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    届福建省莆田市高考化学考试试题.docx

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    届福建省莆田市高考化学考试试题.docx

    1、届福建省莆田市高考化学考试试题2021届新高考化学模拟试卷一、单选题(本题包括15个小题,每小题4分,共60分每小题只有一个选项符合题意)11.52g铜镁合金完全溶解于50mL密度为1.40g/mL、质量分数为63%的浓硝酸中,得到NO2和N2O4的混合气体1120mL (换算为标准状况),向反应后的溶液中加入1.0mol/LNaOH溶液,当金属离子全部沉淀时,得到2.54g沉淀,下列说法不正确的是A该合金中铜与镁的物质的量之比是2 1B该浓硝酸中HNO3的物质的量浓度是14.0mol/LCNO2和N2O4的混合气体中,NO2的体积分数是80%D得到2.54沉淀时,加入NaOH溶液的体积是60

    2、0mL2等温等压下,有质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,下列叙述中正确的是()A体积之比为131314 B密度之比为141413C质量之比为111 D原子数之比为1113已知:NO+NO2+2NaOH2NaNO2+H2O;2NO2+2NaOHNaNO3+NaNO2+H2O。将总体积共为40 mL的NO和O2两种气体分别同时通入同一足量的NaOH溶液中,完全反应后,溶液中只含有NaNO2和NaOH,剩余气体5 mL,则原混合气体中NO的体积为( )A20 mL B25 mL C12 mL D33 mL4模拟侯氏制碱法原理,在CaCl2浓溶液中通入NH3和CO2可制得纳米级材料,装置见图示

    3、。下列说法正确的是Aa通入适量的CO2,b通入足量的NH3,纳米材料为Ca(HCO3)2Ba通入足量的NH3,b通入适量的CO2,纳米材料为Ca(HCO3)2Ca通入适量的CO2,b通入足量的NH3,纳米材料为CaCO3Da通入少量的NH3,b通入足量的CO2,纳米材料为CaCO352019年12月17日,我国国产航母山东舰正式列装服役。下列用于制造该舰的材料属于无机非金属材料的是A舰身无磁镍铬钛合金钢 B甲板耐磨SiC涂层C舰载机起飞挡焰板铝合金 D舰底含硅有机涂层6研究表明,地球上的碳循环,光合作用是必不可少的(如下图所示)。下列叙述正确的是A石油与煤是可再生能源BCO2是煤、石油形成淀粉

    4、、纤维素等的催化剂C光合作用将太阳能转化为化学能D图中所出现的物质中淀粉与纤维素为同分异构体7肼(N2H4)是一种高效清洁的火箭燃料。25、101kPa时,0.25molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水,放出133.5kJ热量。下列说法正确的是( )A该反应的热化学方程式为N2H4(g)O2(g)=N2(g)2H2O(g) H534kJmol-1BN2H4的燃烧热534kJmol-1C相同条件下,1molN2H4(g)所含能量高于1molN2(g)和2molH2O(g)所含能量之和D该反应是放热反应,反应的发生不需要克服活化能8一定条件下,与发生反应:。设起始,在恒压下,平衡时体积分数与

    5、Z和T(温度)的关系如下图所示。下列说法不正确的是( )A该反应的B图中Z的大小关系:C图中X点对应的平衡混合物中3D温度不变时,图中X点对应的平衡在加压后(CH4)增大9化合物Y具有抗菌、消炎作用,可由X制得。下列有关化合物X、Y的说法不正确的是( )A1molX最多能与3molNaOH反应BY与乙醇发生酯化反应可得到XCX、Y均能使酸性高锰酸钾溶液褪色D室温下X、Y分别与足量Br2加成的产物分子中手性碳原子数目相等10下列说法正确的是()A铁表面镀铜时,将铁与电源的正极相连,铜与电源的负极相连B0.01 mol Cl2通入足量水中,转移电子的数目为6.021021C反应3C(s)CaO(s

    6、)=CaC2(s)CO(g)在常温下不能自发进行,说明该反应的H0D加水稀释0.1 molL1CH3COOH溶液,溶液中所有离子的浓度均减小11下列实验方案中,可以达到实验目的的是( )选项实验操作与现象目的或结论A向装有溴水的分液漏斗中加入裂化汽油,充分振荡、静置后分层裂化汽油可萃取溴B用pH试纸分别测定相同温度和相同浓度的CH3COONa溶液和NaClO溶液的pH验证酸性:CH3COOHHClOC将Fe(NO3)2样品溶于稀硫酸后,滴加KSCN溶液,溶液变红Fe(NO3)2晶体已氧化变质D取少量某无色弱酸性溶液,加入过量NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝溶液中一定含有

