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文档介绍
【化学】湖南省株洲市攸县三中2019-2020学年高一上学期第一次月考试题 (解析版)
湖南省株洲市攸县三中2019-2020学年高一上学期第一次月考试题 一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分) 1.下列有关图示和图标中正确的是( ) A. 浓硫酸的稀释 B. 实验室制二氧化碳 C. 当心火灾 D. 禁止吸烟 【答案】B 【解析】 【分析】A项,浓硫酸溶于水要放热,因此稀释浓硫酸要遵循“酸入水、棒搅拌”原则; B项,碳酸钙与盐酸反应产生二氧化碳,长颈漏斗应在液面以下,应该用向上排空气法收集; C项,图中所示标志腐蚀品标志; D项,由图标可知是禁止烟火标志。 【详解】A项,浓硫酸溶于水要放热,所以稀释浓硫酸时要将浓硫酸缓慢倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌散热,故A项错误; B项,实验室用碳酸钙和稀盐酸反应制取二氧化碳,长颈漏斗应在液面以下,且二氧化碳的密度大于空气的密度,用向上排空气法收集,故B项正确; C项,图中所示标志是腐蚀品标志,故C项错误; D项,由图标可知是禁止烟火标志,而不是禁止吸烟标志,故D项错误; 综上所述,本题正确答案为B。 2.下列试剂的存放正确的是( ) A. 钾、钠在空气中极易氧化,应放在水中 B. 盛放氢氧化钠溶液的瓶口用玻璃塞塞紧,不能用橡皮塞 C. 浓硝酸、硝酸银见光易分解,应保存在棕色瓶中,贮放在黑暗而且温度低的地方 D. 以上方法都不正确 【答案】C 【解析】 【分析】A.钾、钠能与氧气、水反应,应保存煤油中; B.二氧化硅能够与氢氧化钠溶液反应生成有粘性的硅酸钠; C. 浓硝酸、硝酸银见光易分解,应避光、低温保存; D.选项C正确。 【详解】A.钾、钠能与氧气、水反应,应放在盛有煤油的广口瓶中以隔绝空气,A正确; B.实验室盛放氢氧化钠溶液的试剂瓶不能用玻璃塞,其原因是在常温下,氢氧化钠与玻璃中的二氧化硅缓慢地发生反应,产物使瓶口与瓶塞粘合在一起,B错误; C. 浓硝酸、硝酸银见光易分解,应保存在棕色瓶中,贮放在黑暗而且温度低的地方,C正确; D.选项C是正确的,D错误; 正确选项C。 3.下列实验操作中,不能用于物质分离的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A.该装置是过滤操作,适用于难溶性固体与可溶性液体混合物的分离,A不符合题意; B.该装置是蒸馏操作,适用于互溶的沸点不同的液体混合物的分离,B不符合题意; C.该装置是配制物质的量浓度的溶液的操作,不能用于分离混合物,C符合题意; D.该装置是分液操作,适用于互不相溶的液体混合物的分离,D不符合题意; 故合理选项是C。 4.有关化学实验的下列操作中,一般情况下不能相互接触的是( ) A. 过滤操作中,玻璃棒与三层滤纸 B. 过滤操作中,漏斗径与烧杯内壁 C. 分液操作中,分液漏斗径与烧杯内壁 D. 用胶头滴管向试管滴液体时,滴管尖端与试管内壁 【答案】D 【解析】 【详解】A. 在滤操作中,玻璃棒要靠在三层滤纸上,防止滤纸弄破,故A不符合; B. 在滤操作中,漏斗下端口要紧靠烧杯内壁,防止液体溅出,故B不符合; C. 分液操作中,分液漏斗径要紧靠烧杯内壁,防止液体溅出,故C不符合; D. 用胶头滴管向试管滴液体时,滴管要竖直悬空,防止污染药瓶,故D符合; 答案选D。 5.设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( ) A. 标准状况下,0.1 NA个水分子所占的体积约为2.24 L B. 11.2 L CO2气体的分子数为0.5 NA C. NH3的摩尔质量等于NA个氨分子的质量之和 D. 101 kPa、4 ℃时,18 mL水和202 kPa、27 ℃时32 g O2所含分子数均为NA 【答案】D 【解析】 【详解】A、由于标准状况下,水是液体,不能用标况下气体的摩尔体积计算水的体积,选项A错误; B、没有告诉是标准状况下,无法计算二氧化碳的物质的量,选项B错误; C、氨气摩尔质量是17g/mol,而NA个氨分子为1mol,也是17g,所以在数值上相等,选项C错误; D、由于101k Pa、4℃时,18 mL水的质量是18g,物质的量是1mol;32g氧气物质的量是1mol,所以二者含有的分子数均为NA,选项D正确; 答案选D。 6.设NA为阿伏加德罗常数,如果a g某气态双原子分子的分子数为p,则b g该气体在标准状况下的体积V(L)是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】先计算出1个该气体分子具有的质量,然后可计算出1mol该气体的质量,从而可知该气体的摩尔质量,然后根据n=计算出bg该气体的物质的量,最后根据V=n·Vm计算出该气体在标准状况下的体积。 