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文檔簡介
山東省濟南市師范大學附屬中學2025屆高二下化學期末達標檢測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。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、下列有關說法不正確的是A.CH4、SF6、二氯乙烯(反式)、H2O2都是含極性鍵的非極性分子B.在分子晶體中一定不存在離子鍵,而在離子晶體中可能存在共價鍵C.酸性:H2CO3<H3PO4<HNO3<HClO4D.CO的一種等電子體為NO+,它的電子式為2、關于乙炔分子中的共價鍵說法正確的是A.sp雜化軌道形成σ鍵屬于極性鍵,未雜化的2p軌道形成π鍵屬于非極性鍵B.C-H之間是sp-s形成σ鍵,與s-pσ鍵的對稱性不同C.(CN)2與乙炔都屬于直線型分子,所以(CN)2分子中含有3個σ鍵和2個π鍵D.由于π鍵的鍵能比σ鍵的鍵能小,乙炔分子三鍵的鍵能小于C-C單鍵的鍵能的3倍,所以乙炔化學性質活潑易于發(fā)生加成反應3、下列說法不正確的是A.C5H12的某種同分異構體只有一種一氯代物 B.CH4和C3H8互為同系物C.CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3同分異構體 D.H2O與D2O屬同位素4、在強酸性或強堿性溶液中都能大量共存的一組離子是()A.Ba2+,F(xiàn)e3+,Br-,NO3-B.Na+,Ca2+,HCO3-,NO3-C.Al3+,NH4+,SO42-,Na+D.Na+,K+,NO3-,SO42-5、某溫度下,將一定量碳酸氫銨固體置于容積不變密閉容器中,發(fā)生反應:NH4HCO3(s)NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=QkJ/mol(Q>0)。下列有關說法不正確的是()A.若容器內混合氣體的密度不變,則說明反應達到平衡狀態(tài)B.若CO2體積分數(shù)不再發(fā)生變化,則說明反應達到平衡狀態(tài)C.若升高體系溫度,則正、逆反應速率均增大D.若反應過程中吸收QkJ熱量,則剛好有l(wèi)molNH4HCO3發(fā)生分解6、下列關于有機物的說法正確的是A.有機物只能在生物體內才能合成B.有機物都是難溶于水而易溶于有機溶劑的共價化合物C.完全燃燒只生成CO2和H2O的有機物一定是烴D.有機物是含有碳元素的化合物7、NH3分子的空間構型是三角錐形,而不是正三角形的平面結構,解釋該事實的充分理由是A.NH3分子是極性分子B.分子內3個N—H鍵的鍵長相等,鍵角相等C.NH3分子內3個N—H鍵的鍵長相等,3個鍵角都等于107°D.NH3分子內3個N—H鍵的鍵長相等,3個鍵角都等于120°8、現(xiàn)有四種元素的基態(tài)原子的電子排布式如下:①1s22s22p63s23p4②1s22s22p63s23p3③1s22s22p3④1s22s22p5則下列有關比較中正確的是()A.最高正化合價:④>③=②>①B.電負性:④>③>②>①C.原子半徑:④>③>②>①D.第一電離能:④>③>②>①9、下列實驗設計或操作能達到實驗目的是A.除去乙烷中的乙烯氣體:加入氫氣在催化劑的作用下發(fā)生加成反應B.檢驗溴乙烷消去產物:反應裝置經水浴加熱后,將生成物直接通入酸性高錳酸鉀溶液中C.檢驗檸檬醛中含有碳碳雙鍵:先加入銀氨溶液充分反應后,再加入酸性高錳酸鉀溶液檢驗D.除去甲苯中的少量苯酚:加入濃溴水,振蕩、靜置、過濾10、化學與生活息息相關,下列有關說法錯誤的是()A.蘇打水是Na2CO3飽和溶液,可以緩解胃酸過多B.明礬凈水,利用了Al(OH)3膠粒的吸附性質C.鐵粉可以用于食品保鮮,涉及到Fe的還原性D.碘酒在處理傷口時,應用了I2的氧化性11、植物提取物-香豆素,可用于消滅鼠害。其分子球棍模型如圖所示。由C、H、0三種元素組成。下列有關敘述不正確的是()A.該分了中不含手性碳原子B.分子式為C10H8O3C.能使酸性KMnO4溶液褪色D.lmol香豆素最多消耗2molNaOH12、下列說法不正確的是A.光導纖維的主要成分是硅單質 B.碳酸氫鈉用于治療胃酸過多C.硫酸銅可用于游泳池消毒 D.過氧化鈉可用作漂白劑13、檸檬烯()是一種食用香料。下列分析正確的是A.檸檬烯的一氯代物有8種B.檸檬烯和互為同分異構體C.檸檬烯分子中所有碳原子可能均處同一平面D.一定條件下,檸檬烯可以發(fā)生加成、氧化、酯化等反應14、對充有氖氣的霓虹燈管通電,燈管發(fā)出紅色光。產生這一現(xiàn)象的主要原因()A.在電流的作用下,氖原子與構成燈管的物質發(fā)生反應B.電子由基態(tài)向激發(fā)態(tài)躍遷時吸收除紅光以外的光線C.氖原子獲得電子后轉變成發(fā)出紅光的物質D.電子由激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時以光的形式釋放能量15、下列關于金屬腐蝕與防護的說法不正確的是圖①圖②圖③A.圖①,放置于干燥空氣中的鐵釘不易生銹B.圖②,若斷開電源,鋼閘門將發(fā)生吸氧腐蝕C.圖②,若將鋼閘門與電源的正極相連,可防止鋼閘門腐蝕D.圖③,若金屬M比Fe活潑,可防止輸水管腐蝕16、迷迭香酸是從蜂花屬植物中提取的物質,其結構簡式如圖所示。則等量的迷迭香酸消耗的Br2、NaOH、NaHCO3的物質的量之比為A.7:6:1B.7:6:5C.6:7:1D.6:7:517、在下列有關離子共存的說法中,正確的是()A.能使pH試紙顯藍色的溶液中可能大量存在K+、Ba2+、Cl-、Br-B.中性溶液中可能大量存在Fe3+、K+、Cl-、SO42-C.含有大量Fe3+的溶液中可能大量存在SCN-、I-、K+、Br-D.無色溶液中可能大量存在Al3+、NH4+、Cl-、S2-18、測定0.1mol·L-1Na2SO3溶液先升溫再降溫過程中的pH,數(shù)據(jù)如下。時刻①②③④溫度/℃25304025pH9.669.529.379.25實驗過程中,取①④時刻的溶液,加入鹽酸酸化的BaCl2溶液做對比試驗,④產生白色沉淀多。下列說法錯誤的是(
