2022年四川省三台县塔山中学化学高一上期中监测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、配制250mL0.10mol/L的盐酸溶液时,下列实验操作会使配制的溶液浓度偏高的是A.容量瓶内有水,未经过干燥处理B.定容时,仰视刻度线C.用量筒量取浓盐酸时,用水洗涤量筒2~3次,洗涤液倒入烧杯中D.定容后倒转容量瓶几次,发现液体最低点低于刻度线,再补加几滴水到刻度线2、在同温同压下,相同体积的甲、乙两种气体的质量比是17∶14。若乙气体是CO,则甲气体可能是()A.H2S B.HCl C.NH3 D.Cl23、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液430mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A.500mL,40gB.500mL,34.4gC.430mL,34.4gD.430mL,40g4、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g,与足量的盐酸反应产生的H2,在标准状况下的体积为11.2L,则混和物中一定存在的金属是A.Zn B.Fe C.Mg D.Al5、在某体系内有反应物和生成物5种物质:FeCl3、FeCl2、H2S、S、HCl,已知FeCl2为生成物,则另一生成物是A.FeCl3B.H2SC.SD.HCl6、下列反应的离子方程式中不正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2OB.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2OC.NaOH溶液中通入少量CO2:2OH-+CO2=+H2OD.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应:H++OH-=H2O7、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.常温常压下,48gO3含有的氧原子数为3NAB.24gMg完全变为Mg2+时失去的电子数为NAC.4℃时9mLH2O和标准状况下11.2LN2含有相同的原子数D.同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积不相等8、下列物质里含氢原子数最多的是()A.标准状况下22.4L的H2 B.17gNH3C.0.3molH3PO4 D.6.02×1023个的CH4分子9、下列应用利用了氧化还原反应原理的是A.用酒精擦去衣服上的油迹B.用生石灰作干燥剂C.食品包装袋中放置铁粉包防止食品变质D.用稀盐酸除去铁锈10、已知某饱和溶液的:①溶液的质量;②溶剂的质量;③溶液的体积;④溶质的摩尔质量;⑤溶质的溶解度;⑥溶液的密度。以上条件的组合中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的是A.①③④ B.④⑤⑥ C.①②③④ D.①③④⑤11、工业上将Na2CO3和Na2S以1:2的物质的量之比配成溶液,再通入SO2,可制取Na2S2O3,同时放出CO2。在该反应中A.硫元素被氧化B.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2C.每生成1molNa2S2O3,转移4mol电子D.相同条件下,每吸收10m3SO2就会放出2.5m3CO212、下列反应中,水既不是氧化剂也不是还原剂的氧化还原反应是()A. B.C. D.13、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.0.1mol/L稀硫酸中含有硫酸根数目为0.1NAB.通常状况下,1NA个CO2分子占有的体积大于22.4LC.2.4g金属镁与足量的盐酸反应,生成氢气的体积为2.24LD.0.1molNH4+中含有电子数为10NA14、8gNaOH固体溶于水配成1000mL溶液,取出其中的10mL,该10mLNaOH溶液的物质的量浓度为()A.1mol•L-1B.0.5mol•L-1C.0.25mol•L-1D.0.2mol•L-115、下列有关物理量相应的单位表达错误的是A.阿伏加德罗常数:B.摩尔质量:mol/gC.溶解度::D.密度:16、人体正常的血红蛋白中应含Fe2+。若误食亚硝酸钠,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为高铁血红蛋白而中毒。服用维生素C可解除亚硝酸钠中毒。下列叙述中正确的是A.亚硝酸钠表现了还原性 B.维生素C表现了还原性C.维生素C将Fe3+氧化成Fe2+ D.亚硝酸钠被氧化二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,可能含有①NaHSO4、②KHCO3、③Ba(NO3)2、④CaCl2、⑤NaNO3、⑥MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有______________,一定没有__________,不能确定的是___________。(2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式:___________________________________。(3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式:___________________________________。18、某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:

(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。

(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2mol/L,当加入10mL时开始产生沉淀,55mL时沉淀的量达到最大值0.03mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60mL时沉淀的量降为0.025mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0mol/L)19、某学习小组探究潮湿的Cl2与Na2CO3反应的产物,进行如下实验根据设计要求回答:(1)X仪器名称是___________,写出烧瓶中反应的离子方程式________________________。(2)试剂Y是____________,E装置中反应的离子方程式____________________________。(3)装置C中Cl2与Na2CO3以等物质的量反应,且生成的气体产物仅为Cl2O,固体产物两种,其中之一NaHCO3,写出反应的化学方程式____________________________________。(4)设计实验方案验证C中生成的固体中存在HCO3ˉ_______________________________。20、如图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容,请回答下列问题:(1)欲配制80mL1.0mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为______mL(2)配制过程中需用仪器的先后顺序是_______.①5mL量筒②10mL量筒③50mL烧杯④托盘天平⑤100mL容量瓶⑥胶头滴管⑦玻璃棒A.①③⑦⑤⑥B.②③⑦⑤⑥C.②⑤⑦⑥①D.④③⑦⑤⑥(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1.0mol/L,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因______A.用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线B.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水C.将稀释后的硫酸溶液立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作D.转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面21、已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L稀硝酸充分反应,反应方程式如下:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O(1)用双线桥标出电子转移的方向与数目:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O_____________________________________________.(2)写出该反应的离子方程式:_______________________(3)标准状况下,产生NO气体的体积为:________;转移电子的物质的量为________________;反应后NO3-的物质的量浓度为:________。(忽略反应前后溶液体积的变化)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析.【详解】A.由于最后需要在容量瓶中加水定容,所以容量瓶未经干燥处理不会影响所配溶液的浓度,故A不选;B.定容时仰视刻度线,会造成溶液体积偏高,使浓度偏低,故B不选;C.量筒在量取液体体积时,已经将附着在筒壁上的液体体积考虑在内,所以倒出液体后,不能再用水洗涤否则会造成溶质的质量增加,浓度偏高,故C选;D.定容后摇匀,会使一部分液体残留在瓶塞处,使液面虽低于刻度线,如果再加水,就会使液体体积增大,浓度偏低,故D不选;故选C。2、A【解析】

