF2的沸點比KrF2的高,B正確;C.二氟化氙為非極性分子,則其分子結構一定是對稱的,故分子的空間構型為直線型,C錯誤;D.二氟化氙為直線構型,則由極性鍵構成的非極性分子,D錯誤;答案為B5、C【解析】

A.乙醇中羥基不如水中羥基活潑;B.苯酚能跟NaOH溶液反應而乙醇不能,說明苯基對羥基有影響;C.乙醇具有還原性,乙酸不具有還原性;D.甲苯與硝酸反應更容易,說明甲苯中苯環(huán)上H原子更活潑。【詳解】A.乙醇中羥基不如水中羥基活潑,說明烴基對羥基產生影響,選項A能解釋;B.苯酚可以看作是苯基和羥基連接,乙醇可以可作是乙基和羥基連接,苯酚能跟NaOH溶液反應而乙醇不能,則說明苯基對羥基有影響,選項B能解釋;C、乙醇具有還原性,乙酸不具有還原性,這是官能團的性質,與所連基團無關,選項C不能解釋;D.甲苯與硝酸反應更容易,說明甲基的影響使苯環(huán)上的氫原子變得活潑易被取代,選項D能解釋;答案選C。【點睛】本題考查有機物結構與性質關系、原子團的相互影響等,難度不大,注意基礎知識的把握。6、A【解析】

①FeS2和氧氣反應生成二氧化硫,二氧化硫和過氧化氫發(fā)生氧化還原反應生成硫酸;

②SiO2屬于酸性氧化物,和HCl不反應;

③在飽和食鹽水中通入氨氣,形成飽和氨鹽水,再向其中通入二氧化碳,在溶液中就有了大量的鈉離子、銨根離子、氯離子和碳酸氫根離子,其中NaHCO3溶解度最小,所以析出NaHCO3,加熱NaHCO3分解生成碳酸鈉;

④鋁和氫氧化鈉反應生成偏鋁酸鈉和氫氣,偏鋁酸鈉和足量鹽酸反應生成氯化鋁,足量鹽酸時得不到氫氧化鋁;

⑤硫酸銅和過量氫氧化鈉溶液反應生成氫氧化銅懸濁液,加入葡萄糖加熱發(fā)生氧化反應生成紅色沉淀氧化亞銅?!驹斀狻竣貴eS2和氧氣反應4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,二氧化硫和過氧化氫發(fā)生氧化還原反應生成硫酸,故①正確;

②SiO2屬于酸性氧化物,和HCl不反應,所以不能用二氧化硅和氯化氫制取四氯化硅,故②錯誤;

③在飽和食鹽水中通入氨氣,形成飽和氨鹽水,再向其中通入二氧化碳,在溶液中就有了大量的鈉離子、銨根離子、氯離子和碳酸氫根離子,其中NaHCO3溶解度最小,析出NaHCO3,加熱NaHCO3分解生成碳酸鈉,故③正確;

④鋁和氫氧化鈉溶液的反應為2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑,滴加少量鹽酸,偏鋁酸鈉和鹽酸反應AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,滴加過量鹽酸,3HCl+Al(OH)3═AlCl3+3H2O,足量鹽酸時得不到氫氧化鋁,故④錯誤;

⑤硫酸銅和過量氫氧化鈉溶液反應生成氫氧化銅懸濁液,加入葡萄糖加熱反應,發(fā)生氧化反應生成紅色沉淀氧化亞銅,檢驗醛基的存在,過程能實現(xiàn),故⑤正確;

答案選A。【點睛】本題考查化合物的性質,題目難度中等,熟練掌握物質的性質是解決此類問題的關鍵,正確運用物質分類及反應規(guī)律則是解決此類問題的有效方法。7、C【解析】分析:A.分散質直徑介于1nm~100nm之間的分散系是膠體;B.根據(jù)三種分散系的含義解答;C.溶液和膠體均可以透過濾紙;D.根據(jù)氫氧化鐵膠體的制備實驗操作分析。詳解:A.霧、豆?jié){、淀粉溶液均屬于膠體,A正確;B.分散質直徑介于1nm~100nm之間的分散系是膠體,大于100nm的濁液,小于1nm的是溶液,因此膠體、溶液和濁液這三種分散系的根本區(qū)別是分散質粒子直徑的大小,B正確;C.膠體微粒能透過濾紙,C錯誤;D.往沸水中逐滴加入FeCl3飽和溶液,繼續(xù)煮沸可制得Fe(OH)3膠體,D正確。答案選C。8、D【解析】