)A.Na?SO3溶液中存在水解平衡:SO32-+H2OHSO-3+OH-B.④的pH與①不同,是由于SO32-濃度減小造成的C.①→③的過程中,溫度和濃度對水解平衡移動方向的影響一致D.①與④的Kw值相等19、以下幾個熱化學方程式,能表示有關物質燃燒時的燃燒熱的熱化學方程式是A.C(s)+1/2O2(g)=CO(g)△H=+110.5kJ·mol﹣1B.C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=﹣393.5kJ·mol﹣1C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=﹣571.6kJ·mol﹣1D.H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H=﹣241.8kJ·mol﹣120、下列實驗操作不能達到實驗目的的是選項實驗目的實驗操作A比較金屬鎂和鋁的活潑性分別向兩只盛有等體積等濃度的稀硫酸燒杯中加入打磨過的同樣大小的鎂片和鋁片,比較反應現(xiàn)象B除去Mg粉中混有的Al粉加入足量的NaOH溶液,過濾、洗滌、干燥C探究維生素C的還原性向盛有2mL黃色氯化鐵溶液的試管中滴加濃的維生素C溶液,觀察顏色變化D配制0.4000mol·L?1的NaOH溶液稱取4.0g固體NaOH于燒杯中,直接向燒杯中加入250mL水A.A B.B C.C D.D21、硼氫化鈉(NaBH4)為白色粉末,容易吸水潮解,可溶于異丙胺(熔點:-101℃,沸點:33℃),在干空氣中穩(wěn)定,在濕空氣中分解,是無機合成和有機合成中常用的選擇性還原劑.某研究小組采用偏硼酸鈉(NaBO2)為主要原料制備NaBH4,其流程如下:下列說法不正確的是()A.實驗室中取用少量鈉需要用到的實驗用品有鑷子、濾紙、玻璃片和小刀B.操作②、操作③分別是過濾與蒸發(fā)結晶C.反應①加料之前需將反應器加熱至100℃以上并通入氬氣D.反應①中氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:222、下列化合物中,只有在水溶液中才能導電的電解質是A.NaCl B.CH3CH2OH(酒精)C.H2SO4 D.CO2二、非選擇題(共84分)23、(14分)化合物是一種醫(yī)藥中間體,它的一種合成路線如下:已知:RCOOH→(1)A的化學名稱是______________,G的分子式為____________________。(2)由B生成C的反應條件為____________,由E和F生成G的反應類型是___________。(3)D在濃硫酸/加熱條件下會反應生成一種含六元環(huán)的化合物,該化合物的結構簡式為______________。(4)H是一種高聚酯。D生成H的化學方程式為__________________________________。(5)符合下列要求的F的同分異構體共有___________種。①苯環(huán)上有三個取代基;②能發(fā)生銀鏡反應;③1mol該物質能與2molNa2CO3反應。請寫出其中能與足量濃溴水反應,所得產物的苯環(huán)上不存在氫原子的F的同分異構體結構簡式:_______________________(任寫一種)。(6)已知酚羥基不易與羧酸發(fā)生酯化反應,寫出以苯酚、甲苯為原料制備苯甲酸苯酯的合成路線(其他無機試劑任選):____________。24、(12分)有機物F(C9H10O2)是一種有茉莉花香味的酯。用下圖所示的方法可以合成F。其中A是相對分子質量為28的烴,其產量常作為衡量石油化工發(fā)展水平的標志。E是只含碳、氫、氧的芳香族化合物,且苯環(huán)上只有一個側鏈。回答下列問題:(1)A的分子式是____________;(2)B的結構簡式是________________________;(3)為檢驗C中的官能團,可選用的試劑是____________;(4)反應④的化學方程式是____________________________________。25、(12分)實驗室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液與過量氨水反應制備MgAl2O4,主要流程如下:(1)為使Mg2+、Al3+同時生成沉淀,應先向沉淀反應器中加入____________(填“A”或“B”),再滴加另一反應物。(2)如右圖所示,過濾操作中的一處錯誤是_______________________________。(3)判斷流程中沉淀是否洗凈所用的試劑是_____________________________;高溫焙燒時,用于盛放固體的儀器名稱是________________。(4)無水AlCl3(183°C升華)遇潮濕空氣即產生大量白霧,實驗室可用下列裝置制備。裝置B中盛放飽和NaCl溶液,該裝置的主要作用是_________________________。