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文檔簡介
2026屆山西省新絳汾河中學(xué)化學(xué)高三第一學(xué)期期中檢測試題注意事項1.考生要認(rèn)真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、用下列實驗方案及所選玻璃儀器就能實現(xiàn)相應(yīng)實驗?zāi)康牡氖牵ǎ┻x項實驗?zāi)康膶嶒灧桨杆x玻璃儀器A除去乙酸乙酯中的乙醇向混合物中加入飽和碳酸鈉溶液,混合后振蕩,然后靜置分液燒杯、分液漏斗、玻璃棒B檢驗蔗糖是否水解向蔗糖溶液中加入幾滴稀硫酸,水浴加熱幾分鐘,再向其中加入新制的銀氨溶液,并水浴加熱試管、燒杯、酒精燈、膠頭滴管C證明乙醇發(fā)生消去反應(yīng)生成乙烯將乙醇與濃硫酸混合加熱到170℃,將產(chǎn)生的氣體通入溴水酒精燈、圓底燒瓶、導(dǎo)管、試管D比較HClO和CH3COOH的酸性強弱同溫下用pH試紙分別測定濃度為0.1mol·L-1NaClO溶液、0.1mol·L-1CH3COONa溶液的pH玻璃棒、玻璃片A.A B.B C.C D.D2、下列實驗中,所使用的裝置(夾持裝置略)、試劑和操作方法都正確的是A.配制溶液B.制取收集干燥氨氣C.除去粗鹽中的不溶物D.觀察Fe(OH)2的生成3、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.0.1mol·L-1的HNO3溶液中含有的H+數(shù)目為0.1NAB.1molCl2與足量的氫氧化鈉溶液反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子數(shù)目為2NAC.含4.6g鈉元素的Na2O2和Na2O的混合物中含有離子總數(shù)為0.3NAD.50mL18.4mol·L-1的濃H2SO4與足量銅反應(yīng),生成SO2的分子數(shù)等于0.46NA4、實驗室中某些氣體的制取、收集及尾氣處理裝置如圖所示(省略夾持和凈化裝置)。僅用此裝置和表中提供的物質(zhì)完成相關(guān)實驗,最合理的選項是選項a中的物質(zhì)b中的物質(zhì)c中收集的氣體d中的物質(zhì)A濃氨水CaONH3H2OB濃鹽酸Na2SO3SO2NaOH溶液C濃硝酸CuNO2NaOH溶液D濃鹽酸MnO2Cl2NaOH溶液A.A B.B C.C D.D5、下列固體混合物與過量的稀H2SO4反應(yīng),能產(chǎn)生氣泡并有沉淀生成的是()A.和 B.和NaClC.和 D.和6、銅和鎂的合金4.6g完全溶于濃硝酸,若反應(yīng)中硝酸被還原只產(chǎn)生4480mLNO2氣體和336mL的N2O4氣體(氣體的體積已折算到標(biāo)準(zhǔn)狀況),在反應(yīng)后的溶液中,加入足量的氫氧化鈉溶液,生成沉淀的質(zhì)量為()A.9.02g B.8.51g C.8.26g D.7.04g7、下列中的詩句內(nèi)容基本不涉及化學(xué)變化的是()A.王安石的《元日》:“爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇”B.劉禹錫的《浪淘沙》:“美人首飾侯王印,盡是江中浪底來”C.劉琨的《重贈盧諶》:“何意百煉鋼,化為繞指柔”D.李商隱的《無題》:“春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干”8、將SO2氣體通入下列溶液中,觀察不到明顯現(xiàn)象的是A.BaCl2B.石蕊溶液C.酸性KMnO4溶液D.氫硫酸9、用NA表示阿伏伽德羅常數(shù),下列說法正確的是A.10g46%的乙醇水溶液中,氧原子的個數(shù)為0.4NAB.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4LCCl4含有的分子數(shù)為NAC.在含4molSi-O鍵的二氧化硅晶體中,氧原子的數(shù)目為4NAD.向含有0.1mol的FeI2溶液中通入足量Cl2,充分反應(yīng)后轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為0.2NA10、如圖所示為破壞臭氧層的過程,下列說法不正確的是()A.過程Ⅰ中斷裂極性鍵鍵B.過程Ⅱ可用方程式表示為C.過程Ⅲ中是吸熱過程D.上述過程說明中的氯原子是破壞臭氧層的催化劑11、己知在堿性溶液中可發(fā)生如下反應(yīng):2R(OH)3+3C1O-+4OH-=2RO4n-+3Cl-+5H2O。則RO4n-中R的化合價是()A.+3 B.+4 C.+5 D.+612、可用堿石灰干燥的氣體是A.H2S B.Cl2 C.NH3 D.SO213、中國是瓷器的故鄉(xiāng),下列關(guān)于陶瓷的說法正確的是()A.高品質(zhì)的白瓷晶瑩剔透,屬于純凈物B.瓷器中含有大量的金屬元素,因此陶瓷屬于金屬材料C.氮化硅陶瓷屬于傳統(tǒng)無機非金屬材料D.“窯變”是高溫下釉料中的金屬化合物發(fā)生氧化還原反應(yīng)導(dǎo)致顏色的變化14、在容積不變的密閉容器中進行如下反應(yīng):N2+3H22NH3,若將平衡體系中各物質(zhì)的濃度都增加到原來的2倍,則產(chǎn)生的結(jié)果是()(1)平衡不發(fā)生移動(2)平衡沿著正反應(yīng)方向移動(3)平衡沿著逆反應(yīng)方向移動(4)NH3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加(5)正逆反應(yīng)速率都增大A.(1)(5) B.(1)(2)(5) C.(3)(5) D.