A.EG是乙二醇,分子中含有2個醇羥基,因此能發(fā)生縮聚反應形成高分子化合物,A正確;B.DMO為草酸二甲酯,在反應過程中,DMO中C-O、C=O均斷裂,則反應過程中生成了EG和甲醇,B正確;C.DMO為草酸二甲酯,在反應過程中,DMO中C-O、C=O均斷裂,沒有斷裂C-C單鍵,C正確;D.DMO為草酸二甲酯CH3-OOC-COOCH3,DMO與H2反應產生CH3OH和CH3OOC-CH2OH、H2O,1molDMO反應需要3molH2,若完全轉化為EG時消耗6molH2,D錯誤;故合理選項是D。9、D【解析】

圖1現(xiàn)象說明熱水中顏色深,升溫平衡向逆反應即吸熱方向移動,則該反應是正反應氣體體積減小的放熱反應,壓強增大平衡雖正向移動,但二氧化氮濃度增大,混合氣體顏色變深,壓強減小平衡逆向移動,但二氧化氮濃度減小,混合氣體顏色變淺,據(jù)圖分析,b點開始是壓縮注射器的過程,氣體顏色變深,透光率變小,后來平衡正向移動,氣體顏色變淺,透光率增大,據(jù)此分析?!驹斀狻緼、圖1現(xiàn)象說明熱水中顏色深,升溫平衡向逆反應即吸熱方向移動,則該反應是正反應氣體體積減小的放熱反應,A正確;B、b點開始是壓縮注射器的過程,氣體顏色變深,透光率變小,B正確;C、c點平衡正向移動,氣體顏色變淺,透光率增大,所以v(正)>v(逆),C正確;D、c點以后平衡正向移動,氣體顏色變淺,透光率增大,又反應放熱,導致T(c)<T(d),D錯誤;答案選D?!军c睛】本題通過圖象和透光率考查了壓強對平衡移動的影響,注意勒夏特列原理的應用,尤其要注意“減弱這種改變”的含義,即不能完全抵消,題目難度不大。10、D【解析】

A.即使苯中存在單雙鍵交替的結構,間二甲苯也只有一種,假如苯中存在單雙鍵交替的結構,鄰二甲苯就有兩種,則鄰二甲苯僅有一種空間結構可證明苯分子中不存在單雙鍵交替的結構,A錯誤;B.酸性高錳酸鉀溶液可氧化乙烯產生二氧化碳氣體,故不能用酸性高錳酸鉀溶液除去甲烷中的乙烯,B錯誤;C.煤中沒有苯、甲苯,煤干餾得到的煤焦油中含有的苯、甲苯等物質可通過蒸餾的方法分離,C錯誤;D.乙烯和丙烯的最簡式相同,故等質量的乙烯和丙烯充分燃燒所消耗的O2的量相同,D正確;答案選D?!军c睛】C容易錯,同學經常誤以為煤中含有苯、甲苯等,煤是無機物和有機物組成的復雜混合物,但煤中不含苯、甲苯,煤干餾以后得到焦炭、煤焦油和焦爐氣,煤焦油里有苯、甲苯等。11、A【解析】

A.1個H2O中含有10個質子,因此1molH2O中含有10mol質子,故A正確;B.一個SO42-離子含有50個電子,0.5molSO42-含有的電子數(shù)為25mol,故B錯誤;C.18g水中含有1mol氧原子,因此含有的氧原子數(shù)為,故C錯誤;D.NaHSO4固體中含有Na+和HSO4-,則1molNaHSO4固體中含有的陰陽離子總數(shù)為,故D錯誤;故答案為:A。12、B【解析】

鋁與稀硫酸的反應方程式為:2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,10s末硫酸的濃度減少了0.6mol?L-1,則v(H2SO4)==0.06mol/(L?s),速率之比等于化學計量數(shù)之比,故v[Al2(SO4)3]=v(H2SO4)=×0.06mol/(L?s)=0.02mol/(L?s),即v[Al2(SO4)3]=0.02mol/(L?s)=1.2mol/(L?min),故選B。【點睛】掌握反應速率的計算表達式和速率之比等于化學計量數(shù)之比是解題的關鍵。本題的易錯點為單位的換算,要注意1mol/(L?s)=60mol/(L?min)。13、D【解析】