【详解】ag某气态双原子分子的分子数为p,1个该气体分子的质量为:m(分子)=g,则1mol该气体的质量为:g,所以该气体的摩尔质量M=g/mol,bg该气体的物质的量为:=mol,该气体在标准状况下的体积V=n·Vm=mol×22.4L/mol=L,故合理选项是D。 7.某校化学兴趣小组在实验室发现一瓶溶液,标签上标有“CaCl20.1mol·L-1”的字样,下面是该小组成员对溶液的叙述,正确的是( ) A. 配制1L该溶液,可将0.1molCaCl2溶于1L水中 B. Ca2+和Cl-的物质的量浓度都是0.1mol·L-1 C. 从试剂瓶中取该溶液的一半,则所取溶液的物质的量浓度为0.05mol·L-1 D. 将该瓶溶液稀释一倍,则所得溶液的c(Cl-)为0.1mol·L-1 【答案】D 【解析】 【详解】标签上标有“CaCl2 0.1mol•L-1”的字样,即在1L的溶液中含1molCaCl2; A.将0.1mol CaCl2溶于1L水中,所得溶液的体积大于1L,故A错误; B.在CaCl2中,Ca2+和Cl-的物质的量之比为1:2,则浓度之比也为1:2,故Ca2+的浓度为0.1mol/L,而Cl-的浓度应为0.2mol/L,故B错误; C.溶液是均一稳定的,浓度与取出的溶液的体积是多少无关,故C错误; D.溶液中Cl-的浓度为0.2mol/L,将溶液稀释一倍,则浓度减半,故稀释后Cl-的浓度应为0.1mol/L,故D正确; 故答案为D。 8.配制250 mL 0.1 mol·L-1的盐酸时,下列实验操作使所配溶液浓度偏大的是( ) A. 用量筒量取所需的浓盐酸时俯视刻度线 B. 定容时仰视刻度线 C. 用量筒量取所需浓盐酸倒入烧杯后,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,发现凹液面最低点低于刻度线,再补加几滴蒸馏水 【答案】C 【解析】 【详解】A、用量筒量取所需的浓盐酸时俯视刻度线,则液面在刻度线下方,所配溶液浓度偏低; B、定容时仰视刻度线,则液面在刻度线上方,所配溶液浓度偏低; C、用量筒量取所需浓盐酸倒入烧杯后,用水洗涤量筒2~3次,洗涤液倒入烧杯中,则溶质的物质的量增加,浓度偏高; D、定容后倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于刻度线,再补几滴蒸馏水,溶液增加,浓度偏低; 答案选C。 9.下列对相等物质的量的C3H6和C2H4(两种物质标准状况下均为气体)的比较中正确的是( ) ①所含的分子数目之比为1∶1 ②相同条件下体积之比为1∶1③所含的原子总数目之比为2∶3 ④相同条件下密度之比为2∶3 A. ①③ B. ②③ C. ①② D. ③④ 【答案】C 【解析】 【详解】①根据N=nNA,物质所含的分子数目之比为等于物质的量之比,所含的分子数目之比为1:1,故正确; ②根据V=nVm,相同条件下体积之比等于物质的量之比,相同条件下体积之比为1:1,故正确; ③根据N=nNA,相等物质的量的C3H6和C2H4所含的原子总数目之比为9:6,即3:2,故错误; ④相同条件下密度之比等于物质的摩尔质量之比,等物质的量的C3H6和C2H4密度之比为3:2,故错误。 答案选C。 10.由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、H2、CO的体积比可为( ) A. 13∶8∶29 B. 22∶1∶14 C. 29∶8∶13 D. 13∶16∶57 【答案】A 【解析】 【分析】根据M=m/n,V=nVm进行计算。 【详解】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,M(N2)=M(CO)=28g/mol,所以混合气体平均摩尔质量与CO多少无关,则CO2、H2的平均摩尔质量为28g/mol,设CO2、H2的物质的量分别是xmol、ymol,平均摩尔质量,解得:x:y=13:8,根据V=nVm知,相同条件下,不同物质的量的气体体积之比等于其物质的量之比,所以三种气体的体积之比可以是13:8:29;答案选A。 11.在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为( ) A. 0.15mol·L-1 B. 0.10mol·L-1 C. 0.25mol·L-1 D. 0.20mol·L-1 【答案】D 【解析】 【详解】由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为0.20mol·L-1,故答案选D。 12.