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    2022年安徽省中考化学专项训练:短文阅读题
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    2022年安徽省中考化学专项训练:短文阅读题

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    这是一份2022年安徽省中考化学专项训练:短文阅读题,共11页。

    短文阅读题

     

    类型一  文字叙述型      (5年未考)

    1.[2021·合肥45中一模]阅读下列科技短文,回答问题。

      有科学家发现,利用火焰喷雾热解法可将氧化锌制备成纳米颗粒,在氧化锌纳米颗粒催化下可将二氧化碳转化为合成气。合成气是工业生产中的一种原料气,主要成分是氢气和一氧化碳等,可以用于炼铁等。

    (1)要将CO2转化为合成气,根据质量守恒定律,还需要的一种原料可能是     

    A.H2O    B.NaCl    C.N2

    (2)CO还原赤铁矿(主要成分为Fe2O3)冶炼铁的化学方程式为        ,该反应    (不是”)置换反应。 

    (3)用催化法将二氧化碳转化成合成气这项技术的意义是                (任写一条) 

    2.[2021·合肥瑶海二模]阅读下面短文,回答问题。

      在全世界范围内,大多数国家甲醇合成的主要原料都是天然气、煤等。由于石油、煤炭资源属于不可再生资源,寻找其他能够代替石油、煤炭的原料合成甲醇是各国努力的目标。20201015日我国千吨级液态太阳燃料合成(“液态阳光”)示范项目在兰州成功运行,该项目发展了三个基本技术:太阳能光伏发电、电解水制氢气和二氧化碳在一定条件下与氢气合成得到绿色液体燃料甲醇(CH3OH)。甲醇与乙醇性质相似,是一种无色液体,具有可燃性,可用作燃料,有毒性,也广泛应用于化学加工中,包括塑料、醋酸(CH3COOH)、有机溶剂以及污水处理等。首次将太阳能规模转化为液体燃料,为我国实现碳中和目标提供了切实可行的全新技术,整体技术处于国际领先。

    (1)文中提到的属于有机合成材料的是         

    (2)石油、天然气属于    (不可再生可再生”)能源,天然气主要成分甲烷的化学式为     

    (3)下列说法正确的是    (填序号) 

    A.该液体燃料含有的主要成分为氢气、甲醇

    B.该项目最终将光能转化为化学能,实现人工光合作用

    C.“液态阳光项目有望改善生态环境,从根本上解决全球碳排放及气候变化问题

    D.甲醇和醋酸都属于有机物

    (4)甲醇和乙醇都是燃料,写出甲醇完全燃烧的化学方程式:                 

    3.[2021·合肥48中三模]阅读下面的科普短文,完成各题。

    紫菜泡不烂?是用废旧塑料袋冒充的吗?曾经,一则关于废旧塑料袋制成紫菜的视频在网络上快速传播。紫菜有无造假呢?

    紫菜是生长在海洋里,汲取海水中的氮、磷、二氧化碳等多种营养物质,通过光合作用而生长的具有优质高蛋白、低脂肪的一种大型红藻类海洋食品。

    紫菜营养丰富,含有大量人体必需的氨基酸、矿物质和维生素。紫菜的蛋白质含量在30%左右,优质的紫菜蛋白质含量甚至超过50%,是牛肉的2.5倍、猪肉的3.8倍。同时,紫菜的脂肪含量较低,且富含EPA(二十碳五烯酸)DHA(二十二碳六烯酸),可以促进儿童神经系统发育,预防人体衰老。

    不少业内专家也指出,塑料薄膜做紫菜不靠谱,且紫菜成本低廉,根本没有造假的必要,大家无须谈色变!

    (1)紫菜富含EPA(二十碳五烯酸),化学式为C20H30O2,属于    (有机无机”)物。 

    (2)塑料主要成分一般是聚乙烯、聚氯乙烯等。聚乙烯是乙烯(C2H4)的聚合物,请写出乙烯完全燃烧的化学方程式:             

    (3)紫菜、海带等海产品营养丰富,因含    元素,可用于预防因缺该元素引起的甲状腺肿大 

    (4)下列关于紫菜的说法正确的是     

    A.可用燃烧法鉴别紫菜和塑料

    B.紫菜能为人类提供丰富的营养物质

    C.紫菜呈紫色,不含叶绿素,不进行光合作用

    4.[2021·合肥蜀山一模]阅读下面科普短文。

      2021114,国家药品监督管理局官网发布消息,决定自即日起停止酚酞片和酚酞含片在我国的生产、销售和使用,注销药品注册证书。酚酞属于2B类致癌物。酚酞(C20H14O4)是白色细小晶体,无味,在空气中稳定,易溶于乙醇,难溶于水。酚酞在酸性和中性溶液中为无色,在碱性溶液中为紫红色,在碱性极强的溶液中为无色。

