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文檔簡介

2026屆山西省芮城市化學高二上期中教學質(zhì)量檢測試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、由下列實驗及現(xiàn)象推出的結(jié)論正確的是實驗現(xiàn)象結(jié)論A.向滴加了酚酞的NaOH溶液中通入適量Cl2溶液紅色逐漸變淡至無色Cl2有還原性B.將鎂條點燃,迅速伸入集滿CO2的集氣瓶集氣瓶中產(chǎn)生大量白煙,瓶內(nèi)有黑色顆粒產(chǎn)生CO2有氧化性C.加熱盛有少量NH4Cl固體的試管試管底的固體減少至消失,上部試管壁上出現(xiàn)晶體NH4Cl易升華D.1mL0.1

mol?L-1

AgNO3中滴加2滴0.1

mol?L-1NaCl溶液,振蕩后,再滴加2滴0.1mol?L-1KI溶液先出現(xiàn)白色沉淀;再出現(xiàn)黃色沉淀Ksp(AgI)<Ksp(AgCl)A.A B.B C.C D.D2、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.0.1molCH4與P4的混合物中所含共價鍵數(shù)目為0.4NAB.25℃時,pH=1的CH3COOH溶液中所含H+數(shù)目為0.1NAC.0.1molN2與0.3molH2反應生成的NH3的分子數(shù)為0.2NAD.實驗室制H2時,生成0.1molH2轉(zhuǎn)移電子數(shù)為0.2NA3、下列有關(guān)敘述正確的是A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=—483.6kJ/mol,則氫氣的燃燒熱為241.8kJ/molB.已知C(石墨,s)=C(金剛石,s)△H>0,則金剛石比石墨穩(wěn)定C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H1;2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H2;,則△H1>△H2D.含20.0gNaOH的稀溶液與稀鹽酸完全中和,放出28.7kJ的熱量,則該反應中和熱的熱方程式為NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=一57.4kJ/mol4、1molN2H4(g)在O2(g)中燃燒,生成N2(g)和H2O(l),放出622kJ的熱量,該反應的正確的熱化學方程式為:A.N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=-622kJ·mol-lB.N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-622kJ·mol-lC.N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=+622kJ·mol-lD.N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=+622kJ·mol-l5、下列關(guān)于鹽酸與醋酸兩種稀溶液的說法正確的是()A.相同濃度的兩溶液中c(H+)相同B.100mL0.1mol·L-1的兩溶液能中和等物質(zhì)的量的氫氧化鈉C.c(H+)=10-3mol·L-1的兩溶液稀釋100倍,c(H+)都為10-5mol·L-1D.兩溶液中分別加入少量對應的鈉鹽,c(H+)均明顯減小6、將直徑在1nm~100nm之間的食鹽晶體超細粒子分散到酒精中,激光筆照射能看到丁達爾效應,所形成的分散系是A.溶液 B.膠體 C.懸濁液 D.乳濁液7、下列人類行為,會導致環(huán)境污染的是A.植樹造林 B.直接排放燃煤尾氣C.使用自行車出行 D.循環(huán)使用塑料袋8、已知2Fe3++2I-=I2+2Fe2+、2Fe2++Br2=2Br-+2Fe3+?,F(xiàn)向含有FeBr2、FeI2的溶液中通入一定量的氯氣,再向反應后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,結(jié)果溶液變?yōu)榧t色,則下列敘述中正確的是①氧化性:Br2>Fe3+>I2②原溶液中Br-一定被氧化③通入氯氣后,原溶液中的Fe2+一定被氧化④不能確定通入氯氣后的溶液中是否還存在Fe2+⑤若取少量所得溶液,加入CCl4后靜置,向上層溶液中加入足量的AgNO3溶液,只產(chǎn)生白色沉淀,說明原溶液中Fe2+、Br-均被完全氧化A.①②③④ B.①③④⑤ C.②④⑤ D.①②③④⑤9、在Al2(SO4)3和MgSO4的混合溶液中,滴加NaOH溶液,生成沉淀的量與滴入NaOH溶液的體積關(guān)系如圖所示,則原混合液中Al2(SO4)3與MgSO4的物質(zhì)的量濃度之比為A.1:1B.1:2C.2:1D.3:110、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值。下列敘述中正確的是()A.常溫下,1L0.1mol·L-1MgCl2溶液中含Mg2+數(shù)為0.1NAB.常溫常壓下的33.6LCl2與27gAl充分反應,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為3NAC.1mol單質(zhì)鐵被氧化時一定失去3NA個電子D.