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文檔簡介
陜西省西藏民族大學(xué)附屬中學(xué)2026屆高三上化學(xué)期中質(zhì)量檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、下列敘述正確的是()A.中和熱測定實驗用的小燒杯和物質(zhì)的量濃度溶液配制用的容量瓶都必須干燥B.用已知濃度的鹽酸滴定未知濃度的氫氧化鈉溶液終點時仰視讀數(shù),氫氧化鈉濃度偏低C.配制2.0mol·L-1的硫酸,若定容時俯視,則所得溶液濃度偏高(其他操作均正確)D.用銅電極電解2.0mol·L-1的硫酸,陰陽兩極生成氣體的體積之比為2∶12、羥基水楊胺(Z)可以治療膽囊炎、膽管炎等。合成羥苯水楊胺的反應(yīng)如下圖,下列說法正確的是A.X能和NaHCO3溶液反應(yīng)產(chǎn)生CO2B.Z的分子式為C13H12O3NC.X、Y、Z都能發(fā)生消去反應(yīng)、取代反應(yīng)、加成反應(yīng)D.Z在一定條件下與NaOH溶液發(fā)生反應(yīng)時,1molZ最多消耗3molNaOH3、用下列實驗裝置(部分夾持裝置略去)進行相應(yīng)的實驗,能達到實驗?zāi)康牡氖茿.加熱裝置I中的燒杯分離I2和Fe B.利用裝置Ⅱ合成氨并檢驗氨的生成C.利用裝置Ⅲ制備少量的氯氣 D.利用裝置Ⅳ制取二氧化硫4、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)與用途具有對應(yīng)關(guān)系的是A.Fe比Cu活潑,F(xiàn)eCl3溶液可用作銅制線路板的蝕刻劑B.SiO2熔點高,可用作半導(dǎo)體材料C.NaC1O具有氧化性,可用于消菌殺毒D.CO2密度比空氣大且不支持燃燒,可用作鎂著火時的滅火劑5、常溫下,一定能大量共存的離子組是()A.使甲基橙呈紅色的溶液中:I-、Cl-、、Na+B.0.5mol·L-1的NaAlO2溶液中:K+、Na+、、Fe3+C.=0.1·mol·L-1的溶液中:Na+、K+、、D.澄清透明溶液中:K+、Cu2+、Na+、Cl-6、設(shè)NA代表阿伏加德羅常數(shù),下列說法正確的是A.KClO3+6HC1=KCl+3C12↑+3H2O中,生成13.44L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)C12轉(zhuǎn)移電子數(shù)為1.2NAB.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4LC12通入足量水中轉(zhuǎn)移電子數(shù)為NAC.足量的MnO2與一定量的濃鹽酸反應(yīng)得到1molCl2,若向反應(yīng)后的溶液中加入足量的AgNO3,則生成AgC1的物質(zhì)的量為2molD.5.6gFe與一定量的稀硝酸反應(yīng),轉(zhuǎn)移電子數(shù)可能為0.26NA7、實驗室進行有關(guān)鹵素性質(zhì)實驗時有以下有關(guān)操作,其中所用裝置正確的是A.氯氣的收集 B.氯氣的吸收C.氯化氫的吸收 D.食鹽水的蒸發(fā)8、G、Q、X、Y、Z均為氯的含氧化合物,我們不了解它們的分子式或化學(xué)式,但知道它們在一定條件下具有如下的轉(zhuǎn)換關(guān)系(未配平):(1)G→Q十NaCl(2)Y十NaOH→G十Q十H2O(3)Q+H2OX+H2(4)Z十NaOH→Q十X十H2O下列有關(guān)推斷不正確的是()A.X一定不是次氯酸鹽 B.氧化性由弱到強的順序為GYQZXC.Z一定不是ClO4- D.G、Q、X、Y、Z均含有共價鍵9、25℃時將濃度均為0.1mol·L-1、體積分別為Va和Vb的HA溶液與BOH溶液按不同體積比混合,保持Va+Vb=100mL,Va、Vb與混合液的pH的關(guān)系如圖所示,下列說法正確的是A.a(chǎn)→c過程中水的電離程度始終增大B.b點時,c(B+)=c(A-)=c(H+)=c(OH-)C.c點時,隨溫度升高而減小D.相同溫度下,Ka(HA)>Kb(BOH)10、固體化合物X由3種元素組成。為確定其組成,某學(xué)習(xí)小組進行了如下實驗,相關(guān)表述不正確的是()A.由現(xiàn)象1可以確定化合物X中含有氧元素B.固體混合物Y的成分為Cu和NaOHC.可以確定X的化學(xué)式為Na2Cu2O3D.根據(jù)X的組成和相關(guān)元素的化合價預(yù)測其具有氧化性11、汽車劇烈碰撞時,安全氣囊中發(fā)生反應(yīng)10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑。則下列判斷不正確的是A.若有0.5mol氧化劑反應(yīng),則轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量為2.5molB.若氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多0.7mol,生成0.8molN2(標(biāo)準(zhǔn)狀況)C.KNO3的氧化性強于N2D.被還原的元素和被氧化的元素原了數(shù)目之比為1:512、在FeBr2和FeI2混合溶液中逐漸通入氯氣,不可能發(fā)生的反應(yīng)離子方程式是()A.2I-+Cl2===I2+2Cl-B.2Fe2++2Br-+2I-+3Cl2===2Fe3++I2+Br2+6Cl-C.2Fe2++4Br-+2I-+4Cl2===2Fe3++I2+2Br2+8Cl-D.4Fe2++2Br-+2I-+4Cl2===4Fe3++I2+Br2+8Cl-13、下列離子方程式書寫正確的是()A.