(2)(4)(5)15、如圖所示電化學(xué)裝置,X可能為“鋅棒”或“碳棒”,下列敘述錯誤的是A.X為鋅棒,僅閉合K1,F(xiàn)e電極上發(fā)生還原反應(yīng)B.X為鋅棒,僅閉合K1,產(chǎn)生微量電流方向:Fe→XC.X為碳棒,僅閉合K2,該電化學(xué)保護法稱為“犧牲陽極陰極保護法”D.若X為碳棒,僅閉合K1,鐵電極的極反應(yīng)為:Fe-2e-→Fe2+16、下列說法不正確的是A.激素類藥物乙烯雌酚的結(jié)構(gòu)簡式為:,它的分子式是:C18H20O2B.等質(zhì)量的甲烷、乙烯、乙醇分別充分燃燒,所耗用氧氣的量依次減少C.聚乳酸()是由單體之間通過加聚反應(yīng)合成的D.實驗證實可使溴的四氯化碳溶液褪色,說明該分子中存在碳碳雙鍵17、中華民族為人類文明進步做出巨大貢獻。下列說法中不正確的是()A.商代后期鑄造出工藝精湛的銅合金司母戊鼎,銅屬于金屬晶體B.漢代燒制出“明如鏡、聲如磬”的瓷器,其主要原料為黏土C.宋·王希孟《千里江山圖》卷中的綠色顏料銅綠的主要成分是堿式碳酸銅D.“文房四寶”中的硯臺是用石材制作而成的,制作過程發(fā)生化學(xué)變化18、向含Na+、Al3+、Fe3+、Fe2+、Cl﹣、SO42﹣的水溶液中,加入足量的Na2O2固體,充分反應(yīng)后再加入過量的稀鹽酸,所得溶液與起始溶液相比,上述離子數(shù)目沒有變化的有()A.2種B.3種C.4種D.5種19、工業(yè)用合成,下列有關(guān)分析正確的A.X的名稱為1,1一二甲基乙烯 B.X是丁烯的同系物C.工業(yè)制備Y屬于加聚反應(yīng) D.Y能使溴水褪色20、足量的銅與一定量的濃硝酸反應(yīng)得到硝酸銅溶液和NO、N2O4、NO2
的混合氣體,這些氣體與1.68LO2(標(biāo)準(zhǔn)狀況)混合后通入水中,所有氣體完全被水吸收生成硝酸,則和銅反應(yīng)的硝酸的物質(zhì)的量可能是A.0.55mol B.0.4mol C.0.6mol D.0.65mol21、為檢驗?zāi)橙芤褐惺欠窈蠧l-、CO32-、Na+、NH4+,進行如下實驗:取樣,加入足量鹽酸,有氣泡產(chǎn)生,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成;另取樣,加入足量NaOH溶液,微熱,產(chǎn)生的氣體使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍。下列判斷正確的是A.一定不含Cl- B.一定不含Na+C.一定含有Cl-、CO32- D.一定含有CO32-、NH4+22、甲、乙兩燒杯中各盛有100mL3mol·L-1的鹽酸和氫氧化鈉溶液,向兩燒杯中分別加入等質(zhì)量的鋁粉,反應(yīng)結(jié)束后生成的氣體的體積比為甲∶乙=1∶2,則加入鋁粉的質(zhì)量為()A.5.4g B.3.6g C.2.7g D.1.8g二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、D、E、W是中學(xué)常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大,A的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,D的氧化物屬于兩性氧化物,D、E位于同周期,A、D、E的原子最外層電子數(shù)之和為14,W是人體必需的微量元素,缺W會導(dǎo)致貧血癥狀。(1)寫出AE4的電子式:____________________。(2)下列事實能用元素周期律解釋的是(填字母序號)___________。a.D的最高價氧化物對應(yīng)水化物的堿性弱于Mg(OH)2b.E的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性小于HFc.WE3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板(3)NaCN是一種有劇毒的鹽,用E的一種氧化物EO2可以除去水溶液中含有的該有毒物質(zhì),得到一種生活中常見的固體和兩種無毒氣體。寫出該反應(yīng)的離子方程式:_________________________________________。(4)工業(yè)上用電解法制備D的單質(zhì),反應(yīng)的化學(xué)方程式為_____________________。(5)W的單質(zhì)可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉(zhuǎn)換為NH4+,同時生成有磁性的W的氧化物X,再進行后續(xù)處理。①上述反應(yīng)的離子方程式為___________________________________________。②D的單質(zhì)與X在高溫下反應(yīng)的化學(xué)方程式為____________________________。24、(12分)R、W、X、Y、M是原子序數(shù)依次增大的五種主族元素。R最常見同位素的原子核中不含中子。W與X可形成兩種穩(wěn)定的化合物:WX和WX2。工業(yè)革命以來,人類使用的化石燃料在燃燒過程中將大量WX2排入大氣,在一定程度導(dǎo)致地球表面平均溫度升高。Y與X是同一主族的元素,且在元素周期表中與X相鄰。(1)W的原子結(jié)構(gòu)示意圖是__________________________。(2)WX2的電子式是_______________________。(3)R2X、R2Y中,穩(wěn)定性較高的是____(填化學(xué)式),請從原子結(jié)構(gòu)的角度解釋其原因:_____。(4)Se與Y是同一主族的元素,且在元素周期表中與Y相鄰。