F中試劑的作用是________________;用一件儀器裝填適當試劑后也可起到F和G的作用;所裝填的試劑為________________。26、(10分)(1)某課外小組設計的實驗室制取乙酸乙酯的裝置如下圖所示。請回答:①若用18O標記乙醇中的氧原子,則CH3CH218OH與乙酸反應的化學方程式是_____________。②球形干燥管C的作用是______________。③D中選用飽和碳酸鈉溶液的原因是_____________。④反應結束后D中的現(xiàn)象是_____________。⑤下列描述能說明乙醇與乙酸的酯化反應已達到化學平衡狀態(tài)的有_____________(填序號)。A.單位時間里,生成1mol乙酸乙酯,同時生成1mol水B.單位時間里,消耗1mol乙醇,同時消耗1mol乙酸C.正反應的速率與逆反應的速率相等D.混合物中各物質的濃度不再變化(2)N-苯基苯甲酰胺()廣泛應用于藥物,可由苯甲酸()與苯胺()反應制得,由于原料活性低,可采用硅膠催化、微波加熱的方式,微波直接作用于分子,促進活性部位斷裂,可降低反應溫度。取得粗產品后經過洗滌—重結晶等,最終得到精制的成品。已知:水乙醇乙醚苯甲酸微溶易溶易溶苯胺易溶易溶易溶N-苯基苯甲酰胺不溶易溶于熱乙醇,冷卻后易于結晶析出微溶下列說法不正確的是_____________(填字母編號)。A.反應時斷鍵位置為C—O鍵和N—H鍵B.洗滌粗產品用水比用乙醚效果更好C.產物可選用乙醇作為溶劑進行重結晶提純D.硅膠吸水,能使反應進行更完全27、(12分)某化學小組探究酸性條件下NO3-、SO42-、Fe3+三種微粒的氧化性強弱,設計如下實驗(夾持儀器已略去,裝置的氣密性已檢驗)。(忽略氧氣對反應的影響)實驗記錄如下:實驗序號實驗操作實驗現(xiàn)象I向A裝置中通入一段時間的SO2氣體。A中黃色溶液迅速變成深紅棕色,最終變?yōu)闇\綠色。II取出少量A裝置中的溶液,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加入KSCN溶液后溶液不變色,再加入BaCl2溶液產生白色沉淀。III打開活塞a,將過量稀HNO3加入裝置A中,關閉活塞a。A中淺綠色溶液最終變?yōu)辄S色。IV取出少量A裝置中的溶液,加入KSCN溶液;向A裝置中注入空氣。溶液變?yōu)榧t色;液面上方有少量紅棕色氣體生成。請回答下列問題:(1)配制FeCl3溶液時,常常加入鹽酸,目的是(用化學用語和簡單文字敘述):________。(2)資料表明,F(xiàn)e3+能與SO2結合形成深紅棕色物質Fe(SO2)63+,反應方程式為:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。請用化學平衡移動原理解釋實驗I中溶液顏色變化的原因________。(3)實驗II中發(fā)生反應的離子方程式是__________________。(4)實驗III中,淺綠色溶液變?yōu)辄S色的原因是__________________(用離子方程式表示)。(5)實驗IV中液面上方有少量紅棕色氣體生成,發(fā)生反應的化學方程式是______________。(6)綜合上述實驗得出的結論是:在酸性條件下,氧化性強弱是:NO3->Fe3+>SO42-。請從微粒變化的角度解釋________。28、(14分)某藥物H的合成路線如下:
試回答下列問題:
(1)反應Ⅰ所涉及的物質均為烴,氫的質量分數(shù)均相同,則X的結構式為__________,A的名稱為___________。
(2)反應Ⅱ的反應類型是________________。
(3)B的結構簡式是____________;E的分子式為___________;F中含氧官能團的名稱是_________。
(4)由C→D反應的化學方程式為______________。由G→H反應的化學方程式為_____________。(5)化合物G酸性條件下水解產物之一M有多種異構體,滿足下列條件的結構有_______種。
①能發(fā)生水解反應和銀鏡反應;②能與FeCl
3發(fā)生顯色反應;③苯環(huán)上只有兩個取代基。(6)參照上述合成路線,設計一條由制備
的合成路線流程__________________。29、(10分)鈦、鉻、鐵、鎳、銅等金屬及其化合物在工業(yè)上有重要用途。(1)鈦鐵合金是鈦系儲氫合金的代表,該合金具有放氫溫度低、價格適中等優(yōu)點。①Ti的基態(tài)原子價電子排布式為________;②Fe的基態(tài)原子共有______種不同能級的電子;(2)制備CrO2Cl2的反應為K2Cr2O7+3CCl4=2KCl+2CrO2Cl2+3COCl2↑。①上述化學方程式中非金屬元素電負性由大到小的順序是_______;②COCl2分子中σ鍵和π鍵的個數(shù)比為______,中心原子的雜化方式為_______;(3)NiO、FeO的晶體結構均與氯化鈉的晶體結構相同,其中Ni2+和Fe2+的離子半徑分別為6.9×10-2nm和7.8×10-2nm。則熔點:NiO_______(填“>”、“<”或“=”)FeO。(4)鐵的某種單質的晶胞為面心立方結構,原子的配位數(shù)為_______,若鐵原子半徑為anm,則該單質的密度為_______g/cm3;(5)Fe2O3與KNO3和KOH固體高溫加熱可制備一種“綠色”環(huán)保高效凈水劑K2FeO4(高鐵酸鉀),其中KNO3被還原為KNO2,寫出該反應方程式_________。
