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    2021中考化学分类汇编(精简版)——专题25 阅读理解题

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    2021中考化学分类汇编(精简版)——专题25 阅读理解题

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    这是一份2021中考化学分类汇编(精简版)——专题25 阅读理解题,共8页。试卷主要包含了阅读下面科普短文,酸碱理论的发展如下,阅读材料,回答下列问题,阅读下列短文,回答问题等内容,欢迎下载使用。
    2020年3月8日,面对口罩核心材料熔喷布的需求井喷,国务院国资委指导推动相关中央企业加快生产线建设,为新冠肺炎疫情防控提供保障。熔喷布主要以聚丙烯(C3H6)n为原料,纤维直径可以达到1~5微米,具有独特的毛细结构超细纤维,从而使熔喷布具有很妤的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性,是良好的口罩材料。聚丙烯是丙烯(C3H6)的聚合物。全球丙烯的工业化生产工艺主要有裂解法、催化裂化法(FCC)、甲醇制烯烃( MTO/MTP)、丙烷脱氢(PDH和烯烃歧化法等。我国和全球丙烯的工业化生产工艺方法及份额分别如图1、图2所示:
    中国丙烯产能扩张速度稳定,未来产能增量以PDH为主。因PDH的主要成本来自于原料丙烷,丙烷价格越低麇,项目盈利越可观。因此丙烯作为化工领域中重要的基础原料产品,合理布局及发展烯烃产业结构尤为重要。
    据文章内容,回答下列问题:
    (1)口罩的核心材料熔喷布主要以______为原料,它是有机合成材料,而日常生活中用得最多的有机合成材料是塑料、______、合成橡胶。
    (2)熔喷布是良好的口罩材料,是因为它具有很好的______、______等优点(任写两点)。
    (3)写出丙烯完全燃烧的化学方程式______。
    (4)一定条件下,丙烷气体(C3H8)分解可以制得丙烯气体,写出该反应的化学方程式______。
    (5)我国生产丙烯份额最多的方法是:______;由图2可知2015-2025年,全球各地区采用裂解和FCC生产丙烯份额均有下降趋势,而______工艺法所产丙烯份额有逐步上升趋势。
    【答案】聚丙烯或(C3H6)n 合成纤维 过滤性 屏蔽性(绝热性和吸油性) 催化裂化 丙烷脱氢或PDH
    【详解】
    (1)熔喷布主要以聚丙烯(C3H6)n为原料,它是有机合成材料,而日常生活中用得最多的有机合成材料是塑料、合成纤维、合成橡胶,故填:聚丙烯或(C3H6)n;合成纤维。
    (2)熔喷布纤维直径可以达到1~5微米,具有独特的毛细结构超细纤维,从而使熔喷布具有很妤的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性,是良好的口罩材料,故填:过滤性;屏蔽性(绝热性和吸油性)。
    (3)丙烯完全燃烧生成二氧化碳和水,故填:。
    (4)丙烷气体(C3H8)分解可以制得丙烯气体,故填:。
    (5)由图1可知,我国生产丙烯份额最多的方法是:催化裂化;由图2可知2015-2025年,全球各地区采用裂解和FCC生产丙烯份额均有下降趋势,而丙烷脱氢或PDH工艺法所产丙烯份额有逐步上升趋势,故填:催化裂化;丙烷脱氢或PDH。
    2.(2021·浙江绍兴)酸碱理论的发展如下:
    ①17世纪前,人们对酸碱的认识模糊,只凭感觉器官的感受来判定。
    ②17世纪木,朴素的酸感理论:凡物质的水溶液能溶解某些金属,跟碱接触会失去原有特性,且能使石蕊试液变红的物质叫酸;凡物质的水溶液有苦溜味,跟酸接触后会失去原有特性,且使石蕊试液变蓝的物质叫碱。
    ③19世纪末,酸碱电离理论:电离时所生成的阳离子全部是H+的化合物叫酸,电离时所生成的阴离子全部是OH-的化合物叫碱。
    ④20世纪初,酸碱质子理论:任何能给出质子的物质(分子、原子或离子)都是酸,任何能接受质子的物质(分子、原子或离子)都是碱,且酸碱有如下关系:酸→H++碱,两者彼此联系在一起叫做共轭酸碱对。酸失去一个质子后形成的物质叫做该酸的共轭碱,碱结合一个质子后形成的物质叫做该碱的共轭酸。
    (1)根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于______(选填“酸”或“碱”)。
    (2)根据酸碱电离理论理解酸碱反应的实质是:______。
    (3)已知 和,由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是______。
    (4)随着认知水平的不断提高,人们对酸碱理论的描述也在不断完善。下列对不同酸碱理论的分析合理的是______。
    A.酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质
    B.酸碱电离理论认为氧元素是酸中必不可少的元素
    C.酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子
    D.酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,不再具有局限性
    【答案】碱 酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或) AC
    【详解】
    (1)凡物质的水溶液有苦溜味,跟酸接触后会失去原有特性,且使石蕊变蓝的物质叫碱。碳酸钠能与酸反应,失去原有特性,且碳酸钠能使紫色石蕊试液变蓝,故根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于碱;
    (2)酸碱电离理论:电离时所生成的阳离子全部是H+的化合物叫酸,电离时所生成的阴离子全部是OH-的化合物叫碱。故酸碱反应的实质是:酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程;
    (3)酸失去一个质子后形成的物质叫做该酸的共轭碱,故碳酸的共轭碱是:;
    (4)A、酸碱电离理论:电离时所生成的阳离子全部是H+的化合物叫酸,电离时所生成的阴离子全部是OH-的化合物叫碱,故酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质,符合题意;
    B、酸碱电离理论认为氢元素是酸中必不可少的元素,不符合题意;
    C、酸碱质子理论:任何能给出质子的物质(分子、原子或离子)都是酸,故酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子,符合题意;
    D、酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,但是具有局限性,不符合题意。
    故选AC。