在氯化鋁溶液中滴加過量的氨水:Al3++4OH-=[Al(OH)4]-B.酸性溶液中KIO3與KI反應(yīng)生成I2:IO+5I-+6H+=3I2+3H2OC.標(biāo)準(zhǔn)狀況下將112mL氯氣通入10mL1mol·L-1的溴化亞鐵溶液中:2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-D.向Mg(HCO3)2溶液中加入足量澄清石灰水:Mg2++2HCO+2Ca2++2OH-=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O14、25℃時,將10mLpH=11的氨水稀釋至1L,溶液的pH或pH范圍是A.9 B.13 C.11~13 D.9~1115、四種短周期元素X、Y、Z、W在周期表中的位置如圖所示,其中Z元素的最外層電子數(shù)是內(nèi)層電子總數(shù)的1/2。下列說法不正確的是()A.Z元素位于周期表的第三周期第VA族B.X、W元素的最高價氧化物對應(yīng)水化物的酸性:W強于XC.Y元素的氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性比Z的高D.X與W形成共價化合物XW2,X的原子半徑比Y小16、已知SO2通入BaCl2溶液無明顯現(xiàn)象。某同學(xué)利用如圖裝置探究SO2與BaCl2溶液反應(yīng)生成白色沉淀的條件。下列判斷正確的是A.e、f兩管中的試劑可以分別是濃氨水和NaOH固體B.乙中產(chǎn)生的一定為氧化性氣體,將BaSO3氧化為BaSO4沉淀C.玻璃管的作用是連通大氣,使空氣中的氧氣進入廣口瓶,參與反應(yīng)D.c、d兩根導(dǎo)管都必須插入BaCl2溶液中,保證氣體與Ba2+充分接觸17、下列事實及其解釋不正確的是()。A.滴有酚酞的NaHCO3溶液呈淺紅色,微熱后紅色加深,是因為NaHCO3分解生成了Na2CO3B.鈉保存在煤油中,是因為煤油不與鈉發(fā)生反應(yīng),鈉比煤油密度大,煤油可以使鈉隔絕空氣和水蒸氣C.用潔凈的玻璃管向包有Na2O2的脫脂棉吹氣,脫脂棉燃燒,說明CO2、H2O與Na2O2的反應(yīng)是放熱反應(yīng)D.鈉長期暴露在空氣中的產(chǎn)物是Na2CO3,原因是鈉與氧氣生成的Na2O與水和二氧化碳反應(yīng)18、制取肼的反應(yīng)為2NH3+NaClO=N2H4+NaCl+H2O,下列相關(guān)微粒的化學(xué)用語錯誤的是A.中子數(shù)為12的鈉原子:Na B.N2H4的結(jié)構(gòu)式:C.Cl-的結(jié)構(gòu)示意圖: D.NaClO的電子式:19、符合工業(yè)合成氨生產(chǎn)實際的是A.V2O5做催化劑 B.NH3循環(huán)使用C.N2和H2液化分離 D.反應(yīng)溫度由催化劑決定20、下列有關(guān)從海帶中提取碘的實驗原理和裝置能達到實驗?zāi)康牡氖茿.用裝置甲灼燒碎海帶B.用裝置乙過濾海帶灰的浸泡液C.用裝置丙制備用于氧化浸泡液中I?的Cl2D.用裝置丁吸收氧化浸泡液中I?后的Cl2尾氣21、下列4個坐標(biāo)圖分別表示4個實驗過程中某些質(zhì)量的變化。其中正確的是()ABCD向一定量石灰石中滴加稀鹽酸向一定量硫酸銅溶液中不斷加入鐵粉向足量鹽酸中加等質(zhì)量的金屬Zn、Fe向一定量過氧化氫溶液中加入少量二氧化錳A.A B.B C.C D.D22、常溫時,研究pH對一定濃度FeSO4的穩(wěn)定性的影響,根據(jù)下圖分析不合理的是A.pH小于1時,亞鐵幾乎無損耗,可能的原因是4Fe2++O2+10H2O4Fe(OH)3+8H+平衡逆向移動B.pH在3.0~5.5之間,pH的變化對FeSO4穩(wěn)定性影響不大C.pH大于6.5時,亞鐵損耗量突變,可能的原因是生成的Fe(OH)2更易被氧化D.其它條件相同時,F(xiàn)eSO4溶液中加入少量(NH4)2SO4固體,F(xiàn)eSO4的穩(wěn)定性減弱二、非選擇題(共84分)23、(14分)下圖是中學(xué)常見物質(zhì)間的轉(zhuǎn)化關(guān)系。已知:①A為淡黃色固體,B為導(dǎo)致“溫室效應(yīng)”的主要物質(zhì);②E為常見金屬,J為紅褐色沉淀;③G在實驗室中常用于檢驗B的存在;④L是一種重要的工業(yè)原料,常用于制造炸藥,濃溶液常呈黃色,儲存在棕色瓶中?;卮鹣铝袉栴}:(1)A的電子式____________________________________________________。(2)反應(yīng)①的化學(xué)方程式為__________,反應(yīng)②的離子方程式為_________________,(3)若參加反應(yīng)的A的質(zhì)量為39g,則消耗CO2的體積(標(biāo)況下)為__________L。(4)L的化學(xué)式__________,G的化學(xué)式__________________________。24、(12分)制備天然化合物antofine的中間體F的一種合成路線如下:注:PCC為吡啶和CrO3在鹽酸溶液中的絡(luò)合鹽,。(1)A中的含氧官能團名稱為____和____。(2)X的分子式為C8H8O2,C→D是兩苯環(huán)間脫2H成稠環(huán),則X的結(jié)構(gòu)簡式為____。(3)B→C的反應(yīng)類型為____。(4)F的一種同分異構(gòu)體同時滿足下列條件,寫出該同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式:____(只寫一種)。①分子中只有兩種含氧官能團。