①根據(jù)元素周期律,下列推斷正確的是________(填字母序號)。a.Se的最高正化合價為+7價b.H2Se的還原性比H2Y強c.H2SeO3的酸性比H2YO4強d.SeO2在一定條件下可與NaOH溶液反應(yīng)②室溫下向SeO2固體表面吹入NH3,可得到兩種單質(zhì)和H2O,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為_____________。(5)科研人員從礦石中分離出一種氧化物,化學(xué)式可表示為M2O3。為確定M元素的種類,進行了一系列實驗,結(jié)果如下:①M的相對原子質(zhì)量介于K和Rb(銣)之間;②0.01molM2O3在堿性溶液中與Zn充分反應(yīng)可得到M的簡單氫化物,反應(yīng)完全時,被M2O3氧化的Zn為0.06mol;綜合以上信息推斷,M可能位于元素周期表第_________________族。25、(12分)資料顯示“強酸性或強堿性溶液可使品紅溶液褪色”。某興趣小組探究SO2使品紅溶液褪色的原因,實驗如下。Ⅰ.探究體現(xiàn)漂白性的主要微粒實驗一:將SO2分別通入0.1%品紅水溶液和0.1%品紅乙醇溶液中。觀察到前者褪色而后者不褪色。實驗二:試管中的液體現(xiàn)象a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)溶液逐漸變淺,約90s后完全褪色b.0.1mol/LNaHSO3溶液(pH=5)溶液立即變淺,約15s后完全褪色c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)溶液立即褪色d.pH=10NaOH溶液紅色溶液不變色e.pH=2H2SO4溶液紅色溶液不變色(1)SO2水溶液中含的微粒有___。(2)解釋NaHSO3溶液顯酸性的原因是___。(3)實驗d的目的是___。(4)由實驗一、二可知:該實驗條件下,SO2使品紅溶液褪色時起主要作用的微粒是___。Ⅱ.探究褪色過程的可逆性甲同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10時,溶液顏色不變。乙同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10時,生成白色沉淀,溶液變紅。(5)實驗方案合理的是___(選填“甲”或“乙”)。結(jié)合離子方程式說明其原因是___。(6)丙同學(xué)利用SO2的還原性設(shè)計并完成了下列實驗:向a實驗后的無色溶液中滴入過量___(填編號),使溶液最終恢復(fù)紅色。也得出結(jié)論:該褪色過程是可逆的。A.稀硝酸B.氯水C.雙氧水26、(10分)(10分)市場銷售的某種食用精制鹽包裝袋上有如下說明:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB5461產(chǎn)品等級一級配料食鹽、碘酸鉀、抗結(jié)劑碘含量(以I計)20~50mg/kg(1)碘酸鉀與碘化鉀在酸性條件下發(fā)生如下反應(yīng),配平化學(xué)方程式(將化學(xué)計量數(shù)填于空白處)KIO3+KI+H2SO4=K2SO4+I2+H2O(2)上述反應(yīng)生成的I2可用四氯化碳檢驗。向碘的四氯化碳溶液中加入Na2SO3稀溶液,將I2還原,以回收四氯化碳。①Na2SO3稀溶液與I2反應(yīng)的離子方程式是。②某學(xué)生設(shè)計回收四氯化碳的操作步驟為:a.將碘的四氯化碳溶液置于分液漏斗中;b.加入適量Na2SO3稀溶液;c.分離出下層液體。以上設(shè)計中遺漏的操作是。(3)已知:I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。某學(xué)生測定食用精制鹽的碘含量,其步驟為:a.準(zhǔn)確稱取12.7g食鹽,加適量蒸餾水使其完全溶解;b.用稀硫酸酸化所得溶液,加入足量KI溶液,使KIO3與KI反應(yīng)完全;c.以淀粉為指示劑,逐滴加入物質(zhì)的量濃度為6.0×10-4mol·L-1的Na2S2O3溶液20.0mL,恰好反應(yīng)完全。①判斷c中反應(yīng)恰好完全依據(jù)的現(xiàn)象是。②根據(jù)以上實驗和包裝袋說明,所測精制鹽的碘含量是mg/kg(以含w的代數(shù)式表示)。27、(12分)為了驗證SO2的性質(zhì),某同學(xué)利用輸液管設(shè)計了如下微型實驗:請回答:(1)儀器A的名稱是_________________。(2)裝置C中NaOH的作用是_________________。(3)下列說法正確的是_________________。A.裝置l、3、4中溶液均褪色,可證明SO2具有漂白性B.裝置2中石蕊試液只變紅不褪色,證明SO2是一種酸性氧化物C.反應(yīng)結(jié)束后,可由a導(dǎo)管向裝置中加水,將氣體趕出后再拆裝置D.在a導(dǎo)管處用向下排空氣法收集SO228、(14分)以軟錳礦(主要成分為MnO2)和硫錳礦(主要成分為MnS)為原料(已知兩種原料中均不含有單質(zhì)雜質(zhì))制備高純度硫酸錳的工藝流程如圖所示。(1)已知濾渣1中含有一種非金屬單質(zhì),該非金屬單質(zhì)的化學(xué)式為_____________________。(2)已知二氧化錳與硫化錳的物質(zhì)的量之比對酸浸時的浸出率有影響,相關(guān)實驗數(shù)據(jù)如下表所示。當(dāng)二氧化錳與硫化錳的物質(zhì)的量之比為______________時,為最優(yōu)反應(yīng)配比。