常溫下,2.7g鋁與足量的鹽酸反應,失去的電子數(shù)為0.3NA11、100℃時,將0.1molN2O4置于1L密閉的燒瓶中,然后將燒瓶放入100℃的恒溫槽中,燒瓶內(nèi)的氣體逐漸變?yōu)榧t棕色:N2O4(g)2NO2(g)。下列結(jié)論不能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài)的是)①N2O4的消耗速率與NO2的生成速率之比為1:2②NO2生成速率與NO2消耗速率相等③燒瓶內(nèi)氣體的壓強不再變化④燒瓶內(nèi)氣體的質(zhì)量不再變化⑤NO2的物質(zhì)的量濃度不再改變⑥燒瓶內(nèi)氣體的顏色不再加深⑦燒瓶內(nèi)氣體的平均相對分子質(zhì)量不再變化⑧燒瓶內(nèi)氣體的密度不再變化A.①④⑧ B.②③⑤⑥⑦ C.只有①④ D.只有⑦⑧12、下列關(guān)于“一定”說法正確的句數(shù)是①pH=6的溶液一定是酸性溶液。②c(H+)>c(OH-)一定是酸性溶液。③強電解質(zhì)溶液的導電能力一定大于弱電解質(zhì)溶液的導電能力。④25℃時,水溶液中水電離出的c(H+)和水電離出的c(OH-)的乘積一定等于10-14。⑤如果Na2Y的水溶液顯中性,該溶液中一定沒有電離平衡⑥0.2mol/L氫硫酸溶液加水稀釋,電離程度增大,c(H+)一定增大⑦溫度保持不變,向水中加入鈉鹽對水的電離一定沒有影響⑧使用pH試紙測定溶液pH時若先潤濕,則測得溶液的pH一定有影響A.0句 B.1句 C.2句 D.3句13、當光束通過下列分散系時,能觀察到丁達爾效應的是()A.鹽酸 B.Fe(OH)3膠體 C.氯化鈉溶液 D.CuSO4溶液14、已知①相同溫度下:Ksp[Zn(OH)2]>Ksp[ZnS],Ksp[MgCO3]>Ksp[Mg(OH)2];②電離出的能力:FeS>H2S>CuS,則下列離子方程式錯誤的是()A.將加入稀鹽酸中:B.向溶液中通氣體:C.將溶液和溶液混合:D.向少量溶液中加入足量溶液:15、下列說法中正確的是()A.含離子鍵的晶體不一定是離子晶體B.含共價鍵的晶體一定是分子晶體C.只含極性鍵的分子可能不是極性分子D.含非極性鍵的分子一定是非極性分子16、用惰性電極電解物質(zhì)的量濃度相同、體積比為1:3的CuSO4和NaCl的混合溶液,可能發(fā)生的反應有①2Cu2++2H2O2Cu+4H++O2↑②Cu2++2Cl-Cu+Cl2↑③2Cl-+2H2O2OH-+H2↑+Cl2↑④2H2O2H2↑+O2↑A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.②④17、下列與鹽類水解有關(guān)的敘述不正確的是()A.對于0.1mol·L-1Na2SO3溶液,升高溫度,溶液堿性增強B.在NH4Cl溶液中加入鎂條會產(chǎn)生氣泡C.直接加熱蒸干MgCl2、Al(NO3)3、Fe2(SO4)3三種物質(zhì)的溶液,均不能得到原溶質(zhì)D.配制FeCl3溶液時,要在溶液中加入少量鹽酸18、已知H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=―184.6kJ·mol-1,則反應HCl(g)=1/2H2(g)+1/2Cl2(g)的△H為A.+184.6kJ·mol-1B.-92.3kJ·mol-1C.-184.6kJ·mol-1D.+92.3kJ·mol-119、某化學學習小組的同學查閱資料知:N2(g)+2O2(g)=2NO2(g)ΔH=+67kJ·mol-1,他們對上述反應的自發(fā)性進行討論,下列結(jié)論合理的是A.任何溫度下都能自發(fā)進行 B.較高溫度下能自發(fā)進行C.較低溫度下能自發(fā)進行 D.任何溫度下都不能自發(fā)進行20、元素的原子核外有四個電子層,其3d能級上的電子數(shù)是4s能級上的3倍,則此元素是()A.S B.Fe C.Si D.Cl21、等物質(zhì)的量濃度的下列稀溶液:①乙酸②碳酸③鹽酸④硫酸,它們的pH由小到大排列正確的是()A.①②③④B.④③①②C.④②③①D.④②①③22、面粉的生產(chǎn)車間必須嚴禁吸煙,主要的目的是A.避免煙塵雜入面粉 B.保護工人健康C.防止污染環(huán)境 D.防止發(fā)生爆炸二、非選擇題(共84分)23、(14分)工業(yè)中很多重要的原料都來源于石油化工,如下圖所示:回答下列問題:(1)丙烯酸中所含官能團的名稱為________________。(2)③、④反應的反應類型分別為_________________、________________。(3)寫出下列相關(guān)方程式反應①_________________;B與C生成乙酸乙酯_________________;反應④_________________。(4)丙烯酸的性質(zhì)可能有___________(填序號)。①加成反應②取代反應③加聚反應④氧化反應(5)C的同系物X,比C的分子中多3個碳原子,其同分異構(gòu)體有___________種。24、(12分)有關(guān)物質(zhì)的轉(zhuǎn)化關(guān)系如下圖所示(部分物質(zhì)與反應條件已略去)。A是常見金屬,B是常見強酸;D、I均為無色氣體,其中I為單質(zhì),D的相對分子質(zhì)量是I的兩倍;E是最常見的無色液體;G為常見強堿,其焰色反應呈黃色;J是常見紅色固體氧化物。請回答下列問題:(1)G的電子式為_________。(2)H的化學式為__________。(3)寫出反應①的離子方程式:___________________________。(4)寫出反應②的化學方程式:___________________________。25、(12分)某校課外實驗小組同學設(shè)計如圖所示裝置進行實驗(夾持裝置已略去)。