②堿性水解后酸化,得到碳原子數(shù)相等的芳香化合物P和Q;P既能發(fā)生銀鏡反應(yīng)又能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng);P、Q中均只有四種不同化學(xué)環(huán)境的氫。(5)寫出以為原料制備的合成路線流程圖___(無機試劑、PCC和有機溶劑任用,合成路線流程圖示例見本題題干)。25、(12分)實驗需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,根據(jù)溶液配制中情況回答下列問題:(1)實驗中必須用到的玻璃儀器有:______.(2)根據(jù)計算得知,所需NaOH的質(zhì)量為______g.(3)配制時,其正確的操作順序是(字母表示,每個字母只能用一次)______;A.用50mL水洗滌燒杯2﹣3次,洗滌液均注入容量瓶,振蕩B.用托盤天平準(zhǔn)確稱量取所需的NaOH的質(zhì)量,倒入燒杯中加入適量水,用玻璃棒慢慢攪動.C.將已冷卻的NaOH溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.將容量瓶蓋緊,振蕩,搖勻E.加水至離刻度線1~2cm處改用膠頭滴管加水,使溶液凹面恰好與刻度相切(4)下列操作對所配濃度有何影響(填寫字母)偏大的有______;偏小的有______;無影響的有______。A.稱量用了生銹的砝碼;B.將NaOH放在紙張上稱量;C.NaOH在燒杯中溶解后,未冷卻就立即轉(zhuǎn)移到容量瓶中;D.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出E.未洗滌溶解NaOH的燒杯F.定容時仰視刻度線G.容量瓶未干燥即用來配制溶液H.定容后塞上瓶塞反復(fù)搖勻,靜置后,液面不到刻度線,再加水至刻度線.26、(10分)實驗室可用溢流法連續(xù)制備無水四氯化錫(SnCl4)。SnCl4易揮發(fā),極易發(fā)生水解,Cl2極易溶于SnCl4。制備原理與實驗裝置圖如圖:Sn(s)+2Cl2(g)=SnCl4(l)ΔH=–511kJ?mol-1可能用到的有關(guān)數(shù)據(jù)如下:物質(zhì)SnSnCl4CuCl2熔點/℃232-33620沸點/℃2260114993制備過程中,錫粒逐漸被消耗,需提拉橡膠塞及時向反應(yīng)器中補加錫粒。當(dāng)SnCl4液面升至側(cè)口高度時,液態(tài)產(chǎn)物經(jīng)側(cè)管流入接收瓶。回答下列問題:(1)a的作用是___。(2)A中反應(yīng)的化學(xué)方程式是___。(3)B的作用是___。(4)E中冷卻水的作用是___。(5)尾氣處理時,可選用的裝置是___(填序號)。(6)錫粒中含銅雜質(zhì)致E中產(chǎn)生CuCl2,但不影響F中產(chǎn)品的純度,原因是___。(7)SnCl4粗品中含有Cl2,精制時加入少許錫屑后蒸餾可得純凈的SnCl4。蒸餾過程中不需要用到的儀器有___(填序號)A.分液漏斗B.溫度計C.吸濾瓶D.冷凝管E.蒸餾燒瓶27、(12分)某化學(xué)興趣小組為了探究SO2的性質(zhì),按下圖所示裝置進行實驗。請回答下列問題:(1)寫出裝置A中發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為_______________________;(2)實驗過程中,裝置B、C中產(chǎn)生的現(xiàn)象分別是______________、__________,這些現(xiàn)象分別說明SO2具有的性質(zhì)是________和________;裝置B中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為__________________________。(3)裝置D的目的是探究SO2與品紅作用的可逆性,請寫出實驗操作及現(xiàn)象_______________________________________________。(4)尾氣可采用________溶液吸收。28、(14分)某學(xué)習(xí)小組用鐵泥(主要成分為Fe2O3、FeO和少量Fe)制備Fe3O4納米材料的流程示意圖如下:已知:步驟⑤中,相同條件下測得Fe3O4的產(chǎn)率與R()的關(guān)系如圖所示。(1)為提高步驟①的反應(yīng)速率,可采取的措施是_______________________(任寫一點)。(2)步驟②中,主要反應(yīng)的離子方程式是___________________________________。(3)濁液D中鐵元素以FeOOH形式存在,步驟④中反應(yīng)的化學(xué)方程式是________;步驟④中,反應(yīng)完成后需再加熱一段時間除去剩余H2O2目的是__________________。(4)⑤反應(yīng)的離子方程式為________________________________________________;步驟⑤中的“分離”包含的步驟有______________。(5)設(shè)濁液D中FeOOH的物質(zhì)的量為amol,濾液B中的鐵元素的物質(zhì)的量為bmol。為使Fe3O4的產(chǎn)率最高,則=_________。(填數(shù)值,小數(shù)點后保留3位)29、(10分)CH3COOH是中學(xué)化學(xué)中常用的一元弱酸,請回答下列問題:(1)設(shè)計簡單實驗證明CH3COOH為弱酸__。(2)向0.1mol/LCH3COOH溶液中加蒸餾水稀釋至100mL,在稀釋過程中,下列量的變化是(“增大”、“減小”、“不變”或“不能確定”):n(H+)=___,=___,=__,c(OH-)=___。