號二氧化錳與硫化錳的物質(zhì)的量之比浸出液的pH浸出率%11.25:12.595.3021.75:12.597.1132.25:12.599.0042.5:12.598.40(3)操作X為蒸發(fā)濃縮、______________、過濾,洗滌、烘干,在洗滌操作中,常用酒精洗滌MnSO4·H2O晶體,其主要目的是_________。(4)現(xiàn)有10t錳礦,其中MnO2和MnS的含量均為29%,若流程中Mn的損耗率為10%,則最終制得硫酸錳(MnSO4·H2O)_________t。29、(10分)工業(yè)上常以鉻鐵礦(主要成分為亞鉻酸亞鐵FeCr2O4,還有Al2O3、SiO2等雜質(zhì))為主要原料生產(chǎn)紅礬鈉(Na2Cr2O7),某實驗小組模擬其流程如下圖所示:(1)步驟①中,焙燒時所用的儀器材質(zhì)應(yīng)選用_________(填“瓷質(zhì)”、“鐵質(zhì)”或“石英質(zhì)”),選用該材質(zhì)的原因是(結(jié)合化學(xué)方程式解釋):_____________________________________________。(2)配平步驟①中主要反應(yīng):____FeCr2O4+___O2+___Na2CO3___Fe2O3+___Na2CrO4
+___CO2_____________(3)操作④中,酸化時,CrO42-(黃色)轉(zhuǎn)化為Cr2O72-(橙色),寫出平衡轉(zhuǎn)化的離子方程式:____________________________________________________________。用紅礬鈉溶液進行下列實驗:實驗過程中,①中溶液橙色加深,③中溶液變黃,對比②和④可得出結(jié)論:___________________。(4)步驟③用硫酸將溶液的pH調(diào)至中性,所得濾渣的主要成分是__________、____________;(5)下圖是Na2Cr2O7·2H2O和Na2SO4的溶解度曲線,步驟④中獲得固態(tài)副產(chǎn)品Na2SO4的實驗操作方法為____________、___________。(6)某工廠采用電解法處理含鉻廢水,耐酸電解槽用鐵板作陰陽極,槽中盛放含鉻廢水,原理示意圖如上,若不考慮氣體的溶解,當(dāng)收集到H213.44L(標(biāo)準(zhǔn)狀況下)時有____________molCr2O72-被還原,一段時間后產(chǎn)生Fe(OH)3和Cr(OH)3沉淀。若電解后溶液中c(Cr3+)=3.0×10-5
mol·L-1,則c(Fe3+)=_________。(已知Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38
mol·L-1,Ksp[Cr(OH)3]=6.0×10-31mol·L-1)
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【詳解】A.乙酸乙酯不溶于飽和碳酸鈉溶液,乙醇能夠溶于水中,因此可以用飽和碳酸鈉溶液除去乙酸乙酯中混有的乙醇,所用的玻璃儀器為分液漏斗和燒杯,故A正確;B.向蔗糖溶液中加入幾滴稀硫酸,水浴加熱幾分鐘使其水解,加入堿使溶液呈堿性后再向其中加入新制的銀氨溶液并水浴加熱,實驗方案中沒有加堿中和酸,故B錯誤;C.反應(yīng)生成的乙烯中可能會混有乙醇、二氧化硫等還原性氣體或蒸氣,實驗方案中沒有除去雜質(zhì)氣體,不能達到實驗?zāi)康?,故C錯誤;D.次氯酸鈉的強氧化性對試紙有漂白作用,不能達到實驗?zāi)康?,故D錯誤;答案選A?!军c睛】具有漂白性的溶液無法用PH試紙測PH,如氯水或次氯酸溶液,能使PH試紙褪色,故測這類溶液的pH只能使用pH計。2、D【解析】A.配制溶液定容時,在距離刻度線1-2cm時,要用膠頭滴管滴加,直到液體的凹液面與刻度線相切,故A項錯誤;B.氨氣的密度小于空氣,應(yīng)該用向下排空氣法收集,導(dǎo)氣管應(yīng)該伸入到小試管底部,故B項錯誤;C.玻璃棒要輕輕抵在三層濾紙一側(cè),漏斗頸尖端靠于燒杯的內(nèi)壁上,為了防止液體飛濺,故C項錯誤;D.由于Fe(OH)2很容易被空氣中的氧氣氧化成Fe(OH)3,因而要觀察Fe(OH)2的生成需要用植物油隔絕空氣防止其被氧化,故D項正確;綜上所述,本題選D。3、C【詳解】A.缺少溶液體積,不能計算微粒的數(shù)目,A錯誤;B.Cl2與NaOH溶液反應(yīng)方程式為:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,可見1molCl2充分反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子數(shù)目為NA,B錯誤;C.4.6gNa的物質(zhì)的量是0.2mol,Na2O2和Na2O中陽離子與陰離子的離子個數(shù)比都是2:1,所以含有0.2molNa+的混合物中含有離子總數(shù)為0.3NA,C正確;D.50mL18.4mol/L的濃H2SO4中含有溶質(zhì)的物質(zhì)的量n(H2SO4)=18.4mol/L×0.05L=0.92mol,若這些硫酸與銅完全反應(yīng),生成SO2的物質(zhì)的量是0.46mol,但隨著反應(yīng)的進行,硫酸變稀,反應(yīng)就不再發(fā)生,因此反應(yīng)產(chǎn)生的SO2分子數(shù)小于0.46NA,D錯誤;故合理選項是C。4、C【解析】A.NH3應(yīng)使用向下排氣法收集,故A不合理;B.SO2的溶解度很大,不適合使用濃鹽酸制取,故B不合理;C.合理;D.使用濃鹽酸與二氧化錳制取氯氣,需要加熱,故D不合理。故選C。5、C【詳解】A.由于硫酸的酸性比H2CO3、Al(OH)3強,選項中的兩種物質(zhì)與硫酸反應(yīng)會產(chǎn)生CO2氣體及可溶性Al2(SO4)3,無沉淀生成,A不符合題意;B.BaCl2與H2SO4反應(yīng)產(chǎn)生BaSO4白色沉淀,但是無氣體放出,B不符合題意;C.