(1)該小組同學用如圖裝置進行“乙炔的制取及性質(zhì)驗證”實驗。①制取乙炔的化學方程式是_____。②打開開關(guān)b將乙炔由c處導出,先通入_____溶液中除雜,后通入KMnO4酸性溶液,觀察到的現(xiàn)象是_____,乙炔發(fā)生了_____反應;將除雜后的乙炔通入溴的CCl4溶液中觀察到現(xiàn)象是_____,乙炔發(fā)生了_____反應。③為安全起見,點燃乙炔前應_____;在導管口c處點燃乙炔,觀察到的現(xiàn)象是_____。(2)該小組同學用上圖裝置進行實驗,確定某飽和醇的結(jié)構(gòu)。①反應前,先對量氣管進行第一次讀數(shù)。反應后,待裝置溫度冷卻到室溫,再對量氣管進行第二次讀數(shù)。讀數(shù)時,應注意的操作是:_____,并使視線與凹液面最低處相平。②實驗數(shù)據(jù)記錄如下:(表中讀數(shù)已折合成標準狀況下的數(shù)值)飽和醇的質(zhì)量金屬鈉的質(zhì)量量氣管第一次讀數(shù)量氣管第二次讀數(shù)①0.62g5.0g(足量)40mL264mL②0.31g2.5g(足量)40mL152mL已知該飽和醇的相對分子質(zhì)量為62,由上述數(shù)據(jù)推知該醇的結(jié)構(gòu)簡式為_____。26、(10分)在常溫下,F(xiàn)e與水并不發(fā)生反應,但在高溫下,F(xiàn)e與水蒸氣可發(fā)生反應。高溫下Fe與水蒸氣的反應實驗應使用如圖所示的裝置,在硬質(zhì)玻璃管中放入鐵粉和石棉絨的混合物,通入水蒸氣并加熱。請回答實驗的相關(guān)問題。(1)該反應的反應方程式為_________。(2)圓底燒瓶中裝的是水,該裝置的主要作用是______________;燒瓶底部放了幾片碎瓷片,碎瓷片的作用是________________________。(3)干燥管中盛裝的物質(zhì)是____________,作用是________________________。(4)如果要在A處玻璃管口點燃該氣體,則必須對該氣體進行____________,方法是____________。27、(12分)由于Fe(OH)2極易被氧化,所以實驗室很難用亞鐵鹽溶液與燒堿反應制得白色純凈的Fe(OH)2沉淀。若用如圖所示實驗裝置則可制得純凈的Fe(OH)2沉淀,兩極材料分別為石墨和鐵。①a電極材料為_______,該電極的電極反應式為________.②若白色沉淀在電極周圍生成,則電解液d是____(填序號,下同);若白色沉淀在兩極之間的溶液中生成,則電解液d是____。A.純水B.NaCl溶液C.NaOH溶液D.CuCl2溶液③液體c為苯,其作用是__________④要想盡早在兩極之間的溶液中看到白色沉淀,可以采取的措施是(_______)A.改用稀硫酸作電解B.適當增大電源電壓C.適當降低電解液溫度28、(14分)研究大氣中含硫化合物(主要是SO2和H2S)的轉(zhuǎn)化率具有重要意義。(1)土壤中的微生物可將大氣中的H2S經(jīng)兩步反應氧化成,兩步反應的能量變化示意圖如下:1molH2S(g)全部氧化成(aq)的熱化學方程式為______________________。(2)SO2是工業(yè)制硫酸的原料氣體之一,一定溫度下,向容積為2L的密閉容器中充入一定量的SO2和O2,發(fā)生反應:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),ΔH=?196kJ·mol?1,過程中測定的部分數(shù)據(jù)見表:時間/minn(SO2)/moln(O2)/mol00.100.05040.0500.02550.04080.020①反應在0~4min內(nèi)的平均速率為v(SO2)=___________;②此溫度下該反應的化學平衡常數(shù)K=_________;③研究表明,SO2催化氧化的反應速率方程為:v=k(?1)0.8(1?nα')。式中:k為反應速率常數(shù),隨溫度t升高而增大;α為SO2平衡轉(zhuǎn)化率,α'為某時刻SO2轉(zhuǎn)化率,n為常數(shù)。在α'=0.90時,將一系列溫度下的k、α值代入上述速率方程,得到v~t曲線,如圖所示。曲線上v最大值所對應溫度稱為該α'下反應的最適宜溫度tm。下列說法正確的是_______A.v達到最大值時,SO2平衡轉(zhuǎn)化率α最大B.t<tm時,v逐漸提高,原因是升高溫度,k逐漸增大C.t>tm后,v逐漸下降,原因是升高溫度,α逐漸降低D.溫度是影響反應速率的主要因素,溫度越高,反應速率越快(3)將H2S和空氣的混合氣體通入FeCl3、FeCl2、CuCl2的混合溶液中反應回收S,其物質(zhì)轉(zhuǎn)化如圖所示:①該循環(huán)過程中Fe3+起的作用是:___________________②一般來說,如果一個反應的平衡常數(shù)大于105,通常認為反應進行得較完全;相反,如果一個反應的平衡常數(shù)小于10﹣5,則認為這個反應很難進行.已知常溫下各物質(zhì)的溶度積及電離平衡常數(shù):CuS:Ksp=6.3×10﹣36;H2S:Ka1=1.0×10﹣7,Ka2=7.0×10﹣15,計算反應CuS(s)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+H2S(aq)反應的平衡常數(shù)K=____________,則該反應_______進行(填“難”、“易”)。