A、已知P(紅磷,s)═p(白磷,s)△H>0,紅磷能量小于白磷,則白磷比紅磷活潑,紅磷比白磷穩(wěn)定,A錯誤;B、氫氣的燃燒熱是值1mol氫氣完全燃燒生成液態(tài)水放出的熱量,單位是kJ/mol,氣態(tài)水不是穩(wěn)定氧化物,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=-483.6kJ?mol-1,則燃燒熱>=241.8kJ?mol-1,B錯誤;C、己知2C(s)+2O2(g)═2CO2(g)△H=akJ?mol-1、2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=bkJ?mol-1,一氧化碳轉化為二氧化碳是放熱過程;焓變包含負號,即ab包含正負號,則△H=akJ?mol-1<△H=bkJ?mol-1,a<b,C錯誤;D、已知NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l)△H="-57.4"kJ?mol-1,指1molNaOH和molHCl溶液發(fā)生中和反應生成1mol水時所放出的熱量為57.4kJ,則1molNaOH與強酸反應放出57.3kJ的熱量,醋酸是弱酸,其電離過程是吸熱過,40.0g即1molNaOH的稀溶液與稀醋酸完全中和,放出小于57.3kJ的熱量,D正確;答案選D。14、D【解析】分析:硫酸銅是強酸弱堿鹽,銅離子水解,溶液顯酸性,結合硫酸銅的性質、電解原理、電荷守恒分析解答。下列有關CuSO4溶液的敘述中正確的是詳解:A.根據(jù)電荷守恒可知溶液中:2c(Cu2+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),A錯誤;B.硫酸銅與H2S反應生成硫酸和硫化銅沉淀,反應的離子方程式為:Cu2++H2S=2H++CuS↓,B錯誤;C.用惰性電極電解該溶液時,陽極氫氧根放電,產生氧氣。陰極銅離子放電,產生銅單質,C錯誤;D.溶液中陽離子所帶電荷數(shù)等于陰離子所帶電荷數(shù),溶液呈電中性,D正確。答案選D。15、A【解析】

A.植物油含有高級脂肪酸甘油酯,是人體的營養(yǎng)物質,A項正確;B.煤的氣化是將其轉化為可燃性氣體的過程,屬于化學變化;煤的液化是使煤與氫氣作用生成液體燃料,屬于化學變化,B項錯誤;C.葡萄糖相對分子質量較小,不屬于高分子化合物,C項錯誤;D.以重油為原料裂化得到各種輕質油,而不是裂解,D項錯誤;答案選A?!军c睛】本題的易錯點是D項,要特別注意裂化的目的是為了提高輕質油(如汽油等)的產量;而裂解是深度的裂化,其目的是為了得到乙烯、丙烯等氣態(tài)短鏈烴。16、B【解析】分析:A、根據(jù)1mol過氧化鈉中含有1mol氧氧共價鍵分析;B、鈉在反應中失去1個電子;C、溶劑水分子還含有大量氧原子;D、標況下苯是液體。詳解:A、因為1mol過氧化鈉中含有1mol氧氧共價鍵,7.8g過氧化鈉的物質的量為0.1mol,含有的共價鍵數(shù)為0.1NA,A錯誤;B、0.2molNa與O2在一定條件下反應,鈉元素化合價從0價升高到+1價,轉移的電子數(shù)為0.2NA,B正確;C、溶劑水分子中還含有氧原子,則質量分數(shù)為46%的乙醇水溶液中氧原子數(shù)大于NA,C錯誤;D、標準狀況下苯是液體,不能利用氣體摩爾體積計算22.4L苯含有的C6H6分子個數(shù),D錯誤。答案選B。點睛:本題考查了阿伏加德羅常數(shù)的分析應用,掌握常見的計算式、過氧化鈉的結構分析判斷以及氣體摩爾體積的適用范圍和條件是解題關鍵,題目難度中等。選項C是易錯點,容易忽視溶劑水分子中的氧原子。17、C【解析】