由于硫酸的酸性比H2SO3、H2CO3強,所以硫酸與兩種物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生SO2、CO2氣體,同時產(chǎn)生BaSO4白色沉淀,反應(yīng)現(xiàn)象符合要求,C符合題意;D.硫酸與選項物質(zhì)不能發(fā)生反應(yīng),既無氣泡產(chǎn)生,也沒有沉淀產(chǎn)生,D不符合題意;故合理選項是C。6、B【分析】最終生成沉淀為Cu(OH)2和Mg(OH)2,根據(jù)電荷守恒可知,金屬失去電子物質(zhì)的量等于沉淀中氫氧根的物質(zhì)的量,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒計算金屬失去電子物質(zhì)的量,沉淀質(zhì)量等于金屬質(zhì)量與氫氧根離子質(zhì)量之和?!驹斀狻?.48L的NO2氣體的物質(zhì)的量為=0.2mol,0.336L的N2O4氣體物質(zhì)的量為=0.015mol,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒,金屬失去電子物質(zhì)的量0.2mol×1+0.015mol×2×1=0.23mol,最終生成沉淀為Cu(OH)2和Mg(OH)2,根據(jù)電荷守恒可知,金屬失去電子物質(zhì)的量等于沉淀中氫氧根的物質(zhì)的量,故沉淀質(zhì)量為4.6g+0.23mol×17g/mol=8.51g,故答案選B。7、B【解析】試題分析:A、爆竹的爆炸含有化學(xué)反應(yīng),故說法正確;B、黃金自然界中含有游離態(tài)的單質(zhì),黃金通過浪沙淘盡獲得,屬于物理變化,故說法錯誤;C、鐵在自然界中以化合態(tài)的形式存在,煉鐵是把化合態(tài)的轉(zhuǎn)變成游離態(tài),涉及化學(xué)變化,故說法正確;D、蠟燭燃燒屬于化學(xué)反應(yīng),故說法正確??键c:考查化學(xué)反應(yīng)、物理變化等知識。8、A【解析】BaCl2與二氧化硫不反應(yīng),故A正確;二氧化硫使石蕊溶液變紅,故B錯誤;二氧化硫具有還原性,使酸性KMnO4溶液褪色,故C錯誤;二氧化硫與氫硫酸反應(yīng)生成硫沉淀,故D錯誤。9、A【解析】A、乙醇溶液中除了乙醇外,水也含氧原子,10g46%的乙醇溶液中,乙醇的質(zhì)量為4.6g,物質(zhì)的量為0.1mol,故含0.1mol氧原子;水的質(zhì)量為5.4g,物質(zhì)的量為0.3mol,故含0.3mol氧原子,故此溶液中含有的氧原子的物質(zhì)的量共為0.4mol,即個數(shù)為0.4NA個,故A正確;
B、標(biāo)準(zhǔn)狀況下,CCl4為液態(tài),故分子數(shù)不是NA,故B錯誤;C、.含4molSi-O鍵的二氧化硅晶體中含有1mol二氧化硅,含有2mol氧原子,含有的氧原子的數(shù)目為2NA,故C錯誤;D、0.1molFeI2溶液中,碘離子的還原性大于亞鐵離子的,通入氯氣,先氧化碘離子0.2molI-,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為0.2mol,再氧化亞鐵離子0.1mol,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為0.1mol,所以轉(zhuǎn)移總電子數(shù)為0.3mol,即0.3NA,故D錯誤;綜上所述,本題正確答案為A。10、C【詳解】A.過程Ⅰ中轉(zhuǎn)化為和氯原子。斷裂極性鍵鍵,故A正確;B.根據(jù)題圖信息可知。過程Ⅱ可用方程式表示為,故B正確;C.原子結(jié)合成分子的過程中形成了化學(xué)鍵,是放熱過程,故C錯誤;D.由題圖可知中的氯原子是破壞臭氧層的催化劑,故D正確;故答案:C。11、D【詳解】根據(jù)方程式兩端電荷守恒可知n==2,O元素是-2價,所以R的化合價是+6價,答案選D。12、C【解析】堿石灰具有吸水性,可以用作干燥劑,所干燥的物質(zhì)不能與干燥劑發(fā)生反應(yīng),堿石灰不能干燥二氧化硫、氯氣、硫化氫等溶于水顯酸性的氣體,據(jù)此即可解答?!驹斀狻繅A石灰是氧化鈣和氫氧化鈉的混合物,所以堿石灰是堿性物質(zhì),不能干燥酸性物質(zhì),A.H2S屬于酸性氣體,能與氫氧化鈉和氧化鈣反應(yīng),所以不能用堿石灰干燥,A項錯誤;B.Cl2可以和堿石灰反應(yīng),不能用堿石灰干燥,B項錯誤;C.NH3是堿性氣體,不和堿石灰反應(yīng),能用堿石灰干燥,C項正確;D.SO2屬于酸性氣體,能與堿石灰反應(yīng),所以不能用堿石灰干燥,D項錯誤;答案選C?!军c睛】常見的干燥劑可分為酸性干燥劑、堿性干燥劑和中性干燥劑,其中酸性干燥劑為濃H2SO4,它具有強烈的吸水性,常用來除去不與H2SO4反應(yīng)的氣體中的水分。例如常作為H2、O2、CO、SO2、N2、HCl、CH4、CO2、Cl2等氣體的干燥劑;堿性干燥劑為堿石灰(固體氫氧化鈉和堿石灰):不能用以干燥酸性物質(zhì),常用來干燥氫氣、氧氣、氨氣和甲烷等氣體。13、D【解析】A.瓷器是主要原料黏土燒結(jié)而成,瓷器中含有多種硅酸鹽,是混合物,A錯誤;B.盡管瓷器中含有大量的金屬元素,但是陶瓷不屬于金屬材料,因為其中的金屬元素是以化合態(tài)存在的。陶瓷屬于無機非金屬材料,B錯誤;C.氮化硅陶瓷屬于新型無機非金屬材料,是高溫結(jié)構(gòu)材料,可用于制造陶瓷發(fā)動機的受熱面,C錯誤;D.