    (1)根据本文,列举酚酞的一条化学性质:                    

    (2)实验室配制酚酞溶液时,是将酚酞溶解在酒精中,理由是               

    (3)酚酞溶液滴入氢氧化钠溶液的时候,一般情况下会变成红色,但有时候变红之后又很快变成无色,可能的原因是           。请设计实验验证你的猜想:           

    (4)向敞口久置的氢氧化钠溶液中滴入酚酞溶液,溶液呈红色,但不能据此说明氢氧化钠没有变质,理由是                          

    类型二  文字图像型        (52,2021.13/2020.13)

    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    (分子”“原子离子”)构成的;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T2-1。假设冬子的竹筒中有358 g氯化钠。10 时最少需用    g水溶解。 

    T2-1

    (4)氯化钠在生活中的用途有       (写出1点即可) 

    6.[2020·安徽]阅读下列科技短文,回答问题。

    废旧塑料制品和橡胶轮胎等含碳废物如何变废为宝,是众多科学家和工程师努力的目标。

    研究人员开发出一种用超临界水处理含碳废物的新技术。超临界水是将水加热到超过374 并加压到超过219个大气压,使水处于气、液相互交融的状态。

    在超临界水的环境中,含碳废物中的有机物转化为氢气、甲烷和二氧化碳等气体;而无机物保留在残余物中,随后被去除。由于该过程中不使用氧气且温度相对较低,因此不会形成有害气体。

    (1)文中涉及的有机合成材料有     (1种即可) 

    (2)下列说法正确的是    (填序号) 

    A.超临界水与液态水具有相同的物理和化学性质

    B.将气态水升温或加压,一定能使水分子间的距离变小

    C.超临界水是由液态水和气态水组成的混合物

    D.用超临界水处理含碳废物的方法比焚烧法更环保

    (3)氢气和甲烷都是清洁能源,写出甲烷完全燃烧时反应的化学方程式:          。充分燃烧1 g氢气或甲烷释放的热量如图T2-2所示,与甲烷相比,氢气作为燃料的优点是                ;而日常生活中使用的燃料,更多的是以甲烷为主要成分的天然气,原因是         (写出1点即可) 

    T2-2

    7.[2021·合肥包河三模]阅读下列科技短文,回答问题。

      2021320,“考古中国重大项目工作进展会在四川省成都市召开,通报三星堆遗址重要考古成果——新发现6座三星堆文化祭祀坑”,新出土重要文物500多件,有高2.62 m的青铜大立人、高3.95 m的青铜神树、由金箔包裹的权杖、重约286 g的金面具及玉石器和象牙等,多属前所未见的稀世之珍。

    青铜是金属冶铸史上最早出现的合金,与纯铜相比,其强度高、熔点低、铸造性好、耐磨且耐腐蚀。《周礼·考工记》中对制作钟鼎、斧斤、戈戟等青铜器物中铜锡的比例做了详细的规定(如图T2-3)。在地下埋藏的青铜器表面会出现绿色的铜锈,其主要成分为碱式碳酸铜。

    T2-3

    (1)下列属于金属材料的是    (填序号) 

    A.青铜大立人    B.金面具

    C.象牙  D.玉石器

    (2)青铜与纯铜相比,提升了哪些性能?    (写一条即可) 

    (3)据图可知,用于生产戈戟的青铜器中,铜和锡的比例为              

    (4)铜锈的主要成分是Cu2(OH)2CO3,其中铜元素的化合价是    ,请写出铜生锈的化学方程式:         

    8.[2021·合肥庐阳二模]阅读下列短文,回答问题。

      泡菜是一种传统的乳酸发酵蔬菜制品,富含乳酸菌活菌和乳酸,对人们的健康有益,具有保健和医疗作用。泡菜时不用塑料桶盛放,一般放在陶土泡菜坛中密封腌制,腌制泡菜过程中会产生亚硝酸钠(NaNO2),亚硝酸钠外观与氯化钠相似,氯化钠熔点为801 ,亚硝酸钠熔点为271 ,亚硝酸钠的水溶液呈碱性。亚硝酸钠有毒、有咸味,人若误食会引起中毒,危害人体健康,甚至致人死亡。因此研究泡菜发酵过程中亚硝酸钠的产生规律,对于泡菜的食品安全有着积极的指导意义。如图T2-4是泡菜腌制过程中亚硝酸钠的变化规律。

    T2-4

    依据文章内容回答下列问题。

    (1)文中涉及的有机合成材料有               

    (2)下列说法正确的是       (填序号) 

