


吉林省长春市绿园区2025年中考一模化学试卷(学生版)
展开 这是一份吉林省长春市绿园区2025年中考一模化学试卷(学生版),共9页。试卷主要包含了5,Zn-65等内容,欢迎下载使用。
一、选择题:每小题1分,共10分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
2024年12月4日,我国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”,在联合国教科文组织申遗成功。关于“春节”的相关活动,回答下列小题。
1. 春节期间,以下迎新春活动中一定发生化学反应的是( )
A. 放烟花B. 剪窗花C. 贴春联D. 舞狮子
2. 春晚现场采用中央循环系统,可以保障空气通风良好。下列空气成分能供给呼吸的是( )
A. 氮气B. 二氧化碳C. 水蒸气D. 氧气
3. 小致一家去超市采购年货,购物车里有:富硒茶叶、加铁酱油、高钙奶粉……其中“铁、钙、硒”指的是( )
A. 单质B. 元素C. 原子D. 离子
4. 年夜饭吃饺子离不开大蒜,大蒜富含大蒜素(化学试为C6H10S3),具有降压杀菌等作用,下列关于大蒜素的说法正确的是( )
A. 大蒜素的相对分子质量为178g
B. 大蒜素由6个碳原子、10个氢原子和3个硫原子构成
C. 大蒜素中碳、氢、硫三种元素的质量比为6:10:3
D. 大蒜素由三种元素组成
5. 2025央视春晚某节目,机器人身着东北花袄,扭起秧歌,科技感十足,关于机器人的部位,属于金属材料的是( )
A. “关节”——peek工程塑料B. 东北花棉袄——纯棉
C. “骨骼”——碳纤维D. 连接零件——钛合金
6. 正确的实验操作是实验成功的基本保证。下列实验操作中,正确的是( )
A. 取用粉末状固体 B. 检验装置气密性
C. 移走蒸发皿 D. 取液时挤入空气
7. 我国科学家利用光催化技术实现了绿色制取H2O2,反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是( )
A. 反应后氧原子个数减少 B. 反应后催化剂的质量增加
C. b的化学式为H2O D. 参加反应的a、b分子个数比为1∶1
8. 控制变量法是实验探究的重要方法。下列实验不能达到目的的是( )
A. 验证二氧化碳的温室效应
B. 探究铁的锈蚀是否需要水蒸气
C. 探究氧气含量对燃烧剧烈程度的影响
D. 比较水和澄清石灰水吸收CO2的效果
9. “价类二维”是认识物质的两个重要维度。如图表示硫元素的化合价与含硫物质类别之间的关系,已知A点表示SO3,则下列说法不正确的是( )
A. B点表示的物质在空气中燃烧产生淡蓝色火焰
B. C点表示的物质是B点物质燃烧的生成物
C. D点表示的物质常温下pH值小于7
D. E点表示的物质是Na2SO3
10. 实验小组的同学按照如图1所示装置进行木炭还原氧化铜的实验,实验时,试管中固体的质量随加热时间的变化如图2所示,下列分析不正确的是( )
A. M点时木炭与氧化铜反应未开始
B. N点对应的固体物质有木炭、氧化铜、铜三种
C. P点时反应已经结束,且对应固体一定只有铜
D. M→P的过程中,木炭将氧化铜还原为铜
二、非选择题:13(3)3分,17(3)2分,18(2)③2分,化学方程式2分,其他每空1分,共40分。
2025年1月18日,“吉林大学考古与艺术博物馆”正式开馆,博物馆一楼为“长春早期文明展”,展示了两万年以来,从长春地区有人类活动,到长春先民因地制宜、由简向繁的社会发展史。回答下列下列小题。
11. 用化学用语填空:
(1)博物馆空气中体积含量最高的气体______。
(2)博物馆空气中水分子______。
12. 长春的文明与人类的文明进步,都得益于化学的不断发展。
(1)旧石器时代:有人钻木取火,推动了人类文明的进程,说明燃烧的条件之一是温度达到可燃物的______。
(2)青铜器时代:青铜比纯铜的硬度大,因此,青铜器取代石器和陶器。
①如图是铜元素在元素周期表中的部分信息,铜元素的质子数是______。
②铜的相对原子质量为______。
(3)蒸汽时代:蒸汽机动力之源是煤炭,煤、石油、______是广泛使用的化石燃料。
(4)信息时代:芯片制造是信息产业的核心技术,硅是制造芯片的主要材料,常用SiO2来制取,SiO2中硅元素的化合价为______。
13. 碳达峰与碳中和,是为应对全球气候变化的中国行动。
(1)碳循环:自然界主要靠光合作用吸收二氧化碳,减缓______效应加剧。
碳捕集:可以采用化学吸收法,利用碱性吸收剂与二氧化碳反应。
(2)碳封存:我国首个海上二氧化碳封存项目在南海海底永久封存超146万吨二氧化碳。该方法利用了二氧化碳与水反应,其反应的化学方程式为______。
(3)结合低碳途径、低碳行动具体措施,你的低碳行动方案是______。
14. 为了人类社会的可持续发展,我们要保护水资源,既要合理利用水资源,又要防治水体污染。
(1)对污水进行处理是合理利用水资源的重要方式。如图是污水处理的流程示意图:
①一级处理时,污水经过格栅的作用是除去水中的______(填“可溶性”或“不溶性”)杂质。
②二级处理时,主要利用活性炭的吸附性,吸附性属于活性炭的______(填“物理”或“化学”)性质。
(2)为探究水的组成化学小组的同学进行了如图的实验:
①图Ⅰ实验中,点燃氢气前,应该先进行的操作是______。
②图Ⅱ实验中,一段时间后,玻璃管______(填“a”氢气或“b”)中可收集到氢气。
15. 如图1所示,室温下将120gNaOH固体加入到100g水中,搅拌后固体全部溶解,恢复至室温后,析出11g固体。(假设实验过程中水不挥发)
(1)乙中溶液的溶质质量与溶剂质量的最简整数比为______。
(2)室温时NaOH的溶解度是______。
(3)上述实验说明NaOH的溶解度曲线与图2中的______(填“a”或“b”)相似。
[扩展实验]在氢氧化钠溶液和稀盐酸的反应中,小明和老师用数字化设备(图3)测定了溶液温度及pH值随时间变化的关系曲线图(图4)。
(4)根据曲线图,可知该实验是______(填“氢氧化钠溶液”或“稀盐酸”)滴加到另外一种试剂。
(5)a点为温度曲线上的最高点,a、b两点对应的时间相同,则b点对应的纵坐标数值为______。
16. 化学是一门以实验为基础的学科,如图是实验室制取气体的常用装置图,回答下列问题:
(1)仪器①名称是______。
(2)实验室用高锰酸钾制取氧气,该反应的化学方程式为______。选用的发生装置是______(填字母序号)。
(3)[查阅资料]实验室常用浓硫酸和亚硫酸钠粉末常温下混合制取二氧化硫(密度大于空气,易溶于水,有毒),该反应速率较快,欲得到平稳气流,选用的发生装置与收集装置组合为______(从A-F中选择)。
[知识迁移]
(4)硫在氧气中燃烧同样产生二氧化硫气体,该实验的安全图标如图,其中图标④的理由是______。
17. 目前,一款名为“解压炸雷包”玩具,在中小学十分盛行。“一捏即可,一扔就爆”且无异味、无伤害,研究小组对这款玩具兴趣浓厚,进行了项目式探究。
任务一:
[实践资料]在外包装内,隐藏着一个小塑料袋和白色粉末,用手捏破塑料袋后,液体与白色粉末接触产生气体,炸雷包会在几秒内迅速膨胀,产生“爆炸”效果。
(1)探究炸雷包中小塑料袋内液体的酸碱性,用干燥、洁净的玻璃棒蘸取少许塑料袋内液体点在pH试纸上,把试纸显示颜色与______比较,读出pH值约为3,说明该小塑料袋内液体呈______性。
任务二:
(2)探究炸雷包中小塑料袋内白色固体的成分
[提出猜想]猜想1:碳酸钙;猜想2:碳酸钠;猜想3:碳酸氢钠
[查阅资料]碳酸钠受热不分解,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳。
[进行实验]
取少量白色粉末,放入水中搅拌,观察到固体全部______(填“溶解”或“不溶解”),说明猜想1不成立。
②另取炸雷包内的白色粉末进行如右图实验,进一步探究白色固体的成分,观察到______,说明白色固体为碳酸氢钠。
任务三:
(3)分析炸雷包中选用药品的依据
[查阅资料]
I.柠檬酸是一种有机酸,是天然的防腐剂和食品添加剂。
II.与相同浓度的酸反应,碳酸氢钠比碳酸钠更剧烈
III.碳酸钠和碳酸氢钠的价格参考:碳酸钠2200元吨,碳酸氢钠1700元/吨。
结合资料及已学知识,回答问题,老师查看炸雷包包装后告诉同学们所用的酸性溶液是柠檬酸溶液;同学们从原料成本和反应速率分析,炸雷包中白色固体选用碳酸氢钠。请分析,老师和同学们选用柠檬酸和碳酸氢钠的原因______。
18. 2023年5月28日,C919天型客机成功完成首次商业载客飞行。国产大飞机翱翔蓝天,承载着国家意志、民族梦想人民期盼。
(1)钢是制造C919飞机承重组件应用最广泛的铁合金之一,钢铁由铁矿石、焦炭为主要原料冶炼而成。常见的铁矿石有磁铁矿(主要成分Fe3O4)、赤铁矿(主要成分Fe2O3)和黄铁矿(主要成分FeS2)等,工业上常用赤铁矿而不用黄铁矿冶炼金属,结合其化学式分析,可能原因是______。
(2)C919飞机机身使用了大量的铝合金材料,由铝、铜、锌等金属加热融合而成,分别将等质量的锌片、铝片、铜片与等质量、等质量分数的稀盐酸反应,装置如图1所示。用压强传感器测定密闭容器内压强的变化情况,结果如图2所示。
①图2中,用铜片与稀盐酸进行实验时,装置内压强始终没有发生变化的原因是______。
②图2中,用铝片与稀盐酸进行实验时,曲线中AB段压强不变的原因可能是______。
③图3是用锌片与稀盐酸进行实验时,装置内压强随时间变化关系曲线,气体压强实际值大于理论值的可能原因是______。
④实验中,使用100g某浓度的稀盐酸与13g锌恰好完全反应。计算这种稀盐酸的溶质质量分数为______。
部位/组件
主要材料
机身
铝合金
易损组件
铝镁合金
承重组件
超高强度钢
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