不同的金屬氧化物顏色可能不同,在高溫下,釉料中的金屬化合物發(fā)生氧化還原反應(yīng)導(dǎo)致顏色發(fā)生變化,D正確;故合理選項是D。14、D【詳解】N2+3H22NH3,反應(yīng)前氣體的化學(xué)計量數(shù)之和大于反應(yīng)后氣體的化學(xué)計量數(shù)之和,若將平衡體系中各物質(zhì)的濃度都增加到原來的2倍,相當(dāng)于增大壓強,正、逆反應(yīng)速率都增大,且平衡向正反應(yīng)方向移動,NH3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,故選D。15、C【詳解】A.X為鋅棒,僅閉合K1,此時構(gòu)成原電池,鋅的金屬性強于鐵,F(xiàn)e是正極,電極上發(fā)生還原反應(yīng),A正確;B.X為鋅棒,僅閉合K1,此時構(gòu)成原電池,鋅的金屬性強于鐵,F(xiàn)e是正極,產(chǎn)生微量電流方向:Fe→X,B正確;C.X為碳棒,僅閉合K2,此時構(gòu)成電解池,鐵與電源的負(fù)極相連,作陰極,該電化學(xué)保護法稱為“外加電流的陰極保護法”,C錯誤;D.若X為碳棒,僅閉合K1,此時構(gòu)成原電池,鐵是負(fù)極。電極上的極反應(yīng)為:Fe-2e-→Fe2+,D正確;答案選C。16、C【詳解】A.根據(jù)物質(zhì)的結(jié)構(gòu)簡式可知該物質(zhì)的分子式是C18H20O2,A正確;B.等質(zhì)量的甲烷、乙烯、乙醇分別充分燃燒,由于氫元素的含量逐漸減小,因此所消耗氧氣的量依次減少,B正確;C.由聚乳酸的結(jié)構(gòu)可知,形成聚乳酸的單體中含有羥基和羧基,所以聚乳酸是由單體之間通過縮聚反應(yīng)合成的,C錯誤;D.可使溴的四氯化碳溶液褪色,說明該分子中存在碳碳雙鍵,D正確;答案選C。17、D【詳解】A.司母戊鼎的原材料為銅合金,銅屬于金屬晶體,與題意不符,A錯誤;B.瓷器其主要原料為黏士,與題意不符,B錯誤;C.銅綠的主要成分是堿式碳酸銅,與題意不符,C錯誤;D.硯臺是用天然石材制作而成的,制作過程為物理變化,符合題意,D正確;答案為D。18、A【解析】Na2O2能與水反應(yīng)生成NaOH,則Na+數(shù)目增多,Al3+、Fe3+和Fe2+都不能和OH-大量共存,所以上述離子數(shù)目沒有變化的只有Cl-和SO42-,故選A。19、C【分析】A、主鏈應(yīng)是含碳碳雙鍵的最長的碳鏈;B、X和丁烯分子式相同,結(jié)構(gòu)不同;C、工業(yè)制備Y屬于加聚反應(yīng);D、Y中沒有不飽和鍵?!驹斀狻緼、X的名稱為2一甲基丙烯,故A錯誤;B、X是丁烯的同分異構(gòu)體,故B錯誤;C、工業(yè)制備Y屬于加聚反應(yīng),故C正確;D、Y中沒有不飽和鍵,不能使溴水褪色,故D錯誤;故選C。20、A【解析】由題知,銅化合價升高數(shù)=硝酸化合價降低數(shù)=氧氣化合價降低數(shù)==0.3(mol),n(Cu)==0.15mol,和銅反應(yīng)的硝酸的物質(zhì)的量=生成Cu(NO3)2的硝酸的物質(zhì)的量+發(fā)生還原反應(yīng)的硝酸的物質(zhì)的量。(1)硝酸被還原為NO,硝酸的物質(zhì)的量為:0.15×2+=0.4(mol);(2)硝酸被還原為N2O4、NO2,硝酸的物質(zhì)的量為:0.15×2+0.3=0.6(mol);(3)硝酸被還原為NO、N2O4、NO2的混合氣體,硝酸的物質(zhì)的量為:在0.4-0.6之間。答案選A。21、D【詳解】為檢驗?zāi)橙芤褐惺欠窈蠧l-、CO32-、Na+、NH4+,取樣,加入足量鹽酸,有氣泡生成,說明原溶液中一定含有CO32-,再加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,因先加入鹽酸引入了Cl-,則不能說明原溶液中含有Cl-;另取樣,加入足量NaOH溶液,微熱,產(chǎn)生的氣體使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,說明生成的氣體是氨氣,則原溶液中含有NH4+,上述兩個實驗均不能說明原溶液中是否含有Na+,綜上所述,答案選D?!军c睛】本題主要考查常見離子的檢驗,明確常見離子的性質(zhì)及檢驗方法是解題的關(guān)鍵,試題難度中等。本題的易錯點是判斷溶液中是否含有Cl-時,需要排除上一步操作中加入物質(zhì)的干擾,因原溶液中先加入足量的鹽酸,引入了Cl-,再加入AgNO3溶液時生成AgCl沉淀,則可能是加入鹽酸時引入的Cl-生成的,不能說明原溶液中含有Cl-。22、A【分析】根據(jù)鋁的質(zhì)量相同,鹽酸和氫氧化鈉溶液中溶質(zhì)的物質(zhì)的量相同,反應(yīng)結(jié)束后測得生成的氣體體積比為甲:乙=1:2,由化學(xué)反應(yīng)方程式可知,酸與金屬反應(yīng)時酸不過量,堿與金屬反應(yīng)時堿過量來計算解答?!驹斀狻扛鶕?jù)方程式,當(dāng)鋁分別和鹽酸、氫氧化鈉反應(yīng)時,若消耗等量的鋁,生成的氣體體積比為1:1。若鋁過量,等量的鹽酸和氫氧化鈉,生成的氣體體積比為2:1。所以當(dāng)兩燒杯中生成的氣體體積比為1:2時,可推知兩燒杯中,生成的氣體少的甲燒杯中鋁有剩余,生成氣體多的乙燒杯中鋁不足。因為等量的鋁消耗的鹽酸物質(zhì)的量更大,故甲燒杯中裝鹽酸;乙燒杯中裝氫氧化鈉。鹽酸和氫氧化鈉溶液中溶質(zhì)的物質(zhì)的量均為,又兩燒杯中分別加入等質(zhì)量的鋁粉,反應(yīng)結(jié)束后測得生成的氣體體積比為甲:乙=1:2,設(shè)鋁與酸反應(yīng)時酸完全反應(yīng),生成的氫氣的物質(zhì)的量為x,則解得x=0.15mol,一定條件下,氣體的物質(zhì)的量之比等于體積之比,則堿與金屬鋁反應(yīng)生成的氫氣的物質(zhì)的量為,堿與金屬鋁反應(yīng)時鋁完全反應(yīng),設(shè)與堿反應(yīng)的鋁的物質(zhì)的量為y,則解得y=0.2mol,則鋁的質(zhì)量為。