物质的量浓度相同的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液,当溶液的体积比为3∶2∶1时,三种溶液中Cl-的物质的量之比为( ) A. 1∶1∶1 B. 1∶2∶3 C. 3∶2∶1 D. 3∶4∶3 【答案】D 【解析】 【分析】电解质溶液中氯离子物质的量=电解质浓度×溶液的体积×化学式中氯离子数目,再根据n=c·V判断。 【详解】物质的量浓度相同的NaCl 、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl- 的物质的量浓度之比为1:2:3,当溶液的体积比为3:2:1时,根据n=c·V可知Cl-的物质的量之比为3:4:3,故合理选项是D。 13.完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是( ) A. 分离植物油和氯化钠溶液选用① B. 除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体选用② C. 分离四氯化碳中的溴单质选用③ D. 除去二氧化碳气体中的氯化氢气体选用④ 【答案】A 【解析】 【详解】A.植物油不溶于水,与水分层,可用分液的方法分离,A正确; B.氯化铵为固体,冷凝得不到液体,且不稳定,可在试管中或坩埚中加热分离,B错误; C.溴溶于水,不能用过滤方法分离,可通过萃取、分液方法分离,C错误; D.二者都能与氢氧化钠溶液反应,无法进行分离提纯,应用饱和碳酸氢钠溶液洗气分离,D错误; 故合理选项是A。 14.下列实验操作中正确的是( ) A. 用规格为10 mL的量筒量取6.20 mL的液体 B. 蒸发结晶时,可将溶液直接蒸干 C. 利用蒸馏或分馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质 D. 用四氯化碳萃取碘水中的碘,充分静置后紫红色液体在上层 【答案】C 【解析】 【详解】A、量筒精确度0.1mL,选项A错误; B、进行蒸发时,液体不能超过蒸发皿容积的三分之二,要使用玻璃棒不断搅拌,以防液体溅出,出现大量固体时即停止加热,选项B错误; C、蒸馏可除去液态混合物中沸点不同的易挥发、难挥发或不挥发的杂质,选项C正确; D、四氯化碳萃取碘水中的碘,充分静置后紫红色液体在下层,选项D错误; 答案选C。 15.下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( ) 选项 目的 分离方法 原理 A 由海水(含NaCl)获得蒸馏水 蒸馏 水的沸点与NaCl的沸点不同 B 分离汽油和水 分液 汽油和水的密度不同 C 除去KNO3固体中混杂的NaCl 重结晶 NaCl在水中的溶解度很大 D 分离溶于水的碘 乙醇萃取 碘在乙醇中的溶解度较大 【答案】A 【解析】 【详解】A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确; B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误; C. 用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误; D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误; 答案选A。 16.下列判断正确的是( ) A. 分散系一定是混合物 B. 胶体的分散质不能透过滤纸 C. 任何物质在水中都有一定的溶解度 D. 胶体和其它分散质的本质区别是能发生丁达尔现象 【答案】A 【解析】A项,把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的混合物体系,叫做分散系,所以分散系一定是混合物,A正确;B项,胶粒能透过滤纸,B错误;C项,如果说任何物质都可以在水中溶解,是对的,即使是最难溶的物质也会有微量溶解,但是说任何物质在水中都有一定的溶解度就不对了,因为有许多物质于水是互溶的,这就不存在溶解度了,如乙醇与水互溶,就没有溶解度,C错误;D项,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,D错误。 17.为了除去粗盐中Ca2+,Mg2+,SO42-及泥沙,将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤,②加过量的NaOH溶液,③加适量盐酸,④加过量Na2CO3,⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是( )。 