2027年中考化学一轮复习:科普阅读题(含解析)

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2027年中考化学一轮复习:科普阅读题(含解析)

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2027年中考化学一轮复习:科普阅读题
一.科普阅读题(共22小题)
1.(2025 江城区二模)北京时间2025年4月24日,神舟二十号载人飞船发射成功!如图1这次发射成功意味着中国航天事业又向前迈进了一大步。发射的火箭和载人飞船使用了大量的新型复合材料。
复合材料是将不同性质的材料优化组合而成的新材料,由基体与增强体两部分组成。常见基体材料有金属、陶瓷、树脂、玻璃。增强体材料包括玻璃纤维、碳纤维、高分子纤维等。近年我国使用不同增强体复合材料的比例如图2甲。
碳纳米管是一种理想的增强体,具有密度小、强度高、耐磨性好、电学和热力学性能优异等特性。研究人员通过粉末冶金法制备出了碳纳米管/铜基复合材料,并通过实验比较了该复合材料在不同载荷下的比磨损率结果如图2乙。随着科学技术的发展,更多优异的复合材料将会被广泛应用。
依据上文,回答下列问题:
(1)复合材料属于     (填“纯净物”或“混合物”)。
(2)由图2甲可知,近年我国使用最多的复合材料增强体是     。
(3)碳纳米管的优异性能有     (写出一条即可)。
(4)由图2乙可知,当碳纳米管体积分数大于3%时,随着它的增大,复合材料的比磨损率逐渐     (填“不变”、“降低”或“增强”);对比三条曲线,得到的结论是:在实验研究的碳纳米管体积分数范围内,    。
(5)铜基材料作为催化剂被广泛用于光催化还原二氧化碳。某科学团队据此设计了碳循环路径,其原理的微观示意图如图。下列说法正确的是     。
A.该循环中涉及二种氧化物
B.过程Ⅱ属于分解反应
C.过程Ⅰ中铜基材料会不断减少
D.过程Ⅰ中参与反应的CO2与H2O的分子个数比为2:3
2.(2025 营口校级模拟)阅读下面科普短文并回答相关问题。
燃油汽车和新能源汽车是当今社会交通工具的两大主流类型。燃油汽车燃料燃烧不仅产生大量二氧化碳,还会释放一氧化碳等有害物质。发展新能源汽车是降低燃料消耗量、改善大气环境的重要举措。2021﹣2023年,我国不同动力类型汽车销量占比见图1。
纯电动汽车因其能源利用率高、结构简单、噪声小等优点成为近年来使用最广的新能源汽车。纯电动汽车利用电池储能后放电,驱动汽车行驶,但因电池安全性、充电时长、续航里程、使用寿命等因素导致其发展受限。我国科研人员通过研究对比了添加1﹣SP和2﹣CNT两种导电剂对纯电动汽车中磷酸铁锂电池使用寿命的影响,结果如图2(容量保持率越高,代表电池使用寿命越长)。
混合动力汽车是一种结合了传统内燃机和电动机作为动力源的汽车类型。这种设计旨在利用两种动力源的优势,提高能源效率、降低排放。混合动力汽车的工作模式可以根据车辆的需求和电池的状态自动切换。在车辆起步或低速行驶时,电动机可以单独提供动力,以减少燃油消耗和排放。当需要更大的动力时,内燃机会介入工作,与电动机协同提供动力。在制动或减速时,电动机可以转换为发电机,回收能量并储存在电池中,这一过程称为再生制动。
(1)燃油汽车燃料燃烧产生的主要空气污染物有     (写一点即可)。
(2)纯电动汽车的优点有     (写一点即可);其发展受限的原因是     (写一点即可)。
(3)磷酸铁锂(LiFePO4)中属于金属元素的是     和     。
(4)下列说法正确的是     。
A.使用燃油作为汽车燃料会造成空气污染,应当禁止生产燃油汽车。
B.2021﹣2023年,我国混合动力汽车和纯电动汽车的销量占比均逐年增加。
C.新能源汽车和纯电动汽车是当今社会交通工具的两大主流类型。
D.混合动力汽车可以提高能源效率、降低排放。
(5)对比图2中的两条曲线,得出的结论是     。
(6)混合动力汽车在制动或减速时,电动机转换为发电机,回收能量并储存在电池中。这一过程中的能量转化是将电能转化为     能。
3.(2024 湖北三模)阅读科普短文,回答下列问题。
被誉为21世纪“黑色材料”的石墨烯(如图1),是从石墨中分离出来的一层或几层由碳原子构成的石墨片,其化学性质类似于石墨。工业上可采用甲烷气体在高温和催化剂作用下分解制取石墨烯,同时产生氢气。石墨烯是人类已知强度最高的物质,它比钻石还坚硬。纺织领域是石墨烯应用的新兴领域。面料掺入石墨烯后,在低温情况下,石墨烯可将来自远红外线的热量传送给人体,促进新陈代谢。另外,石墨烯中的含氧基团能影响菌体的正常代谢,实验人员研究不同面料中掺加石墨烯后的抗菌效果如图2。随着科技水平的提升,功能化的石墨烯以及石墨烯的复合材料在智能生活、电子材料、生物医学、环保监测等方面展现了巨大的应用前景。
(1)石墨和金刚石都是由碳元素组成的单质,但它们的物理性质存在明显差异,原因是     。
(2)从图2可知掺加石墨烯后面料的抑菌率显著     (填“增强”或“减弱”)。
(3)下列说法错误的是     。
A.石墨烯常温下化学性质活泼
B.石墨烯也可用于制铅笔芯
C.金刚石的硬度大于石墨烯
(4)写出工业上采用甲烷制取石墨烯的化学方程式     。
4.(2024 朝阳区二模)阅读下面科普短文。
松花蛋又称“皮蛋”,是我国特有的食品之一。松花蛋是用料泥包裹鸭蛋、鸡蛋等加工而成。料泥是由生石灰、纯碱、食盐、草木灰(主要成分K2CO3)等原料与水按一定比例混合均匀制得,原料中还可加入少量硫酸锌改变松花蛋的品质。料泥制作过程中,通过一系列反应,产生的强碱(NaOH、KOH)经蛋壳渗入到蛋清和蛋黄中,与其中的蛋白质作用,致使蛋白质分解、凝固并放出少量硫化氢气体和氨气。渗入的碱还会与蛋白质分解出的氨基酸进一步发生中和反应,生成的盐的晶体沉积在凝胶态的蛋清中,便出现了朵朵“松花”。
在松花蛋形成过程中,碱液浓度及腌制时间等对其品质起着至关重要的作用。研究人员对以上影响因素进行了探究:图1表示其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度对松花蛋的蛋白弹性(被压缩高度越大,蛋白弹性越大)的影响;图2表示松花蛋腌制的天数与其蛋白和蛋黄的pH的变化关系。
松花蛋虽然营养丰富,但是碱性过大,故不宜过多食用。
依据文章内容回答下列问题。
(1)松花蛋出现“松花”的原因是     。
(2)料泥制作过程中,生石灰与水反应的化学方程式为     。
(3)由图1可得到的实验结论是:其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度在 4%~6.5%的范围内,    。
(4)松花蛋显碱性,带有涩味。食用松花蛋时加入     (填“食盐”或“食醋”)可除去其涩味。
(5)判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。
①料泥中加入少量硫酸锌可改变松花蛋的品质。     。
②由图2可知:腌制26天的松花蛋,其蛋黄的pH变化比蛋白的大。     。
5.(2025 榆社县一模)化学与药物
身体感到不适时,小小的药片蕴藏着一个微观的化学世界。化学不仅存在于实验室和教材中,也融入我们每天的健康管理中。药物本质上是能够调节人体生理功能,诊断、预防或治疗疾病的特殊化学物质。中药多来源于天然植物、动物或矿物,而西药通常是化学合成或通过生物技术制备的单一化合物或复方制剂。
常见退烧药对乙酰氨基酚的化学式为C5H2NO2,通过干扰体内前列腺素的合成来达到退烧止痛的效果。抗酸药如碳酸氢钠片,可以中和过多的胃酸、缓解胃部不适。消毒防腐药是用来杀灭病原微生物或抑制其生长的化学物质。碘、过氧化氢、乙醇等、在规定剂量和范围内可作为消毒防腐药。青霉素的发现是化学与医学结合的典范,溢用它会导致细菌产生耐药性,必须凭处方购买。
“是药三分毒”,这句话从化学角度理解,意味着几乎所有药物在发挥治疗作用的同时,都可能产生不良反应。药物本质上是一把化学双刃创。
结合文中信息,分析思考,解决问题:
(1)药物本质上是     物质。家庭常见药中,可以用于环境消毒的有     (任写一种)。
(2)对乙酰氨基酚属于     (填“有机”或“无机”)化合物。
(3)文中抗酸药的化学反应原理为     (用化学方程式表示)。
(4)使用青霉素时应注意的是     。
(5)如何理解“是药三分毒”?    。
6.(2026 宁津县一模)阅读下面科普短文。
人体的体液有一定的酸碱性,且其酸碱度保持在一个相对稳定的范围内,这样才能维持人体正常的生命活动。正常人体血浆pH为7.35﹣7.45,但CO2扩散到血液中时会引起血浆pH略有改变。
人体胃液中的胃酸能帮助消化食物,pH为0.9﹣1.5。20世纪初科学家在人体胃内发现了幽门螺旋杆菌,幽门螺旋杆菌能引起慢性胃炎,它主要是通过其产生的脲酶分解尿素产生氨而中和人体胃酸,导致人体胃内酸碱失衡,胃酸分泌异常。胃酸分泌过少或过多都不利于人体健康。
如图是一组胃病患者在空腹状态下24小时胃液pH的变化曲线,科学家发现人体胃液的pH影响人体对药物的吸收:胃液pH低时,胃对弱酸性药物的吸收相对多,胃液pH高时,有利于弱碱性类药物的吸收。
依据文章内容回答下列问题。
(1)正常人体血浆呈    (填“弱酸性”或“弱碱性”)。
(2)CO2扩散到血液,血液的pH会    (填“增大”“不变”或“减小”),原因是    (用化学方程式表示)。
(3)分析如图,患者服用含氢氧化铝的胃药时,最适宜的用药时间约为    。
(4)下列说法错误的是    。
A.胃酸能帮助消化食物,胃酸分泌越多越有利于人体健康
B.患者的用药时间也会影响到药效
C.胃液过多可以服用碳酸氢钠治疗
7.(2024 濠江区模拟)新能源汽车已经走进了我们的生活。与传统汽车使用化石燃料不同,新能源汽车的能量来源更加多元化。电动汽车:电池能为电动汽车提供动力,几类电池的部分性能指标如题17图所示。其中能量密度表示单位体积的电池所具有的能量。氢内燃车:氢内燃车以氢气为燃料,不排放任何污染物。据测算,1kg氢气完全燃烧可释放14.3×104kJ的热量,1kg汽油完全燃烧可释放4.6×104kJ的热量。乙醇汽车:乙醇汽车以乙醇为燃料,乙醇可以通过发酵甘蔗、玉米等农作物、植物秸秆大量提取。太阳能汽车:以太阳能电池驱动,低碳环保,真正实现了零排放。我国新能源汽车发展迅速,未来可期。