29、(10分)化學與人類生活密切相關(guān)。請按要求完成下列各小題:(1)合理膳食、營養(yǎng)均衡是青少年學生健康成長的重要保證。①缺乏某種微量元素會導致甲狀腺腫大,而且會造成智力傷害,該微量元素是______(填元素符號);②牛奶和豆?jié){中都含有大量的______(填編號);a.蛋白質(zhì)b.纖維素c.淀粉③維生素C又稱______,維生素C具有較強的______(選填“堿性”“氧化性”或“還原性”)。(2)碳酸氫鈉、碳酸鈣、氧化鎂、氫氧化鋁和氫氧化鎂等中可用于中和胃液中過多的________(填化學式)。(3)保持潔凈安全的生存環(huán)境已成為全人類的共識,人與自然要和諧相處。①pH<5.6的雨水稱為__________;②許多天然水中雜質(zhì)較多,常需加入明礬、ClO2等物質(zhì)處理后才能飲用,加入明礬的作用是__________。

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、B【解析】A項,向滴加了酚酞的NaOH溶液中通入適量Cl2,Cl2與NaOH反應生成NaCl、NaClO和H2O,Cl2與水反應生成的HClO具有強氧化性,使得溶液紅色逐漸變淡至無色,錯誤;B項,Mg條點燃伸入集滿CO2的集氣瓶中,集氣瓶中產(chǎn)生白煙且有黑色顆粒產(chǎn)生說明發(fā)生反應2Mg+CO22MgO+C,CO2表現(xiàn)氧化性,被還原成C,正確;C項,加熱NH4Cl固體時試管底的固體減少至消失,上部試管壁出現(xiàn)晶體,發(fā)生反應NH4ClNH3↑+HCl↑、NH3+HCl=NH4Cl,不是升華,錯誤;D項,向1mL0.1mol/LAgNO3溶液中滴加2滴0.1mol/LNaCl溶液,反應后AgNO3過量,再加入KI溶液,過量的AgNO3能與KI形成黃色AgI沉淀,不能證明發(fā)生了沉淀的轉(zhuǎn)化,錯誤;答案選B。2、D【詳解】A.因為一個白磷分子中含有四個磷原子,這四個磷原子構(gòu)成一個正四面體,該四面體有六條邊,所以一個白磷分子中含有六個共價鍵。而CH4分子中只有四個共價鍵,所以0.1molCH4與P4的混合物中所含共價鍵數(shù)目是不確定的,故A項錯誤;B.溶液體積沒有明確,故溶液中的H+數(shù)目無法計算,故B項錯誤;C.氮氣和氫氣反應合成氨是個可逆反應,故C項是錯誤;D.實驗室制H2,一般用金屬鋅和稀硫酸反應,在此過程中,H+生成H2,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)是2,因此生成0.1molH2轉(zhuǎn)移電子數(shù)為0.2NA,故D項正確。答案選D。3、D【解析】A項,H2完全燃燒后生成的穩(wěn)定氧化物為H2O(l),氫氣的燃燒熱大于241.8kJ/mol,錯誤;B項,石墨轉(zhuǎn)化為金剛石為吸熱反應,石墨具有的總能量小于金剛石具有的總能量,則石墨比金剛石穩(wěn)定,錯誤;C項,兩者都是C(s)的燃燒反應,ΔH10、ΔH20,前者為2molC(s)完全燃燒,后者為2molC(s)不完全燃燒,等物質(zhì)的量的C(s)完全燃燒放出的熱量大于不完全燃燒放出的熱量,則ΔH1ΔH2,錯誤;D項,n(H2O)=n(NaOH)==0.5mol,則生成1molH2O放出的熱量為=57.4kJ,則中和熱的熱化學方程式為NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=一57.4kJ/mol,正確;答案選D。4、A【解析】根據(jù)熱化學方程式的書寫方法,先寫出化學反應方程式,再注明物質(zhì)的聚集狀態(tài),依據(jù)反應物用量與反應放出的熱量寫出熱化學方程式,得出正確結(jié)論?!驹斀狻緼.根據(jù)題意,1molN2H4(g)燃燒生成液體水,放出的熱量為622kJ,寫出其熱化學方程式為:N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=-622kJ·mol-l,故A項正確;B.水的聚集狀態(tài)錯誤,則B項錯誤;C.該反應為放熱反應,故△H0,則C項錯誤;D.水的聚集狀態(tài)錯誤及△H不正確,則D項錯誤;故答案選A。5、B【解析】A.HCl是強電解質(zhì)完全電離,醋酸是弱電解質(zhì)部分電離,所以等濃度的鹽酸和醋酸,鹽酸中氫離子濃度大于醋酸,故A錯誤;B.鹽酸和醋酸都是一元酸,一元酸與相同物質(zhì)的量的堿發(fā)生中和反應時需要的酸與氫離子的物質(zhì)的量有關(guān),所以鹽酸和醋酸中和等物質(zhì)的量的氫氧化鈉需要的酸的物質(zhì)的量相等,故B正確;C.醋酸是弱電解質(zhì),醋酸溶液中存在電離平衡,加水稀釋促進醋酸電離,所以稀釋100倍,醋酸的c(H+)大于1×10-5mol/L,故C錯誤;D.向醋酸溶液中加入醋酸鈉抑制醋酸電離,氫離子濃度減小,HCl完全電離,向鹽酸中加入氯化鈉不影響HCl電離,所以氫離子濃度不變,故D錯誤;本題答案為B。6、B【詳解】當分散劑是水或其他液體時,如果按照分散質(zhì)粒子的大小來分類,可以把分散系分為:溶液、膠體和濁液.分散質(zhì)粒子直徑小于1nm的分散系叫溶液,在1-100nm之間的分散系稱為膠體,而分散質(zhì)粒子直徑大于100nm的分散系叫做濁液。直徑1~100nm之間的超細粒子的食鹽分散到酒精中形成的分散系為膠體,答案選B。