①淀粉、油脂、蛋白質在一定條件下都能發(fā)生水解反應;②“乙醇汽油”是在汽油中加入適量乙醇而制成的一種燃料;③乙酸與飽和碳酸鈉反應,乙酸乙酯與飽和碳酸鈉不反應;④石油的分餾為物理變化,煤的氣化為化學變化;⑤淀粉遇碘單質變藍色,淀粉特性,葡萄糖含有醛基,屬于還原性糖;據(jù)以上分析解答?!驹斀狻竣俚矸邸⒂椭?、蛋白質在一定條件下都能發(fā)生水解反應,淀粉水解的最終產物為葡萄糖,油脂酸性條件下水解成高級脂肪酸和甘油,蛋白質水解的最終產物為氨基酸,正確;②“乙醇汽油”是在汽油中加入適量乙醇而制成的一種燃料,正確;③乙酸乙酯不溶于飽和碳酸鈉溶液,而乙酸與碳酸鈉溶液反應生成乙酸鈉、水和二氧化碳,所以混合后的溶液分層,靜置分液可除去乙酸乙酯中的乙酸,正確;④石油的分餾是利用物質的沸點的不同分離物質的方法,屬于物理變化,煤的氣化屬于化學變化,煤的氣化的主要反應為C+H2OCO+H2,錯誤;⑤淀粉遇碘單質變藍色是淀粉特性,葡萄糖是多羥基的醛,所以葡萄糖能與新制Cu(OH)2懸濁液發(fā)生反應,正確;正確的有4個,答案選C。18、C【解析】試題分析:①中和熱測定中所用的小燒杯必須干燥,不然會吸收熱量產生誤差,②中和滴定中所用的錐形瓶中有水對結果無影響,③配制一定物質的量濃度溶液中所用的容量瓶中有水不影響實驗結果,④噴泉實驗中用于收集NH3的燒瓶必須干燥,若有水,會溶解NH3,壓強差不夠造成噴泉實驗失敗。答案選C。考點:實驗操作19、D【解析】

A.1個N2H4分子中含有5個共價鍵,64gN2H4的物質的量是2mol,含有共價鍵的物質的量為10mol,則其中含共價鍵數(shù)為10NA,A錯誤;B.9.2gN2O4的物質的量是0.1mol,由于在1個N2O4中含有2個N原子,0.1molN2O4中含有的氮原子的物質的量為0.2mol,則其N原子數(shù)為0.2NA,B錯誤;C.N2中含有3對共用電子對,則2molN2中共用電子對數(shù)為6NA,C錯誤;D.根據(jù)方程式可知:在反應中,N2H4的N其化合價從-2升高到0,每2molN2O4中,有4molN化合價升高,則總共失去4×2mol=8mol電子,則每生成4mol水,轉移8mol電子,則反應產生1molH2O,轉移的電子數(shù)為2NA,D正確;故合理選項是D。20、C【解析】

乙烯含有碳碳雙鍵,在一定條件下可氧化生成乙醛、環(huán)氧乙烷以及二氧化碳等,與氫氣發(fā)生加成反應生成乙醇,為還原反應,故C項符合題意。

故選C。21、C【解析】

A.升高溫度,化學平衡A(g)+B(g)2C(g)△H<0向著吸熱方向進行,即向著逆反應方向進行,A的轉化率越小,所以A的轉化率越小,溫度越高,T2<T1,故A錯誤;B.增大壓強,可逆反應2A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)向著氣體體積減小的方向進行,即向著正反應方向進行,反應物的百分含量要減小,故B錯誤;C.若除去CuSO4溶液中的Fe3+,則鐵離子需要的pH范圍是鐵離子沉淀完全,而銅離子不沉淀,為不引進雜質離子,可向溶液中加入適量CuO,并調節(jié)pH≈4,故C正確;D.滴定開始之前,0.1mol/LNaOH溶液的pH=13,不是1,故D錯誤;故選C。22、A【解析】

A、加入鹽酸發(fā)生反應是:Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,碳酸鈉消耗鹽酸的體積小于碳酸氫鈉消耗鹽酸的體積,CO32-的水解程度大于HCO3-,因此c(HCO3-)>c(CO32-),A正確;B、發(fā)生的反應是NaOH+HCl=NaCl+H2O,Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,因此氫氧化鈉和碳酸鈉消耗的鹽酸體積大于碳酸氫鈉消耗鹽酸的體積,無法判斷c(OH-)是否大于c(CO32-),B錯誤;C、Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,碳酸鈉消耗鹽酸體積等于碳酸氫鈉消耗的鹽酸的體積,C錯誤;D、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,HCO3-水解,c(Na+)>c(HCO3-),D錯誤;答案選A。二、非選擇題(共84分)23、苯甲醛取代反應、、、【解析】