(1)新能源汽车的发展对缓解环境污染、实现碳中和有着重要的意义,下列有关汽车零部件制作材料属于有机合成材料的是     。
A.合金外壳
B.车窗玻璃
C.橡胶轮胎
D.塑料内饰
(2)由图可知,锂电池优于铝空电池的性能指标是     。在电池材料中添加适量的石墨烯能有效提高电池性能,据此推测石墨烯具有良好的     性能。
(3)依据测算数据可知,氢内燃车与汽油车相比的优势是     。
(4)下列说法不正确的是     (填序号)。
A.据图可知,提供相同能量时,铝空电池的体积最小
B.农业大国盛产甘蔗和玉米,有利于推广乙醇汽车
C.报废的电动汽车电池,要及时用土进行掩埋处理
(5)太阳能电池需要大量的单质硅,单质硅是由石英固体(SiO2)与碳在高温条件下反应制得的,同时生成一种可燃性气体,该反应的化学方程式为     。
8.(2025 沈河区二模)阅读下列短文,回答问题。
石墨烯是从石墨中剥离出的单层石墨片(图1),被誉为“21世纪的黑金”。
石墨烯具有高导电性、高导热性、高强度、光学透明性,不易与其他物质发生反应等特点,在众多领域展现出了令人瞩目的应用前景,为相关产业的发展注入了强大的动力。
例如:①新能源汽车上采用了磷酸铁锂(LiFePO4)电池,生产该电池时,添加适量的石墨烯作导电剂,提高电池的性能(电池电阻越小,性能越好)。石墨烯的含量对LiFePO4粉末电阻的影响如图2。
②将石墨烯应用于橡胶行业制成石墨烯橡胶复合材料,能提高导电、导热及力学性能。石墨烯用量对橡胶复合材料热导率的影响如图3。
③将石墨烯应用于纺织行业制成的石墨烯复合纤维,能有效抑制真菌滋生,祛湿透气,同时能瞬间升温,还可防紫外线等。复合纤维中石墨含量对紫外线透过率的影响如图4。
随着科学技术的发展,更多优异的石墨烯复合材料将会被广泛应用。
(1)石墨烯从石墨中剥离出来发生的是     (填“物理”或“化学”)变化。石墨烯具有的物理性质是     (写出一点)。
(2)石墨烯和石墨具有相似的化学性质,完全燃烧时的化学方程式为     。
(3)磷酸铁锂(LiFePO4)中Li元素显+1价、铁元素显+2价,则“PO4”的化合价为     。
(4)生产磷酸铁锂(LiFePO4)电池材料中添加石墨烯含量为     时,磷酸铁锂电池性能最优越。
(5)橡胶中添加石墨烯可增强导热性,结合图3分析石墨烯用量对热导率的影响规律     。
(6)为减少紫外线对人体皮肤的伤害,遮阳伞最好选用图4中的     制作,选择的依据是     。
(7)根据文中信息分析,下列说法正确的是     (填序号)。
A.石墨烯是一种新型化合物
B.金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质
C.石墨烯有超强的导电性和导热性,说明石墨烯的化学性质和金属相似
D.石墨烯复合纤维不仅可以阻挡紫外线,还有抑制真菌滋生等作用
9.(2026 沅江市二模)阅读下列材料。
2026年4月27日,我国利用轻舟试验飞船,成功完成太空金属增材制造(俗称太空金属3D打印)技术在轨演示验证,标志着我国航天制造技术取得新突破。
太空金属3D打印是国际航天制造前沿领域,与地面制造相比,不仅要攻克微重力下金属熔滴过渡(金属材料熔化后的液态金属熔滴,从熔化端脱离、飞行、落到预定位置并堆积成形的整个过程。)、液桥稳定、熔池演化等机理难题,还需突破载荷轻量化、抗发射振动、能源接口适配、遥测遥控与自主运行、在轨安全操作等工程挑战。本次验证载荷由中科院力学所研制,微小卫星创新研究院负责搭载适配与遥测控制。在轨阶段,载荷按地面指令自主启动,以激光熔丝方式完成金属熔融沉积成形,流程稳定流畅,且多次遥控启停均验证可靠。
依据上述材料内容,回答下列问题。
(1)太空金属3D打印需攻克微重力下金属熔滴过渡等难题,金属熔滴的构成微粒是    (填“原子”“分子”或“离子”)。
(2)此次演示验证中,所用金属材料需具备轻量化、抗腐蚀等特性,下列金属材料中,最适合用于太空3D打印的是    (填字母)。
A.纯铁
B.铝合金
C.纯铜
D.不锈钢
(3)激光熔丝打印时,金属丝在高温下与空气中的氧气可能发生反应,生成金属氧化物。以铝丝为例,写出铝与氧气反应的化学方程式:    。
10.(2024 茅箭区校级模拟)阅读科普短文,回答下列问题.
氨气(NH3)在常温下是一种无色气体,有强烈的刺激性气味,极易溶于水。氨气易燃,它在氧气中完全燃烧时生成一种空气中体积含量最多的气体和一种常见的液态氧化物,氨气还可以和酸反应生成铵盐。目前,我国已形成氨气生产、应用等成熟产业链,氨气的应用分布如图1。在食品工业生产中,常利用氨气熏蒸法降低食物中滋生的黄曲霉毒素的毒性,该方法是利用氨气与食物中的水反应生成一水合氨,一水合氨再与黄曲霉毒素反应,从而有效地降低黄曲霉毒素的毒性。
工业上主要是利用氮气和氢气在高温、高压和催化剂的条件下合成氨气。现在国内外工业上使用的合成氨气催化剂基本都是铁基催化剂。降低反应温度、提高合成氨催化剂活性是目前的研发热点。科研人员用磁铁矿与三氧化钼、氧化钨、氧化铝混合稀土等原料,按不同比例充分混合得到合成氨催化剂,其中氧化钨含量对产出气体中氨气含量的影响如图2,氨气含量越高代表催化剂活性越好。
(1)由图1可知,我国氨气的应用占比最高的是     。
(2)利用氨气熏蒸法降低食物中滋生的黄曲霉毒素毒性的原理是     。
(3)氨气在氧气中燃烧生成氮气的化学方程式是     。
(4)根据图2可知氧化钨含量与催化剂活性的关系是     。
11.(2024 金凤区校级二模)阅读科普短文,回答下列问题。
塑料方便了生活,但是由于难以降解也给环境带来了“白色污染”,危害人类的健康,寻找塑料的替代品已迫在眉睫。科学家从饱含淀粉质的玉米中制取乳酸(C3H6O3),再经过聚合反应生产出颗粒状高分子材料聚乳酸,被称为玉米塑料。提取玉米中的淀粉是该工艺的关键环节,玉米粒中70%以上为淀粉,科学家采用湿法(浸泡)提取玉米淀粉,在50℃时,相同浸泡液中(水、0.5%亚硫酸钠溶液、0.5%乳酸溶液按8:1:1配比),测定浸泡时间与玉米淀粉提取率的关系如图1。玉米塑料可替代塑料广泛应用于食品包装、一次性产品、工程、日用、农业、医疗等领域,它将变成盒子、瓶子和手机等产品。玉米塑料制品废弃后可被环境中的微生物完全分解,成为自然界碳循环的组成部分,如图2。
(1)玉米塑料属于     (填“有机合成材料”或“复合材料”)
(2)由图1分析可知,浸泡时间与玉米淀粉提取率的关系是     。
(3)除了用石油为原料制塑料,石油也是获得能量的主要来源之一,石油主要含有碳、氢元素,石油不充分燃烧会产生     等污染物。使燃料充分燃烧可获得更多的能量并减少空气污染。生篝火时,为使木材燃烧更旺,将木材架空是为了     。
12.(2024 咸丰县模拟)过氧化氢可用于消毒杀菌,具有不稳定性。将水蒸气冷凝在硅、玻璃、塑料、金属等材料表面,均发现了过氧化氢的存在。
研究显示:水蒸气冷凝为粒径小于10微米的液滴时,部分水分子会转化为过氧化氢分子。水微滴中形成的过氧化氢含量随液滴尺寸的增大而减少。过氧化氢的产生量与温度,湿度等环境条件密切相关。当使用硅材料、湿度相对温度为55%时,得到过氧化氢的最大浓度随温度变化关系如图所示。
(1)当温度约为     ℃时(填图表上显示的数值),过氧化氢最大浓度达到峰值。
(2)水蒸气在冷凝过程中部分水分子会转化为过氧化氢分子,同学们推断还需要另一种反应物     (填物质名称),其理由是:化学反应前后     不变。
(3)下列说法错误的是     。
A.水蒸气冷凝为粒径小于10微米的液滴时,只发生了物理变化
B.一定条件下,水蒸气冷凝可用于材料表面的绿色消毒
C.水蒸气冷凝为水时,水分子之间的间隔变小
13.(2024 开福区校级三模)阅读下面科普短文,回答相关问题:
自2024年4月26日顺利进驻空间站组合体以来,截至6月11日,神舟十八号航天员采组已在轨工作生活47天。目前,神舟十八号航天员乘组状态良好。
在长期载人飞行的空间站中,如果消耗性资源(例如水)通过地面供给,则会产生巨大的运输及维护费用。因此,必须进行消耗性物质回收再生利用,减少地面后勤的负担,降低运行费用。对空间站中冷凝水的回收处理是各国航天研究的热点。沥青基球形活性炭具有机械强度高、吸附性能好、灰分含量低、微孔发达等优点,十分有利于冷凝水中有机污染物的去除,常被用于吸附冷凝水中的部分有机污染物(如苯甲醇、己内酰胺、丙酮等)。
有机污染物在水中越易溶解,与水分子之间作用力也越大。模拟不同条件下活性炭对冷凝水的吸附情况,可以得到最理想的吸附条件,从而判断活性炭是否符合要求。如图为一定温度下,沥青基球形活性炭对部分有机污染物的吸附效果。
(1)沥青基球形活性炭能用于冷凝水中有机污染物的去除是因为其具有     的优点(写一点)。
(2)由如图可知,沥青基球形活性炭对     的吸附效果最好。
(3)下列说法正确的是     (填字母)。
A.利用活性炭处理空间站的冷凝水,有利于减少地面对空间站水资源的运输补给
B.沥青基球形活性炭吸附冷凝水中的所有杂质,从而能在空间站中循环使用
C.活性炭对有机污染物的吸附效果可能与有机污染物在水中溶解的难易程度有关
14.(2024 望花区模拟)阅读下面科普短文,回答相关问题。
我们的胃液呈酸性,因为胃液中含有盐酸。胃酸过多会对胃黏膜产生侵蚀作用,并使人感觉反酸或胃灼热。治疗胃酸过多的药主要有两大类:一是抑酸药,能抑制胃酸分泌,但本身不能和胃酸反应;二是抗酸药,能直接与胃酸反应。常服用的抗酸药的药物含有氢氧化铝、氧化镁、氢氧化镁和碳酸钙等。胃溃疡患者若服用不合适的抗酸药,会因胃内气体压力增大而引起胃穿孔。患者如长期使用抗酸药,很可能刺激胃酸分泌过多。因此,应遵医嘱合理使用抗酸类和抑酸类药物。
健康人胃液的pH在0.9~1.5,胃液的pH不仅影响人的消化吸收功能,还对伴随食物进入人胃内的各类病菌的繁殖有影响。某医院对99位胃溃疡和十二指肠溃疡等患者胃液的pH及胃液中病菌进行了检测,结果如表所示。
分组 胃液的pH 受检患者人数 胃液中检出病菌的人数及比例
a ≤2.0 7 0(0.0%)
b 2.0﹣4.0 13 3(23.1%)
c 4.0﹣6.0 26 17(65.4%)
d >6.0 53 45(84.9%)