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.H2O2是極性分子,“三點確定一面”,該分子的兩個H原子位于兩個不同的平面上,導致該分子的正負電荷中心不能重合,所以H2O2是極性分子,A錯誤;B.分子晶體一定不存在離子鍵,離子晶體中可能存在共價鍵,比如Na2O2、NH4Cl,B正確;C.元素的非金屬性:C<P<N<Cl,所以這四種元素的最高價含氧酸的酸性依次增強,C正確;D.CO含有10個價電子,NO+也含有10個價電子,它們都是N2的等電子體,故其電子式為,D正確;故合理選項為A。2、D【解析】
A.碳碳三鍵由1個σ鍵和2個π鍵構成,這兩種化學鍵都屬于非極性鍵,A錯誤;B.s電子云為球對稱,p電子云為軸對稱,但σ鍵為鏡面對稱,則sp-sσ鍵與s-pσ鍵的對稱性相同,B錯誤;C.(CN)2的結構簡式為:,即該分子中含有兩個碳氮三鍵和一個碳碳單鍵,則該分子含有3個σ鍵和4個π鍵,C錯誤;D.由于π鍵的鍵能比σ鍵的鍵能小,乙炔分子三鍵的鍵能小于C-C單鍵的鍵能的3倍,則乙炔分子的三鍵中的π鍵易斷裂,所以乙炔化學性質活潑,易發(fā)生加成反應,D正確;故合理選項為D。3、D【解析】分析:A.C5H12中新戊烷的一氯代物只有一種;B.CH4和C3H8結構相似,分子組成上相差2個CH2;C.CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3分子式相同,碳鏈結構不同;D.H2O與D2O為水的兩種分子。詳解:C5H12三種同分異構體中,其中新戊烷的一氯代物有1種,A正確;CH4和C3H8結構相似,分子組成上相差2個CH2,互為同系物,B正確;CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3分子式相同,碳鏈結構不同,互為同分異構體,C正確;D、水的兩種分子,不是同位素,D錯誤;正確選項D。4、D【解析】分析:離子間如果在溶液中發(fā)生化學反應,則不能大量共存,結合溶液的酸堿性、離子的性質以及發(fā)生的化學反應解答。詳解:A.在堿性溶液中Fe3+不能大量共存,A錯誤;B.在酸性溶液中碳酸氫根離子不能大量共存,在堿性溶液中Ca2+和HCO3-均不能大量共存,B錯誤;C.在堿性溶液中Al3+和NH4+均不能大量共存,C錯誤;D.Na+、K+、NO3-、SO42-在酸性或堿性溶液中相互之間互不反應,可以大量共存,D正確。答案選D。5、B【解析】A.密度是混合氣的質量和容器容積的比值,在反應過程中質量是變化的,容積始終是不變的,若容器內混合氣體的密度不變,則說明反應達到平街狀態(tài),A正確;B.只有生成物是氣體,因此CO2體積分數(shù)始終不變,不能說明反應達到平街狀態(tài),B錯誤;C.若升高體系溫度,則正、逆反應速率均增大,C正確;D.根據(jù)熱化學方程式可知若反應過程中吸收QkJ熱量,則剛好有l(wèi)molNH4HCO3發(fā)生分解,D正確,答案選B。點睛:平衡狀態(tài)判斷是解答的易錯點,注意可逆反應達到平衡狀態(tài)有兩個核心的判斷依據(jù):①正反應速率和逆反應速率相等。②反應混合物中各組成成分的百分含量保持不變。只要抓住這兩個特征就可確定反應是否達到平衡狀態(tài),對于隨反應的發(fā)生而發(fā)生變化的物理量如果不變了,即說明可逆反應達到了平衡狀態(tài)。判斷化學反應是否達到平衡狀態(tài),關鍵是看給定的條件能否推出參與反應的任一物質的物質的量不再發(fā)生變化。6、D【解析】
A.有機物也可以利用無機物進行人工合成,A不正確;B.有機物中的低級醇、醛、羧酸、葡萄糖、果糖等都易溶于水,B不正確;C.完全燃燒只生成CO2和H2O的有機物,可能是含有C、H、O的烴的衍生物,C不正確;D.有機物中一定含有碳元素,且為化合物,D正確;故選D。【點睛】含有碳元素的化合物不一定是有機物,如CO、CO2、碳酸、碳酸鹽、碳酸氫鹽、KSCN、NH4SCN、KCN等,都屬于無機物。7、C【解析】試題分析:NH3分子中N原子價層電子對數(shù)為4,采用sp3雜化,含有1個孤電子對,分子的空間構型是三角錐形,三角錐形分子的鍵角小于平面正三角形的鍵角,平面正三角形,則其鍵角應該為120°,已知NH3分子中鍵角都是107°18′,所以NH3分子的空間構型是三角錐形而不是平面正三角形.故選C??键c:考查了判斷分子空間構型8、D【解析】分析:由四種元素基態(tài)原子電子排布式可知,①1s22s22p63s23p4是S元素、②1s22s22p63s23p3是P元素、③2s22p3是N元素、④2s22p5是F元素。A.最高正化合價等于最外層電子數(shù),但F元素沒有正化合價;B.同周期自左而右電負性增大,非金屬性越強電負性越大;C.同周期自左而右原子半徑減小、電子層越多原子半徑越大;D.同周期自左而右第一電離能呈增大趨勢,同主族自上而下第一電離能降低,注意全滿、半滿穩(wěn)定狀態(tài);據(jù)此分析判斷。詳解:由四種元素基態(tài)原子電子排布式可知,①1s22s22p63s23p4是S元素、②1s22s22p63s23p3是P元素、③2s22p3是N元素、④2s22p5是F元素。A.最高正化合價等于最外層電子數(shù),但F元素沒有正化合價,所以最高正化合價:①>②=③,故A錯誤;B.同周期自左而右電負性增大,所以電負性P<S,N<F,N元素非金屬性與S元素強,所以電負性P<N,故電負性F>N>S>P,即④>③>①>②,故B錯誤;C.同周期自左而右原子半徑減小,所以原子半徑P>S,N>F,電子層越多原子半徑越大,故原子半徑P>S>N>F,即②>①>③>④,故C錯誤;D.同周期自左而右第一電離能呈增大趨勢,故第一電離能N<F,但P元素原子3p能級容納3個電子,為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能高于同周期相鄰元素,所以第一電離能S<P,同主族自上而下第一電離能降低,所以第一電離能N>P,所以第一電離能F>N>P>S,即④>③>②>①,故D正確;故選D。點睛:考查結構與物質關系、核外電子排布規(guī)律、元素周期律等,為高頻考點,側重于學生的分析能力的考查,根據(jù)原子結構判斷元素是關鍵。本題的易錯點為D,要注意全滿、半滿穩(wěn)定狀態(tài)對第一電離能的影響。9、C【解析】