    7、NH4+AA BB CC DD12下列说法或表示方法中正确的是A等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多B由C(金刚石)C(石墨)H=1.9 kJmol1 可知,金刚石比石墨稳定C在101 kPa时,2 g H2完全燃烧生成液态水,放出285.8 kJ热量,氢气燃烧的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)2H2O(l)H=285.8 kJmol1D在稀溶液中:H+(aq)+OH(aq)H2O(l)H=57.3 kJmol1,若将含0.5 mol H2SO4的浓溶液与含1 mol NaOH的溶液混合,放出的热量大于57.3 kJ1325时,向10 mL 0.1 mol/LNaOH溶

    8、液中,逐滴加入10 mL浓度为c mol/L的HF稀溶液。已知 25时:HF(aq)+OH-(aq)=F-(aq)+H2O(l) H=-67.7 kJ/mol H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) H=-57.3 kJ/mol。请根据信息判断,下列说法中不正确的是A整个滴加过程中,水的电离程度不一定存在先增大后减小的变化趋势B将氢氟酸溶液温度由25升高到35时,HF的电离程度减小(不考虑挥发)C当c0.1时,溶液中才有可能存在c(Na+)=c(F-)D若滴定过程中存在:c(Na+)c(OH-)c(F-)c(H+),则c一定小于0.114如图是NO2气体和CO气体反应生成CO2 气体和NO

    9、气体过程的能量变化示意图。则该反应的热化学方程式为()ANO2+COCO2+NO-134kJBNO2(g)+CO(g)CO2(g)+NO(g)-234kJCNO2(g)+CO(g)CO2(g)+NO(g)+368kJDNO2(g)+CO(g)CO2(g)+NO(g)+234kJ15X、Y、Z、M、R、Q是短周期主族元素,已知常温下X单质为黄色固体,Y是无机非金属材料的主角,Z焰色反应呈黄色。部分信息如下表:XYZMRQ原子半径/nm0.1040.1170.1860.0740.0990.143主要化合价-2+4,-4+1-2-1,+7+3下列说法正确的是:AR在元素周期表中的位置是第二周期A族B

    10、X、Y均可跟M形成化合物,但它们的成键类型不相同CZ、R、Q最高价氧化物的水化物能相互反应DY元素氧化物是用于制造半导体器件、太阳能电池的材料二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16硫酸亚铁晶体俗称绿矾(FeSO4 7H2O),重铬酸钠晶体俗称红矾钠(Na2Cr2O72H2O),它们都是重要的化工产品。工业上以铬铁矿主要成分是Fe(CrO2)2为原料制备绿矾和红矾钠的工艺流程如图所示。请回答下列问题:(1)已知Fe(CrO2)2中铬元素的化合价为+3价,则Fe(CrO2)中铁元素的化合价为_。(2)化学上可将某些盐写成氧化物的形式,如Na2SiO3写成Na2OSiO2,则Fe(CrO2)2

    11、可写成_。(3)煅烧铬铁矿时,矿石中的Fe(CrO2)2转变成可溶于水的Na2CrO4,反应的化学方程式如下:4Fe(CrO2)2+8Na2CO3+7O22Fe2O3+8Na2CrO4+8CO2该反应中还原剂与氧化剂的物质的量之比为_。为了加快该反应的反应速率,可采取的措施是_(填一种即可)。己知CrO42-在氢离子浓度不同的酸性溶液中有不同的反应。如:2CrO42-+2H+=Cr2O72-+H2O 3CrO42-+4H+=Cr3O102-+2H2O往混合溶液甲中加入硫酸必须适量的原因是_。混合溶液乙中溶质的化学式为_。(5)写出Fe与混合溶液丙反应的主要离子方程式_。检验溶液丁中无Fe3+的

    12、方法是:_。从溶液丁到绿巩的实验操作为蒸发浓缩、_、过滤、洗涤、干燥。三、推断题(本题包括1个小题,共10分)17药物Z可用于治疗哮喘、系统性红斑狼疮等,可由X(1,4-环己二酮单乙二醇缩酮)和Y(咖啡酸)为原料合成,如下图:(1)化合物X的有_种化学环境不同的氢原子。(2)下列说法正确的是_。AX是芳香化合物BNi催化下Y能与5molH2加成CZ能发生加成、取代及消去反应D1mol Z最多可与5mol NaOH反应(3)Y与过量的溴水反应的化学方程式为_。(4)X可以由_(写名称)和M()分子间脱水而得;一定条件下,M发生1个OH的消去反应得到稳定化合物N(分子式为C6H8O2),则N的结构