(1)下面是一些食物的近似pH,胃酸过多的人可以多食用     (填字母序号)。
A.葡萄汁(3.5~4.5)
B.苹果汁(2.9~3.3)
C.鸡蛋清(7.6~8.0)
(2)取少量胃液样品,加入几滴紫色石蕊试液,溶液变     色。
(3)文中提到的几种抗酸药物中,属于氧化物的是     。
(4)文中提到的几种抗酸药物中,胃溃疡患者不宜服用的是含有     的药物,因为服用后产生     气体,可能会引起胃穿孔。
(5)下列说法正确的是     (填字母序号)。
A.在使用抗酸药时,越多越好
B.胃液pH越小越有利于病菌生存
C.含有氢氧化铝、氢氧化镁的药物属于抗酸药物
(6)根据所学的知识你可以知道,不能将氢氧化钙制成药物来治疗胃酸过多症,原因是     。
(7)请写出含有氢氧化铝【Al(OH)3】药物与胃酸中的盐酸反应的化学方程式     。
15.(2025 湖南一模)阅读科普短文,回答下列问题。
比亚迪刀片电池是一种新型新能源汽车动力电池,正极材料是磷酸铁锂(LiFePO4),负极是石墨。生产时,铁元素的来源是硫酸亚铁(可从废金属渣中提取);核心材料锂(Li)是一种很轻的金属,熔点低,能与水反应生成LiOH和氢气。
该电池通过直接把超薄电池片(像长条刀片)紧密排列,省去传统模块组装结构,使电池包的空间利用率大幅提高。实验表明,刀片电池在针刺测试中不会起火,因为其材料分解温度超过500℃,远高于普通的含镍、钴锂电池(约200℃),此外,磷酸铁锂电池循环寿命长、成本低,且不含镍、钴等贵金属,回收处理更环保。
(1)锂与水的反应的化学方程式为    ,该反应所属的基本反应类型为    。
(2)相比普通的镍、钴锂电池,刀片电池的优点有    (写一条)。
16.(2025 牡丹区二模)用阅读下面科普短文。
松花蛋又称“皮蛋”,是我国特有的食品之一。松花蛋是用料泥包裹鸭蛋、鸡蛋等加工而成。料泥是由生石灰、纯碱、食盐、草木灰(主要成分K2CO3)等原料与水按一定比例混合均匀制得,原料中还可加入少量硫酸锌改变松花蛋的品质。料泥制作过程中,通过一系列反应,产生的强碱(NaOH、KOH)经蛋壳渗入到蛋清和蛋黄中,与其中的蛋白质作用,致使蛋白质分解、凝固并放出少量硫化氢气体和氨气。渗入的碱还会与蛋白质分解出的氨基酸进一步发生中和反应,生成的盐的晶体沉积在凝胶态的蛋清中,便出现了朵朵“松花”。在松花蛋形成过程中,碱液浓度及腌制时间等对其品质起着至关重要的作用。研究人员对以上影响因素进行了探究:图1表示其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度对松花蛋的蛋白弹性(被压缩高度越大,蛋白弹性越大)的影响;图2表示松花蛋腌制的天数与其蛋白和蛋黄的pH的变化关系。
松花蛋虽然营养丰富,但是碱性过大,故不宜过多食用。
依据文章内容回答下列问题。
(1)松花蛋出现“松花”的原因是     。
(2)由图1可得到的实验结论是:其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度在4%~6.5%的范围内,蛋白弹性随氢氧化钠浓度的增大     。
(3)松花蛋显碱性,带有涩味。食用松花蛋时加入     (填“食盐”或“食醋”)可除去其涩味。
(4)由图2可知:腌制26天的松花蛋,其蛋黄的pH变化比蛋白的     填(大或小)。
17.(2025 兰州校级模拟)阅读下面科普短文。
生活中有时需要用到高浓度O2,供氧方式主要有氧气瓶、氧气袋和制氧机。
氧气瓶和氧气袋中的O2一般用深冷法制得,该方法利用物质沸点差异,从空气中分离出O2。
制氧机有膜分离、变压吸附等制氧方式。膜分离制氧用到的膜材料有陶瓷、聚苯胺等,其中混合导电陶瓷分离膜的工作原理示意如图甲。变压吸附制氧常用的吸附剂是沸石分子筛。科研人员在一定条件下分别将N2、O2通过某种沸石分子筛,测定其对N2、O2的吸附情况、结果如图乙(纵坐标数值越大,代表吸附量越大)。
吸氧对于缺氧人群有一定作用,但健康人短期内高流量吸氧会对机体造成不良影响,因此不能盲目吸氧。
依据文章内容回答下列问题。
(1)供氧方式主要有     (写出一种即可)。
(2)深冷法制氧利用了物质的     (“物理性质”或“化学性质”)差异。
(3)图甲中,表示氧分子变成氧原子的是     (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。
(4)由图乙可知,25℃时吸附压越大越有利于分离N2和O2,证据是     。
18.(2025 山西模拟)阅读分析,解决问题:
点“石”成“金”近日,我国人造金刚石领域再迎重大突破,“首次”合成出高质量六方金刚石块料。金刚石用途广泛,涵盖多个领域,被誉为“工业牙齿”,但天然全刚石储量稀少且价格昂贵,无法满足需求,于是科学家开始研究制造人造金刚石。石墨是制造金刚石最理想的原料,其碳原子以变多层状方式排列,每个碳原子最外层的3个电子与其气多平面碳原子通过强烈的作用力相互结合,剩余1个完多电子可以自由移动。同时,层与层之间的相互作用比金刚石结构石墨结构较弱,使得层与层之间很容易相对滑动,这就导致石墨质地比较软,并具有良好的导电性。而金刚石中碳原子的最外层电子都参与了这种“力”的作用,空间分布呈正四面体结构,使得金刚石坚硬无比,且不能导电。生产金刚石通常采用:将石墨与金属触媒(由Fe、Ni等金属组成)混合,在高温、高压条件下转化为金刚石,再用硫酸等强酸洗去晶体表面的金属触媒。
(1)金刚石被誉为“工业牙齿”是因为     。
(2)碳原子最外层电子数为     ,金刚石不能导电的原因是     。
(3)石墨转化为金刚石属于     变化,其微观实质是     。
(4)洗去金刚石晶体表面金属触媒的化学方程式为     (写一个)。
19.(2026 湘潭二模)阅读下列材料,回答问题。
2026年3月11日,我国自主研发的T1200级超高强度碳纤维全球首发,标志着我国在该领域实现重大跨越。碳纤维被称为“黑色黄金”。碳纤维可谓“刚柔并济”:它细如发丝,却比钢还硬;密度只有钢材的四分之一,却能承受巨大的拉力;它耐腐蚀性很强。凭借这些优异性能,碳纤维广泛应用于航空航天、低空经济、人形机器人等领域。碳纤维是一种含碳量在90%以上的碳材料,由不同原料经聚合、纺丝、预氧化、高温碳化等工序制成,其化学性质与碳相似。为制备高强度碳纤维,须将原丝进行预氧化处理,使其在后续高温碳化时不熔融、不变形。测得碳纤维在不同碳化温度下的拉伸强度如图。
常见的由碳元素组成的物质有金刚石、石墨、C60等,它们的物理性质差异巨大。
(1)相比普通钢材,碳纤维用作航空航天器材在物理性质方面的优势是    (填一点)。
(2)根据如图,碳化温度在1290~1340℃之间,碳纤维拉伸强度随碳化温度的升高而    。
(3)从微观角度分析,金刚石、石墨的物理性质差异巨大,原因是    不同。
20.(2026 宁明县二模)阅读下面科普短文,回答问题。
传统化石燃料引发资源枯竭与环境污染危机,新能源研发应用是破局关键。
交通领域中,新能源汽车加速发展,其核心动力锂离子电池,兼具电压高、比能量大、循环寿命长等优势。但锂离子电池在使用、储存过程中容量会缓慢衰退,衰退速率与充电电量和储存温度相关(如图)。
航空航天方面,我国自主研制的朱雀二号遥二运载火箭,是全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,其推进剂液氧甲烷具有成本低、环保、燃烧效率高、易制取等特点。
未来,能源领域的变革将更为迅猛。多种形式的新能源将逐渐走向成熟,也为人类未来发展铺就绿色之路。
(1)煤属于    (填“可再生”或“不可再生”)能源。
(2)由文中信息可知,锂离子电池的优点有    (写出一点即可)。
(3)由图5分析,下列锂离子电池储存条件最优的是    (填字母)。
A.充电50%,储存温度25℃
B.充电100%,储存温度25℃
C.充电50%,储存温度40℃
D.充电100%,储存温度40℃
(4)请写出朱雀二号遥二运载火箭的推进剂液氧甲烷完全燃烧时反应的化学方程式:    ,甲烷燃烧时将    能转化为热能。
(5)请你写出另外一种新能源:    。
21.(2026 阿荣旗二模)阅读科普短文,回答下列问题。
幽门螺杆菌是一种主要寄生于人体胃部的细菌。会通过饮食等途径传播,若家中1个人感染且不分餐,其他家人就很容易被传染。人体通过日常不洁饮食等途径感染后,幽门螺杆菌就会在胃黏膜定植,引发一系列的健康隐患。
感染后如不及时治疗,可能会导致胃痛、胃胀、口臭、食欲不振等症状。在用C﹣13呼吸检测幽门螺杆菌时,受检者要空腹口服C﹣13尿素胶囊,静坐30分钟,将呼出的气体吹入气袋中,交给医生检测。如胃中有幽门螺杆菌,其产生的尿素酶能迅速将尿素[CO(NH2)2]在水溶液中转变为CO2气体和氨气(NH3),CO2通过血液运输进入肺排出体外,将排出的CO2气体收集后即可在仪器上检测。
(1)幽门螺杆菌会通过    传播,感染后表现出的症状之一是    。
(2)由图可知,感染者服用尿素胶囊后,胃液中产生的阳离子是    。
(3)在尿素酶的催化作用下,尿素与水发生反应的化学方程式为    。
22.(2026 连州市一模)我国正在建设的首个10万吨级“液态阳光”项目,以工业排放的CO2为原料制取甲醇。中科院团队采用新型铜基催化剂,在200℃、5MPa下将CO2与氢气高效转化为甲醇,选择性达95%。更令人瞩目的是,中科院天津某团队成功实现CO2到淀粉的“人工合成”,合成速率是植物光合作用的8.5倍。这些技术让CO2从“气候元凶”变为“碳资源”。山东某石化企业将捕集的CO2注入地下3000米岩层封存,并用于驱油,每年减排量相当于植树近900万棵。而欧洲也有项目利用CO2制取可持续航空燃料,已开展工业示范。未来,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术将重塑化工产业链,助力“零碳排放”目标的实现。
依据上文,回答问题。
(1)“液态阳光”项目将CO2与    (填化学式)反应制取甲醇,反应前后铜基催化剂的化学性质和    不变。
(2)利用CO2人工合成淀粉的效率是植物光合作用的    倍。
(3)CO2中碳元素的化合价为    。