A. ①④②⑤③ B. ④①②⑤③ C. ②⑤④③① D. ⑤②④①③ 【答案】D 【解析】 【详解】要先除SO42-,然后再除Ca2+,碳酸钠可以除去过量的Ba2+,如果物质加入顺序反了,过量的Ba2+就没法除去,至于加氢氧化钠除去Mg2+顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的OH-、CO32-,所以操作顺序可以为:②⑤④①③或⑤②④①③或⑤④②①③,但不能为④②⑤①③,故正确答案为D。 二、非选择题(共5小题,共55分) 18.现有含NaCl、MgCl2和Na2SO4的混合溶液,某兴趣小组的同学欲提取纯净的NaCl晶体,设计了如下实验: 请回答下列问题: (1)写出沉淀Ⅰ和沉淀Ⅱ所含物质的化学式。沉淀Ⅰ:_________、沉淀Ⅱ:_______。 (2)上述流程中,加入过量稀盐酸的目的是______________。 (3)操作Ⅲ中需使用的玻璃仪器是________________________。 【答案】(1). Mg(OH)2、BaSO4 (2). BaCO3 (3). 除去过量的NaOH和Na2CO3 (4). 玻璃棒、酒精灯 【解析】 【分析】(1)含NaCl、MgCl2和Na2SO4的混合溶液,加入过量的氯化钡、氢氧化钠,分别与SO42-、OH-反应生成BaSO4、Mg(OH)2沉淀;过滤后溶液中含有大量Ba2+、OH-、Na+、Cl-,加入过量Na2CO3,CO32-与Ba2+反应生成BaCO3沉淀; (2)溶液Ⅱ含有的离子有OH-、Na+、Cl-、CO32-; (3)提取纯净的NaCl晶体,操作Ⅲ为蒸发结晶,依据蒸发结晶实验选择合适的仪器。 【详解】(1)含NaCl、MgCl2和Na2SO4的混合溶液,加入过量的氯化钡、氢氧化钠,分别与SO42-、OH-反应生成BaSO4、Mg(OH)2沉淀,所以沉淀Ⅰ为BaSO4、Mg(OH)2沉淀混合物;过滤后溶液中含有大量的Ba2+、OH-、Na+、Cl-,加入过量Na2CO3,CO32-与Ba2+反应生成BaCO3沉淀,所以沉淀Ⅱ为BaCO3; (2)溶液Ⅱ含有的离子有OH-、Na+、Cl-、CO32-,要得到纯净的NaCl,应加入盐酸调节溶液的pH=7,使CO32-转化为CO2气体,OH-转化为H2O。所以加入过量稀盐酸的目的是除去除去过量的NaOH和Na2CO3; (3)从NaCl溶液中获得溶质NaCl,提取纯净的NaCl晶体,操作Ⅲ为蒸发结晶,用到的玻璃仪器有:酒精灯、玻璃棒。 19.某小组同学要配制100 mL 0.100mol•L﹣1Na2CO3溶液。下图是一些关键步骤和操作。 A. B. C. D. E. F. (1)配制过程的先后顺序为(用字母A~F填写)_______。 (2)配制过程所需的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、_______。 (3)用Na2CO3•10H2O来配制溶液,若晶体已经部分失去结晶水,则所配得溶液的浓度会___(填“偏高”、“偏低”、“不变”)。 (4)步骤A通常称为洗涤,如果没有步骤A,则配得溶液的浓度将__(填“偏高”、“偏低”、“不变”);步骤F称为___,如果俯视刻度线,配得溶液的浓度将___(填“偏高”、“偏低”、“不变”)。 (5)在步骤B之后,需_____才进行下一步操作。(Na2CO3•10H2O溶于水放热) 【答案】(1). DBCAFE (2). 100mL容量瓶 (3). 偏高 (4). 偏低 (5). 定容 (6). 偏高 (7). 冷却至室温 【解析】 【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为DBCAFE; (2)100 mL 0.100mol•L﹣1Na2CO3溶液需要使用的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管和100mL容量瓶,所以还缺少100mL容量瓶; (3)用Na2CO3•10H2O来配制溶液,若晶体已经部分失去结晶水,称量的碳酸钠晶体中含有的碳酸钠的物质的量偏大,则所配得溶液的浓度会偏高; (4)配制过程中必须洗涤烧杯和玻璃棒,否则会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏低;步骤F为定容,定容时眼睛应该平视容量瓶刻度线,否则会影响配制结果,若俯视定容,导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高; (5)碳酸钠晶体在溶解时会放出热量,温度会影响溶液的体积,所以必须待溶液冷却至室温后再转移到容量瓶中,否则会影响配制结果。 20.化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果,是与实验的重要作用分不开的。