


辽宁省沈阳市沈北新区2025-2026学年九年级上学期期末考试化学试卷(学生版)
展开 这是一份辽宁省沈阳市沈北新区2025-2026学年九年级上学期期末考试化学试卷(学生版),共7页。试卷主要包含了下列化学用语表示正确的是,下列实验操作正确的是,下列制品主要利用金属导电性的是,空气是一种宝贵的资源等内容,欢迎下载使用。
可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 F-19 Ca-40 Fe-56
第一部分 选择题(共10分)
(本部分共包括10道小题,每小题1分。下列每小题只有一个最符合题目要求的选项)
1.我国高速公路通车里程世界第一,高速沿途所设加油站使用的“禁止烟火”标识为
A.B.
C.D.
2.如图是人体中主要元素的含量示意图。人体中含量最多的元素是
A.HB.CC.ND.O
3.下列化学用语表示正确的是
A.氯化镁:MgCl2B.2个硫原子:S2
C.银元素:AGD.铝离子:
4.下列实验操作正确的是
A.检查气密性B.添加酒精
C.取用块状固体D.倾倒液体
5.下列制品主要利用金属导电性的是
A.铁锅B.铜导线
C.金饰品D.铝制易拉罐
6.空气是一种宝贵的资源。下列空气中的成分,由植物光合作用产生的是
A.二氧化碳B.稀有气体
C.氧气D.氮气
7.下列有关质量守恒定律的说法正确的是
A.水结成冰质量不变,符合质量守恒定律
B.蜡烛燃烧后质量减小,不符合质量守恒定律
C.化学方程式配平的依据是质量守恒定律
D.某物质在氧气中燃烧生成二氧化碳和水,该物质一定含有碳、氢、氧三种元素
8.我国科研人员研发的三元催化剂(Y-Pt-Te)实现了甲酸燃料电池反应的高效进行。钇(Y)、碲(Te)在元素周期表中的信息如图所示。下列说法正确的是
A.两种元素都属于金属元素B.钇的相对原子质量为88.91g
C.碲原子核内有52个质子D.Y3+核外电子数为39
9.化学学科核心素养体现了化学课程对学生发展的重要价值,下列有关说法正确的是
A.化学观念:物质都是由分子构成的
B.科学思维:燃烧都伴有发光、放热现象,则有发光、放热现象的变化一定是燃烧
C.科学探究与实践:可用木炭代替红磷测定空气中氧气的体积分数
D.科学态度与责任:工业废水须处理达标后再排放
10.下列对实践活动中涉及的化学知识解释错误的是
第二部分 非选择题(共40分)
(本部分共包括4道小题)
11.实验是学习化学的重要途径。
Ⅰ.气体的制取和性质是初中化学核心知识之一,实验仪器如下:
(1)实验室中可用大理石(或石灰石)与稀盐酸反应制取CO2.当需要制取较多的CO2时,可选择___________(填序号,下同)作为反应发生装置。
(2)实验室常用锌粒和稀硫酸制取H2.若选用F装置制H2,在不拆卸装置的情况下使反应停止的操作是___________,可观察到___________(填实验现象),反应停止。若要收集较干燥的H2,应选择的收集装置是___________。
Ⅱ.我们常用实验方法来探究物质的组成、性质、变化等。
(3)完成下表:
12.2025年是我国“十四五”规划收官之年,多项科学技术实现突破。化学为推进科技创新和社会发展作出了重要贡献。
化学助力新能源发展。中国科学家成功研发液态空气储能系统,每天储存释放电量高达60万千瓦时。
(1)空气液化属于___________(填“物理”或“化学”)变化。
(2)从微观角度看,空气被压缩时发生改变的是___________(填序号)。
A.分子的大小B.分子的间隔
C.分子的质量D.分子的数目
化学助力航空航天。
(3)航天员在核心舱内饮用水来自“水处理”系统,“尿液处理组件”采用蒸汽压缩蒸馏技术,蒸馏得到的水是___________(填“纯净物”或“混合物”)。
(4)搭载该飞船的火箭使用的主发动机燃料为偏二甲肼和四氧化二氮,二者发生的反应可表示为C2H8N2+2N2O4=2CO2↑+3N2↑+4X。则X的化学式为___________。
(5)空间站的生活类垃圾被压缩后装载至天舟货运飞船,垃圾进入大气层后与空气摩擦进而焚毁。“摩擦”为垃圾燃烧提供的条件是___________。
化学助力医疗健康。中国科学家自主研发出首款脑胶质瘤靶向药——伯瑞替尼,填补了该类试剂的空白。
(6)伯瑞替尼(C20H15F3N8)分子中碳、氢原子个数比为___________(填最简整数比)。
(7)伯瑞替尼(C20H15F3N8)中质量分数最小的元素是___________(填元素符号)。
化学助力环境保护。“纳米零价铁—H2O2体系”可除去工业烟气中的NO。将H2O2溶液和稀盐酸雾化后与烟气混合通入装有纳米零价铁的装置,发生反应:
(8)铁与稀盐酸反应,化学方程式___________,其基本反应类型为___________反应。
(9),反应中化合价改变的元素有___________,NO脱除率随温度的变化如表1 。当温度高于80℃后,NO脱除率下降的主要原因是___________。