(4)甲醇(CH3OH)完全燃烧的产物是CO2和    (填化学式),燃烧时需要点燃,其目的是    。
(5)CO2过度排放会导致的环境问题是    ,为减缓该环境问题,列举生活中的一例做法:    。
2027年中考化学一轮复习:科普阅读题
参考答案与试题解析
一.科普阅读题(共22小题)
1.(2025 江城区二模)北京时间2025年4月24日,神舟二十号载人飞船发射成功!如图1这次发射成功意味着中国航天事业又向前迈进了一大步。发射的火箭和载人飞船使用了大量的新型复合材料。
复合材料是将不同性质的材料优化组合而成的新材料,由基体与增强体两部分组成。常见基体材料有金属、陶瓷、树脂、玻璃。增强体材料包括玻璃纤维、碳纤维、高分子纤维等。近年我国使用不同增强体复合材料的比例如图2甲。
碳纳米管是一种理想的增强体,具有密度小、强度高、耐磨性好、电学和热力学性能优异等特性。研究人员通过粉末冶金法制备出了碳纳米管/铜基复合材料,并通过实验比较了该复合材料在不同载荷下的比磨损率结果如图2乙。随着科学技术的发展,更多优异的复合材料将会被广泛应用。
依据上文,回答下列问题:
(1)复合材料属于  混合物  (填“纯净物”或“混合物”)。
(2)由图2甲可知,近年我国使用最多的复合材料增强体是  玻璃纤维  。
(3)碳纳米管的优异性能有  密度小(答案不唯一)  (写出一条即可)。
(4)由图2乙可知,当碳纳米管体积分数大于3%时,随着它的增大,复合材料的比磨损率逐渐  增强  (填“不变”、“降低”或“增强”);对比三条曲线,得到的结论是:在实验研究的碳纳米管体积分数范围内, “在相同碳纳米管体积分数下,载荷越大,比磨损率越低”,当碳纳米管体积分数相同时,0.5N载荷下比磨损率最高  。
(5)铜基材料作为催化剂被广泛用于光催化还原二氧化碳。某科学团队据此设计了碳循环路径,其原理的微观示意图如图。下列说法正确的是  AD  。
A.该循环中涉及二种氧化物
B.过程Ⅱ属于分解反应
C.过程Ⅰ中铜基材料会不断减少
D.过程Ⅰ中参与反应的CO2与H2O的分子个数比为2:3
【分析】(1)根据复合材料的组成进行分析。
(2)根据图2甲中不同增强体复合材料的使用比例进行分析。
(3)根据碳纳米管的特性进行分析。
(4)根据图2乙中比磨损率与碳纳米管体积分数的关系进行分析。
(5)根据图示中的反应原理和反应类型进行分析。
【解答】解:(1)复合材料是将不同性质的材料优化组合而成的新材料,由基体与增强体两部分组成,含有多种物质,属于混合物。
(2)由图2甲可知,玻璃纤维在增强体中占比74.1%,是近年我国使用最大的复合材料增强体,所以答案为玻璃纤维。
(3)文中提到“碳纳米管是一种理想的增强体,具有密度大、强度高、耐磨性好、电学和热力学性能优异等特性”,任写一条即可,如密度大(或强度高、耐磨性好等)。
(4)由图2乙可知,当碳纳米管体积分数大于3%时,随着它的增大,复合材料的比磨损率逐渐增强。对比三条曲线,在实验研究的碳纳米管体积分数范围内,可得出:“在相同碳纳米管体积分数下,载荷越大,比磨损率越低”,当碳纳米管体积分数相同时,0.5N载荷下比磨损率最高,
(5)A、氧化物是由两种元素组成且其中一种是氧元素的化合物。该循环中涉及的CO2、H2O属于氧化物,共二种,正确。
B、如图,过程Ⅱ的反应物是C2H6O和O2,生成物是CO2、H2O,不符合“一变多”,不属于分解反应,错误。
C、铜基材料是催化剂,催化剂在反应前后质量和化学性质不变,不会不断减少,错误。
D、过程I中,反应的化学方程式是,但从图中分析,参与反应的CO2与H2O的分子个数比是2:3,正确。
故答案为:(1)混合物;
(2)玻璃纤维;
(3)密度小(答案不唯一);
(4)增强;“在相同碳纳米管体积分数下,载荷越大,比磨损率越低”,当碳纳米管体积分数相同时,0.5N载荷下比磨损率最高;
(5)AD。
【点评】本题主要考查了复合材料的组成、性能及应用,以及化学反应的类型和反应物的分子个数比等知识点。注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合已有的知识进行解题。
2.(2025 营口校级模拟)阅读下面科普短文并回答相关问题。
燃油汽车和新能源汽车是当今社会交通工具的两大主流类型。燃油汽车燃料燃烧不仅产生大量二氧化碳,还会释放一氧化碳等有害物质。发展新能源汽车是降低燃料消耗量、改善大气环境的重要举措。2021﹣2023年,我国不同动力类型汽车销量占比见图1。
纯电动汽车因其能源利用率高、结构简单、噪声小等优点成为近年来使用最广的新能源汽车。纯电动汽车利用电池储能后放电,驱动汽车行驶,但因电池安全性、充电时长、续航里程、使用寿命等因素导致其发展受限。我国科研人员通过研究对比了添加1﹣SP和2﹣CNT两种导电剂对纯电动汽车中磷酸铁锂电池使用寿命的影响,结果如图2(容量保持率越高,代表电池使用寿命越长)。
混合动力汽车是一种结合了传统内燃机和电动机作为动力源的汽车类型。这种设计旨在利用两种动力源的优势,提高能源效率、降低排放。混合动力汽车的工作模式可以根据车辆的需求和电池的状态自动切换。在车辆起步或低速行驶时,电动机可以单独提供动力,以减少燃油消耗和排放。当需要更大的动力时,内燃机会介入工作,与电动机协同提供动力。在制动或减速时,电动机可以转换为发电机,回收能量并储存在电池中,这一过程称为再生制动。
(1)燃油汽车燃料燃烧产生的主要空气污染物有  一氧化碳  (写一点即可)。
(2)纯电动汽车的优点有  能源利用率高  (写一点即可);其发展受限的原因是  电池安全性  (写一点即可)。
(3)磷酸铁锂(LiFePO4)中属于金属元素的是  锂  和  铁  。
(4)下列说法正确的是  BD  。
A.使用燃油作为汽车燃料会造成空气污染,应当禁止生产燃油汽车。
B.2021﹣2023年,我国混合动力汽车和纯电动汽车的销量占比均逐年增加。
C.新能源汽车和纯电动汽车是当今社会交通工具的两大主流类型。
D.混合动力汽车可以提高能源效率、降低排放。
(5)对比图2中的两条曲线,得出的结论是  在实验研究的放电倍率范围内,放电倍率相同时,添加2﹣CNT的电池比添加1﹣SP的电池使用寿命长  。
(6)混合动力汽车在制动或减速时,电动机转换为发电机,回收能量并储存在电池中。这一过程中的能量转化是将电能转化为  化学  能。
【分析】(1)根据燃油汽车燃料燃烧产生的污染物进行分析;
(2)根据纯电动汽车的优点及其发展受限的原因进行分析;
(3)根据磷酸铁锂的化学式及元素分类进行分析;
(4)根据题干信息及新能源汽车的发展趋势进行分析;
(5)根据图2中两条曲线的变化趋势进行分析;
(6)根据能量转化的过程进行分析。
【解答】解:(1)燃油汽车燃料燃烧产生的主要空气污染物有一氧化碳、二氧化氮、细颗粒物等。
(2)根据题目信息,纯电动汽车因其能源利用率高、结构简单、噪声小等优点成为近年来使用最广的新能源汽车。纯电动汽车利用电池储能后放电,驱动汽车行驶,但因电池安全性、充电时长、续航里程、使用寿命等因素导致其发展受限。
可知纯电动汽车的优点有:能源利用率高、结构简单、噪声小等;
其发展受限的原因是:电池安全性、充电时长、续航里程、使用寿命等。
(3)磷酸铁锂(LiFePO4)含有锂、铁、磷、氧这4种元素,属于金属元素的是锂、铁。
(4)A、使用燃油作为汽车燃料会造成空气污染,但目前纯电动汽车、混合动力汽车还不能完全替代燃油汽车,因此不能禁止生产燃油汽车,A选项错误;
B、根据图1,2021﹣2023年,我国混合动力汽车和纯电动汽车的销量占比均逐年增加,B选项正确;
C、根据图1,燃油汽车和新能源汽车是当今社会交通工具的两大主流类型,C选项错误;
D、根据题目信息,混合动力汽车是一种结合了传统内燃机和电动机作为动力源的汽车类型,这种设计旨在利用两种动力源的优势,提高能源效率、降低排放,D选项正确。
故选:BD。
(5)容量保持率越高,代表电池使用寿命越长,对比图2中的两条曲线,得出的结论是:在实验研究的放电倍率范围内,放电倍率相同时,添加2﹣CNT的电池比添加1﹣SP的电池使用寿命长。
(6)混合动力汽车在制动或减速时,电动机转换为发电机,回收能量并储存在电池中,这一过程中的能量转化是将电能转化为化学能。
故答案为:(1)一氧化碳;
(2)能源利用率高;电池安全性;
(3)锂;铁;
(4)BD;
(5)在实验研究的放电倍率范围内,放电倍率相同时,添加2﹣CNT的电池比添加1﹣SP的电池使用寿命长;
(6)化学。
【点评】本题主要考查资源综合利用和新能源开发等,注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合已有的知识进行解题。
3.(2024 湖北三模)阅读科普短文,回答下列问题。
被誉为21世纪“黑色材料”的石墨烯(如图1),是从石墨中分离出来的一层或几层由碳原子构成的石墨片,其化学性质类似于石墨。工业上可采用甲烷气体在高温和催化剂作用下分解制取石墨烯,同时产生氢气。石墨烯是人类已知强度最高的物质,它比钻石还坚硬。纺织领域是石墨烯应用的新兴领域。面料掺入石墨烯后,在低温情况下,石墨烯可将来自远红外线的热量传送给人体,促进新陈代谢。另外,石墨烯中的含氧基团能影响菌体的正常代谢,实验人员研究不同面料中掺加石墨烯后的抗菌效果如图2。随着科技水平的提升,功能化的石墨烯以及石墨烯的复合材料在智能生活、电子材料、生物医学、环保监测等方面展现了巨大的应用前景。
(1)石墨和金刚石都是由碳元素组成的单质,但它们的物理性质存在明显差异,原因是  碳原子的排列方式不同  。
(2)从图2可知掺加石墨烯后面料的抑菌率显著  增强  (填“增强”或“减弱”)。
(3)下列说法错误的是  AC  。
A.石墨烯常温下化学性质活泼
B.石墨烯也可用于制铅笔芯
C.金刚石的硬度大于石墨烯
(4)写出工业上采用甲烷制取石墨烯的化学方程式  CH4C+2H2 。
【分析】(1)根据碳单质的结构来分析;
(2)根据图示信息来分析;
(3)根据碳单质的性质及其用途来分析;
(4)根据化学反应的原理来分析。
【解答】解:(1)石墨和金刚石都是由碳元素组成的单质,但它们的物理性质存在明显差异,原因是碳原子的排列方式不同;故答案为:碳原子的排列方式不同;
(2)从图2可知掺加石墨烯后面料的抑菌率显著增强;故答案为:增强;
(3)A.石墨烯是一种碳的单质,常温下化学性质不活泼,选项说法错误;