結合A生成B的步驟與已知信息①可知A為苯甲醛,B為,根據(jù)反應條件Cu(OH)2和加熱可知C為,C經過Br2的CCl4溶液加成生成D,D生成E的過程應為鹵族原子在強堿和醇溶液的條件下發(fā)生消去反應,則E為,E經過酯化反應生成F,F(xiàn)中的碳碳三鍵與G中的碳碳雙鍵加成生成H,結合條件②可知G為?!驹斀狻浚?)根據(jù)分析可知A的化學名稱為苯甲醛。答案:苯甲醛。(2)根據(jù)分析可知E生成F為醇和羧酸的酯化反應,屬于取代反應。答案:取代反應。(3)由分析可知E的結構簡式為。答案:。(4)G為甲苯的同分異構體,則G的分子式為C7H8,G的結構簡式為,所以F生成H的化學方程式為:。答案:。(5)芳香化合物X是F的同分異構體,則X的分子式為C11H10O2,X能與飽和碳酸氫鈉溶液反應放出CO2,說明X中含有羧基,核磁共振氫譜顯示有4種不同化學環(huán)境的氫,峰面積比為6∶2∶1∶1,所以X的結構簡式有、、、共4種可能性,任意寫兩種即可。24、2-乙基-1-己醇ad【解析】

由A、B的分子式及的結構簡式C可知,A為CH3CH=CH2,B為CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一個支鏈,且為乙基,其連續(xù)氧化的產物能與碳酸氫鈉反應生成CO2,其消去產物的分子中只有一個碳原子上沒有氫原子,則C8H17OH為,與丙烯酸發(fā)生酯化反應生成D,由流程圖可知,F(xiàn)為等,因F不能與NaOH溶液反應,所以F為苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F(xiàn)與溴發(fā)生取代反應,又G的核磁共振氫譜中有3組峰,說明G中有3種位置的H原子,所以G為,由信息Ⅰ可知,D與G合成Q;(1)結合分析寫出G的結構簡式;(2)C8H17OH為,與-OH相連的C原子為第1位碳原子編號來命名;(3)X為酚,甲基與酚-OH處于對位;(4)由信息Ⅰ,D與G合成Q,并生成HBr;(5)B為烯醛,C為烯酸,均含C=C鍵,但羧基中的C=O不能與氫氣發(fā)生加成反應?!驹斀狻坑葾、B的分子式及的結構簡式C可知,A為CH3CH=CH2,B為CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一個支鏈,且為乙基,其連續(xù)氧化的產物能與碳酸氫鈉反應生成CO2,其消去產物的分子中只有一個碳原子上沒有氫原子,則C8H17OH為,與丙烯酸發(fā)生酯化反應生成D,由流程圖可知,F(xiàn)為等,因F不能與NaOH溶液反應,所以F為苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F(xiàn)與溴發(fā)生取代反應,又G的核磁共振氫譜中有3組峰,說明G中有3種位置的H原子,所以G為,由信息Ⅰ可知,D與G合成Q;(1)由分析可知G的結構簡式為為;(2)C8H17OH為,與-OH相連的C原子為第1位碳原子編號來命名,其名稱為2-乙基-1-己醇;(3)F為苯甲醚,X遇氯化鐵溶液發(fā)生顯色反應且環(huán)上的一溴取代物有兩種,X為酚,甲基與酚-OH處于對位,則X為;(4)由信息Ⅰ,D與G合成Q,并生成HBr,反應⑥的化學方程式為;(5)B為烯醛,C為烯酸,均含C=C鍵,但羧基中的C=O不能與氫氣發(fā)生加成反應;a.均含C=C鍵,則二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高錳酸鉀溶液褪色,故a正確;b.C中含-COOH,能與碳酸氫鈉溶液反應產生二氧化碳,而B不能,故b錯誤;c.1molB最多消耗44.8L(標準狀況)氫氣,而C消耗22.4L氫氣,故c錯誤;d.B中含-CHO,C中含-COOH,二者都能與新制氫氧化銅懸濁液反應,故d正確;故答案為ad。25、使固體樣品受熱均勻,避免局部溫度過高,造成樣品外濺×100%避免空氣中的水蒸氣和二氧化碳進入C裝置中,造成實驗誤差C反應產生的二氧化碳殘留在A、B裝置內,不能被完全吸收否24%【解析】