(3)OH-濃度相同的等體積的兩份溶液:鹽酸和CH3COOH,分別與鋅粉反應(yīng),若最后僅有一份溶液中存在鋅粉,且放出氫氣的質(zhì)量相同,則下列說法正確的是__(填寫序號)①反應(yīng)需要的時間:CH3COOH>HCl②開始反應(yīng)的速率:HCl>CH3COOH③參加反應(yīng)的鋅粉的物質(zhì)的量:CH3COOH=HCl④反應(yīng)過程的平均速率:CH3COOH>HCl⑤鹽酸中有鋅粉剩余⑥CH3COOH溶液中有鋅粉剩余(4)向飽和食鹽水中滴加一定濃度的鹽酸,對出現(xiàn)現(xiàn)象的預(yù)測可能正確的是__。A.白色沉淀B.液體分層C.無明顯現(xiàn)象D.黃綠色氣體(5)現(xiàn)有下列溶液:①純水;②pH=10的NaOH溶液;③pH=3的醋酸溶液;④pH=10的CH3COONa溶液。試比較四種溶液中水的電離程度的大小關(guān)系__。
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】試題分析:A.中和熱測定實驗用的小燒杯必須干燥,物質(zhì)的量濃度溶液配制用的容量瓶都不需要干燥,A錯誤;B.用已知濃度的鹽酸滴定未知濃度的氫氧化鈉溶液終點時仰視讀數(shù),則讀數(shù)偏大,氫氧化鈉濃度偏高,B錯誤;C.配制2.0mol·L-1的硫酸,若定容時俯視,則液面低于刻度線,因此所得溶液濃度偏高(其他操作均正確),C正確;D.用銅電極電解2.0mol·L-1的硫酸,陽極銅失去電子,得不到氧氣,D錯誤,答案選C?!究键c定位】本題主要是考查化學(xué)實驗基本操作、誤差分析及電解產(chǎn)物判斷等【名師點晴】中和滴定誤差分析的總依據(jù)為:由C測==C標(biāo)V標(biāo)/V測由于C標(biāo)、V待均為定植,所以C測的大小取決于V標(biāo)的大小,即V標(biāo):偏大或偏小,則C測偏大或偏小。2、D【解析】A.X物質(zhì)中含有酚羥基,酚的酸性小于碳酸的酸性,所以X不能和NaHCO3溶液反應(yīng)產(chǎn)生CO2,故A錯誤;B.由Z的結(jié)構(gòu)簡式可知,Z的分子式為C13H11O3N,故B錯誤;C.由X、Y、Z的結(jié)構(gòu)簡式可知,三種物質(zhì)均不能發(fā)生消去反應(yīng),都可以發(fā)生取代反應(yīng)和加成反應(yīng),故C錯誤;D.Z物質(zhì)中含有2個酚羥基和1個肽鍵,Z在一定條件下與NaOH溶液發(fā)生反應(yīng)時,1molZ最多消耗3molNaOH,故D正確;答案選D。3、C【詳解】A、加熱時I2和Fe發(fā)生化合反應(yīng),故A錯誤;B、檢驗氨的生成要用濕潤的pH試紙,故B錯誤;C、高錳酸鉀氧化性較強,在常溫下就可以與濃鹽酸反應(yīng)產(chǎn)生氯氣,故C正確;D、銅與濃硫酸反應(yīng)制取二氧化硫要加熱,故D錯誤。答案C。4、C【詳解】A、FeCl3溶液可用作銅制線路板的蝕刻劑,說明Fe3+的氧化性比Cu2+強,與Fe比Cu活潑無關(guān),選項A錯誤;
B、硅導(dǎo)電,用作半導(dǎo)體材料;SiO2熔點高,與用作半導(dǎo)體材料的硅單質(zhì),關(guān)系不對應(yīng),選項B錯誤;C、NaC1O具有氧化性,可用于消菌殺毒,正確且有對應(yīng)關(guān)系,選項C正確;D、二氧化碳與鎂反應(yīng)生成氧化鎂和碳,所以鎂可以在二氧化碳中燃燒,因此鎂著火時,不能用CO2來滅火,選項D錯誤;故答案選C?!军c睛】鐵與硫酸銅溶液反應(yīng),可以置換出單質(zhì)銅,可以證明金屬活潑性:鐵大于銅;氯化鐵溶液與銅反應(yīng)生成氯化亞鐵和氯化銅,體現(xiàn)了鐵離子的氧化性大于銅離子的氧化性。5、D【詳解】A.甲基橙呈紅色的溶液為酸性溶液,I-、在酸性條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng),在溶液中不能大量共存,故A不符合題意;B.水解顯堿性,F(xiàn)e3+水解顯酸性,和Fe3+發(fā)生相互促進的水解反應(yīng)而不能大量共存,故B不符合題意;C.=0.1·mol·L-1,則c(OH-)=0.1mol/L,溶液顯堿性,與OH-發(fā)生反應(yīng),即+OH-=+H2O,而不能大量共存,故C不符合題意;D.該組離子之間不反應(yīng),能夠大量共存,故D符合題意;答案為D。6、D【解析】A、13.44L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)C12的物質(zhì)的量為=0.6mol,反應(yīng)KClO3+6HC1=KCl+3C12↑+3H2O中,只有Cl元素化合價發(fā)生變化,當(dāng)有0.6molCl2生成時,轉(zhuǎn)移1mol電子,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為NA,選項A錯誤;B、標(biāo)況下22.4L氯氣的物質(zhì)的量為1mol,1mol氯氣溶于水,只有部分氯氣與水反應(yīng)生成氯化氫和次氯酸,反應(yīng)轉(zhuǎn)移的電子少于1mol,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)小于NA,選項B錯誤;C、足量的MnO2與一定量的濃鹽酸反應(yīng)得到1molCl2,根據(jù)反應(yīng)式:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,因稀鹽酸不反應(yīng),故鹽酸的物質(zhì)的量大于4mol,反應(yīng)后溶液中氯離子的物質(zhì)的量大于2mol,若向反應(yīng)后的溶液中加入足量的AgNO3,則生成AgC1的物質(zhì)的量大于2mol,選項C錯誤;D、鐵不足時,全部生成Fe3+,5.6g鐵與稀硝酸反應(yīng)失去的電子數(shù)為0.3NA,如果鐵過量,將有部分生成Fe2+,失去的電子數(shù)大于0.2NA,小于0.3NA,選項D正確。