B.石墨烯(如图1),是从石墨中分离出来的一层或几层由碳原子构成的石墨片,因此,石墨烯也能用于制铅笔芯,选项说法正确;
C.石墨烯是人类已知强度最高的物质,它比钻石还坚硬,选项说法错误;
故答案为:AC;
(4)工业上可采用甲烷气体在高温和催化剂作用下分解制取石墨烯,同时产生氢气,化学方程式为CH4C+2H2;故答案为:CH4C+2H2。
【点评】解答本题关键是熟悉石墨烯的元素组成,物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,从题干中获得有用信息,化学方程式的书写方法。
4.(2024 朝阳区二模)阅读下面科普短文。
松花蛋又称“皮蛋”,是我国特有的食品之一。松花蛋是用料泥包裹鸭蛋、鸡蛋等加工而成。料泥是由生石灰、纯碱、食盐、草木灰(主要成分K2CO3)等原料与水按一定比例混合均匀制得,原料中还可加入少量硫酸锌改变松花蛋的品质。料泥制作过程中,通过一系列反应,产生的强碱(NaOH、KOH)经蛋壳渗入到蛋清和蛋黄中,与其中的蛋白质作用,致使蛋白质分解、凝固并放出少量硫化氢气体和氨气。渗入的碱还会与蛋白质分解出的氨基酸进一步发生中和反应,生成的盐的晶体沉积在凝胶态的蛋清中,便出现了朵朵“松花”。
在松花蛋形成过程中,碱液浓度及腌制时间等对其品质起着至关重要的作用。研究人员对以上影响因素进行了探究:图1表示其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度对松花蛋的蛋白弹性(被压缩高度越大,蛋白弹性越大)的影响;图2表示松花蛋腌制的天数与其蛋白和蛋黄的pH的变化关系。
松花蛋虽然营养丰富,但是碱性过大,故不宜过多食用。
依据文章内容回答下列问题。
(1)松花蛋出现“松花”的原因是  碱与氨基酸发生反应,生成的盐沉积在凝胶态的蛋清中  。
(2)料泥制作过程中,生石灰与水反应的化学方程式为  CaO+H2O=Ca(OH)2 。
(3)由图1可得到的实验结论是:其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度在 4%~6.5%的范围内, 随着氢氧化钠溶液浓度的增大,松花蛋蛋白弹性先增大后减小  。
(4)松花蛋显碱性,带有涩味。食用松花蛋时加入  食醋  (填“食盐”或“食醋”)可除去其涩味。
(5)判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。
①料泥中加入少量硫酸锌可改变松花蛋的品质。  对  。
②由图2可知:腌制26天的松花蛋,其蛋黄的pH变化比蛋白的大。  对  。
【分析】(1)根据题干信息来分析;
(2)根据化学反应的原理来分析;
(3)根据图示信息来分析;
(4)根据酸的性质来分析;
(5)根据题干信息来分析。
【解答】解:(1)由短文可知,松花蛋出现“松花”的原因是碱与氨基酸发生反应,生成的盐沉积在凝胶态的蛋清中。
(2)生石灰是氧化钙的俗称,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,该反应的化学方程式为:CaO+H2O=Ca(OH)2。
(3)由图1可得到的实验结论是:其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度在 4%~6.5%的范围内,随着氢氧化钠溶液浓度的增大,松花蛋蛋白弹性先增大后减小。
(4)松花蛋显碱性,带有涩味,食醋呈酸性,食盐呈中性,食用松花蛋时加入食醋可除去其涩味。
(5)①由短文可知,料泥中加入少量硫酸锌可改变松花蛋的品质。
②由图2可知:腌制26天的松花蛋,其蛋黄的pH变化比蛋白的大。
故答案为:(1)碱与氨基酸发生反应,生成的盐沉积在凝胶态的蛋清中;
(2)CaO+H2O=Ca(OH)2;
(3)随着氢氧化钠溶液浓度的增大,松花蛋蛋白弹性先增大后减小;
(4)食醋;
(5)①对;
②对。
【点评】本题主要考查人体中元素的分类、物质的性质、题中信息的认知,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。
5.(2025 榆社县一模)化学与药物
身体感到不适时,小小的药片蕴藏着一个微观的化学世界。化学不仅存在于实验室和教材中,也融入我们每天的健康管理中。药物本质上是能够调节人体生理功能,诊断、预防或治疗疾病的特殊化学物质。中药多来源于天然植物、动物或矿物,而西药通常是化学合成或通过生物技术制备的单一化合物或复方制剂。
常见退烧药对乙酰氨基酚的化学式为C5H2NO2,通过干扰体内前列腺素的合成来达到退烧止痛的效果。抗酸药如碳酸氢钠片,可以中和过多的胃酸、缓解胃部不适。消毒防腐药是用来杀灭病原微生物或抑制其生长的化学物质。碘、过氧化氢、乙醇等、在规定剂量和范围内可作为消毒防腐药。青霉素的发现是化学与医学结合的典范,溢用它会导致细菌产生耐药性,必须凭处方购买。
“是药三分毒”,这句话从化学角度理解,意味着几乎所有药物在发挥治疗作用的同时,都可能产生不良反应。药物本质上是一把化学双刃创。
结合文中信息,分析思考,解决问题:
(1)药物本质上是  能够调节人体生理功能,诊断、预防或治疗疾病的特殊化学  物质。家庭常见药中,可以用于环境消毒的有  过氧化氢(答案不唯一)  (任写一种)。
(2)对乙酰氨基酚属于  有机  (填“有机”或“无机”)化合物。
(3)文中抗酸药的化学反应原理为  NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑  (用化学方程式表示)。
(4)使用青霉素时应注意的是  必须凭处方购买;用药前需做皮试,防止过敏反应;避免滥用,防止细菌产生耐药性  。
(5)如何理解“是药三分毒”? 药物本质是一把化学双刃剑,在发挥治疗作用的同时,几乎所有药物都可能产生不良反应(副作用、毒性反应等),因此要合理用药,谨遵医嘱,避免滥用  。
【分析】(1)根据题干信息来分析;
(2)根据物质的组成与分类来分析;
(3)根据化学反应的原理来分析;
(4)根据题干信息来分析;
(5)根据题干信息来分析。
【解答】解:(1)药物本质上是能够调节人体生理功能,诊断、预防或治疗疾病的特殊化学物质。碘、过氧化氢、乙醇等,在规定剂量和范围内可作为消毒防腐药;故答案为:能够调节人体生理功能,诊断、预防或治疗疾病的特殊化学;过氧化氢(答案不唯一);
(2)对乙酰氨基酚的化学式为C5H2NO2,该物质是一种含碳元素的化合物,属于有机化合物;故答案为:有机;
(3)碳酸氢钠与胃液中的盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,化学方程式为NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑;故答案为:NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑;
(4)使用青霉素时应注意:必须凭处方购买;用药前需做皮试,防止过敏反应;避免滥用,防止细菌产生耐药性;故答案为:必须凭处方购买;用药前需做皮试,防止过敏反应;避免滥用,防止细菌产生耐药性;
(5)“是药三分毒”的理解是:药物本质是一把化学双刃剑,在发挥治疗作用的同时,几乎所有药物都可能产生不良反应(副作用、毒性反应等),因此要合理用药,谨遵医嘱,避免滥用;故答案为:药物本质是一把化学双刃剑,在发挥治疗作用的同时,几乎所有药物都可能产生不良反应(副作用、毒性反应等),因此要合理用药,谨遵医嘱,避免滥用。
【点评】我们可以参考药品的分类知识和药品的使用说明书来理解、使用家庭常备药品,但是,切不可盲目地擅自用药,一定根据医生的指导和嘱咐用药。
6.(2026 宁津县一模)阅读下面科普短文。
人体的体液有一定的酸碱性,且其酸碱度保持在一个相对稳定的范围内,这样才能维持人体正常的生命活动。正常人体血浆pH为7.35﹣7.45,但CO2扩散到血液中时会引起血浆pH略有改变。
人体胃液中的胃酸能帮助消化食物,pH为0.9﹣1.5。20世纪初科学家在人体胃内发现了幽门螺旋杆菌,幽门螺旋杆菌能引起慢性胃炎,它主要是通过其产生的脲酶分解尿素产生氨而中和人体胃酸,导致人体胃内酸碱失衡,胃酸分泌异常。胃酸分泌过少或过多都不利于人体健康。
如图是一组胃病患者在空腹状态下24小时胃液pH的变化曲线,科学家发现人体胃液的pH影响人体对药物的吸收:胃液pH低时,胃对弱酸性药物的吸收相对多,胃液pH高时,有利于弱碱性类药物的吸收。
依据文章内容回答下列问题。
(1)正常人体血浆呈 弱碱性  (填“弱酸性”或“弱碱性”)。
(2)CO2扩散到血液,血液的pH会 减小  (填“增大”“不变”或“减小”),原因是 CO2+H2O=H2CO3 (用化学方程式表示)。
(3)分析如图,患者服用含氢氧化铝的胃药时,最适宜的用药时间约为 09:00左右  。
(4)下列说法错误的是 A  。
A.胃酸能帮助消化食物,胃酸分泌越多越有利于人体健康
B.患者的用药时间也会影响到药效
C.胃液过多可以服用碳酸氢钠治疗
【分析】(1)当溶液的pH等于7时,呈中性;当溶液的pH小于7时,呈酸性;当溶液的pH大于7时,呈碱性;
(2)根据二氧化碳的性质以及化学反应的原理来分析;
(3)根据图示信息来分析;
(4)根据胃酸的作用、治疗胃酸过多的方法来分析。
【解答】解:(1)正常人体血浆pH为7.35~7.45,略大于7,因此呈弱碱性。
(2)二氧化碳进入血液后和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,会使血液酸性增强,pH减小。
(3)氢氧化铝是弱碱性药物,题干明确说明胃液pH越高,越有利于弱碱性药物吸收;由曲线可知09:00左右胃液pH最高,此时用药效果最好。
(4)A、题干明确说明胃酸分泌过少或过多都不利于人体健康,故A选项说法错误;
B、不同时间胃液pH不同,会影响药物吸收,因此用药时间会影响药效,故B选项说法正确;
C、碳酸氢钠可以和胃酸(盐酸)反应,能中和过多胃酸,故C选项说法正确。
故答案为:(1)弱碱性;
(2)减小;CO2+H2O=H2CO3;
(3)09:00左右;
(4)A。
【点评】要想解答好这类题目,要理解和熟记酸碱性对生命活动和农作物生长的影响等相关知识。