    13、简式为_(已知烯醇式不稳定,会发生分子重排,例如:)。(5)Y也可以与环氧丙烷()发生类似反应的反应,其生成物的结构简式为_(写一种);Y的同分异构体很多种,其中有苯环、苯环上有三个取代基(且酚羟基的位置和数目都不变)、属于酯的同分异构体有_种。四、综合题(本题包括2个小题,共20分)18工业上以软锰矿(主要成分为MnO2,另含有少量FeCO3、Al2O3、SiO2)为原料制取金属锰的工艺流程如下:(1)写出“浸渣”中主要成分的用途 _(写出两条)。(2)滤渣1的主要成分是 _(用化学式表示)(3)经检测“浸取液”中无Fe2+,“浸取”时MnO 2发生反应的离子方程式为 _。(4)写出“沉锰”

    14、操作中发生反应的离子方程式:_。(5)将“酸溶”后的溶液作为电解液,用下图1装置电解,应采用 _(填“阴”或“阳”)离子交换膜,阳极的电极反应式为_。 (6)为充分利用“滤渣1”,需测定滤渣中铝元素的含量,设计以下方案。将ag滤渣处理成xmL溶液。取少量中溶液用EDTA滴定测得溶液中Fe3+ 、Al3+ 的浓度之和为ymmolL1 。另取少量中溶液将Fe3+ 用盐酸羟胺(在溶液中可完全电离出NH3OH+与Cl )还原为Fe2+,离子方程式为 _;将所得溶液利用吸光度法测得其吸光度为0.400(吸光度与Fe2+的浓度关系如上图2所示)。该样品中铝元素的质量分数为 _(用含字母的表达式表示)。19

    15、(6分)I.SO2是一种重要的化工原料,其合理利用以及废气处理一直是化工研究的热点。(1)氧元素在元素周期表中位于第_周期_族,硫原子核外有_种能量不同的电子。(2)元素的非金属性S比O_(填“强”或“弱”),从原子结构的角度解释原因:_。II.工业上利用反应SO2 + MnO2 MnSO4 可以制备高纯 MnSO4,实验装置如下图:(3)请标出反应SO2 + MnO2 MnSO4的电子转移方向和数目_(4)在通入干燥空气的条件下,一段时间后,测得反应后溶液中的 n(SO42-)明显大于 n(Mn2+),请说明原因: _。用化学方程式表示石灰乳的作用: _。III.SO2可用于处理含 Cr2O

    16、72(铬元素化合价为+6)的废水,最后转化为铬沉淀(铬元素化合价为+3)除去。一种处理流程如下:(5)NaHSO3与 Cr2O72反应时,物质的量之比为_。参考答案一、单选题(本题包括15个小题,每小题4分,共60分每小题只有一个选项符合题意)1D【解析】【分析】设铜、镁的物质的量分别为x、y,则64x+24y=1.5264x+24y+34x+34y=2.54,解得x=0.02mol,y=0.01 mol,设N2O4、NO2的物质的量分别为a、b,则根据得失电子数相等:2x+2y=2a+b,a+b=0.05,则a=0.01mol,b=0.04mol。【详解】A、有上述分析可知,Cu和Mg的物质

    17、的量分别为0.02mol、0.01mol,二者物质的量之比为2 1,A正确;B、c(HNO3)=mol/L=14.0molL1,B正确;C、由上述分析可知,N2O4、NO2的物质的量分别为0.01mol、0.04mol,则NO2的体积分数是100%=80%,C正确;D、沉淀达最大时,溶液中只有硝酸钠,根据原子守恒:n(NaOH)=n(HNO3)-(2a+b)=0.7mol-0.06mol=0.64mol,氢氧化钠溶液体积为640mL,D错误;答案选D。2B【解析】【详解】假设质子都有14mol,则CO、N2、C2H2三种气体的物质的量分别是1mol、1mol、1mol。A、等温等压下,体积之比