答案選D。7、C【詳解】A.氣體收集,應(yīng)該是毛玻璃片蓋在集氣瓶口,且氯氣是有毒氣體,要進一步采取尾氣處理的裝置,A錯誤;B.氯氣的水溶性不大,可以和強堿反應(yīng),可以用氫氧化鈉溶液來進行尾氣處理,B錯誤;C.氯化氫極易溶于水,四氯化碳的密度比水大,使用該裝置可以防止倒吸發(fā)生,C正確;D.食鹽水的蒸發(fā)要在蒸發(fā)皿中進行,不能在坩堝中進行,D錯誤;故合理選項是C。8、B【分析】(1)G→Q十NaCl,發(fā)生歧化反應(yīng),因為生成的NaCl中Cl為-1價,是Cl的最低價,所含氯元素的價態(tài)G<Q;(2)Y十NaOH→G十Q十H2O,發(fā)生歧化反應(yīng),Y中Cl的價態(tài)介于G、Q之間,則氯元素價態(tài)G<Y<Q;(3)Q+H2OX+H2,因為H由+1價降低到0價,所以Q中Cl元素價態(tài)必然升高,氯元素價態(tài)Q<X;(4)Z十NaOH→Q十X十H2O,發(fā)生歧化反應(yīng),氯元素價態(tài)Q<Z<X。由此也能確定,G、Q、X一定是氯的含氧酸鈉鹽,Y、Z可能為氯的氧化物,并且各物質(zhì)中含氯的價態(tài)由低到高的順序為G<Y<Q<Z<X。【詳解】A.由前面分析知,X是含氯價態(tài)最高的含氧酸鹽,所以X一定不是次氯酸鹽,A正確;B.對氯元素的化合物來說,氯元素的化合價越低,氧化能力越強,所以氧化性由強到弱的順序為GYQZX,B錯誤;C.如果Z是ClO4-,則氯元素達到最高價,不存在氯元素價態(tài)更高的X,所以假設(shè)錯誤,C正確;D.G、Q、X、Y、Z均為氯的含氧酸或含氧酸鹽,所以均含有共價鍵,D正確。故選B。9、C【解析】A.b點中和反應(yīng)恰好完全進行,a→b剩余酸越來越少,溶液酸性逐漸減弱,水的電離程度增大,b→c剩余堿越來越多,溶液堿性逐漸增強,水的電離程度減小,故A錯誤;B.溶液中電荷守恒:c(B+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),b點時,pH=7,溶液呈中性,c(H+)=c(OH-),所以c(B+)=c(A-),溶液中c(H+)和c(OH-)很小,所以c(B+)=c(A+)>c(H+)=c(OH-),故B錯誤;C.0.1mol·L-1HA溶液pH=3,說明HA是弱酸,c點時溶質(zhì)為BA、BOH,水解常數(shù)Kb=隨溫度升高而增大,所以隨溫度升高而減小,故C正確;D.Va=Vb=50mL時HA與BOH恰好完全反應(yīng),pH=7,所以相同溫度下,Ka(HA)=Kb(BOH),故D錯誤。故選C。點睛:解答本題需要先弄明白圖示含義,圖中酸溶液由多到少,同時,堿溶液由少到多,而且0.1mol·L-1HA溶液pH=3,0.1mol·L-1BOH溶液pH=11。接著問題的解決就可以“順藤摸瓜”。10、C【分析】由現(xiàn)象1可知混合氣體含水蒸氣,且含過量的氫氣,固體混合物Y溶于水,生成紫紅色固體單質(zhì),應(yīng)為Cu,得到堿性溶液,焰色反應(yīng)呈黃色,說明含有Na元素,與鹽酸發(fā)生中和反應(yīng),應(yīng)為NaOH,則X含有Na、Cu、O等元素,X中含Cu為=0.02mol,含Na為0.02mol,含O的物質(zhì)的量為=0.04mol,則化學(xué)式為NaCuO2。【詳解】A、X與氫氣反應(yīng)生成的混合氣體含水蒸氣,則X中含O元素,故A正確;B、由現(xiàn)象2和3可知,固體混合物Y的成分為Cu和NaOH,故B正確;C、X的化學(xué)式為NaCuO2,故C錯誤;D、X中Cu為+2價,可降低,具有氧化性,故D正確。答案選C。11、D【解析】根據(jù)方程式可知硝酸鉀中氮元素的化合價從+5價降低到1價得到電子,因此硝酸鉀是氧化劑;鈉在化合物中顯+1價,因此氮化鈉中氮元素的化合價是-價,氮化鈉中氮元素化合價升高到1價,氮化鈉是還原劑;氮氣既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物;根據(jù)方程式可知2molKNO3參加反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子電子的物質(zhì)的量為11mol,若有1.5molKNO3反應(yīng),則轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量為2.5mol,故A正確;根據(jù)反應(yīng)方程式可知每當(dāng)生成16molN2,則氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多14mol,現(xiàn)氧化產(chǎn)物比還原產(chǎn)物多1.7mol,則生成生成N21.8molN2,故B正確;氧化劑KNO3的氧化性大于氧化產(chǎn)物N2,故C正確;被還原的元素和被氧化的元素原了數(shù)目之比為2:31=1:15,故D錯誤。12、C【解析】A.通入氯氣,首先氧化I-,可發(fā)生2I-+Cl2═I2+2Cl-,故A不選;B.當(dāng)n(FeBr2):n(FeI2):n(Cl2)=1:1:3時,I-、Fe2+、Br-全部被氧化,發(fā)生反應(yīng)2Fe2++2Br-+2I-+3C12═2Fe3++I2+Br2+6Cl-,故B不選;C.2Fe2++4Br-+2I-+4Cl2=2Fe3++I2+2Br2+8Cl-,該反應(yīng)中,溴離子的計量數(shù)為4、碘離子的計量數(shù)為2,則被氧化的鐵的計量數(shù)至少為:4+22=3,即:當(dāng)n(FeBr2):n(FeI2):n(Cl2)=2:1:4時,I-、Fe2+全部被氧化,Br-部分被氧化,發(fā)生反應(yīng)為:6Fe2++6Br-+4I-+8Cl2═6Fe3++2I2+3Br2+16Cl-,故C選;D.