故答案選:A。二、非選擇題(共84分)23、ab2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【分析】A、D、E、W是中學(xué)常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大,A的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,A為C;D的氧化物屬于兩性氧化物,D為Al;D、E位于同周期,A、D、E的原子最外層電子數(shù)之和為14,14-4-3=7,則E為Cl;W是人體必需的微量元素,缺乏W會導(dǎo)致貧血癥狀,W為Fe。【詳解】(1)A為C,E為Cl,AE4為CCl4,電子式為;(2)a.同周期元素金屬性依次減弱,鋁在鎂的右邊,所以金屬性弱于鎂,所以D的最高價氧化物對應(yīng)水化物氫氧化鋁的堿性弱于Mg(OH)2,故a符合題意;b.同周期元素非金屬性依次增強,所以F的非金屬性強于O,則氫化物穩(wěn)定性H2O小于HF,故b符合題意;c.氯化鐵與銅發(fā)生氧化還原反應(yīng),所以可以用氯化鐵的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板,不能用元素周期律解釋,故c不符合題意;答案選ab;(3)NaCN是一種有劇毒的鹽,E為Cl,用E的一種氧化物ClO2可以除去水溶液中含有的該有毒物質(zhì),得到一種生活中常見的固體和兩種無毒氣體。該反應(yīng)的離子方程式:2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-;(4)D為Al,工業(yè)上用電解熔融氧化鋁的方法制備鋁的單質(zhì),反應(yīng)的化學(xué)方程式為2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;(5)W的單質(zhì)可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉(zhuǎn)換為NH4+,同時生成有磁性的W的氧化物X,再進行后續(xù)處理,①酸性環(huán)境下硝酸根離子具有強的氧化性,能夠氧化性鐵生成四氧化三鐵,反應(yīng)的離子方程式為3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+;②鋁與四氧化三鐵反應(yīng)生成氧化鋁和鐵,方程式:8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe。24、H2O氧原子與硫原子最外層電子數(shù)相同,電子層數(shù)S>O,原子半徑S>O,得電子能力S<O,元素的非金屬性S<O,因此,H2S的穩(wěn)定性弱于H2Obd3SeO2+4NH3=3Se+2N2+6H2OVA【分析】R最常見同位素的原子核中不含中子,則R為H元素;W與X可形成兩種穩(wěn)定的化合物:WX和WX2。工業(yè)革命以來,人類使用的化石燃料在燃燒過程中將大量WX2排入大氣,在一定程度導(dǎo)致地球表面平均溫度升高,則WX2為CO2,W為C元素,X為O元素;Y與X是同一主族的元素,且在元素周期表中與X相鄰,則Y為S元素?!驹斀狻浚?)W為C元素,原子結(jié)構(gòu)示意圖為,答案為:;(2)WX2為CO2,電子式是,答案為:;(3)R為H元素,X為O元素,Y為S元素,R2X、R2Y分別為H2O、H2S,氧原子與硫原子最外層電子數(shù)相同,電子層數(shù)S>O,原子半徑S>O,得電子能力S<O,元素的非金屬性S<O,因此,H2S的穩(wěn)定性弱于H2O,答案為:H2O;氧原子與硫原子最外層電子數(shù)相同,電子層數(shù)S>O,原子半徑S>O,得電子能力S<O,元素的非金屬性S<O,因此,H2S的穩(wěn)定性弱于H2O;(4)Se與S是同一主族的元素同主族元素從上到下,隨著核電荷數(shù)增大,非金屬性減弱,半徑逐漸增大。a.Se與S是同一主族的元素,最外層電子數(shù)為6,Se的最高正化合價為+6價,故a錯誤;b.單質(zhì)的氧化性越強,其離子的還原性越弱,S的氧化性強于Se,則S2-還原性弱于Se2-,因此H2Se的還原性比H2S強,故b正確;c.非金屬性越強,最高價氧化物對應(yīng)水化物的酸性越強,非金屬性S>Se,則H2SeO3的酸性比H2SO4弱,故c錯誤;d.同主族元素化學(xué)性質(zhì)具有相似性,SO2屬于酸性氧化物可與NaOH溶液反應(yīng),則SeO2在一定條件下也可與NaOH溶液反應(yīng),故d正確;答案選bd;②室溫下向SeO2固體表面吹入NH3,可得到兩種單質(zhì)和H2O,根據(jù)物料守恒,生成的單質(zhì)應(yīng)為N2和Se,利用氧化還原反應(yīng)得失電子守恒,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為3SeO2+4NH3=3Se+2N2+6H2O,答案為:3SeO2+4NH3=3Se+2N2+6H2O;(5)0.01molM2O3在堿性溶液中與Zn充分反應(yīng)可得到M的簡單氫化物,則氫化物中M的化合價為最低價態(tài),M為主族元素,M最高正價=8-M最低負(fù)價的絕對值,設(shè)M的氫化物中化合價為-x價,則M由+3價變?yōu)?x價,0.01molM2O3完全反應(yīng)共得到2×(3+x)×0.01mol的電子,金屬Zn由0價變?yōu)?2價,被M2O3氧化的Zn為0.06mol,共失去2×0.06mol的電子,根據(jù)得失電子守恒,2×(3+x)×0.01=2×0.06,解得x=3,則M的氫化物中化合價為-3價,則M最高正價=8-3=+5,主族元素最高正價等于最外層電子數(shù),最外層電子數(shù)等于主族序數(shù),故M可能位于元素周期表第VA族,答案為:VA;25、SO2、H2SO3、HSO3?