7.(2024 濠江区模拟)新能源汽车已经走进了我们的生活。与传统汽车使用化石燃料不同,新能源汽车的能量来源更加多元化。电动汽车:电池能为电动汽车提供动力,几类电池的部分性能指标如题17图所示。其中能量密度表示单位体积的电池所具有的能量。氢内燃车:氢内燃车以氢气为燃料,不排放任何污染物。据测算,1kg氢气完全燃烧可释放14.3×104kJ的热量,1kg汽油完全燃烧可释放4.6×104kJ的热量。乙醇汽车:乙醇汽车以乙醇为燃料,乙醇可以通过发酵甘蔗、玉米等农作物、植物秸秆大量提取。太阳能汽车:以太阳能电池驱动,低碳环保,真正实现了零排放。我国新能源汽车发展迅速,未来可期。
(1)新能源汽车的发展对缓解环境污染、实现碳中和有着重要的意义,下列有关汽车零部件制作材料属于有机合成材料的是  CD  。
A.合金外壳
B.车窗玻璃
C.橡胶轮胎
D.塑料内饰
(2)由图可知,锂电池优于铝空电池的性能指标是  循环寿命  。在电池材料中添加适量的石墨烯能有效提高电池性能,据此推测石墨烯具有良好的  导电  性能。
(3)依据测算数据可知,氢内燃车与汽油车相比的优势是  燃料热值高,不排放任何污染物  。
(4)下列说法不正确的是  C  (填序号)。
A.据图可知,提供相同能量时,铝空电池的体积最小
B.农业大国盛产甘蔗和玉米,有利于推广乙醇汽车
C.报废的电动汽车电池,要及时用土进行掩埋处理
(5)太阳能电池需要大量的单质硅,单质硅是由石英固体(SiO2)与碳在高温条件下反应制得的,同时生成一种可燃性气体,该反应的化学方程式为    。
【分析】(1)根据材料的分类来分析;
(2)根据题干信息以及物质的性质来分析;
(3)根据氢能的优点来分析;
(4)根据题干信息、环保的知识以及能源的知识来分析;
(5)根据化学反应的原理来分析。
【解答】解:(1)A、合金属于金属材料,故A不符合题意;
B、玻璃属于无机非金属材料,故B不符合题意;
C、橡胶属于有机合成材料,故C符合题意;
D、塑料属于有机合成材料,故D符合题意。
(2)由图可知,锂电池优于铝空电池的性能指标是循环寿命;在电池材料中添加适量的石墨烯能有效提高电池性能,据此推测石墨烯具有良好的导电性;
(3)根据题中信息可知,氢内燃车:氢内燃车以氢气为燃料,不排放任何污染物。据测算,1kg氢气完全燃烧可释放14.3×104kJ的热量,1kg汽油完全燃烧可释放4.6×104kJ的热量,则氢内燃车与汽油车相比的优势是燃料热值高,不排放任何污染物;
(4)A、能量密度表示单位体积的电池所具有的能量,据图可知,铝空电池的能量密度最大,则提供相同能量时,铝空电池的体积最大,故A不符合题意;
B、醇汽车以乙醇为燃料,乙醇可以通过发酵甘蔗、玉米等农作物、植物秸秆大量提取。故农业大国盛产甘蔗和玉米,有利于推广乙醇汽车,故B不符合题意;
C、报废的电动汽车电池,用土进行掩埋处理,会造成资源的浪费和污染环境,故C符合题意。
(5)单质硅是由石英固体(SiO2)与碳在高温条件下反应制得的,同时生成一种可燃性气体,根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素的种类不变,则该可燃性气体是一氧化碳,故二氧化硅与碳在高温条件下生成硅和一氧化碳,反应的化学方程式为。
故答案为:(1)CD;
(2)循环寿命;导电;
(3)燃料热值高,不排放任何污染物;
(4)C;
(5)。
【点评】要想解答好这类题目,要理解和熟记资源综合利用和新能源开发,以及与之相关的知识。
8.(2025 沈河区二模)阅读下列短文,回答问题。
石墨烯是从石墨中剥离出的单层石墨片(图1),被誉为“21世纪的黑金”。
石墨烯具有高导电性、高导热性、高强度、光学透明性,不易与其他物质发生反应等特点,在众多领域展现出了令人瞩目的应用前景,为相关产业的发展注入了强大的动力。
例如:①新能源汽车上采用了磷酸铁锂(LiFePO4)电池,生产该电池时,添加适量的石墨烯作导电剂,提高电池的性能(电池电阻越小,性能越好)。石墨烯的含量对LiFePO4粉末电阻的影响如图2。
②将石墨烯应用于橡胶行业制成石墨烯橡胶复合材料,能提高导电、导热及力学性能。石墨烯用量对橡胶复合材料热导率的影响如图3。
③将石墨烯应用于纺织行业制成的石墨烯复合纤维,能有效抑制真菌滋生,祛湿透气,同时能瞬间升温,还可防紫外线等。复合纤维中石墨含量对紫外线透过率的影响如图4。
随着科学技术的发展,更多优异的石墨烯复合材料将会被广泛应用。
(1)石墨烯从石墨中剥离出来发生的是  物理  (填“物理”或“化学”)变化。石墨烯具有的物理性质是  高导热性(答案不唯一)  (写出一点)。
(2)石墨烯和石墨具有相似的化学性质,完全燃烧时的化学方程式为  C+O2CO2 。
(3)磷酸铁锂(LiFePO4)中Li元素显+1价、铁元素显+2价,则“PO4”的化合价为  ﹣3  。
(4)生产磷酸铁锂(LiFePO4)电池材料中添加石墨烯含量为  4%  时,磷酸铁锂电池性能最优越。
(5)橡胶中添加石墨烯可增强导热性,结合图3分析石墨烯用量对热导率的影响规律  随着石墨烯用量的增加,热导率先增大后减小  。
(6)为减少紫外线对人体皮肤的伤害,遮阳伞最好选用图4中的  含2%石墨烯的纤维  制作,选择的依据是  含2%石墨烯的纤维紫外线透过率最低  。
(7)根据文中信息分析,下列说法正确的是  BD  (填序号)。
A.石墨烯是一种新型化合物
B.金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质
C.石墨烯有超强的导电性和导热性,说明石墨烯的化学性质和金属相似
D.石墨烯复合纤维不仅可以阻挡紫外线,还有抑制真菌滋生等作用
【分析】(1)根据是否生成新物质以及物理性质是不需要要发生化学变化就能表现出来的性质来分析;
(2)根据化学反应的原理来分析;
(3)根据化合价的计算方法来分析;
(4)根据图示信息来分析;
(5)根据图示信息来分析;
(6)根据图示信息来分析;
(7)根据物质的组成与分类、物质的结构与性质,结合题干信息来分析。
【解答】解:(1)石墨烯从石墨中剥离出来,只是物质的形态发生了改变,没有新物质生成,所以发生的是物理变化。石墨烯具有的物理性质比如高导热性或高导电性、高强度、光学透明性、常温下为固体等。
(2)石墨烯和石墨的主要成分都是碳,碳完全燃烧生成二氧化碳,化学方程式为C+O2CO2。
(3)磷酸铁锂(LiFePO4)中Li元素显+1价、铁元素显+2价,设“PO4”的化合价为x,根据化合物中各元素正负化合价代数和为零,则(+1)+(+2)+x=0,解得x=﹣3,所以PO4的化合价为﹣3价。
(4)由图示可知:电池材料中添加石墨烯含量为4%时,磷酸铁锂锂离子电池性能最优越。
(5)橡胶中添加石墨烯可增强导热性,结合图3可知石墨烯用量对热导率的影响规律是随着石墨烯用量的增加,热导率先增大后减小。
(6)根据图示,含2%石墨烯的纤维紫外线透过率最低,因此遮阳伞最好选用图4中的含2%石墨烯的纤维。
(7)A、石墨烯是由碳元素组成的单质,不是化合物,故A说法错误。
B、金刚石和石墨烯都是由碳元素组成,但碳原子的排列方式不同,所以是组成相同但结构不同的两种物质,故B说法正确。
C、石墨烯有超强的导电性和导热性,这体现的是石墨烯的物理性质和金属相似,不是化学性质,故C说法错误。
D、根据文中信息(若有相关表述),石墨烯复合纤维不仅可以阻挡紫外线,还有抑制真菌滋生等作用,故D说法正确。
故答案为:(1)物理;高导热性(答案不唯一);
(2)C+O2CO2;
(3)﹣3;
(4)4%;
(5)随着石墨烯用量的增加,热导率先增大后减小;
(6)含2%石墨烯的纤维;含2%石墨烯的纤维紫外线透过率最低;
(7)BD。
【点评】本题主要考查碳元素组成的单质等,注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合已有的知识进行解题。
9.(2026 沅江市二模)阅读下列材料。
2026年4月27日,我国利用轻舟试验飞船,成功完成太空金属增材制造(俗称太空金属3D打印)技术在轨演示验证,标志着我国航天制造技术取得新突破。
太空金属3D打印是国际航天制造前沿领域,与地面制造相比,不仅要攻克微重力下金属熔滴过渡(金属材料熔化后的液态金属熔滴,从熔化端脱离、飞行、落到预定位置并堆积成形的整个过程。)、液桥稳定、熔池演化等机理难题,还需突破载荷轻量化、抗发射振动、能源接口适配、遥测遥控与自主运行、在轨安全操作等工程挑战。本次验证载荷由中科院力学所研制,微小卫星创新研究院负责搭载适配与遥测控制。在轨阶段,载荷按地面指令自主启动,以激光熔丝方式完成金属熔融沉积成形,流程稳定流畅,且多次遥控启停均验证可靠。
依据上述材料内容,回答下列问题。
(1)太空金属3D打印需攻克微重力下金属熔滴过渡等难题,金属熔滴的构成微粒是 原子  (填“原子”“分子”或“离子”)。
(2)此次演示验证中,所用金属材料需具备轻量化、抗腐蚀等特性,下列金属材料中,最适合用于太空3D打印的是 B  (填字母)。
A.纯铁
B.铝合金
C.纯铜
D.不锈钢
(3)激光熔丝打印时,金属丝在高温下与空气中的氧气可能发生反应,生成金属氧化物。以铝丝为例,写出铝与氧气反应的化学方程式:   。
【分析】(1)根据金属的微观构成特点,判断金属熔滴的构成微粒,进行分析;
(2)根据题干中太空3D打印对材料“轻量化、抗腐蚀”的要求,结合常见金属材料的物理性质及密度特点,逐一分析各选项,进行分析;
(3)根据铝与氧气在常温或点燃条件下反应生成氧化铝,结合化学方程式的书写及配平规则,进行分析。
【解答】解:(1)金属单质是由原子直接构成,金属熔滴是熔融状态的金属,构成微粒仍为金属原子。
(2)铝合金密度小(满足轻量化要求)、抗腐蚀性能好,符合太空3D打印材料的需求;纯铁易锈蚀、密度大,纯铜密度高、成本高,不锈钢密度偏大,均不符合要求。
(3)铝和氧气反应生成氧化铝,依据质量守恒定律配平原子个数,即可得到对应化学方程式:。
故答案为:(1)原子。
(2)B。
(3)。
【点评】本题主要考查了物质的微观构成、金属材料的选择以及化学方程式的书写等知识,注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息(如“轻量化、抗腐蚀”),结合已有的知识进行解题
10.(2024 茅箭区校级模拟)阅读科普短文,回答下列问题.