同温同压下,体积之比等于物质的量之比,同体积的甲乙两种气体物质的量相同,质量比是17:14,根据m=nM可知,甲与乙的摩尔质量之比为17:14,若乙气体是CO,则M(甲):28g/mol=17:14,故M(甲)=34g/mol,各选项中只有H2S符合,故选A。3、A【解析】由于容量瓶的规格没有430ml的,试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是0.5L×2mol/L×40g/mol=40g,答案选A。4、D【解析】

n(H2)=11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,假设都是+2价,根据转移电子相等知,混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等,则金属的平均摩尔质量=10g÷0.5mol=20g/mol。Zn的摩尔质量为:65g/mol>20g/mol;Fe的摩尔质量为:56g/mol>20g/mol;Mg的摩尔质量为:24g/mol>20g/mol;Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol×2/3=18g/mol;因为没有摩尔质量是20g/mol的金属,则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol,所以一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,答案选D。【点睛】本题考查混合物的有关计算,侧重考查学生分析计算能力,明确各个物理量之间的关系是解本题的关键,注意平均值法在化学计算中的灵活运用。5、C【解析】

已知FeCl2为生成物,则FeCl3→FeCl2为还原反应,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,以此来解答。【详解】由信息可以知道,已知FeCl2为生成物,则还原反应为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可以知道氧化反应为H2S→S,则另一生成物为S,所以C选项是正确的。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确元素的化合价是解本题的关键,化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物,化合价降低,发生还原反应,生成还原产物。6、D【解析】

A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀和H2O,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2O,故A正确;B.Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,离子方程式为Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2O,故B正确;C.NaOH溶液中通入少量CO2,反应生成碳酸钠和水,离子方程式为2OH-+CO2=+H2O,故C正确;D.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应生成醋酸钠和水,醋酸是弱酸,写成化学式,所以离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,故D错误;答案选D。7、A【解析】

A.48gO3的物质的量为1mol,含氧原子的物质的量为3mol,含有的氧原子数为3NA,A项正确;B.1个Mg原子失去2个电子变为Mg2+,24g(即1mol)Mg完全变为Mg2+时失去2mol电子,失去的电子数为2NA,B项错误;C.4℃时水的密度为1g/cm3,则9mLH2O的质量为9g,其物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1.5mol,原子数为1.5NA,标准状况下11.2LN2的物质的量为0.5mol,原子的物质的量为1mol,原子数为NA,二者原子数不相同,C项错误;D.同温、同压、同分子数的气体具有相同的体积,即NA个NO与NA个N2和O2组成的混合气体的体积相等,D项错误;答案选A。8、D【解析】

A.标准状况下22.4L的H2,可计算得H2的物质的量为1mol,故含氢原子数为2NA;B.17gNH3,可计算出NH3的物质的量为1mol,故含氢原子数为3NA;C.0.3molH3PO4中含0.9molH,则含氢原子数为0.9NA;D.6.02×1023个的CH4分子为1molCH4,含氢原子数为4NA;综上所诉,含氢原子数最多为4NA,答案选D。9、C【解析】

A.油迹属于有机物,酒精为有机溶剂,则油迹易溶于酒精,没有发生氧化还原反应,故A不符合题意;B.用生石灰作干燥剂,水和生石灰反应生成氢氧化钙,是非氧化还原反应,故B不符合题意;C.食品包装袋中放置铁粉包防止食品变质,主要是铁粉和氧气反应,是氧化还原反应,故C符合题意;D.铁锈主要成份是Fe2O3∙nH2O,稀盐酸和铁锈反应生成氯化铁和水,是非氧化还原反应,故D不符合题意。综上所述,答案为C。10、A【解析】