A、除去乙烷中混有的乙烯,若通入氫氣與乙烯發(fā)生加成反應,氫氣的量不能控制二者恰好反應,容易引入新的雜質氫氣,故A錯誤;
B、發(fā)生消去反應生成乙烯,但醇易揮發(fā),乙烯、醇均能被高錳酸鉀氧化,則溶液褪色,不能證明有乙烯產生,故B錯誤;
C、檢驗檸檬醛中含有碳碳雙鍵,先排除-CHO的干擾,再檢驗雙鍵,故C正確;
D、生成的三溴苯酚溶于甲苯中,不能得到純凈物,應用氫氧化鈉溶液分離,故D錯誤。
綜上所述,本題正確答案為C。10、A【解析】分析:A.Na2CO3飽和溶液的堿性較強,對胃有較大的刺激作用;B.明礬溶于水時水解生成了氫氧化鋁膠體;C.鐵粉具有還原性,能夠與食品包裝中的氧氣反應;D.碘酒中的碘具有氧化性,可以殺菌消毒;據(jù)此分析判斷。詳解:A.Na2CO3飽和溶液的堿性較強,對胃有較大的刺激作用,緩解胃酸過多,應該選用碳酸氫鈉,故A錯誤;B.明礬溶于水時,鋁離子水解生成了氫氧化鋁膠體,具有吸附性,起到凈水作用,故B正確;C.鐵粉具有還原性,能夠與氧氣反應,可以用于食品保鮮,作為抗氧化劑,故C正確;D.碘酒中的碘具有氧化性,在處理傷口時,應用了I2的氧化性,殺菌消毒,故D正確;故選A。11、D【解析】分析:由有機物結構模型可知該有機物的結構簡式為,含酚-OH、C=C、-COOC-,結合苯酚、烯烴、酯的性質來解答.詳解:A、手性碳原子上連有四個不同的原子或原子團,分子中不存在這樣的碳,故A正確;B、由結構簡式可知其分子式為C10H8O3,故B正確;C、含碳碳雙鍵、酚-OH,均能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故C正確;D、水解產物含有2個酚羥基和1個羧基,則1mol香豆素最多消耗3molNaOH,故D錯誤。故選D。點睛:本題考查有機物的結構與性質,解題關鍵:把握官能團及性質的關系,易錯點C,苯酚、烯烴的性質為即可解答,難點D,酚形成的酯與氫氧化鈉反應,1mol酯基消耗2molNaOH.12、A【解析】
A.光導纖維的主要成分是二氧化硅,A錯誤;B.碳酸氫鈉可與鹽酸反應,用于治療胃酸過多,B正確;C.硫酸銅中銅離子能使細菌、病毒蛋白質變性,故可用于游泳池消毒,C正確;D.過氧化鈉具有強氧化性和漂白性,可用作漂白劑,D正確;答案選A。13、A【解析】
A項,分子中一共有8種不同環(huán)境的H,則其一氯代物有8種,故A項正確;B項,二者分子式不同,丁基苯少了2個H,則二者不是同分異構體,故B項錯誤;C項,連接甲基的環(huán)不是苯環(huán),環(huán)上含有亞甲基、次甲基結構,亞甲基、次甲基均是四面體結構,所以不可能所有的碳原子都在同一平面,故C項錯誤;D項,檸檬烯中沒有發(fā)生酯化反應所需要的羥基或羧基,所以不能發(fā)生酯化反應,故D項錯誤。綜上所述,本題正確答案為A?!军c睛】本題考查有機物的結構和性質,側重于學生的分析能力的考查,注意把握有機物的結構特點和官能團的性質,為解答該題的關鍵。14、D【解析】
對充有氖氣的霓虹燈管通電,燈管發(fā)出紅色光是因為通電時Ne原子吸收能量,原子核外的電子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。但是激發(fā)態(tài)不穩(wěn)定,電子再由激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷,能量就以光的形式釋放。所以燈管發(fā)出紅色光。因此正確選項為D。15、C【解析】
A、形成原電池需要電解質溶液,所以干燥空氣中不易形成原電池,則鐵釘不會生銹,故A正確;B、中性、堿性和弱酸性條件下易發(fā)生吸氧腐蝕,所以鋼閘門會發(fā)生吸氧腐蝕,故B正確;C、與原電池的正極相連作陽極,活潑金屬作陽極時,金屬失電子易被腐蝕,所以若將鋼閘門與電源的正極相連,不能防止鋼閘門腐蝕,故C錯誤;D、Mg、Fe形成原電池時,Fe作正極,Mg失電子作負極,Fe被保護,故D正確;綜上所述,本題正確答案為C?!军c睛】本題重點考查金屬腐蝕與防護。鐵鋼等金屬在潮濕空氣中易形成原電池,發(fā)生電化學腐蝕。在強酸環(huán)境下發(fā)生析氫腐蝕,在中性或弱酸性環(huán)境下易發(fā)生吸氧腐蝕。因此需要對其鋼鐵等進行防護。若與電池相接,則為犧牲陽極保護法,即鋼閘門與電池的負極相連。這樣在陽極失電子,陰極的陽離子得電子發(fā)生還原反應,鋼閘門不發(fā)生反應,避免被腐蝕,保護了鋼閘門。常用的方法還有原電池原理,與被保護金屬活潑的金屬相連接形成原電池。即被保護方做正極,負極活潑型金屬失電子。16、A【解析】分析:含有酚羥基,可與溴水發(fā)生取代反應,含有碳碳雙鍵,可與溴水發(fā)生加成反應,酯基、酚羥基、-COOH與NaOH反應,只有-COOH與NaHCO3反應,以此來解答。詳解:分子中含有4個酚羥基,共有6個鄰位、對位H原子可被取代,含有1個碳碳雙鍵,可與溴水發(fā)生加成反應,則1mol有機物可與7mol溴發(fā)生反應;含有4個酚羥基,1個羧基和1個酯基,則可與6molNaOH反應;只有羧基與碳酸氫鈉反應,可消耗1mol碳酸氫鈉,因此等量的迷迭香酸消耗的Br2、NaOH、NaHCO3的物質的量之比為7:6:1,答案選A。