當(dāng)n(FeBr2):n(FeI2):n(Cl2)=3:1:4時,I-、Fe2+全部被氧化,Br-部分被氧化,發(fā)生4Fe2++2Br-+2I-+4Cl2═4Fe3++I2+Br2+8Cl-,故D不選;故選13、B【詳解】A.在氯化鋁溶液中滴加過量的氨水生成氫氧化鋁沉淀,Al3++3NH3?H2O=Al(OH)3↓+3,A錯誤;B.酸性溶液中KIO3與KI反應(yīng)氧化還原反應(yīng),生成I2和水,IO+5I-+6H+=3I2+3H2O,B正確;C.標(biāo)準(zhǔn)狀況下將112mL氯氣即0.005mol,通入10mL1mol·L-1的溴化亞鐵溶液中,n(FeBr2)=0.01mol,氯氣量不足,亞鐵離子先反應(yīng),反應(yīng)的離子方程式為2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,C錯誤;D.向Mg(HCO3)2溶液中加入足量澄清石灰水,生成碳酸鈣沉淀、氫氧化鎂沉淀,Mg2++2HCO+2Ca2++4OH-=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O,D錯誤;答案為B。14、D【詳解】一水合氨是弱電解質(zhì),加水稀釋促進一水合氨電離,將10mLpH=11的氨水稀釋至1L,氨水稀釋100倍后,溶液中氫氧根離子濃度大于原來的,則稀釋后溶液的pH在9?11之間,故D正確;答案選D。15、D【分析】根據(jù)Z的最外層電子數(shù)是內(nèi)層電子總數(shù)的1/2,推出Z為P,根據(jù)元素周期表的結(jié)構(gòu),推出X為C,Y為N,W為S,然后進行分析?!驹斀狻扛鶕?jù)元素周期表的結(jié)構(gòu),Z位于第三周期,Z的最外層電子數(shù)是內(nèi)層電子總數(shù)的1/2,則Z為P,根據(jù)在周期表的位置,X為C,Y為N,W為S,A、Z為P,位于第五周期VA族,故A說法正確;B、C的最高價氧化物對應(yīng)水化物為H2CO3為弱酸,S的最高價氧化物對應(yīng)水化物為H2SO4,屬于強酸,即H2SO4的酸性強于H2CO3,故B說法正確;C、Y的氫化物為NH3,Z的氫化物為PH3,N的非金屬性強于P,則NH3的穩(wěn)定性高于PH3,故C說法正確;D、形成化合物是CS2,為共價化合物,同周期從左向右原子半徑減小,即C的原子半徑大于N,故D說法錯誤。16、A【分析】SO2與BaCl2反應(yīng)產(chǎn)生沉淀,溶液中必須存在大量的SO32-,右側(cè)Y型管中應(yīng)能生成堿性氣體或氧化性氣體,若是堿性氣體,溶液中存在大量的SO32-,若是氧化性氣體,溶液中可生成SO42-,則生成的沉淀可能為BaSO3或BaSO4;容器內(nèi)壓強增大,溶液倒吸,氣體不容易導(dǎo)入,所以導(dǎo)氣管A的作用是保持集氣瓶內(nèi)外氣壓平衡,以便左右兩邊產(chǎn)生的氣體順利導(dǎo)入,由此分析解答?!驹斀狻緼.若是堿性氣體,溶液中存在大量的SO32?,所以e、f兩管中的試劑可以分別是濃氨水和NaOH,產(chǎn)生氨氣堿性氣體,故A正確;B.SO2與BaCl2不反應(yīng),氧化性氣體將溶液中的亞硫酸根離子氧化成硫酸根離子,而不是將BaSO3氧化為BaSO4沉淀,故B錯誤;C.玻璃管的作用是連通大氣,平衡壓力,以便左右兩邊產(chǎn)生的氣體順利導(dǎo)入,故C錯誤;D.如果產(chǎn)生氨氣,氨氣極易溶于水,為防止倒吸,所以不能插入BaCl2溶液中,故D錯誤;答案選A。17、A【詳解】A.加熱促進碳酸氫根離子的水解,溶液堿性增強,錯誤;B.鈉比煤油密度大,且不反應(yīng),鈉沉在底部,煤油可以使鈉隔絕空氣和水蒸氣,正確;C.脫脂棉燃燒需要達到其著火點,應(yīng)由過氧化鈉與二氧化碳、水反應(yīng)提供熱量,正確;D.鈉與氧氣反應(yīng)生成氧化鈉,氧化鈉與水反應(yīng)生成氫氧化鈉,氫氧化鈉潮解,氫氧化鈉溶液吸收二氧化碳生成碳酸鈉晶體,碳酸鈉晶體風(fēng)化得到碳酸鈉,正確。18、B【詳解】A.Na是11號元素,質(zhì)子數(shù)是11,中子數(shù)為12的鈉原子質(zhì)量數(shù)是11+12=23,故該原子可表示為:Na,A正確;B.N原子最外層有5個電子,在N2H4分子中,每個N原子上有1對孤電子對,N原子形成3個共價鍵,2個N原子之間形成一個共價鍵,每個N原子再分別與2個H原子形成共價鍵,故N2H4的結(jié)構(gòu)式為,B錯誤;C.Cl原子得到1個電子形成Cl-,核外電子排布是2、8、8,故Cl-的結(jié)構(gòu)示意圖:,C正確;D.NaClO是離子化合物,Na+與ClO-之間通過離子鍵結(jié)合,其電子式為:,D正確;故合理選項是B。19、D【解析】A.鐵觸媒做催化劑加快反應(yīng)速率,縮短達到平衡的時間,不是V2O5,不符合生產(chǎn)實際,故A錯誤;B.生產(chǎn)過程中分離氨氣后的氮氣和氫氣循環(huán)使用,氨氣是產(chǎn)物,不符合生產(chǎn)實際,故B錯誤;C.N2和H2液化分離平衡逆向進行,不利于合成氨,不符合生產(chǎn)實際,故C錯誤;D.催化劑在一定溫度下活性最大,催化效率最高,反應(yīng)溫度由催化劑決定,故D正確;故答案為D。