    A.泡菜时一般放在陶土泡菜坛中密封腌制,可阻止水分子向坛外运动

    B.泡菜时,盐加得越多越好

    C.氯化钠以Na+Cl-形式存在于水中

    D.坛口处偶尔可见白色晶体,是因为水分蒸发,氯化钠结晶

    (3)鉴别氯化钠和亚硝酸钠的物理方法是              , 化学方法是                  

    (4)泡菜腌制过程中亚硝酸钠的变化规律是                      , 从图中可知,泡菜腌制至少    天再食用相对更安全些。 

    9.[2021·合肥C20联盟一模]阅读下列科技短文,回答问题。

      化石能源是目前应用最广泛的能源,但储量有限,不可再生。随着科技进步,全球能源结构也正在向多元、清洁、低碳转型。图T2-5甲是世界能源在近200年内的变化趋势。从图中可见,天然气水合物将成为化石燃料的替代能源。天然气水合物俗称可燃冰”,是由天然气与水在低温高压条件下结晶形成的具有笼状结构的类冰状结晶化合物,其分子结构如图乙,主要分布于陆地永久冻土层或深千米的海底。

    T2-5

      可燃冰具有燃烧值高,污染小,储量大等特点。在标准状况下,1 m3可燃冰可释放出164 m3天然气和0.8 m3的水,能量密度是天然气的2~5,是煤的10倍。单位体积的可燃冰燃烧放出的热量远远大于煤、石油和天然气。

    开采可燃冰矿藏关键技术之一是防止甲烷泄漏,如果开采过程中大量甲烷泄漏,也会造成温室效应,经实验,在相同条件下,用图T2-6丙所示装置测得500 s内甲烷和二氧化碳气体在太阳光照射下的温度变化情况,如图丁所示。

    T2-6

    依据文章内容回答下列问题。

    (1)比较2000年、2025年和2050年能源结构中的化石能源,所占比例降低的是               

    (2)与煤、石油等矿物燃料相比较,可燃冰是一种清洁的能源,其理由是           , 其主要成分甲烷燃烧的化学方程式为             

    (3)根据图丁的曲线,对比甲烷与二氧化碳对温室效应的影响,你的结论是                        

    (4)下列说法正确的是     

    A.科技进步会促进能源的利用

    B.能源结构向多元、清洁、低碳转型

    C.开采可燃冰时,甲烷泄漏会造成温室效应

    D.可燃冰是低温高压条件下形成的固体天然气水合物

    10.[2021·北京]阅读下面科普短文。

    碳元素是人类接触和利用最早的元素之一。由碳元素组成的单质可分为无定形碳、过渡态碳和晶形碳三大类,如图T2-7

    T2-7

    石墨是制铅笔芯的原料之一,16世纪被发现后,曾被误认为是含铅的物质。直到18世纪,化学家将石墨与KNO3共熔后产生CO2,才确定了它是含碳的物质。

    碳纤维既有碳材料的固有本质特性,又有纺织纤维的柔软可加工性,综合性能优异。目前,我国已形成碳纤维生产、碳纤维复合材料成型、应用等产业链,碳纤维复合材料应用领域分布如图T2-8甲。

    T2-8

      科学界不断研发出新型碳材料,碳气凝胶就是其中一种。碳气凝胶具有优良的吸附性能,在环境净化中发挥重要作用。我国科研人员在不同温度下制备了三种碳气凝胶样品,比较其对CO2的选择性吸附性能。他们在不同压强下测定了上述样品对混合气体中CO2吸附的选择性值,实验结果如图乙。图中选择性值越高,表明碳气凝胶对CO2的选择性吸附性能越好。

    随着科学技术的发展,碳材料的潜能不断被激发,应用领域越来越广泛。

    (原文作者虞勇、高奇、林刚、乔旭等,有删改)

    依据文章内容回答下列问题。

    (1)金刚石属于    (填序号) 

    A.无定形碳  B.过渡态碳  C.晶形碳

    (2)石墨与KNO3共熔,能发生如下反应,配平该反应的化学方程式:

    5C+4KNO3   K2O+   N2↑+   CO2 

    (3)由图甲可知,我国碳纤维复合材料应用占比最高的领域是     

    (4)判断下列说法是否正确(”)

    石墨是一种含铅的物质     

    碳材料具有广阔的应用和发展前景     

    (5)对比图乙中三条曲线,得到的实验结论是                             

    11.阅读下面短文。

    地球表面有以上都是海洋,海水呈弱碱性,海洋表层水的pH约为8.2。海洋能够吸收空气中的二氧化碳,使地球大气层中的二氧化碳浓度降低,从而减弱了地球的温室效应。

    人类活动排放的二氧化碳有30%~40%会溶解于海洋等水体中。溶解的二氧化碳中的一部分会与水反应生成碳酸,导致海水的pH逐渐减小,这种现象被称为海洋酸化。

    海洋酸化是对海洋生物多样性的一种威胁。距今大约2.5亿年前,地球经历了一次最引人注目的灭绝事件,大约90%的海洋生物和70%的陆地生物绝迹了。科学家认为,空气中二氧化碳含量的上升引起的海洋酸化,可能在古代生物灭绝事件中起到了至关重要的作用。尤其是长有坚硬外壳(主要成分是碳酸钙)的生物,如珊瑚和软体动物等,在海洋酸化的情况下,会出现外壳溶解现象而难以生存。