點睛:本題考查有機物的結構與性質,為高頻考點,注意把握官能團、性質的關系為解答的關鍵,熟悉苯酚、酯、酸的性質即可解答,注意酚羥基與碳酸氫鈉不反應,為易錯點。17、A【解析】分析:本題考查的是離子共存,掌握題目中的條件是關鍵。詳解:A.能使pH試紙顯藍色的溶液為堿性,四種離子不反應,能大量共存,故正確;B.鐵離子在中性溶液中反應生成氫氧化鐵,故錯誤;C.鐵離子和SCN-反應,也和I-反應,故錯誤;D.鋁離子和硫離子反應,故錯誤。故選A。點睛:離子共存是高頻考點,注意以下幾點:1.顏色:銅離子,鐵離子,亞鐵離子,高錳酸根離子都有顏色,在無色溶液中不能共存。2.發(fā)生復分解反應的離子不能大量共存,即能反應生成沉淀或氣體或弱酸或弱堿或水的離子不共存。3.發(fā)生氧化還原反應的離子不共存。4.發(fā)生絡合反應的離子不共存。18、C【解析】分析:A項,Na2SO3屬于強堿弱酸鹽,SO32-存在水解平衡;B項,?、佗軙r刻的溶液,加入鹽酸酸化的BaCl2溶液做對比實驗,④產生白色沉淀多,說明實驗過程中部分Na2SO3被氧化成Na2SO4,①與④溫度相同,④與①對比,SO32-濃度減小,溶液中c(OH-),④的pH小于①;C項,鹽類水解為吸熱過程,①→③的過程,升高溫度SO32-水解平衡正向移動,c(SO32-)減小,水解平衡逆向移動;D項,Kw只與溫度有關。詳解:A項,Na2SO3屬于強堿弱酸鹽,SO32-存在水解平衡:SO32-+H2OHSO3-+OH-、HSO3-+H2OH2SO3+OH-,A項正確;B項,?、佗軙r刻的溶液,加入鹽酸酸化的BaCl2溶液做對比實驗,④產生白色沉淀多,說明實驗過程中部分Na2SO3被氧化成Na2SO4,①與④溫度相同,④與①對比,SO32-濃度減小,溶液中c(OH-),④的pH小于①,即④的pH與①不同,是由于SO32-濃度減小造成的,B項正確;C項,鹽類水解為吸熱過程,①→③的過程,升高溫度SO32-水解平衡正向移動,c(SO32-)減小,水解平衡逆向移動,溫度和濃度對水解平衡移動方向的影響相反,C項錯誤;D項,Kw只與溫度有關,①與④溫度相同,Kw值相等;答案選C。點睛:本題考查鹽類水解離子方程式的書寫、外界條件對鹽類水解平衡的影響、影響水的離子積的因素、SO32-的還原性。解題時注意從溫度和濃度兩個角度進行分析。19、B【解析】
燃燒熱是指1mol純凈物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物放出的熱量,
A.碳的燃燒為放熱反應,焓變應該小于0;
B.根據(jù)燃燒熱的概念及熱化學方程式的書寫原則分析;
C.氫氣燃燒熱的熱化學方程式中,氫氣的化學計量數(shù)必須為1;
D.氫氣的燃燒熱中,生成水的狀態(tài)必須液態(tài)。【詳解】A.C燃燒生成的穩(wěn)定氧化物是CO2不是CO,且焓變?yōu)樨撝?所以不符合燃燒熱的概念要求,故A錯誤;
B.1molC(s)完全燃燒生成穩(wěn)定的CO2,符合燃燒熱的概念要求,該反應放出的熱量為燃燒熱,故B正確;
C.燃燒熱是指1mol純凈物完全燃燒,熱化學方程式中氫氣的物質的量為2mol,不是氫氣的燃燒熱,故C錯誤;
D.燃燒熱的熱化學方程式中生成的氧化物必須為穩(wěn)定氧化物,H的穩(wěn)定氧化物為液態(tài)水,故D錯誤;
綜上所述,本題選B。【點睛】燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒的反應熱,完全燃燒是指物質中含有的氮元素轉化為氣態(tài)氮氣,氫元素轉化為液態(tài)水,碳元素轉化為氣態(tài)二氧化碳。20、D【解析】
A.分別向兩只盛有等體積等濃度的稀硫酸燒杯中加入打磨過的同樣大小的鎂片和鋁片,根據(jù)產生氣泡快慢可比較金屬鎂和鋁的活潑性,故A正確;B.Al與NaOH反應,Mg不能,加入足量的NaOH溶液,過濾、洗滌、干燥可除去Mg粉中混有的Al粉,故B正確;C.氯化鐵溶液的試管中滴加濃的維生素C溶液,黃色褪去,可知Fe元素的化合價降低,說明維生素C具有還原性,故C正確;D.n(NaOH)==1mol,在燒杯中溶解后轉移至250mL容量瓶中定容,可以配制0.4000mol·L?1的NaOH溶液,直接向燒杯中加入250mL水只能粗略配制溶液,故D錯誤;答案選D。21、B【解析】試題分析:NaBO2、SiO2、Na和H2在一定條件下反應生成NaBH4、Na2SiO3,NaBH4容易吸水潮解,可溶于異丙胺,在干空氣中穩(wěn)定,在濕空氣中分解,為防止NaBH4水解,可將生成的NaBH4、Na2SiO3溶于異丙胺,NaBH4溶解于異丙胺、Na2SiO3不溶于異丙胺,難溶性固體和溶液采用過濾方法分離,所以操作②為過濾,通過過濾得到濾液和濾渣,濾渣成分是Na2SiO3;異丙胺沸點:33℃,將濾液采用蒸餾的方法分離,得到異丙胺和固體NaBH4,所以操作③為蒸餾。A、由于鈉的硬度較小,且保存在煤油中,所以取用少量鈉需要用濾紙吸干煤油,再用鑷子、小刀在玻璃片上切割,故A正確;B、根據(jù)上面的分析可知,操作②、操作③分別是過濾與蒸餾,故B錯誤;C、NaBH4常溫下能與水反應,且氫氣和氧氣混合加熱易產生爆炸現(xiàn)象,為防止NaBH4水解、防止產生安全事故,需要將裝置中的空氣和水蒸氣排出,所以反應①加料之前需將反應器加熱至100℃以上并通入氬氣排盡裝置中的空氣和水蒸氣,故C正確;D、反應①中發(fā)生的反應為NaBO2+2SiO2+4Na+2H2═NaBH4+2Na2SiO3,反應中氫氣中氧化劑,鈉是還原劑,所以氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:2,故D正確;故選B。考點:考查了物質制備實驗方案設計、物質分離提純、氧化還原反應、實驗基本操作的相關知識。22、C【解析】