20、B【詳解】A、灼燒碎海帶應(yīng)用坩堝,A錯誤;B、海帶灰的浸泡液用過濾法分離,以獲得含I-的溶液,B正確;C、MnO2與濃鹽酸常溫不反應(yīng),MnO2與濃鹽酸反應(yīng)制Cl2需要加熱,反應(yīng)的化學(xué)方程式為MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O,C錯誤;D、Cl2在飽和NaCl溶液中溶解度很小,不能用飽和NaCl溶液吸收尾氣Cl2,尾氣Cl2通常用NaOH溶液吸收,D錯誤;答案選B。21、D【解析】A.反應(yīng)開始前沒有二氧化碳存在,故A錯誤;B.硫酸銅溶液中不存在固體,故B錯誤;C.Zn較Fe活潑,反應(yīng)速率較大,故C錯誤;D.反應(yīng)生成的氧氣逸出,剩余液體中氫元素的質(zhì)量不變,故D正確。故選D。22、D【解析】A、Fe2+易與O2反應(yīng),反應(yīng)方程式為4Fe2++O2+10H2O?4Fe(OH)3+8H+,pH小于1時,c(H+)濃度較大,反應(yīng)向左進行,F(xiàn)e2+幾乎無損耗,故A正確;B、由圖可知,pH在3.0~5.5之間,F(xiàn)e2+的損耗量幾乎不變,說明pH在3.0~5.5之間,pH變化對FeSO4穩(wěn)定性影響不大,故B正確;C、pH大于6.5時,c(H+)濃度較小,亞鐵損耗量突變,可能原因是酸性減弱,2價鐵更易被氧化,故C正確;D、其它條件相同時,F(xiàn)eSO4溶液中加入少量(NH4)2SO4固體,NH4+水解,c(H+)濃度增大,4Fe2++O2+10H2O?4Fe(OH)3+8H+向左進行,抑制Fe2+的被氧化,F(xiàn)eSO4的穩(wěn)定性增強,故D錯誤。故選D。二、非選擇題(共84分)23、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓11.2HNO3Ca(OH)2【分析】A為淡黃色固體,B為導(dǎo)致“溫室效應(yīng)”的主要物質(zhì),二者發(fā)生反應(yīng),則A為Na2O2,B為CO2,二者反應(yīng)生成Na2CO3和O2,G在實驗室中常用于檢驗CO2的存在,則G為Ca(OH)2,故C為O2,D為Na2CO3,金屬E經(jīng)過系列反應(yīng)得到J為紅褐色沉淀,則J為Fe(OH)3,E為Fe,F為Fe3O4,L是一種重要的工業(yè)原料,常用于制造炸藥,濃溶液若保存不當(dāng)常呈黃色,應(yīng)是濃硝酸所具有的性質(zhì),則L為HNO3,K為Fe(NO3)3,H為NaOH,I為CaCO3;據(jù)以上分析解答?!驹斀狻?1)由上述分析可以知道,A為Na2O2,電子式為;因此,本題正確答案是:;
(2)反應(yīng)①的化學(xué)方程式為:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;反應(yīng)②的離子方程式為:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;因此,本題正確答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;(3)n(Na2O2)=39÷78=0.5mol,由2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2反應(yīng)可知,則消耗CO2的體積(標(biāo)況下)為0.5×22.4=11.2L;因此,本題正確答案是:11.2;(4)結(jié)合以上分析可知,L的化學(xué)式HNO3,G的化學(xué)式為Ca(OH)2;因此,本題正確答案是:HNO3;Ca(OH)2。24、醚鍵羧基取代反應(yīng)【分析】C→D是兩苯環(huán)間脫2H成稠環(huán),則C應(yīng)為,根據(jù)B生成C的反應(yīng)條件可知該過程為酯化反應(yīng),根據(jù)C中酯基的位置可知B為;A與X反應(yīng)生成B,X的分子式為C8H8O2,且X中含有苯環(huán),結(jié)合B的結(jié)構(gòu)簡式可知X為。【詳解】(1)根據(jù)A的結(jié)構(gòu)簡式可知其含氧官能團為醚鍵、羧基;(2)根據(jù)分析可知X的結(jié)構(gòu)簡式為;(3)B生成C為酯化反應(yīng),也屬于取代反應(yīng);(4)F的同分異構(gòu)體滿足:①分子中只有兩種含氧官能團;②堿性水解后酸化,得到碳原子數(shù)相等的芳香化合物P和Q,說明含有酯基;P既能發(fā)生銀鏡反應(yīng)又能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng),則P中含有—CHO和酚羥基;P、Q中均只有四種不同化學(xué)環(huán)境的氫,說明P、Q均為對稱結(jié)構(gòu),則Q為或,P為或,F(xiàn)的同分異構(gòu)體為、、、;(5)對比和的結(jié)構(gòu)簡式,需要將—CH2COOCH3轉(zhuǎn)化為—CH2CHO、—CH=CH2轉(zhuǎn)化為—CH(OH)CH3;觀察題目所給流程可知將—CH2COOCH3轉(zhuǎn)化為—CH2CHO的步驟與D生成F的過程相似,而—CH=CH2轉(zhuǎn)化為—CH(OH)CH3可以直接與H2O加成,也可以先和鹵化氫加成,再水解,所以合成路線為。25、燒杯、玻璃棒、500ml容量瓶、膠頭滴管2.0gBCAEDACBDEFHG【解析】試題分析:(1)取NaOH需要用燒杯,攪拌和引流需要用玻璃棒,定容需要用膠頭滴管和500mL的容量瓶。(2)實驗需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,根據(jù)容量瓶的規(guī)格,需要配制NaOH溶液500mL,所需NaOH的質(zhì)量為:0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g。