、SO32?HSO3?離子存在平衡有電離平衡:HSO3??H++SO32?,水解平衡:HSO3?+H2O?H2SO3+OH?,因為亞硫酸氫根離子電離程度大于其水解程度,所以溶液顯酸性證明該實驗條件下氫氧根離子對品紅溶液褪色不產(chǎn)生干擾SO32?乙SO32?能使品紅褪色,因為SO2+2OH?+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同時排除SO32?的干擾AC【分析】Ⅰ.探究體現(xiàn)漂白性的主要微粒(1)二氧化硫溶于水和水發(fā)生反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸存在兩步電離,據(jù)此分析判斷;(2)NaHSO3溶液中存在亞硫酸氫鈉電離和水解,溶液顯酸性說明亞硫酸氫根離子電離程度大于水解程度;(3)氫氧化鈉溶液中紅色不褪去說明氫氧根離子對品紅褪色不干擾;(4)根據(jù)實驗一和實驗二的abc分析判斷;Ⅱ.探究褪色過程的可逆性(5)甲同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10時,溶液顏色不變,氫氧根離子不影響溶液的褪色,乙同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10時,生成白色沉淀亞硫酸鋇,溶液變紅,說明品紅褪色可逆;(6)選擇的試劑不能具有漂白性,同時能夠?qū)⒍趸蚍磻?yīng)除去,據(jù)此分析解答。【詳解】Ⅰ.探究體現(xiàn)漂白性的主要微粒(1)二氧化硫溶于水和水發(fā)生反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸存在兩步電離,SO2+H2O?H2SO3,H2SO3?H++HSO3-,HSO3-?H++SO32-,SO2水溶液中含的微粒有:SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-,故答案為:SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-;(2)NaHSO3溶液中,HSO3-離子存在的平衡有:電離平衡HSO3-?H++SO32-,水解平衡HSO3-+H2O?H2SO3+OH-,溶液顯酸性說明亞硫酸氫根離子的電離程度大于水解程度,故答案為:HSO3-離子存在的平衡有:電離平衡HSO3-?H++SO32-,水解平衡HSO3-+H2O?H2SO3+OH-,因為亞硫酸氫根離子的電離程度大于水解程度,所以溶液顯酸性;(3)pH=10NaOH溶液中紅色溶液不變色,證明該實驗條件下氫氧根離子對品紅溶液褪色不產(chǎn)生干擾,故答案為:證明該實驗條件下氫氧根離子對品紅溶液褪色不產(chǎn)生干擾;(4)實驗一:將SO2分別通入0.1%品紅水溶液和0.1%品紅乙醇溶液中。觀察到前者褪色而后者不褪色。說明使品紅褪色的微粒不是SO2;根據(jù)實驗二的abc可知,a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)中主要含有SO2和H2SO3,溶液逐漸變淺,約90s后完全褪色,b.0.1mol/LNaHSO3溶液(pH=5)中主要含有HSO3-,溶液立即變淺,約15s后完全褪色,c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)中主要含有SO32-,溶液立即褪色,說明SO2使品紅溶液褪色時起主要作用的微粒是SO32-,故答案為:SO32-;Ⅱ.探究褪色過程的可逆性(5)甲同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10時,溶液顏色不變,說明氫氧根離子濃度不影響二氧化硫褪色,不能說明二氧化硫的漂白性具有可逆性;乙同學(xué):向a實驗后的無色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10時,生成白色沉淀亞硫酸鋇,溶液變紅,說明品紅溶液的褪色具有可逆性;乙方案合理,其原因是SO32-能使品紅褪色,因為SO2+2OH-+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同時排除SO32-的干擾,故答案為:乙;SO32-能使品紅褪色,因為SO2+2OH-+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同時排除SO32-的干擾;(6)A.稀硝酸不具有漂白性,能夠?qū)⒍趸蜓趸闪蛩?,因此溶液變紅色,故A正確;B.氯水中含有次氯酸,具有漂白性,溶液不會變成紅色,故B錯誤;C.雙氧水能夠?qū)⒍趸蜓趸癁榱蛩?,溶液變成紅色,故C正確;故選AC。26、(10分)(1)1、5、3、3、3、3(2)①I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+②在步驟b后:將分液漏斗充分振蕩后靜置(3)①溶液由藍色恰好變?yōu)闊o色②20【解析】略27、分液漏斗吸收多余的SO2,防止污染空氣BC【解析】本題考查實驗性質(zhì)設(shè)計方案的評價,(1)儀器A為分液漏斗;(
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