小蘇打久置會發(fā)生反應:,該樣品成分為NaHCO3、Na2CO3,測定樣品中純堿的質量分數(shù)方法有:①測定二氧化碳量(質量、體積)從而計算出混合物中Na2CO3的質量分數(shù),②利用NaHCO3的不穩(wěn)定性,加熱固體得到減少的質量,計算出成品中NaHCO3的質量,從而計算出混合物中Na2CO3的質量分數(shù)?!驹斀狻浚?)①使用玻璃棒攪拌,使固體受熱均勻,避免局部溫度過高,造成固體外濺,故答案為使固體受熱均勻,避免局部溫度過高,造成固體外濺;②設樣品中碳酸氫鈉的質量為x,則:Δm16862xg(m-a)g則x==,故m(Na2CO3)=[m-]g,則樣品中Na2CO3的質量分數(shù)為=,故答案為;(2)①利用C中堿石灰增重測定反應生成二氧化碳的質量,進而計算樣品中碳酸鈉的質量分數(shù),由于堿石灰可以吸收空氣中的二氧化碳與水蒸氣,故D裝置的作用是吸收空氣中的二氧化碳與水蒸氣,避免空氣中的二氧化碳與水蒸氣加入C中,防止測定誤差;②C裝置反應前后質量之差為反應生成二氧化碳的質量,根據(jù)樣品總質量、二氧化碳的質量可以計算混合物中碳酸鈉的質量,還需分別稱量C裝置反應前、后的質量;③該實驗裝置有一個明顯的缺陷是反應產生的二氧化碳殘留在A、B裝置內,不能完全被吸收,使C中吸收二氧化碳質量減小,造成較大的誤差;④用E裝置替代A裝置能提高實驗準確度,這種說法不正確。因為E裝置用恒壓分液漏斗,部分二氧化碳為殘留在分液漏斗上部,使C中吸收二氧化碳質量減小,造成較大的誤差;(3)由圖可知,開始發(fā)生反應:Na2CO3+HCl=NaHCO3,產生二氧化碳的反應為:HCl+NaHCO3=NaCl+CO2↑+H2O。整個反應過程涉及6個刻度,設每個刻度為1molHCl,由方程式可知,樣品中n(Na2CO3)=1mol,碳酸鈉反應生碳酸氫鈉為1mol,故原樣品中碳酸氫鈉的物質的量為5mol-1mol=4mol,則原混合物中碳酸鈉的質量分數(shù)為=24%?!军c睛】本題考查物質組成含量的測定,明確實驗原理是解題關鍵,是對學生綜合能力的考查,難度中等,注意方案二有一定的缺陷,裝置中的二氧化碳未能完全被C中堿石灰吸收。本題實驗基本操作和技能,涉及實驗方案的設計與評價及實驗誤差分析、對信息的利用、實驗條件的控制、化學計算等,是對學生綜合能力的考查,需要學生基本知識的基礎與分析問題、解決問題的能力。26、提供水蒸氣提供水蒸氣在溶液中Fe3+被未反應的鐵粉完全還原為Fe2+【解析】

根據(jù)鐵和水蒸氣反應原理結合裝置圖以及相關物質的性質分析解答?!驹斀狻浚?)由于反應需要的是鐵和水蒸氣,則方法一中,裝置A的作用是提供水蒸氣,同樣可判斷方法二中,裝濕棉花的作用也是提供水蒸氣。(2)鐵和水蒸氣反應生成四氧化三鐵和氫氣,實驗完畢后,取出裝置一的少量固體,溶于足量稀鹽酸中,由于反應中鐵可能是過量的,過量的鐵能與鐵離子反應生成亞鐵離子,所以再滴加KSCN溶液,溶液顏色無明顯變化。27、3Cl2+6OH??5Cl?+ClO3?+3H2O緩慢通入Cl2NaClO堿性溶液減少水合肼的揮發(fā)測量溶液的pH,若pH約為4,停止通SO2邊攪拌邊向NaHSO3溶液中滴加NaOH溶液,測量溶液pH,pH約為10時,停止滴加NaOH溶液,加熱濃縮溶液至有大量晶體析出,在高于34℃條件下趁熱過濾【解析】