氨气(NH3)在常温下是一种无色气体,有强烈的刺激性气味,极易溶于水。氨气易燃,它在氧气中完全燃烧时生成一种空气中体积含量最多的气体和一种常见的液态氧化物,氨气还可以和酸反应生成铵盐。目前,我国已形成氨气生产、应用等成熟产业链,氨气的应用分布如图1。在食品工业生产中,常利用氨气熏蒸法降低食物中滋生的黄曲霉毒素的毒性,该方法是利用氨气与食物中的水反应生成一水合氨,一水合氨再与黄曲霉毒素反应,从而有效地降低黄曲霉毒素的毒性。
工业上主要是利用氮气和氢气在高温、高压和催化剂的条件下合成氨气。现在国内外工业上使用的合成氨气催化剂基本都是铁基催化剂。降低反应温度、提高合成氨催化剂活性是目前的研发热点。科研人员用磁铁矿与三氧化钼、氧化钨、氧化铝混合稀土等原料,按不同比例充分混合得到合成氨催化剂,其中氧化钨含量对产出气体中氨气含量的影响如图2,氨气含量越高代表催化剂活性越好。
(1)由图1可知,我国氨气的应用占比最高的是  生产氮肥  。
(2)利用氨气熏蒸法降低食物中滋生的黄曲霉毒素毒性的原理是  利用氨气与食物中的水反应生成一水合氨,一水合氨再与黄曲霉毒素反应,从而有效地降低黄曲霉毒素的毒性  。
(3)氨气在氧气中燃烧生成氮气的化学方程式是  4NH3+3O22N2+6H2O  。
(4)根据图2可知氧化钨含量与催化剂活性的关系是  相同条件下,随着氧化钨含量的增加,催化剂活性先增大后减小  。
【分析】(1)根据图片分析;
(2)根据文中信息分析;
(3)根据反应原理分析;
(4)根据数轴图分析。
【解答】解:(1)由图1可知,我国氨气的应用占比最高的是:生产氮肥;
(2)利用氨气熏蒸法降低食物中滋生的黄曲霉毒素的毒性,该方法是利用氨气与食物中的水反应生成一水合氨,一水合氨再与黄曲霉毒素反应,从而有效地降低黄曲霉毒素的毒性;
(3)由题干信息可知,氨气在氧气中燃烧生成氮气和一种常见的液态氧化物,根据质量守恒定律,化学反应前后,元素的种类不变,反应物中含N、H、O,生成物中含N,故生成物中还应含H、O元素,故生成的液态氧化物是水,该反应的化学方程式为:4NH3+3O22N2+6H2O;
(4)由图可知,相同条件下,随着氧化钨含量的增加,氨气的含量先增大后减小,说明相同条件下,随着氧化钨含量的增加,催化剂活性先增大后减小。
故答案为:
(1)生产氮肥;
(2)利用氨气与食物中的水反应生成一水合氨,一水合氨再与黄曲霉毒素反应,从而有效地降低黄曲霉毒素的毒性;
(3)4NH3+3O22N2+6H2O;
(4)相同条件下,随着氧化钨含量的增加,催化剂活性先增大后减小。
【点评】在解此类题时,首先要将题中的知识认知透,然后结合学过的知识进行解答。
11.(2024 金凤区校级二模)阅读科普短文,回答下列问题。
塑料方便了生活,但是由于难以降解也给环境带来了“白色污染”,危害人类的健康,寻找塑料的替代品已迫在眉睫。科学家从饱含淀粉质的玉米中制取乳酸(C3H6O3),再经过聚合反应生产出颗粒状高分子材料聚乳酸,被称为玉米塑料。提取玉米中的淀粉是该工艺的关键环节,玉米粒中70%以上为淀粉,科学家采用湿法(浸泡)提取玉米淀粉,在50℃时,相同浸泡液中(水、0.5%亚硫酸钠溶液、0.5%乳酸溶液按8:1:1配比),测定浸泡时间与玉米淀粉提取率的关系如图1。玉米塑料可替代塑料广泛应用于食品包装、一次性产品、工程、日用、农业、医疗等领域,它将变成盒子、瓶子和手机等产品。玉米塑料制品废弃后可被环境中的微生物完全分解,成为自然界碳循环的组成部分,如图2。
(1)玉米塑料属于  有机合成材料  (填“有机合成材料”或“复合材料”)
(2)由图1分析可知,浸泡时间与玉米淀粉提取率的关系是  在12h﹣72h的浸泡时间内,淀粉提取率先增大后减小,在36h时玉米淀粉提取率最高(合理即可)  。
(3)除了用石油为原料制塑料,石油也是获得能量的主要来源之一,石油主要含有碳、氢元素,石油不充分燃烧会产生  CO  等污染物。使燃料充分燃烧可获得更多的能量并减少空气污染。生篝火时,为使木材燃烧更旺,将木材架空是为了  增大木材与氧气的接触面积  。
【分析】(1)根据材料的分类分析;
(2)根据图1信息分析;
(3)根据含碳元素、氢元素的燃料在不完全燃烧的情况下生成一氧化碳、炭黑、有毒的碳氢化物等物质;木材架空会有更大的接触面积,进行分析。
【解答】解:(1)科学家从饱含淀粉质的玉米中制取乳酸,再经过聚合反应生产出颗粒状高分子材料聚乳酸,被称为玉米塑料,玉米塑料属于有机合成材料;
(2)图1可知,在12h﹣72h的浸泡时间内,淀粉提取率先增大后减小,在36h时玉米淀粉提取率最高;
(3)含碳元素、氢元素的燃料在不完全燃烧的情况下生成一氧化碳、炭黑、有毒的碳氢化物等物质,一氧化碳属于空气污染物;木材架空会有更大的接触面积,能够使燃烧更充分。
故答案为:(1)有机合成材料;
(2)在12h﹣72h的浸泡时间内,淀粉提取率先增大后减小,在36h时玉米淀粉提取率最高(合理即可);
(3)CO;增大木材与氧气的接触面积。
【点评】本题是一种信息题,解题时根据题干信息以及所学基础化学知识就可顺利解答。
12.(2024 咸丰县模拟)过氧化氢可用于消毒杀菌,具有不稳定性。将水蒸气冷凝在硅、玻璃、塑料、金属等材料表面,均发现了过氧化氢的存在。
研究显示:水蒸气冷凝为粒径小于10微米的液滴时,部分水分子会转化为过氧化氢分子。水微滴中形成的过氧化氢含量随液滴尺寸的增大而减少。过氧化氢的产生量与温度,湿度等环境条件密切相关。当使用硅材料、湿度相对温度为55%时,得到过氧化氢的最大浓度随温度变化关系如图所示。
(1)当温度约为  4  ℃时(填图表上显示的数值),过氧化氢最大浓度达到峰值。
(2)水蒸气在冷凝过程中部分水分子会转化为过氧化氢分子,同学们推断还需要另一种反应物  氧气  (填物质名称),其理由是:化学反应前后  原子种类和数目不变  不变。
(3)下列说法错误的是  A  。
A.水蒸气冷凝为粒径小于10微米的液滴时,只发生了物理变化
B.一定条件下,水蒸气冷凝可用于材料表面的绿色消毒
C.水蒸气冷凝为水时,水分子之间的间隔变小
【分析】(1)根据当温度为4℃时,过氧化氢的浓度最大浓度达到峰值进行分析。
(2)根据化学反应前后原子的种类和数目不变进行分析。
(3)根据分子的特性进行分析。
【解答】解:(1)由图可知,当温度为4℃时,过氧化氢的浓度最大浓度达到峰值;
(2)过氧化氢分子中氢、氧原子个数比为1:1,水中氢氧原子个数比为2:1,根据化学反应前后原子的种类和数目不变,则还需要补充氧原子,空气中含有的物质中氧气由氧分子构成,氧分子由氧原子构成,所以推断还需要另一种反应物氧气;
(3)A、由于水蒸气冷凝为粒径小于10微米的液滴时,部分水分子会转化为过氧化氢分子,有新物质生成,发生化学变化,错误;
B、水蒸气冷凝可以产生过氧化氢,过氧化氢可用于消毒杀菌,过氧化氢分解分解生成水和氧气,无污染。所以一定条件下,水蒸气冷凝可用于材料表面的绿色消毒,正确;
C、水蒸气冷凝为水时,水分子之间的间隔变小,正确。
故答案为:(1)4;
(2)①氧气;
②原子种类和数目不变;
(3)A。
【点评】本题主要考查化学反应的实质等,注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合已有的知识进行解题。
13.(2024 开福区校级三模)阅读下面科普短文,回答相关问题:
自2024年4月26日顺利进驻空间站组合体以来,截至6月11日,神舟十八号航天员采组已在轨工作生活47天。目前,神舟十八号航天员乘组状态良好。
在长期载人飞行的空间站中,如果消耗性资源(例如水)通过地面供给,则会产生巨大的运输及维护费用。因此,必须进行消耗性物质回收再生利用,减少地面后勤的负担,降低运行费用。对空间站中冷凝水的回收处理是各国航天研究的热点。沥青基球形活性炭具有机械强度高、吸附性能好、灰分含量低、微孔发达等优点,十分有利于冷凝水中有机污染物的去除,常被用于吸附冷凝水中的部分有机污染物(如苯甲醇、己内酰胺、丙酮等)。
有机污染物在水中越易溶解,与水分子之间作用力也越大。模拟不同条件下活性炭对冷凝水的吸附情况,可以得到最理想的吸附条件,从而判断活性炭是否符合要求。如图为一定温度下,沥青基球形活性炭对部分有机污染物的吸附效果。
(1)沥青基球形活性炭能用于冷凝水中有机污染物的去除是因为其具有  机械强度高或吸附性能好或灰分含量低或微孔发达  的优点(写一点)。
(2)由如图可知,沥青基球形活性炭对  苯甲醇  的吸附效果最好。
(3)下列说法正确的是  AC  (填字母)。
A.利用活性炭处理空间站的冷凝水,有利于减少地面对空间站水资源的运输补给
B.沥青基球形活性炭吸附冷凝水中的所有杂质,从而能在空间站中循环使用
C.活性炭对有机污染物的吸附效果可能与有机污染物在水中溶解的难易程度有关
【分析】(1)根据沥青基球形活性炭具有机械强度高、吸附性能好、灰分含量低、微孔发达等优点进行分析。
(2)根据有机污染物质浓度相同时,苯甲醇的吸附量最大进行分析。
(3)根据利用活性炭处理空间站的冷凝水,能净化水,使水循环使用,沥青基球形活性炭能吸附水中的部分有机污染物,有机污染物在水中越易溶解,与水分子之间作用力也越大进行分析。
【解答】解:(1)由短文可知,沥青基球形活性炭具有机械强度高、吸附性能好、灰分含量低、微孔发达等优点,十分有利于冷凝水中有机污染物的去除,常被用于吸附冷凝水中的部分有机污染物(如苯甲醇、己内酰胺、丙酮等);
(2)由图可知,有机污染物质浓度相同时,苯甲醇的吸附量最大,沥青基球形活性炭对苯甲醇的吸附效果最好;
(3)A、利用活性炭处理空间站的冷凝水,能净化水,使水循环使用,有利于减少地面对空间站水资源的运输补给,正确;
B、沥青基球形活性炭能吸附水中的部分有机污染物,不能除去所有的杂质,错误;
C、根据“有机污染物在水中越易溶解,与水分子之间作用力也越大”和图示可知,活性炭对有机污染物的吸附效果可能与有机污染物在水中溶解的难易程度有关,正确。
故答案为:(1)机械强度高或吸附性能好或灰分含量低或微孔发达;
(2)苯甲醇;
(3)AC。
【点评】本题主要考查新材料的开发与社会发展的密切关系等,注意完成此题,可以从题干中抽取有用的信息,结合已有的知识进行解题。
14.(2024 望花区模拟)阅读下面科普短文,回答相关问题。
我们的胃液呈酸性,因为胃液中含有盐酸。胃酸过多会对胃黏膜产生侵蚀作用,并使人感觉反酸或胃灼热。治疗胃酸过多的药主要有两大类:一是抑酸药,能抑制胃酸分泌,但本身不能和胃酸反应;二是抗酸药,能直接与胃酸反应。常服用的抗酸药的药物含有氢氧化铝、氧化镁、氢氧化镁和碳酸钙等。胃溃疡患者若服用不合适的抗酸药,会因胃内气体压力增大而引起胃穿孔。患者如长期使用抗酸药,很可能刺激胃酸分泌过多。因此,应遵医嘱合理使用抗酸类和抑酸类药物。