    18、等于物质的量的比,体积之比为111,A错误;B、等温等压下,密度比等于摩尔质量的比,密度之比为141413,B正确;C、质量之比为1mol28g/mol:1mol28g/mol:1mol26g/mol=14:14:13,C错误;D、原子个数之比为1mol2:1mol2:1mol4=112,D错误。答案选B。3D【解析】【详解】根据NO+NO2+2NaOH2NaNO2+H2O,完全反应后,溶液中只含有NaNO2和NaOH,则剩余气体为NO,设原混合气体中NO的体积为V,则O2的体积为(40V) mL,氮元素化合价由+4降低为+3,根据得失电子守恒,计算得V=33 mL,故选D。【点睛】本题考查混

    19、合物的有关计算,明确氮氧化物和NaOH反应关系式是解本题关键,侧重考查学生分析判断能力,注意单纯的NO和NaOH不反应,二氧化氮和NaOH反应。4C【解析】【详解】由于氨气极易溶于水,则a处通入CO2,b处通入氨气。氨气溶于水显碱性,所以在氨气过量的条件下最终得到的是碳酸钙;答案选C。5B【解析】【分析】无机非金属材料,是除金属材料、高分子材料以外的所有材料的总称。它是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备而成的材料,由此判断。【详解】A舰身无磁镍铬钛合金钢属于金属材料中的合金,故A错误;B甲板耐磨Si

    20、C涂层属于无机非金属材料,故B正确;C舰载机起飞挡焰板铝合金属于金属材料中的合金,故C错误;D有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物,不属于无机非金属材料,属于有机材料,故D错误;答案选B。【点睛】解本题的关键是知道什么是无机非金属材料,无机非金属材料,是除金属材料、高分子材料以外的所有材料的总称。6C【解析】【详解】A. 石油与煤是化石燃料,属于不可再生资源,A项错误;B. 煤、石油燃烧会生成二氧化碳,生成的二氧化碳参与光合作用形成淀粉与纤维素等,因此二氧化碳不

    21、是催化剂,而是该过程的中间产物,B项错误;C. 光合作用是绿色植物在叶绿体内吸收太阳光把二氧化碳和水合成葡萄糖,同时放出氧气,将太阳能转化为化学能,C项正确;D. 图中所出现的物质中淀粉与纤维素分子式中的n值不同,因此不属于同分异构体,D项错误;答案选C。【点睛】淀粉与纤维素的分子通式虽均为(C6H10O5)n,但n值不同,所以不属于同分异构体,一定要格外注意。7A【解析】【详解】A.由已知25、101kPa时,0.25molN2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水,放出133.5kJ热量,则1mol肼燃烧放出的热量为534 kJ,故该反应的热化学方程式为:N2H4(g)+O2(g)= N2(g

    22、)+2H2O(g)H=-534 kJ.mol-1,故A正确。B. 燃烧热是指生成为稳定的氧化物所放出的热量,但水蒸气都不是稳定的氧化物,N2为单质,故B错误。C.由N2H4(g)+O2(g)= N2(g)+2H2O(g)H=-534 kJ.mol-1,可知该反应是放热反应,所以1 molN2H4(g)和1 mol O2(g)所含能量之和高于1 mol N2(g)和2 mol H2O(g)所含能量之和,故C错误;D.化学反应实质旧键断裂新键生成,旧化学键断裂时需要消耗能量,且两个过程能量不相等,因此需要克服活化能,故D错误;答案:A。8B【解析】【详解】A.升高温度,甲烷的体积分数减小,说明升高

    23、温度平衡正向移动,则该反应的焓变H0,A正确;B.起始=Z,Z越小,说明甲烷相对越多,达到平衡时甲烷的含量越多,则Z的大小为b3a,B错误;C.起始=3,水和甲烷按1:1反应,达到平衡时,该比值大于3,C正确;D.增大压强,平衡逆向移动,所以平衡在加压后(CH4)增大,D正确;故合理选项是B。9B【解析】【详解】A.X中能与NaOH反应的官能团是羧基和酯基,1mol羧基能消耗1molNaOH,X中酯基水解成羧基和酚羟基,都能与氢氧化钠发生中和反应,1mol这样的酯基,消耗2molNaOH,即1molX最多能与3molNaOH反应,故A说法正确;B.Y中含有羟基,对比X和Y的结构简式,Y和乙酸发