7、B【詳解】A.植樹造林增加光合作用,放出氧氣,有利于改善環(huán)境,A不符合題意;B.直接排放燃煤尾氣,會排放煤所含硫燃燒生成的二氧化硫氣體,造成空氣污染,B符合題意;C.使用自行車出行,減少汽車使用,減少化石燃料燃燒,減少污染氣體氮氧化物的排放,有利于保護環(huán)境,C不符合題意;D.循環(huán)使用塑料袋,減少白色污染,有利于保護環(huán)境,D不符合題意;故選B。8、B【分析】由題給方程式可知,還原性強弱順序為:I->Fe2+>Br-,氯氣先氧化碘離子,然后氧化二價鐵,最后氧化溴離子,向反應后的溶液中滴加KSCN溶液,結(jié)果溶液變?yōu)榧t色,說明碘離子全部被氧化,二價鐵部分或全部被氧化,溴離子可能被氧化?!驹斀狻竣傺趸瘎┑难趸源笥谘趸a(chǎn)物的氧化性,由題給方程式可知,氧化性:Br2>Fe3+>I2,故正確;②原溶液中的Br-可能被氧化,也可能未被氧化,故錯誤;③通入氯氣之后原溶液中的二價鐵部分或全部被氧化,故正確;④通入氯氣之后原溶液中的二價鐵部分或全部被氧化,所以不能確定通入氯氣之后的溶液中是否存在Fe2+,故正確;⑤若取少量所得溶液,再加入CCl4溶液,靜置、分液,向上層溶液中加入足量的AgNO3溶液,只產(chǎn)生白色沉淀,說明原溶液中的Br-被完全氧化,I-、Fe2+均被完全氧化,故正確;答案選B。9、B【分析】首先發(fā)生反應Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓,然后發(fā)生反應Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,由圖可知,溶解Al(OH)3消耗氫氧化鈉溶液的體積為10mL,根據(jù)離子方程式Al3++3OH-═Al(OH)3↓可知,沉淀Al3+消耗的氫氧化鈉溶液的體積,沉淀Mg2+、Al3+總共消耗氫氧化鈉溶液50mL,計算沉淀Mg2+消耗的氫氧化鈉溶液的體積,據(jù)此確定溶液中n(Mg2+):n(Al3+),據(jù)此計算解答.【詳解】首先發(fā)生反應Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓,然后發(fā)生反應Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,由圖可知,溶解Al(OH)3消耗氫氧化鈉溶液的體積為10mL,根據(jù)離子方程式Al3++3OH-═Al(OH)3↓可知,沉淀Al3+消耗的氫氧化鈉溶液的體積為10mL×3=30mL,沉淀Mg2+、Al3+總共消耗氫氧化鈉溶液50mL,則沉淀Mg2+消耗的氫氧化鈉溶液的體積為50mL-30mL=20mL,則n(Mg2+):n(Al3+)=×20mL:×30mL=1:1,原來混合溶液中Al2(SO4)3和MgSO4的物質(zhì)的量之比為:1=1:2,由于在同一溶液中,物質(zhì)的量濃度之比等于物質(zhì)的量之比,所以原混合液中Al2(SO4)3與MgSO4的物質(zhì)的量濃度之比為1:2,故選B?!军c睛】本題考查了離子方程式的計算,明確圖象曲線變化對應反應原理為解答關(guān)鍵,注意掌握氫氧化鋁的化學性質(zhì),首先明確發(fā)生的反應,由圖可知,溶解Al(OH)3消耗氫氧化鈉溶液的體積為10mL,根據(jù)離子方程式Al3++3OH-═Al(OH)3↓可知,沉淀Al3+消耗的氫氧化鈉溶液的體積,沉淀Mg2+、Al3+總共消耗氫氧化鈉溶液50mL,計算沉淀Mg2+消耗的氫氧化鈉溶液的體積。10、D【解析】A項,n(MgCl2)=0.1mol/L1L=0.1mol,MgCl2屬于強酸弱堿鹽,Mg2+發(fā)生水解,溶液中Mg2+物質(zhì)的量小于0.1mol,A項錯誤;B項,常溫常壓下氣體摩爾體積大于22.4L/mol,常溫常壓下33.6LCl2物質(zhì)的量小于1.5mol,n(Al)==1mol,Al與Cl2的反應為2Al+3Cl22AlCl3,Cl2完全反應,反應中轉(zhuǎn)移電子物質(zhì)的量小于3mol,B項錯誤;C項,1molFe被氧化可生成+2價Fe(如Fe與鹽酸、CuCl2溶液等反應)、+3價Fe(如Fe與Cl2等反應)、+2價Fe和+3價Fe(如Fe與O2、H2O等反應),1molFe被氧化時失去的電子物質(zhì)的量不一定等于3mol,C項錯誤;D項,n(Al)==0.1mol,Al與足量鹽酸反應生成AlCl3和H2,1molAl參加反應失去3mol電子生成1molAlCl3,常溫下2.7gAl與足量鹽酸反應失去電子物質(zhì)的量為0.3mol,D項正確;答案選D?!军c睛】本題考查以阿伏加德羅常數(shù)為中心的計算,涉及鹽類的水解、氣體摩爾體積、氧化還原反應中轉(zhuǎn)移電子數(shù)。注意氣體摩爾體積與溫度和壓強有關(guān),壓強一定時升高溫度氣體摩爾體積增大,溫度一定時增大壓強氣體摩爾體積減小,22.4L/mol適用于標準狀況下由氣體體積計算氣體分子物質(zhì)的量。