健康人胃液的pH在0.9~1.5,胃液的pH不仅影响人的消化吸收功能,还对伴随食物进入人胃内的各类病菌的繁殖有影响。某医院对99位胃溃疡和十二指肠溃疡等患者胃液的pH及胃液中病菌进行了检测,结果如表所示。
分组 胃液的pH 受检患者人数 胃液中检出病菌的人数及比例
a ≤2.0 7 0(0.0%)
b 2.0﹣4.0 13 3(23.1%)
c 4.0﹣6.0 26 17(65.4%)
d >6.0 53 45(84.9%)
(1)下面是一些食物的近似pH,胃酸过多的人可以多食用  C  (填字母序号)。
A.葡萄汁(3.5~4.5)
B.苹果汁(2.9~3.3)
C.鸡蛋清(7.6~8.0)
(2)取少量胃液样品,加入几滴紫色石蕊试液,溶液变  红  色。
(3)文中提到的几种抗酸药物中,属于氧化物的是  氧化镁  。
(4)文中提到的几种抗酸药物中,胃溃疡患者不宜服用的是含有  碳酸钙  的药物,因为服用后产生  二氧化碳  气体,可能会引起胃穿孔。
(5)下列说法正确的是  C  (填字母序号)。
A.在使用抗酸药时,越多越好
B.胃液pH越小越有利于病菌生存
C.含有氢氧化铝、氢氧化镁的药物属于抗酸药物
(6)根据所学的知识你可以知道,不能将氢氧化钙制成药物来治疗胃酸过多症,原因是  氧氧化钙有腐蚀性  。
(7)请写出含有氢氧化铝【Al(OH)3】药物与胃酸中的盐酸反应的化学方程式  Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O  。
【分析】(1)根据胃酸过多的人比较适宜食用的食物是接近中性或偏碱性的食物来分析解答;
(2)根据胃液样品的主要成分是盐酸,盐酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红来分析解答;
(3)根据氧化物是由两种元素组成的纯净物,其中一种元素使氧元素的化合物来分析解答;
(4)根据碳酸钙与盐酸反应会生成二氧化碳,会因胃内气体压力增大而引起胃穿孔来分析解答;
(5)A、根据患者如长期使用抗酸药,很可能刺激胃酸分泌过多,在使用抗酸药时,不是越多越好来分析解答;
B、根据胃液pH越大越有利于病菌生存来分析解答;
C、根据含有氧氧化铝、氧氧化镁的药物属于抗酸药物来分析解答;
(6)根据氧氧化钙有腐蚀性来分析解答;
(7)根据氢氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水来分析解答。
【解答】解:(1)对于胃酸过多的人比较适宜食用的食物是接近中性或偏碱性的食物,鸡蛋清(7.6~8.0)偏碱性,则胃酸过多的人可以多食用鸡蛋清,故选:C;
(2)胃液样品的主要成分是盐酸,盐酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,则取少量胃液样品,加入几滴紫色石蕊试液,溶液变红色;
(3)常服用的抗酸药的药物含有氢氧化铝、氧化镁、氢氧化镁和碳酸钙等,氧化物是由两种元素组成的纯净物,其中一种元素使氧元素的化合物,所以属于氧化物的是氧化镁;
(4)常服用的抗酸药的药物含有氢氧化铝、氧化镁、氢氧化镁和碳酸钙等,胃激疡患者不宜服用的是含有碳酸钙的药物,因为服用后产生二氧化碳气体,可能会引起胃穿孔;
(5)A、患者如长期使用抗酸药,很可能刺激胃酸分泌过多,所以在使用抗酸药时,不是越多越好,故A错误;
B、胃液pH越大越有利于病菌生存,而不是胃液pH越小越有利于病菌生存,故B错误;
C、含有氧氧化铝、氧氧化镁的药物属于抗酸药物,故C正确;
故选:C;
(6)氧氧化钙有腐蚀性,所以不能将氧氧化钙制成药物来治疗胃酸过多症;
(7)氢氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的化学方程式为Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O。
故答案为:(1)C;
(2)红;
(3)氧化镁;
(4)碳酸钙;二氧化碳;
(5)C;
(6)氧氧化钙有腐蚀性;
(7)Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O。
【点评】本题考查了酸的化学性质和酸碱性与pH的关系在生活中的应用,掌握酸的化学性质和酸碱性与pH的关系是解答本题的关键。
15.(2025 湖南一模)阅读科普短文,回答下列问题。
比亚迪刀片电池是一种新型新能源汽车动力电池,正极材料是磷酸铁锂(LiFePO4),负极是石墨。生产时,铁元素的来源是硫酸亚铁(可从废金属渣中提取);核心材料锂(Li)是一种很轻的金属,熔点低,能与水反应生成LiOH和氢气。
该电池通过直接把超薄电池片(像长条刀片)紧密排列,省去传统模块组装结构,使电池包的空间利用率大幅提高。实验表明,刀片电池在针刺测试中不会起火,因为其材料分解温度超过500℃,远高于普通的含镍、钴锂电池(约200℃),此外,磷酸铁锂电池循环寿命长、成本低,且不含镍、钴等贵金属,回收处理更环保。
(1)锂与水的反应的化学方程式为 2Li+2H2O=2LiOH+H2↑  ,该反应所属的基本反应类型为 置换反应  。
(2)相比普通的镍、钴锂电池,刀片电池的优点有 循环寿命长  (写一条)。
【分析】(1)根据锂的化学性质(活泼金属,能与水反应生成碱和氢气),书写化学方程式;根据置换反应的定义(一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物)判断反应类型;
(2)根据文中信息,从循环寿命、安全性、成本、环保等角度总结刀片电池的优点。
【解答】解:(1)锂与水反应生成氢氧化锂和氢气,化学方程式为2Li+2H2O=2LiOH+H2↑;该反应是一种单质和一种化合物反应,生成另一种单质和另一种化合物,符合置换反应的定义,因此属于置换反应;
(2)根据材料可知,刀片电池循环寿命长、成本低,且不含镍、钴等贵金属,回收处理更环保;
故答案为:(1)2Li+2H2O=2LiOH+H2↑;置换反应;
(2)循环寿命长。
【点评】掌握锂的化学性质、置换反应的概念以及从材料中提取信息的能力是解答本题的关键。
16.(2025 牡丹区二模)用阅读下面科普短文。
松花蛋又称“皮蛋”,是我国特有的食品之一。松花蛋是用料泥包裹鸭蛋、鸡蛋等加工而成。料泥是由生石灰、纯碱、食盐、草木灰(主要成分K2CO3)等原料与水按一定比例混合均匀制得,原料中还可加入少量硫酸锌改变松花蛋的品质。料泥制作过程中,通过一系列反应,产生的强碱(NaOH、KOH)经蛋壳渗入到蛋清和蛋黄中,与其中的蛋白质作用,致使蛋白质分解、凝固并放出少量硫化氢气体和氨气。渗入的碱还会与蛋白质分解出的氨基酸进一步发生中和反应,生成的盐的晶体沉积在凝胶态的蛋清中,便出现了朵朵“松花”。在松花蛋形成过程中,碱液浓度及腌制时间等对其品质起着至关重要的作用。研究人员对以上影响因素进行了探究:图1表示其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度对松花蛋的蛋白弹性(被压缩高度越大,蛋白弹性越大)的影响;图2表示松花蛋腌制的天数与其蛋白和蛋黄的pH的变化关系。
松花蛋虽然营养丰富,但是碱性过大,故不宜过多食用。
依据文章内容回答下列问题。
(1)松花蛋出现“松花”的原因是  碱与氨基酸发生反应,生成的盐沉积在凝胶态的蛋清中  。
(2)由图1可得到的实验结论是:其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度在4%~6.5%的范围内,蛋白弹性随氢氧化钠浓度的增大  先增大后减小  。
(3)松花蛋显碱性,带有涩味。食用松花蛋时加入  食醋  (填“食盐”或“食醋”)可除去其涩味。
(4)由图2可知:腌制26天的松花蛋,其蛋黄的pH变化比蛋白的  大  填(大或小)。
【分析】(1)根据短文内容,进行分析解答。
(2)根据图1,进行分析解答。
(3)根据松花蛋显碱性,进行分析解答。
(4)根据图2松花蛋腌制的天数与其蛋白和蛋黄的pH的变化关系图,进行分析解答。
【解答】解:(1)根据短文:渗入的碱还会与蛋白质分解出的氨基酸进一步发生中和反应,生成的盐的晶体沉积在凝胶态的蛋清中,便出现了朵朵“松花”。
(2)被压缩高度越大,蛋白弹性越大,由图1可得到的实验结论是:其他条件均为最佳水平时,NaOH溶液浓度在4%~6.5%的范围内,被压缩高度先增大后减小,即蛋白弹性随氢氧化钠浓度的增大,先增大后减小。
(3)食醋呈酸性,食盐呈中性,松花蛋显碱性,带有涩味,食用松花蛋时加入食醋可除去其涩味。
(4)由图2松花蛋腌制的天数与其蛋白和蛋黄的pH的变化关系图可知,腌制26天的松花蛋,其蛋黄的pH变化比蛋白的大。
故答案为:
(1)碱与氨基酸发生反应,生成的盐沉积在凝胶态的蛋清中;
(2)先增大后减小;
(3)食醋;
(4)大。
【点评】本题难度不大,理解科普短文的内容、明确两幅图的含义是正确解答本题的关键。
17.(2025 兰州校级模拟)阅读下面科普短文。
生活中有时需要用到高浓度O2,供氧方式主要有氧气瓶、氧气袋和制氧机。
氧气瓶和氧气袋中的O2一般用深冷法制得,该方法利用物质沸点差异,从空气中分离出O2。
制氧机有膜分离、变压吸附等制氧方式。膜分离制氧用到的膜材料有陶瓷、聚苯胺等,其中混合导电陶瓷分离膜的工作原理示意如图甲。变压吸附制氧常用的吸附剂是沸石分子筛。科研人员在一定条件下分别将N2、O2通过某种沸石分子筛,测定其对N2、O2的吸附情况、结果如图乙(纵坐标数值越大,代表吸附量越大)。
吸氧对于缺氧人群有一定作用,但健康人短期内高流量吸氧会对机体造成不良影响,因此不能盲目吸氧。
依据文章内容回答下列问题。
(1)供氧方式主要有  氧气瓶或氧气袋或制氧机  (写出一种即可)。
(2)深冷法制氧利用了物质的  物理性质  (“物理性质”或“化学性质”)差异。
(3)图甲中,表示氧分子变成氧原子的是  Ⅱ  (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。
(4)由图乙可知,25℃时吸附压越大越有利于分离N2和O2,证据是  25℃时,吸附压越大,氮气的吸附量越大,而氧气的吸附量变化不大  。
【分析】(1)根据题目信息,供氧方式主要有氧气瓶、氧气袋和制氧机;
(2)深冷法制氧是利用物质的沸点差异来分离氧气的;
(3)在图甲中,要判断哪个过程表示氧分子变成氧原子,需要观察哪个过程涉及到了化学变化;
(4)根据图乙曲线分析。
【解答】解:(1)由题中信息可知,供氧方式主要有氧气瓶、氧气袋和制氧机。
(2)深冷法制氧利用了物质的沸点差异,从空气中分离出氧气,不需要通过化学变化就能表现出来,属于物理性质。
(3)由图甲可知,Ⅱ为氧分子

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