    3.(2021·浙江绍兴)2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部分碳排放,达到“净零排放”的目的。
    (1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是:______。
    (2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。
    ①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是______(选填“真核”或“原核”生物,该技术的本质是利用微藻的______作用实现固碳。
    ②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于______变化(选填“物理”或“化学”)。
    ③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(图乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是:太阳能→电能→______能。
    甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳______吨。(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:)
    (3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,请回答:
    ①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放______kg的二氧化碳(,结果精确到0.1)。
    ②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是______发电。
    【答案】大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) 真核 光合 化学 化学 13.75 11.3 光伏(水力、风力等合理即可)
    【详解】
    (1)随着大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同,可证明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;
    (2)②微型藻类是一类能进行光合作用的真核低等生物;
    ③利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳,本质是利用微藻的光合作用实现固碳;
    ④二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐,有新物质的生成属于化学变化;
    ⑤光伏发电是将太阳能转化成电能电解水,电解水时电能转化为化学能,生成的氢气和二氧化碳再生成甲醇也是化学能的转化;
    ⑥ 设需要消耗二氧化碳的质量为x
    x=13.75t;
    (3)⑦纯电动汽车每行驶100km会向空气中排放的二氧化碳质量为:,燃油汽车每行驶100km会向空气中排放的二氧化碳质量为: ,故与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放二氧化碳的质量为: ;
    ⑧相对于燃煤发电,光伏、水力、风力发电符合“减碳”理念。
    4.(2021·湖北黄石)阅读材料,回答下列问题。
    绿色环保汽车
    2021年两会期间,我国提出2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”。目前汽车普遍使用的燃料是汽油和煤油,不仅产生大量二氧化碳,还因燃烧不充分释放了一氧化碳、颗粒物以及氮氧化物等有害物质,既造成资源浪费,污染环境。开发能够取代汽油的新能源,生产和使用环保型、零污染的绿色汽车是实现“碳中和”的有效措施。
    发展绿色环保汽车,主要有以下途径:
    一是改进现有车型:采用铝合金、钛合金、塑料等轻量化材料,为汽车“减肥”,从而降低然油消耗;改进发动机的燃烧方式,使汽油能充分燃烧;使用催化净化装置,将尾气中的有害物质转化为无害物质再排放等。二是开发汽车代用燃料,主要包括天然气、乙醇、生物柴油、氢气等,实现能源多元化。三是大力发展电动汽车。电动汽车具有效率高,在使用地点“零排放”的特点,尤其是氢燃料电池汽车,受到人们的广泛关注。开发利用电动汽车已成为发展绿色环保汽车的重要途径。
    (1)汽车尾气中的_______(A 一氧化碳 B 氮氧化物)会造成酸雨。
    (2)铝合金的硬度一般比纯铝的硬度_______(A 大 B 小)。
    (3)属于可再生能源的是_______(A 天然气 B 乙醇)。
    (4)属于有机合成材料的是_______(A 生物柴油 B 塑料)。
    (5)氢气被认为是最理想的清洁燃料的原因是_______。
    【答案】B A B B 热值高,产物是水无污染
    【详解】
    (1)氮氧化物和水生成硝酸,形成硝酸型酸雨,故选:B。
    (2)合金硬度大于纯金属,故填:A。
    (3)煤、石油、天然气属于化石能源,不可再生能源,乙醇属于可再生能演,故选:B。
    (4)生物柴油属于燃料,塑料属于有机合成材料,故选:B。
    (5)氢气燃烧产物是水,且氢气燃烧热值高,故被称为最理想的清洁燃料,故填:热值高,产物是水无污染。
    5.(2021·安徽)阅读下列短文,回答问题。
    红色经典影片《闪闪的红星》中有一段儿童团员潘冬子给红军送盐的故事。冬子开始把食盐装在竹筒中,打算扮作上山砍柴的人将食盐送给红军。途中发现敌人盘查严格,冬子急中生智跑到河边,把竹筒里的食盐全部溶成盐水,再用棉袄吸收,最终顺利地将食盐送给了红军。
    (1)从微观角度分析,氯化钠是由______(填“分子”“原子”或“离子”)构成;从元素角度分析,氯化钠溶液中+1价的元素有______(填元素符号)。
    (2)从盐水中重新得到食盐固体,需进行操作的名称是______。
    (3)氯化钠的溶解度曲线如图。假设冬子的竹筒中有358g氯化钠。10℃时最少需用______g水溶解。
    (4)氯化钠在生活中的用途有______(写出1点即可)。
    【答案】离子 Na、H 蒸发 1000 作调味品(其他合理答案均可)
    【详解】
    (1)氯化钠是由钠离子和氯离子构成,故填:离子;
    氯化钠溶液中含氯化钠和水,氯化钠中钠元素显+1价,氯元素显-1价,水中氢元素显+1价,氧元素显-2价,故填:Na、H;
    (2)从盐水中重新得到食盐固体,需进行操作的名称是:蒸发结晶;
    (3)由图可知,10℃时,氯化钠的溶解度为35.8g,设需水的质量为x,故, x=1000g;
    (4)氯化钠有咸味,生活中,可作调味品。

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