11、A【詳解】①無論反應是否達到平衡狀態(tài),N2O4的消耗速率與NO2的生成速率之比都為1:2,所以不能證明是否達到平衡狀態(tài),故①不能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);②NO2生成速率與NO2消耗速率相等,即NO2正逆反應速率相等,故②能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);③該反應是反應前后氣體分子數(shù)改變的反應,當反應達到平衡狀態(tài)時,各物質(zhì)的物質(zhì)的量不再變化,所以壓強不再改變,故③能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);④反應物、生成物都是氣體,根據(jù)質(zhì)量守恒定律,無論反應是否達到平衡狀態(tài),混合氣體的質(zhì)量都不會改變,故④不能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);⑤平衡時各種物質(zhì)的物質(zhì)的量、物質(zhì)的量濃度不再變化,故⑤能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);⑥燒瓶內(nèi)氣體的顏色不再加深,說明NO2的物質(zhì)的量濃度不再變化,反應達到平衡,故⑥能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);⑦該反應為反應前后氣體分子數(shù)改變的反應,根據(jù)質(zhì)量守恒定律,反應前后氣體的總質(zhì)量不變,所以當燒瓶內(nèi)氣體的平均相對分子質(zhì)量不再變化,說明氣體的總物質(zhì)的量不再變化,故⑦能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);⑧根據(jù)質(zhì)量守恒定律,反應前后氣體的總質(zhì)量不變,容器的體積不變,所以燒瓶內(nèi)氣體的密度始終不變,故⑧不能說明上述反應在該條件下已經(jīng)達到平衡狀態(tài);綜上所述,①④⑧符合題意;答案選A。12、B【解析】①pH=6的溶液不一定是酸性溶液,需要考慮溫度,錯誤;②c(H+)>c(OH-)一定是酸性溶液,正確;③強電解質(zhì)溶液的導電能力不一定大于弱電解質(zhì)溶液的導電能力,關(guān)鍵是看溶液中離子濃度和離子所帶電荷數(shù),錯誤;④25℃時,水溶液中水電離出的c(H+)和水電離出的c(OH-)的乘積不一定等于10-14,錯誤;⑤水溶液中還存在水的電離平衡,錯誤;⑥0.2mol/L氫硫酸溶液加水稀釋,電離程度增大,c(H+)一定減小,錯誤;⑦溫度保持不變,向水中加入鈉鹽對水的電離不一定沒有影響,例如硫酸氫鈉等,錯誤;⑧使用pH試紙測定溶液pH時若先潤濕,則測得溶液的pH不一定有影響,例如測定氯化鈉溶液,錯誤,答案選B?!军c晴】注意溶液的酸堿性:溶液的酸堿性是由溶液中c(H+)與c(OH-)的相對大小決定的:c(H+)>c(OH-),溶液呈酸性;c(H+)=c(OH-),溶液呈中性;c(H+)<c(OH-),溶液呈堿性。另外溶液的導電能力強弱取決于溶液中離子濃度的大小和離子所帶電荷的多少,離子濃度越大,離子所帶的電荷越多,溶液的導電性越強。若強電解質(zhì)溶液中離子濃度很小,而弱電解質(zhì)溶液中離子濃度大,則弱電解質(zhì)溶液的導電能力強,因此電解質(zhì)的強弱與電解質(zhì)溶液的導電性并無必然聯(lián)系。13、B【詳解】膠體能發(fā)生丁達爾效應,膠體粒子的微粒直徑在1﹣100nm之間,分散質(zhì)微粒直徑小于1﹣100nm的是溶液,大于1﹣100nm的是濁液;鹽酸、氯化鈉溶液和硫酸銅溶液都是溶液,F(xiàn)e(OH)3膠體屬于膠體,答案選B?!军c睛】本題考查膠體的性質(zhì),注意膠體的本質(zhì)特征是:膠體粒子的微粒直徑在1﹣100nm之間,這也是膠體與其它分散系的本質(zhì)區(qū)別,區(qū)分膠體和溶液最簡單的方法是利用丁達爾現(xiàn)象。14、C【分析】在相同溫度下,結(jié)合溶度積可知,溶度積越小,越難溶,溶液中的離子優(yōu)先結(jié)合生成難溶或更難電離的物質(zhì);結(jié)合電離出S2-的能力可知,F(xiàn)eS>H2S>CuS,則結(jié)合S2-能力逐漸增強,反應向結(jié)合S2-的能力強的方向移動,由此分析?!驹斀狻緼.電離出S2-的能力為FeS>H2S,則可發(fā)生,故A不符合題意;B.電離出S2-的能力為H2S>CuS,則銅離子和硫化氫反應生成硫化銅,可發(fā)生,故B不符合題意;C.因相同溫度下,Ksp[Zn(OH)2]>Ksp[ZnS],硫化鋅比氫氧化鋅更難溶,則鋅離子和硫離子先結(jié)合生成硫化鋅沉淀,故不能發(fā)生,故C符合題意;D.因相同溫度下,Ksp[MgCO3]>Ksp[Mg(OH)2],氫氧化鎂比碳酸鎂更難溶,少量的物質(zhì)的量設(shè)為1mol,則用去的氫氧化鈉的物質(zhì)的量為4mol,其中2mol和鎂離子生成氫氧化鎂沉淀,2mol與碳酸氫根結(jié)合生成碳酸根離子,可發(fā)生,故D不符合題意;答案選C。15、C【解析】分析:本題考查的是化學鍵類型和物質(zhì)的類型。屬于基本知識,平時注重積累。詳解:A.含有離子鍵的晶體一定是離子晶體,故錯誤;B.含有共價鍵的晶體可能是分子晶體也可能是原子晶體或離子晶體,故錯誤;C.只含極性鍵的分子可能是極性分子也可能是非極性分子,與分子的構(gòu)型有關(guān),故正確;D.含有非極性鍵的分子不一定是非極性分子,故錯誤。點睛:區(qū)別化學鍵類型和物質(zhì)類型的關(guān)系。含有離子鍵的物質(zhì)一定是離子化合物,一定形成離子晶體。含有共價鍵的化合物一定是共價化合物,可能形成分子晶體或原子晶體。共價鍵是兩個相同的原子形成的,為非極性鍵,若是兩個不同的原子形成的為極性鍵。