A、NaCl是離子化合物,在水溶液中或熔融狀態(tài)下均可以導電,A不符合題意;B、CH3CH2OH是共價化合物,在水溶液或熔融狀態(tài)下均不能電離,不導電,是非電解質,B不符合題意;C、H2SO4也是共價化合物,熔融狀態(tài)下不能電離,不導電,但在水溶液里可以電離出H+和SO42-,可以導電,是電解質,C符合題意;D、CO2的水溶液能導電,是因為生成的H2CO3電離導電,而CO2是非電解質,D不符合題意;答案選C。二、非選擇題(共84分)23、2-甲基-1-丙烯(2-甲基丙烯)C12H14O5NaOH水溶液/加熱取代反應6【解析】
反應物A分子式為C4H8,可以與單質溴發(fā)生加成反應,則A為烯烴,從A到E,碳鏈的結構無變化,通過觀察E的結構可確A為2-甲基丙烯;A發(fā)生加成反應生成B,為2-甲基-1,2-二溴丙烷,B發(fā)生鹵代烴的水解生成C,C被氧化生成D,E與F發(fā)生取代反應生成G和水。據(jù)此判斷?!驹斀狻浚?)通過分析可知,A的名稱為2-甲基-1-丙烯(2-甲基丙烯);G的分子式為:C12H14O5;(2)由B生成C為鹵代烴的水解,需要在NaOH的水溶液里加熱,由E和F生成G的反應類型為取代反應;答案為:NaOH水溶液/加熱;取代反應;(3)D在濃硫酸/加熱條件下,2分子內發(fā)生酯化反應,生成和水;(4)D在濃硫酸/加熱條件下,還可以分子間發(fā)生縮聚反應,生成高分子化合物和水,反應式:;(5)F的分子式為:C8H8O3,含有苯環(huán),且三個取代基;能發(fā)生銀鏡反應,則一個取代基為醛基;能夠與Na2CO3反應的,可以是羧基,也可以是酚羥基,F(xiàn)共有三個O原子,醛基占據(jù)1個,若含有1個羧基,1mol該物質能與1molNa2CO3反應,不符合題意,則只能含有2個酚羥基;同分異構體個數(shù)共有6種;其中能與足量濃溴水反應,所得產物的苯環(huán)上不存在氫原子的F的同分異構體結構簡式為(6)由E+F反應生成G提供的信息和題目已知信息,可以用和苯酚反應制取。用甲苯和高錳酸鉀制取苯甲酸,再轉換為,再與苯酚制取苯甲酸苯甲酯,流程為:?!军c睛】有機物的推斷,根據(jù)反應特點,分析反應過程中碳鏈是否改變?yōu)橐罁?jù),從可以確定結構的物質向前推理,即可推出A的結構。24、C2H4CH3CH2OH銀氨溶液或新制Cu(OH)2懸濁液CH3COOH++H2O【解析】
(1)A是相對分子質量為28的烴,且其產量作為衡量石油化工發(fā)展水平的標志,則A為乙烯,A的結構簡式為CH2=CH2,分子式為C2H4;(2)F的分子式為C9H10O2,F(xiàn)屬于酯,F(xiàn)是由一元醇和一元酸通過酯化反應生成的,根據(jù)轉化關系,A→B→C→D應為C2H4→CH3CH2OH→CH3CHO→CH3COOH,因此B的結構簡式為CH3CH2OH,C的結構簡式為CH3CHO,D的結構簡式為CH3COOH;(3)C為乙醛,檢驗醛基選用銀氨溶液或新制Cu(OH)2懸濁液;(4)E是只含碳、氫、氧的芳香族化合物,且苯環(huán)上只有一個側鏈,根據(jù)F的分子式和D的結構簡式,結合原子守恒,則E的結構簡式為,反應④的化學反應方程式為:CH3COOH++H2O。25、B漏斗下端尖嘴未緊貼燒杯內壁AgNO3溶液(或硝酸酸化的AgNO3溶液)坩堝除去HCl吸收水蒸氣堿石灰【解析】實驗室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液與過量氨水反應制備MgAl2O4,MgCl2、AlCl3的混合溶液與過量氨水反應會得到氫氧化鎂以及氫氧化鋁的混合物沉淀,將沉淀洗滌干燥進行焙燒可以得到MgAl2O4,(1)Mg(OH)2溶解性小,如先加入MgCl2、AlCl3的混合溶液,再加氨水,氨水少量,應先生成氫氧化鎂沉淀,所以,先加氨水,因氨水足量,能同時生成沉淀,故選B;(2)過濾時應該將漏斗的尖嘴部分緊貼燒杯的內壁,防止液體濺出;(3)沉淀中洗滌液中含有氯離子和銨根離子,若判斷是否洗凈,可以取少量最后一次洗滌液,加入AgNO3溶液(或硝酸酸性的AgNO3溶液);高溫焙燒時,用于盛放固體的儀器名稱是坩堝;(4)金屬鋁可以和氯氣之間發(fā)生反應生成氯化鋁,氯化鋁遇潮濕空氣會產生大量白霧,鋁也能和HCl反應生成H2和AlCl3溶液,故制取的氯氣中含有氯化氫和水,應除去,并且要防止空氣中水的干擾,F(xiàn)可以吸收水分,防止生成的氯化鋁變質,因為氯化鋁易發(fā)生水解,故應該防止空氣中的水蒸氣進入E裝置,G是吸收反應剩余的氯氣。吸收水分還可以用堿石灰。26、CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O防止倒吸、冷凝中和乙酸并吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度、有利于分層溶液分層,上層為無色油狀有香味的液體CDB【解析】