表1:“纳米零价铁—H2O2体系”中NO脱除率随温度变化数据(基于反应机理的趋势推测)
13.阅读科普短文。
1994年,中国气象局在青海省海拔3816米的瓦里关山上建成全球大气本底站。三十年来,驻站员利用高精度仪器获得了准确、连续、海量的CO2浓度数据,绘制了业界著名的“瓦里关曲线”(图1)。该曲线反映了北半球中纬度地区本底站大气CO2浓度长期变化趋势,为国际社会在应对气候变化上形成共识作出了中国贡献。
为了捕集热电厂、炼钢厂等排放烟气中的CO2,化学工程师开发了石灰石循环法捕集CO2技术(图2),所用的初始原料石灰石来源广泛,价格低廉,获得的高纯度CO2广泛应用于多个领域。高纯度的CO2和H2在Ni/CaO表面发生反应生成CH4的原理如图3所示。
(1)由图1可知,大气CO2浓度整体呈现___________(填“上升”或“下降”)的变化趋势,同年度夏季大气CO2浓度比冬季低的非人为原因是___________。
(2)图2为石灰石循环法捕集废气中的CO2技术的流程图。
①CO2含量较高的是___________(填“A”或“B”)处。
②该技术的优点有___________(写一条)。
③煅烧炉中发生的反应方程式为___________,生成的CaO疏松多孔,结构与活性炭相似,其在捕集过程中对CO2具有良好的___________性。
④碳酸化炉中发生反应的化学方程式:。28g CaO最多能捕集CO2的质量是___________g。
(3)在图3的转化过程中Ni/CaO做该反应的___________,生成CH4的反应化学方程式为___________。
14.某校化学教师为培养学生的自主探究能力,布置了实践性作业;探究某种物质受热分解,同学们利用AI搜索相关内容,得知草酸亚铁晶体(FeC2O4·2H2O)受热易分解,决定以“FeC2O4·2H2O受热分解”为主题展开探究。
【查阅资料】
Ⅰ.FeC2O4·2H2O受热分解生成三种气体氧化物和一种固体氧化物。
Ⅱ.无水硫酸铜是一种白色粉末状固体,遇水会变成蓝色。
【提出问题】FeC2O4·2H2O受热分解的气体产物有哪些?
【猜想与假设】对FeC2O4·2H2O受热分解的气体产物进行猜想:
猜想1:H2O、CO2、CO; 猜想2:H2、CO2、CO; 猜想3:H2O、CO2、O2.
(1)小组讨论后认为只有猜想1合理,其他两种猜想不合理的原因是___________。
【进行实验】同学们设计了如图所示装置进行实验。
(2)可选择图2装置中的___________(填“甲”或“乙”)作为虚线中的“热分解装置”。
(3)B装置的作用是___________。
(4)C装置观察到___________,可证明FeC2O4·2H2O受热分解的气体产物有CO。
(5)根据D装置中澄清石灰水变浑浊,证明FeC2O4·2H2O受热分解有CO2生成。有同学认为该结论不准确,理由是:___________,若在图1装置中增加一个装置即可确定FeC2O4·2H2O受热分解是否有CO2生成且不影响其他气体检验,你的设计是___________(明确装置连接的位置和盛放的药品)。
改进装置】
(6)从环保角度考虑,图1实验装置存在的不足是___________。
(7)将图1中热分解装置改进为图3装置,实验前先通一段时间N2,其目的是___________。
【数据分析】
为确定FeC2O4·2H2O分解后所得固体产物的组成,老师提供给小组同学实验信息:用热重法对3.60g FeC2O4·2H2O(相对分子质量是180)进行热分解,得到剩余固体的质量随温度变化的曲线如图4所示:
(8)热分解过程中会发生的一个反应是:,图4中的___________(填序号)部分显示的是该反应。
A.ⅠB.ⅡC.Ⅲ
(9)800℃时剩余固体只有一种且是铁的氧化物,试通过计算确定该氧化物的化学式为:___________。
选项
实践活动
化学解释
A
干冰用于人工增雨
干冰升华导致的低温使水蒸气凝结
B
用木炭烧烤食物
木炭燃烧放出热量
C
用双氧水自制简易供氧器
双氧水中含有氧气
D
在铁制品表面涂油、刷漆、镀铬
防止铁生锈
示意图
实验现象
解释与结论
用燃着的木条分别检验两极产生的气体,与负极相连导管口产生淡蓝色火焰,并在火焰上方罩一干冷烧杯,有水雾出现;与正极相连导管口,观察到的现象是___________
根据水的分解和___________的实验事实,说明水是由___________组成的。
试管___________(填序号)中铁钉生锈
通过对比试管B、C中的现象,可以得出铁生锈需要与___________接触。
集气瓶中发出白光后铁丝并未燃烧
铁丝未燃烧的原因是___________
温度(℃)
40
60
80
100
120
140
160
180
NO脱除率(%)
68.5
81.2
85.7
83.4
76.9
65.3
52.1
38.6
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