而分子的極性與分子的構(gòu)型有關(guān),對稱的含有極性鍵的分子為非極性分子。16、C【分析】用惰性電極電解物質(zhì)的量濃度之比為1:3的CuSO4和NaCl的混合溶液,電解過程分為:第一階段,陽極上氯離子放電、陰極上銅離子放電;第二階段:陽極上氯離子放電,陰極上氫離子放電;第三階段:陽極上氫氧根離子放電,陰極上氫離子放電,據(jù)此判斷。【詳解】用惰性電極電解物質(zhì)的量濃度之比為1:3的CuSO4和NaCl的混合溶液,設(shè)溶液中硫酸銅的物質(zhì)的量為1mol,氯化鈉的物質(zhì)的量為3mol,根據(jù)轉(zhuǎn)移電子守恒,第一階段:陽極上氯離子放電,陰極上銅離子放電,當銅離子完全析出時轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量為2mol,轉(zhuǎn)移2mol電子時消耗2mol氯離子,所以氯離子還剩余1mol,則此時發(fā)生的電池反應式為②;第二階段:陰極上氫離子放電,陽極上氯離子放電,當氯離子完全被電解后,發(fā)生的電池反應式為③;第三階段:陰極上氫離子放電,陽極上氫氧根離子放電生成氧氣,相當于電解水,所以發(fā)生的電池反應式為④;故答案選C。【點睛】本題考查了電解原理,明確離子放電順序是解答本題的關(guān)鍵,結(jié)合轉(zhuǎn)移電子相等判斷陰陽極上析出的物質(zhì)。17、C【解析】A.升高溫度,促進鹽類的水解,則溶液堿性增強,故A敘述正確;B.在NH4Cl溶液中因氨根離子水解呈酸性,加入鎂條會與氫離子反應,促進氨根離子的水解,最終產(chǎn)生大量的氫氣和氨氣,故B敘述正確;C.直接加熱蒸干MgCl2、Al(NO3)3溶液時,最終得到Mg(OH)2、Al(OH)3,但因硫酸是難揮發(fā)性酸,則加熱蒸干Fe2(SO4)3的溶液時依然得到原溶質(zhì)Fe2(SO4)3,故C敘述錯誤;D.配制FeCl3溶液時,要在溶液中加入少量鹽酸來抑制鐵離子的水解,故D敘述正確;答案選C?!军c睛】在NH4Cl溶液中因氨根離子水解呈酸性,加入鎂條會與氫離子反應,促進氨根離子的水解,且反應會放出大量的熱,導致溶液溫度升高,促使一水合氨分解,最終產(chǎn)生大量的氫氣和氨氣。18、D【解析】反應熱與熱化學方程式相互對應,若反應方向及化學計量數(shù)改變,焓變數(shù)值和符號也要改變。【詳解】依據(jù)熱化學方程式的書寫原則和方法,已知熱化學方程式為:H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-184.6kJ·mol-1,改變方向,焓變?yōu)檎?,系?shù)除以2,焓變也除以2,得到熱化學方程式為HCl(g)=1/2H2(g)+1/2Cl2(g)△H=+92.3kJ·mol-1,答案選D。19、D【詳解】N2(g)+2O2(g)=2NO2(g)反應前后氣體的物質(zhì)的量不變,則?S=0,依據(jù)?G=?H-T?S=+67>0,反應在任何溫度下都不能自發(fā)進行,故選:D。20、B【解析】某元素原子核外有四個電子層,其3d能級上的電子數(shù)是4s能級上的3倍,說明該元素的3d的電子數(shù)是2×3=6,其核外電子數(shù)=2+8+8+6+2=26,原子核外電子數(shù)=原子序數(shù),所以該元素是Fe元素,B正確;正確選項B。21、B【解析】乙酸和碳酸是弱電解質(zhì),鹽酸和硫酸是強電解質(zhì);同時,乙酸和鹽酸是一元酸,硫酸和碳酸是二元酸?!驹斀狻恳宜岷吞妓嵩谌芤褐胁糠蛛婋x,鹽酸和硫酸在溶液中完全電離。因為乙酸和鹽酸均為一元酸,故等物質(zhì)的量濃度的兩溶液,鹽酸電離出的氫離子多,pH<乙酸,;碳酸和硫酸均為二元酸,等物質(zhì)的量濃度的兩溶液,硫酸電離出的氫離子多,pH<碳酸;二元酸酸性一般大于一元酸,但是碳酸第一步電離即為可逆反應,故溶液中存在的氫離子會抑制電離,等物質(zhì)的量濃度的鹽酸和碳酸相比,鹽酸酸性更強但小于硫酸。綜上所述,酸性從強到弱依次為硫酸、鹽酸、碳酸、乙酸。酸性越強,pH越小。答案為B。22、D【詳解】面粉生產(chǎn)車間中漂浮很多面粉顆粒,面粉顆粒是可燃物,當與空氣混合時遇到明火會發(fā)生爆炸,故要嚴禁煙火。故選D。二、非選擇題(共84分)23、碳碳雙鍵、羧基氧化反應加聚反應+HNO3+H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2OnCH2=CHCOOH①③④4【分析】由B和C合成乙酸乙酯,B可被氧化為C,則可推出B為乙醇,C為乙酸,A則為乙烯,據(jù)此分析?!驹斀狻坑葿和C合成乙酸乙酯,B可被氧化為C,則可推出B為乙醇,C為乙酸,A則為乙烯。(1)丙烯酸中所含官能團的名稱為碳碳雙鍵、羧基;(2)反應③為乙醇被酸性高錳酸鉀溶液氧化生成乙酸,反應類型為氧化反應;反應④為丙烯酸發(fā)生加聚反應生成聚丙烯酸,反應類型為加聚反應;(3)反應①是苯在濃硫酸催化下與濃硝酸發(fā)生硝化反應生成硝基苯和水,反應的化學方程式為+HNO3+H2O;B(乙醇)與C(乙酸)生成乙酸乙酯和水,反應的化學方程式為CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;反應④是丙烯酸發(fā)生加聚反應生成聚丙烯酸,反應的化學方程式為nCH2=CHCOOH;(4)丙烯酸中碳碳雙鍵可發(fā)生加成反應、加聚反應和氧化反應,羧基可發(fā)生取代反應和中和反應;答案選①③④;(5)C是乙酸,C的同系物X,比C的分子中多3個碳原子,則為丁基和羧基,丁基有4種,故其同分異構(gòu)體有4。