步驟I中Cl2與NaOH溶液反應制備NaClO;步驟II中的反應為NaClO堿性溶液與尿素水溶液反應制備水合肼;步驟III分離出水合肼溶液;步驟IV由SO2與Na2CO3反應制備Na2SO3。據(jù)此判斷。【詳解】(1)溫度超過40℃,Cl2與NaOH溶液發(fā)生歧化反應生成NaClO3、NaCl和H2O,反應的化學方程式為3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,離子方程式為3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。由于Cl2與NaOH溶液的反應為放熱反應,為了減少NaClO3的生成,應控制溫度不超過40℃、減慢反應速率;實驗中控制溫度除用冰水浴外,還需采取的措施是:緩慢通入Cl2。(2)步驟II中的反應為NaClO堿性溶液與尿素水溶液反應制備水合肼,由于水合肼具有強還原性、能與NaClO劇烈反應生成N2,為了防止水合肼被氧化,應逐滴滴加NaClO堿性溶液,所以通過滴液漏斗滴加的溶液是NaClO堿性溶液。NaClO堿性溶液與尿素水溶液在110℃繼續(xù)反應,N2H4·H2O沸點約118℃,使用冷凝管的目的:減少水合肼的揮發(fā)。(3)①向Na2CO3溶液中通入SO2制備NaHSO3溶液,根據(jù)圖示溶液pH約為4時,HSO3-的物質的量分數(shù)最大,則溶液的pH約為4時停止通入SO2;實驗中確定何時停止通入SO2的實驗操作為:測量溶液的pH,若pH約為4,停止通SO2。②由NaHSO3溶液制備無水Na2SO3,首先要加入NaOH將NaHSO3轉化為Na2SO3,根據(jù)含硫微粒與pH的關系,加入NaOH應調節(jié)溶液的pH約為10;根據(jù)Na2SO3的溶解度曲線,溫度高于34℃析出Na2SO3,低于34℃析出Na2SO3·7H2O,所以從Na2SO3溶液中獲得無水Na2SO3應控制溫度高于34℃。因此由NaHSO3溶液制備無水Na2SO3的實驗方案為:邊攪拌邊向NaHSO3溶液中滴加NaOH溶液,測量溶液pH,pH約為10時,停止滴加NaOH溶液,加熱濃縮溶液至有大量晶體析出,在高于34℃條件下趁熱過濾,用少量無水乙醇洗滌,干燥,密封包裝?!军c睛】本題將實驗原理的理解、實驗試劑和儀器的選用、實驗條件的控制、實驗操作的規(guī)范、實驗方案的設計等融為一體,重點考查學生對實驗流程的理解、實驗裝置的觀察、信息的獲取和加工、實驗原理和方法運用、實驗方案的設計與評價等能力,也考查了學生運用比較、分析等科學方法解決實際問題的能力和思維的嚴密性。28、[Ar]3d104s24p3>As+3三角錐形AsH3的相對分子質量比PH3的大,分子間作用力大,NH3分子間形成氫鍵,因而AsH3的沸點比PH3高,比NH3低sp3SO42ˉCCl4H3AsO4和H3AsO3可表示為(HO)3AsO和(HO)3As,H3AsO3中的As為+3價,而H3AsO4中非羥基氧較多、As為+5價,正電性更高,導致As-O-H中的O的電子更向As偏移,越易電離出H+【解析】分析:As是33號元素,其原子核外有33個電子,根據(jù)構造原理書寫其基態(tài)原子核外價電子排布式;同周期電離能第ⅤA族>第ⅥA族,據(jù)此分析解答;同周期隨原子序數(shù)遞增電負性增大;根據(jù)化合價代數(shù)和為0計算;利用價層電子對互斥模型判斷分子的空間構型和雜化方式;對于組成和結構相似的物質分子間作用力和其相對分子質量成正比,含有氫鍵的物質熔沸點異常高;根據(jù)價層電子對互斥理論確定雜化類型,價層電子對個數(shù)=σ鍵+孤電子對個數(shù),孤電子對個數(shù)=

(a?xb)/2

,a為中心原子的價電子數(shù),x為與中心原子結合的原子個數(shù),b為與中心原子結合的原

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