    由于吸收了过多的二氧化碳,海洋正以前所未有的速度酸化。图T2-9中显示1980年至2010年间某海域中二氧化碳浓度及海水pH的变化趋势。

    T2-9

      海洋酸化正在改变海洋生物赖以生存的化学环境,从而影响海洋生物的生存,导致整个海洋生物群落的发展不稳定,最终海洋将面临巨大的灾难。

    依据文章内容,回答下列问题。

    (1)海水中溶解的二氧化碳与水反应的化学方程式为              

    (2)珊瑚和软体动物难以在酸性条件下生存的主要原因是                

    (3)下列说法正确的是    (填序号) 

    A.燃烧化石燃料会使空气中CO2含量上升

    B.海洋吸收CO2,减弱了地球的温室效应

    C.海洋酸化可能在古代生物灭绝事件中起到至关重要的作用

    (4)结合图中信息,解释海洋不断酸化的原因:                                                      

    (5)写出一条解决海洋酸化问题的有效方法:                 

     


    参考答案

    类型一

    1.(1)A

    (2)Fe2O3+3CO2Fe+3C不是

    (3)减少温室气体的排放(或可解决生产氢气成本高的问题,节约化石燃料,减少环境污染,合理即可)

    2.(1)塑料 

    (2)不可再生 CH4 

    (3)BD

    (4)2CH3OH+3O22CO2+4H2O

    3.(1)有机

    (2)C2H4+3O22CO2+2H2O

    (3)(I) (4)AB

    4.(1)在空气中稳定(或在碱性溶液中为紫红色)

    (2)酚酞易溶于乙醇,难溶于水

    (3)氢氧化钠溶液碱性太强(或氢氧化钠溶液浓度过大) 在两支相同的试管中,分别加入等体积的质量分数为5%的氢氧化钠溶液和10%的氢氧化钠溶液,然后分别滴加1~2滴酚酞溶液,5%的氢氧化钠溶液中红色不消失,10%的氢氧化钠溶液中先变红色,然后红色消失,说明猜想成立(合理即可)

    (4)氢氧化钠溶液变质后生成碳酸钠,其溶液显碱性,也能使酚酞溶液变红色

    类型二

    5.(1)离子 NaH 

    (2)蒸发

    (3)1 000 

    (4)作调味品(合理即可)

    6.(1)塑料(或橡胶) (2)D

    (3)CH4+2O2CO2+2H2O 燃烧等质量的氢气和甲烷,氢气放热更多

    天然气在自然界中储量大,更易得(合理即可)

    7.(1)AB

    (2)强度高(或熔点低或铸造性好或耐磨且耐腐蚀) 

    (3)41 

    (4)+2 

    2Cu+O2+H2O+CO2Cu2(OH)2CO3

    8.(1)塑料 

    (2)ACD

    (3)取两种样品少量于试管中,分别加热到271 以上,熔化的为亚硝酸钠 取样,加水溶解,滴加无色酚酞溶液,振荡,溶液变红的是亚硝酸钠(合理即可)

    (4)亚硝酸钠呈现出先升高后下降的变化趋势(1~6天逐渐升高,6~10天逐渐降低) 10

    9.(1)煤和石油

    (2)可燃冰燃烧生成水和二氧化碳,而煤、石油等矿物燃料燃烧会生成含硫、含氮的氧化物造成空气的污染 CH4+2O2CO2+2H2O

    (3)在相同的条件下,甲烷造成的温室效应比二氧化碳更严重

    (4)ABCD

    10.(1)C (2)2 2 5

    (3)工业应用 

    (4)错 

    (5)在实验研究的压强范围内,压强相同时,600 制备的碳气凝胶对CO2的选择性吸附性能最好

    [解析](1)由图可知,金刚石属于晶形碳。(2)由质量守恒定律可知,化学反应前后原子的种类、数目不变,则石墨与KNO3共熔的化学方程式为5C+4KNO32K2O+2N2↑+5CO2(3)由图甲可知,我国碳纤维复合材料应用占比最高的领域是工业应用。(4)石墨是含碳的物质,不含有铅。碳材料具有广阔的应用和发展前景。

    11.(1)CO2+H2OH2CO3

    (2)含有碳酸钙的坚硬外壳被酸化的海水溶解

    (3)ABC

    (4)1980年到2010年间,随着大气中CO2的浓度逐渐增大,海水中CO2的浓度逐渐增大,海水的pH逐渐减小

    (5)减少化石燃料的使用(合理即可)


     

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