    24、生酯化反应得到X,故B说法错误;C.碳碳双键及连接苯环的碳原子上含有H原子的结构都能与酸性高锰酸钾溶液反应,而使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C说法正确;D.X中只有碳碳双键能和溴发生加成反应,Y中碳碳双键能和溴发生反应,两种有机物与溴反应后,X、Y中手性碳原子都是4个,故D说法正确;答案:B。10C【解析】【详解】A. 根据电镀原理易知,铁表面镀铜时,将铁与电源的负极相连作电解池的阴极被保护,铜与电源的正极相连作阳极,失电子发生氧化反应,A项错误;B. 0.01 mol Cl2通入足量水中发生的反应为:Cl2+H2OH+Cl-+HClO,为可逆反应,则转移电子的数目小于6.021021,B项错误;

    25、C. 反应3C(s)CaO(s)=CaC2(s)CO(g)中S0,因在常温下不能自发进行,则G=H-TS0,那么H必大于0,C项正确;D. CH3COOH为弱酸,发生电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+,加水稀释0.1 molL1CH3COOH溶液过程中,CH3COO-与H+的离子浓度减小,但一定温度下,水溶液中的离子积不变,则OH-的浓度增大,D项错误;答案选C。11D【解析】【详解】A. 裂化汽油中含有碳碳双键,可以与溴水发生加成反应,不能用裂化汽油萃取溴,故A错误;B. NaClO具有漂白性,不能用pH试纸测定其水溶液的碱性强弱,故B错误;C. 硝酸根在酸性条件下可以将Fe2

    26、+氧化生成Fe3+,所以样品溶于稀硫酸后,滴加KSCN溶液,溶液变红,并不能说明Fe(NO3)2晶体已氧化变质,故C错误;D.能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,与NaOH溶液反应并加热生成氨气,则溶液中一定含有NH4+,故D正确。故选D。12D【解析】【详解】A等质量的硫蒸气和硫固体相比较,硫蒸气具有的能量多,因此完全燃烧硫蒸气放出的热量多,故A错误;B从热化学方程式看,石墨能量低,物质所含能量越低越稳定,故B错误;C2g氢气是1mol,热化学方程式应为:2H2(g)+O2(g)2H2O(l)H=571.6kJmol1,故C错误;D浓硫酸溶解放热,所以将含0.5mol H2SO4的浓溶液

    27、与含1mol NaOH的溶液混合,放出的热量大于57.3kJ,故D正确;答案选D。13D【解析】【分析】A. 酸或碱抑制水电离,酸或碱浓度越大,其抑制水电离程度越大;含有弱离子的盐促进水电离;B. 利用盖斯定律确定HF电离过程放出热量,利用温度对平衡移动的影响分析;C. 当c0.1时,混合溶液中溶质为NaF、HF时,溶液可能呈中性,结合电荷守恒判断;D. 微粒浓度与溶液中含有的NaOH、NaF的物质的量多少有关。【详解】A. 酸或碱抑制水电离,酸或碱浓度越大,其抑制水电离程度越大;含有弱离子的盐促进水电离,在滴加过程中c(NaOH)逐渐减小、c(NaF)浓度增大,则水电离程度逐渐增大,当二者恰

    28、好完全反应生成NaF时,水的电离程度最大,由于HF的浓度未知,所以滴入10 mLHF时,混合溶液可能是碱过量,也可能是酸过量,也可能是二者恰好完全反应产生NaF,因此滴加过程中水的电离程度不一定存在先增大后减小的变化趋势,A正确;B. HF(aq)+OH-(aq)=F-(aq)+H2O(l) H=-67.7 kJ/mol,H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) H=-57.3 kJ/mol,将-得HF(aq)F-(aq)+H+(aq) H=(-67.7) kJ/mol-(-57.3) kJ/mol=-10.4 kJ/mol,则HF电离过程放出热量,升高温度,电离平衡逆向移动,即向逆反应方向

    29、越大,导致HF电离程度减小,B正确;C. 向NaOH溶液中开始滴加HF时,当c0.1时,混合溶液中溶质为NaF、HF时,溶液可能呈中性,结合电荷守恒得c(Na+)=c(F-),C正确;D. 若c0.1时,在刚开始滴加时,溶液为NaOH、NaF的混合物。且n(NaOH)n(NaF),微粒的物质的量浓度存在关系:c(Na+)c(OH-)c(F-)c(H+),所以c不一定小于0.1,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查酸碱混合溶液定性判断及离子浓度大小比较,易错选项是B,大部分往往只根据弱电解质电离为吸热反应来判断导致错误,题目侧重考查学生分析判断能力,注意题给信息的正确、灵活运用。14D【解析】【详解】由能量变化图可知,NO2和CO反应生成CO2和NO且放出热量,热化学反应方程式为:NO2(g)+CO(g


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