(3)配制步驟有計算、稱量、溶解、冷卻、轉(zhuǎn)移、洗滌、定容、搖勻等,所以配制過程所必需的先后順序為:BCAED(4)A.稱量時用了生銹的砝碼,砝碼質(zhì)量增大,所稱NaOH質(zhì)量增大,所配溶液濃度偏高;B.NaOH易潮解,將NaOH放在紙張上稱量,濾紙會吸附氫氧化鈉,所以轉(zhuǎn)入燒杯的氫氧化鈉也少了,所配溶液濃度偏低;C.液體具有熱脹冷縮的性質(zhì),氫氧化鈉溶解放熱,未冷卻到室溫,趁熱將溶液到入容量瓶,并配成溶液,會導(dǎo)致溶液體積偏小,溶液濃度偏高;D.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出,移入容量瓶中的氫氧化鈉的質(zhì)量減小,所配溶液濃度偏低;E.未洗滌燒杯,少量氫氧化鈉沾在燒杯壁,氫氧化鈉的實際質(zhì)量減小,溶液濃度偏低;F.定容時,仰視刻度線,導(dǎo)致溶液體積增大,所配溶液濃度偏低;G.最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸餾水,對溶液濃度無影響.H.搖勻后液面下降,一部分溶液留在瓶塞與瓶口之間,再加蒸餾水至刻度線,導(dǎo)致溶液體積偏大,所以溶液濃度偏低。所以偏大的有AC;偏小的有BDEFH;無影響的有G??键c:配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的儀器、計算和誤差分析?!久麕燑c晴】本題考查了配制一定物質(zhì)的量的溶液的方法及誤差分析,注意配制450mL溶液需要選用500mL容量瓶,本題難度不大。26、平衡壓強,使?jié)恹}酸順利流下2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O除去氯氣中混有的氯化氫氣體避免四氯化錫氣化而損失,導(dǎo)致產(chǎn)率下降乙CuCl2熔點較高,不會隨四氯化錫液體溢出A、C【分析】SnCl4極易水解,反應(yīng)應(yīng)在無水環(huán)境下進行進行,裝置A:采用KMnO4和濃鹽酸反應(yīng)的方法制取Cl2,反應(yīng)還生成MnCl2,發(fā)生2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,制取的氯氣中含有氯化氫,通過飽和的氯化鈉溶液洗去氯氣中的氯化氫,SnCl4在空氣中極易水解,利用濃硫酸的吸水性干燥氯氣,防止產(chǎn)生SnCl4水解;然后Cl2和錫的反應(yīng),制備SnCl4,冷水冷卻,可將氣態(tài)的SnCl4冷凝回流收集產(chǎn)物;反應(yīng)時應(yīng)先生成氯氣,將氧氣排出?!驹斀狻浚?)導(dǎo)管a的作用是平衡壓強,可使分液漏斗內(nèi)的液體順利流下,故答案為:平衡壓強,使?jié)恹}酸順利流下;(2)實驗采用KMnO4和濃鹽酸反應(yīng)的方法制取Cl2,反應(yīng)還生成MnCl2,化學(xué)方程式為2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,故答案為:2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O;(3)B的作用是除去氯氣中混有的氯化氫氣體,故答案為:除去氯氣中混有的氯化氫氣體;(4)SnCl4易揮發(fā),冷水可降低溫度,避免四氯化錫氣化而損失,導(dǎo)致產(chǎn)率下降,故答案為:避免四氯化錫氣化而損失,導(dǎo)致產(chǎn)率下降;(5)尾氣含有氯氣,為避免四氯化錫水解,應(yīng)用堿石灰,故答案為:乙;(6)錫粒中含銅雜質(zhì)致E中產(chǎn)生CuCl2,但不影響F中產(chǎn)品的純度,原因是CuCl2熔點較高,不會隨四氯化錫液體溢出,故答案為:CuCl2熔點較高,不會隨四氯化錫液體溢出;(7)蒸餾用到蒸餾燒瓶、溫度計、接收器、冷凝管、錐形瓶,無需吸濾瓶和分液漏斗,故答案為:A、C?!军c睛】本題為制備實驗,把握物質(zhì)的性質(zhì)、實驗裝置的作用、制備原理為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與實驗?zāi)芰Φ目疾椋⒁庠鼗衔镏R的應(yīng)用。27、Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+H2O+SO2↑紫紅褪色出現(xiàn)黃色渾濁還原性氧化性5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+取D中褪色的品紅溶液加熱,溶液恢復(fù)紅色NaOH【解析】本題考查實驗方案設(shè)計與評價,(1)裝置A制備SO2,發(fā)生的反應(yīng)方程式為Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O;(2)SO2具有還原性,能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,現(xiàn)象是紫(紅)色褪色,SO2具有氧化性,能把S2-氧化成S,現(xiàn)象是出現(xiàn)淡黃色沉淀;發(fā)生的離子反應(yīng)5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+;(3)SO2能使品紅溶液褪色,受熱恢復(fù)原來的顏色,操作:取D中褪色的品紅溶液加熱,溶液恢復(fù)紅色;(4)SO2有毒,屬于酸性氧化物,常用堿液吸收,如NaOH溶液。28、攪拌、適當(dāng)升高溫度2Fe3+
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