24、Fe(OH)22Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O【分析】G為常見強堿,其焰色反應呈黃色,則G為NaOH,E是最常見的無色液體,則E為H2O,J是常見紅色固體氧化物,則J為Fe2O3,J中的鐵元素來自于A,則A為Fe,B是常見強酸,能與Fe反應生成無色氣體D和水,且D、I均為無色氣體,其中I為單質(zhì),D的相對分子質(zhì)量是I的兩倍,則I為O2,D為SO2,B為H2SO4,F(xiàn)e2O3與H2SO4反應生成硫酸鐵和水,則C為Fe2(SO4)3,SO2具有還原性,將Fe2(SO4)3還原為FeSO4,則F為FeSO4,F(xiàn)eSO4與NaOH反應生成氫氧化亞鐵和硫酸鈉,則H為Fe(OH)2,據(jù)此答題。【詳解】(1)G為NaOH,NaOH由離子鍵和共價鍵構(gòu)成,其電子式為:,故答案為。(2)H為Fe(OH)2,化學式為:Fe(OH)2,故答案為Fe(OH)2。(3)反應①為硫酸鐵、二氧化硫與水反應,離子方程式為:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+,故答案為2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+。(4)反應②為氧化鐵與硫酸反應,化學方程式為:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O,故答案為Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O。25、CaC2+2H2O→Ca(OH)2+CH≡CH↑硫酸銅紫色溶液逐漸褪色氧化溶液橙黃色褪去加成驗純火焰明亮并伴有濃烈黑煙上下移動B裝置使A裝置液面與B裝置液面相平HOCH2CH2OH【解析】(1)①實驗室使用電石與水的反應制取乙炔;②乙炔能與酸性高錳酸鉀發(fā)生氧化反應,能與溴發(fā)生加成反應;③檢驗可燃氣體純度的操作方法:收集一試管氣體,用拇指堵住試管口移近火焰點燃,若發(fā)出輕微響聲,證明氣體比較純凈;乙炔燃燒的現(xiàn)象:火焰明亮并伴有濃烈的黑煙;(2)①讀數(shù)時,要保持裝置A和裝置B液面相平,這樣得到的數(shù)據(jù)比較準確;②根據(jù)醇與氫氣的物質(zhì)的量關(guān)系確定醇的種類?!驹斀狻浚?)①實驗室使用電石與水的反應制取乙炔,化學反應方程式為:CaC2+2H2O→Ca(OH)2+CH≡CH↑;②乙炔中含有硫化氫等雜質(zhì),雜質(zhì)也能與酸性高錳酸鉀溶液以及溴水反應,可以用硫酸銅溶液吸收硫化氫等雜質(zhì)。打開開關(guān)b將乙炔由c處導出,先通入硫酸銅溶液中除雜,后通入KMnO4酸性溶液,觀察到的現(xiàn)象是紫色溶液逐漸褪色,乙炔發(fā)生了氧化反應;將除雜后的乙炔通入溴的CCl4溶液中觀察到現(xiàn)象是溶液橙黃色褪去,乙炔發(fā)生了加成反應;③檢驗可燃氣體純度的操作方法:收集一試管氣體,用拇指堵住試管口移近火焰點燃,若發(fā)出輕微響聲,證明氣體比較純凈;乙炔含碳量非常高,燃燒時,火焰明亮并伴有濃烈的黑煙;(2)①讀數(shù)時,上下移動B裝置要保持裝置A和裝置B液面相平,保證了系統(tǒng)內(nèi)外氣壓相同,這樣得到的數(shù)據(jù)比較準確;②兩組數(shù)據(jù)中,鈉的質(zhì)量與生成氫氣的體積之比相同,故可以取任意一組數(shù)據(jù)進行計算。由實驗1數(shù)據(jù)可知,△V(氫氣)=264-40=224mL,n(氫氣)==0.01mol,已知該飽和醇的相對分子質(zhì)量為62,n(醇)=0.01mol,故n(醇):n(氫氣)=0.01:0.01=1:1,故該醇含有兩個羥基,為二元醇,由上述數(shù)據(jù)推知該醇的分子式為:C2H6O2,結(jié)構(gòu)簡式為HOCH2CH2OH。26、3Fe+4H2OFe3O4+4H2為硬質(zhì)玻璃管內(nèi)Fe與水蒸氣的反應實驗提供持續(xù)不斷的水蒸氣防止暴沸堿石灰除去反應產(chǎn)生的H2中的水蒸氣驗純用試管收集一試管氣體,靠近酒精燈火焰,如果發(fā)出的聲音是“啪”的爆鳴聲,則證明氫氣不純,如果是“噗”的聲音,則證明是純凈的氫氣【解析】試題分析:在高溫下,F(xiàn)e與水蒸氣可發(fā)生反應,生成四氧化三鐵和氫氣。(1)該反應的反應方程式為3Fe+4H2OFe3O4+4H2。(2)圓底燒瓶中裝的是水,該裝置的主要作用是為硬質(zhì)玻璃管內(nèi)Fe與水蒸氣的反應實驗提供持續(xù)不斷的水蒸氣;燒瓶底部放了幾片碎瓷片,碎瓷片的作用是防止暴沸。(3)干燥管中盛裝的物質(zhì)是堿石灰,作用是除去反應產(chǎn)生的H2中的水蒸氣。(4)如果要在A處玻璃管口點燃該氣體,則必須對該氣體進行驗純,方法是:用試管收集一試管氣體,靠近酒精燈火焰,如果發(fā)出的聲音是“啪”的爆鳴聲,則證明氫氣不純,如果是“噗”的聲音,則證明是純凈的氫氣。點睛:本題是實驗題,考查了給液體加熱時防暴沸的方法、氣體的干燥方法、氣體的收集及驗純等等有關(guān)實驗的基本操作,要求學生要具備一定的實驗基本技能和實驗安全知識。27、FeFe-2e-=Fe2+CB隔絕空氣,防止白色沉淀被氧化B【詳解】①該裝置為制備純凈Fe(OH)2沉淀的裝置,則Fe作陽極,即a電極為

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