A.已知溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,不能计算溶质的物质的量,所以不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度,选A;B.设溶质的溶解度为Sg,,,所以知道溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度,可计算物质的量浓度,故不选B;C.m(质)=m(液)-m(剂),n(质)=,,所以知道溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量,可计算物质的量浓度,故不选C;D.溶质的溶解度为Sg,,m(质)=m(液),n(质)=,,所以知道溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度,可计算物质的量浓度,故不选D;选A。11、D【解析】试题分析:分析S元素的化合价,判断即被氧化也被还原;根据方程式:Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2,当生成1molNa2S2O3,转移8/3mol电子.且氧化剂与还原剂物质的量之比为2:1.考点:含硫物质间的转化。12、C【解析】

A.中氢元素化合价降低,水作氧化剂,属于氧化还原反应,故A不符合题意;B.中氢元素化合价降低,水作氧化剂,属于氧化还原反应,故B不符合题意;C.中水中元素化合价均未发生变化,氯元素发生歧化,属于氧化还原反应,故C符合题意;D.中元素化合价均未发生变化,不属于氧化还原反应,故D不符合题意;故答案为:C。13、B【解析】

A.溶液体积不明确,则溶液中的硫酸根离子的个数无法计算,故A错误;B.通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,则NA个二氧化碳分子的物质的量为1mol,体积大于22.4L,故B正确;C.2.4g镁的物质的量为0.1mol,生成0.1mol氢气,而氢气的状态不明确,气体摩尔体积未知,则体积无法计算,故C错误;D.每个铵根离子含10个电子,则0.1mol铵根离子中含1mol电子即NA个电子,故D错误;故答案为B。14、D【解析】8gNaOH固体为0.2mol,溶于水配成1L溶液,此时的浓度为0.2mol?L-1,在此溶液中取出10ml溶液,浓度不变,仍为0.2mol?L-1,故选D15、B【解析】

.A.由于阿伏加德罗常数是有单位的,且单位为,故A正确;B摩尔质量表达式为:M=,单位是g/mol,故B错误;C.溶解度即是在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,所以单位是g,故C正确;D.密度表达式为ρ=,密度的单位为,故D正确;答案选B。16、C【解析】

A.根据题意亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,所以亚硝酸盐是氧化剂,A错误;B.服用维C可解除亚硝酸盐中毒,即使Fe3+转化为Fe2+,让铁元素发生还原反应,所以维生素C是还原剂,发生氧化反应,B错误;C.维C可使Fe3+转化为Fe2+,让铁元素发生氧化反应,所以维生素C是还原剂,C正确;D.亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,所以亚硝酸盐是氧化剂,被还原,D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、①②③④⑥⑤H++HCO3-=H2O+CO2↑Ba2++SO42-=BaSO4↓【解析】

①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。(2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H++HCO3-=H2O+CO2↑;(3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。18、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解析】

(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。(2)n(NO)==0.005mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)=n(NO)×3=0.015mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。19、分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和NaCl溶液Cl2+2OH-=Cl—+ClO—+H2O2Cl2+2Na2CO3+H2O=2NaHCO3+2NaCl+Cl2O取少量反应后的固体于试管中,加水溶解,滴加足量BaCl2溶液,静置一段时间后,再向试管中滴加NaOH溶液若变浑浊,说明固体中含有碳酸氢根离子或取少量固体加热,将产生的气体通向澄清石灰水若石灰水变浑浊,则说明固体中含有碳酸氢根离子【解析】

(1)实验室制氯气时用二氧化锰和浓盐酸来制,X仪器名称是分液漏斗;(2)用饱和食盐水来吸收氯气中的杂质氯化氢;E用来吸收尾气;(3)装置C中Cl2与Na2CO3以等物质的量反应,且生成的气体产物仅为Cl2O,固体产物两种,其中之一NaHCO3,另一种是氯化钠;(4)根据HCO3ˉ的性质设计。【详解】(1)实验室用二氧化锰和浓盐酸制氯气,X仪器名称是分液漏斗,烧瓶中反应的离子方程式MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(2)用饱和食盐水来吸收氯气中的杂质氯化氢,试剂Y是:饱和NaCl溶液;E装置中反应的离子方程式Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(3)装置C中Cl2与Na2CO3以等物质的量反应,且生成的气体产物仅为Cl2O,固体产物两种,其中之一NaHCO3,另一种是氯化钠,反应的化学方程式,2Cl2+2Na2CO3+H2O=2NaHCO3+2NaCl+Cl2O;(4)设计实验方案验证C中生成的固体中存在HCO3ˉ,可以用利用碳酸氢钠的不稳定性,也可以配成溶液后,先排除碳酸根根离子的干扰,再检验碳酸氢根,方法是:取少量反应后的固体于试管中,加水溶解,滴加足量BaCl2溶液,静置一段时间后,再向试管中滴加NaOH溶液若变浑浊,说明固体中含有碳酸氢根离子。另一方法是:取少量固体加热,将产生的气体通向澄清石灰水若石灰水变浑浊,则说明固体中含有碳酸氢根离子。20、5.4mLBAC【解析】

(1)根据,浓硫酸的物质的量浓度是mol/L;欲配制80mL1.0mol/L的稀硫酸,需用100mL的容量瓶,根据计算浓硫酸的体积;(2)根据实验步骤分析使用仪器的先后顺序;(3)根据分析误差。【详解】(1)欲配制80mL1.0mol/L的稀硫酸,需用10

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