结合下列实验装置图回答问题: I II (1)写出上述图中仪器的名称:①_______;②______; (2)若利用装置I分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77.1℃)的混合物,还缺少的仪器有__________,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_____;实验时仪器②中冷却水的进口为_______(选填“f”或“g”)。 (3)现需配制250 mL 0.2 mol·L-1 NaCl溶液,装置II是某同学转移溶液的示意图,图中有两处错误分别是_______,_______。 【答案】(1). 蒸馏烧瓶 (2). 冷凝管 (3). 温度计 (4). 蒸馏 (5). g (6). 未用玻璃棒引流 (7). 未采用250 mL容量瓶 【解析】 【详解】(1)此装置为蒸馏装置,所以①是蒸馏烧瓶②是冷凝管 (2)蒸馏是利用各物质沸点的不同而分离混合物的方法,所以装置I中缺少温度计,此装置为蒸馏装置,冷凝水应符合下进上出,所以②中水从g进f出 (3)需配制250ml的溶液所以应选择250ml的容量瓶,同时未用玻璃棒引流 21.(1)在质量分数为28%的KOH水溶液中,OH-与H2O数目之比是________。 (2)由硫酸钾、硫酸铁和硫酸组成的混合溶液,其中c(H+)=0.1 mol/L,c(Fe3+)=0.3 mol/L,c(SO42-)=0.6 mol/L,则c(K+)为________。 (3)相同物质的量浓度的氯化钠、氯化镁、氯化铝溶液,分别与硝酸银溶液反应,当生成沉淀的质量之比为3∶2∶1时,消耗三种盐溶液的体积比为________。 (4)某状况下a L氨气(此时气体摩尔体积为Vm)溶解在一定量的水中形成b mL氨水溶液,所得溶液的密度为ρ g/mL,则该氨水的物质的量浓度可表示为________ mol/L;氨水的质量分数为________。 (5)已知1.505×1023个X气体分子的质量是8 g,则X气体的摩尔质量是________。 【答案】(1). 1∶8 (2). 0.2 mol/L (3). 9∶3∶1 (4). (5). ×100% (6). 32g/mol 【解析】 【分析】(1)假设溶液质量为100g,计算KOH、水的质量,再根据n=计算KOH、水的物质的量,进而计算OH-与H2O数目之比; (2)根据电荷守恒计算溶液中c(K+); (3)均发生Ag++Cl-=AgCl↓,设NaCl、MgCl2、AlCl3与硝酸银溶液反应生成AgCl的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据氯离子守恒计算NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量,再根据V=可知,溶液浓度相等,体积之比等于物质的量之比; (4)根据n=计算氨气的物质的量,再根据c=计算溶液物质的量浓度;根据m=n·M计算氨气的质量,根据m=ρ·V计算溶液的质量,氨水的质量分数=×100%。 (5)根据n=计算气体的物质的量,再根据n=计算X气体的摩尔质量。 【详解】(1)假设溶液质量为100g,则KOH的质量m(KOH)=100g×28%=28g,水的质量m(H2O)=100g-28g=72g,故KOH的物质的量n(KOH)= 28g÷56g/mol=0.5mol、水的物质的量n(H2O)= =4mol,故溶液中OH-与H2O数目之比=0.5mol:4mol=1:8; (2)根据电荷守恒可知:c(K+)+ c(H+)+3c(Fe3+)=2c(SO42-),则:c(K+)+0.1mol/L+3×0.3mol/L=2×0.6mol/L,解得c(K+)=0.2mol/L; (3)相同浓度NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液分别与硝酸银溶液反应,当生成沉淀的质量之比为3:2:1,设NaCl、MgCl2、AlCl3与硝酸银溶液反应生成AgCl的物质的量分别为3mol、2mol、1mol,根据氯离子守恒,则n(NaCl)=3mol、n(MgCl2)= =1mol,n(AlCl3)=mol,再根据V==可知,溶液浓度相等,体积之比等于物质的量之比,故V(NaCl):V(MgCl2):V(AlCl3)=3mol:1mol:mol=9:3:1; (4)某状况下气体摩尔体积为VmL/mol,则该状况下aL氨气的物质的量n=mol,溶解在一定量的水中形成b ml氨水溶液,则该氨水的物质的量浓度c= mol/L;所得溶液的密度为ρg/mL,则溶液质量m(溶液)=bρg,氨气的质量m(NH3)=n·M=mol×17g/mol=g,所以氨水的质量分数×100%=×100%; (5) 1.505×1023个X气体分子的物质的量m==0.25mol,其质量是8 g,则由n=可知X气体的摩尔质量M==32g/mol。查看更多