(1)①羧酸與醇發(fā)生的酯化反應中,羧酸中的羧基提供-OH,醇中的-OH提供-H,相互結合生成水,其它基團相互結合生成酯,同時該反應可逆,若用18O標記乙醇中的氧原子,反應的化學方程式為CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O;故答案為:CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O;②圓底燒瓶受熱不均,球形干燥管的管口伸入液面下可能發(fā)生倒吸,球形干燥管體積大,可以防止倒吸,同時起冷凝作用;故答案為:防止倒吸、冷凝;③用飽和碳酸鈉溶液來收集酯的作用是:溶解掉乙醇,反應掉乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案為:中和乙酸并吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度、有利于分層;④乙酸乙酯不溶于飽和碳酸鈉溶液,密度比水小,溶液分層,上層為無色油狀有香味的液體;故答案為:溶液分層,上層為無色油狀有香味的液體⑤A.單位時間里,生成1mol乙酸乙酯,同時生成1mol水,均為正反應速率,不能判斷反應是否達到平衡狀態(tài),故A不選;B.單位時間里,消耗1mol乙醇,同時消耗1mol乙酸,均為正反應速率,不能判斷反應是否達到平衡狀態(tài),故B不選;C.正反應的速率與逆反應的速率相等,說明乙醇與乙酸的酯化反應已達到化學平衡狀態(tài),故C選;D.混合物中各物質的濃度不再變化,說明乙醇與乙酸的酯化反應已達到化學平衡狀態(tài),故D選;故選CD。(2)A.苯甲酸與苯胺反應生成和水,由反應可知反應時斷鍵位置為C-O鍵和N-H鍵,故A正確;B.苯甲酸微溶于水、苯胺易溶于水、N—苯基苯甲酰胺不溶于水,而苯甲酸、苯胺易溶于乙醚,N—苯基苯甲酰胺微溶于乙醚,則用乙醚洗滌粗產品比用水效果好,故B錯誤;C.產物易溶于熱乙醇,冷卻后易于結晶析出,可用結晶的方法提純,則產物可選用乙醇作為溶劑進行重結晶提純,故C正確;D.硅膠吸水,可使平衡正向移動,能使反應進行更完全,故D正確;故選B。27、Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入鹽酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;Fe3+和SO2生成紅棕色的Fe(SO2)63+反應速率較快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反應2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反應緩慢,但是反應限度較大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移動,紅棕色逐漸褪去,最終得到淺綠色溶液;Ba2+
+SO42-
=BaSO4↓;3Fe2+
+4H++NO3-
=3Fe3++NO↑+2H2O;2NO+O2
=2NO2;實驗II中溶液中檢出Fe2+和SO42-,說明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;實驗III中溶液變黃色、IV中檢出Fe3+和NO生成,說明酸性條件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性條件下,氧化性強弱是:NO3->Fe3+>SO42-?!窘馕觥?/p>
通過“氧化劑氧化性大于氧化產物的氧化性”原理設計實驗?!驹斀狻浚?)溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入鹽酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;(2)Fe3+和SO2生成紅棕色的Fe(SO2)63+反應速率較快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反應2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反應緩慢,但是反應限度較大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移動,紅棕色逐漸褪去,最終得到淺綠色溶液;(3)加入KSCN溶液后溶液不變色,說明鐵離子完全轉化為亞鐵離子,再加入BaCl2溶液產生白色沉淀,氧化生成硫酸根與鋇離子結合為硫酸鋇,反應離子方程式為:Ba2++SO42-=BaSO4↓;(4)硝酸具有強氧化性,將溶液中亞鐵離子氧化為鐵離子,淺綠色溶液變?yōu)辄S色,反應離子方程式為:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(5)反應生成的NO與氧氣反應生成二氧化氮,二氧化氮為紅棕色,發(fā)生反應的方程式是:2NO+O2=2NO2;(6)驗II中溶液中檢出Fe2+和SO42-,說明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;實驗III中溶液變黃色、IV中檢出Fe3+和NO生成,說明酸性條件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性條件下,氧化性強弱是:NO3->Fe3+>SO42-。28、H—C≡C—H苯乙烯取代反應C10H12O2醛基、酯基6【解析】分析:根據(jù)合成線路可知,D與新制Cu(OH)2加熱條件下反應,酸化后得苯乙酸,則D的結構簡式為:;C催化氧化生成D,則C的結構簡式為:;B水解生成C,則B的結構簡式為:;A與溴化氫在雙氧水的作
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