广东省深圳市南山外国语集团2025年中考第三次模拟考试化学试题

试卷更新日期:2025-06-05 类型:中考模拟

一、选择题(共10小题,满分15分,每小题1.5分)

  • 1. 新课标(7~9年级)劳动学科要求学生主动承担一定的家庭清洁、烹饪、家居美化等日常生活劳动,小明在家烹饪西红柿炒鸡蛋,其中一定涉及化学变化的是(    )
    A、香葱洗净切段 B、西红柿去皮 C、鸡蛋打散成液 D、点火炒鸡蛋
  • 2. 小田同学在家完成家庭小实验:自制汽水(如图),其中碳酸氢钠与柠檬酸反应生成柠檬酸钠、二氧化碳和水(完成下面2题)。

    (1)、关于原料,下列化学用语表述错误的是(    )
    A、碳酸氢钠:NaHCO3 B、2个水分子:2H2O C、柠檬酸中的阳离子:H1+ D、二氧化碳中氧元素的化合价:CO22
    (2)、如图是钠元素在元素周期表中的信息和钠原子结构示意图。下列说法正确的是(    )

    A、钠元素为非金属元素 B、钠原子的相对原子质量是22.989g C、钠原子的核外电子数为11 D、化学反应中,钠原子易得到电子变为钠离子
  • 3. 李靖给申公豹的治病药材清单上有三七、红花等中药材。三七素(C5H7N2O5)是传统中药三七的主要有效成分,需密封避光、低温保存。下列有关三七素的叙述正确的是(    )
    A、碳、氧元素的质量比为1:1 B、在氧气中完全燃烧只生成二氧化碳和水 C、可能见光或受热易分解 D、三七素中含有5个碳原子、7个氢原子、2个氮原子和5个氧原子
  • 4. 分析下列微观反应示意图,判断说法不正确的是(    )

    A、图1反应前后元素的化合价一定发生改变 B、图1反应前后分子种类、数量均发生改变 C、图2两种物质恰好反应时溶液的pH为7 D、图2两种物质能够发生反应是因为有NaCl生成
  • 5. 下列跨学科实践活动涉及的化学知识不正确的是(    )
    选项实践活动化学知识
    A设计并制作简易供氧器过氧化氢溶液可用作制氧剂
    B了解航天服的制造材料聚氯乙烯管水冷层属于有机合成材料
    C调查家用燃料的变迁天然气属于不可再生能源
    D用橡皮泥制作二氧化碳分子模型二氧化碳分子由氧分子和碳原子构成
    A、A B、B C、C D、D
  • 6. 图1为甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线。兴趣小组进行如图2实验,R是物质甲、乙、丙中的一种。下列说法正确的是(    )

    A、三种物质的溶解度大小关系为甲>乙>丙 B、R是甲物质 C、t1℃时,甲、丙溶液溶质的质量分数相等 D、②③烧杯中的溶液均为饱和溶液
  • 7. 以下实验方案设计正确的是

    选项

    实验目的

    试剂或方法

    A

    鉴别羊毛纤维和棉纤维

    取样灼烧,闻气味

    B

    鉴别氢气和甲烷

    点燃,在火焰上方罩一个干冷的烧杯

    C

    除去CO2中的少量CO

    通过灼热的木炭层

    D

    除去NaCl中的少量MgCl2

    溶解、滴入少量KOH溶液,过滤

    A、A B、B C、C D、D
  • 8. 下列设计的实验方案能达到实验目的的是(    )

    A、用方案甲探究不同催化剂对H2O2分解速率的影响 B、用方案乙探究温度对分子运动速率的影响 C、用方案丙探究氧气浓度对反应剧烈程度的影响 D、用方案丁探究铁、铜、银三种金属的活动性相对强弱
  • 9. 实验小组借助传感器对稀NaOH溶液与稀盐酸的反应进行研究。三颈烧瓶中盛放X溶液,用恒压漏斗匀速滴加另一种溶液,并用磁力搅拌器不断搅拌。实验装置和测定结果如图所示。下列说法正确的是(    )

    A、X溶液能使酚酞溶液变红 B、0~40s溶液中H+数量不断增加 C、M点对应的溶液中溶质只有NaCl D、该反应前后,整个装置中水的总质量保持不变

二、非选择题(共4题,共30分)

  • 10. 科普阅读题

    2025年2月记者从中国科学院微电子研究所获悉,中国在太空成功验证了首款国产碳化硅(SiC)功率器件,第三代半导体材料有望牵引中国航天电源升级换代。

    碳化硅的制备方法包括化学气相沉积(CVD)法、艾奇逊法(Acheson)等等。艾奇逊法,其核心化学反应为二氧化硅(SiO2)与碳(C)在高温下生成碳化硅(SiC)和一氧化碳(CO)。艾奇逊法因成本低、适合大规模生产,仍是主流,但消耗能量高,新型方法(如溶胶-凝胶法)在特定领域逐步应用。化学气相沉积反应原理如图所示。其中用氩气(Ar)作为稀释剂或载气SiC 纤维的目的在于降低反应气体的浓度,使气体能够安全地充分混合,以减少气相反应物在局部流向上的富集和避免单一气相形核的产生。化学气相沉积具有高纯度、均匀性和可控性的特点,是合成高质量碳化硅薄膜的重要手段。

    发展历程20世纪50年代20世纪90年代21世纪初
    半导体材料第一代第二代第三代
    代表材料硅(Si)锗(Ge)砷化镓(GaAs)磷化铟(InP)碳化硅(SiC)氮化镓(GaN)
    主要应用低压、低频、电功率集成电路晶体管频率更高、耐高温、抗辐射的通讯领域发光电子器件主要用于新能源汽车、充电桩、智能电网、光伏逆变器和耐温材料等领域
    主要特点产业链成熟,技术完善,成本低资源稀缺,价格昂贵,且有毒性对环境损害较大制造难度较大,技术壁垒高,价格昂贵;禁带宽度大,能承受更高的电压、更高的工作频率和工作温度

    依据上文,回答问题:

    (1)、构成硅(Si)的微粒是 (填“分子”“原子”或“离子”)。
    (2)、下列是第二代半导体材料没被广泛应用的原因是____。
    A、原材料稀缺,制造成本高 B、有毒性对环境损害较大 C、工作频率更高、耐高温、抗辐射
    (3)、碳化硅的用途不包括____。
    A、制造耐火材料 B、制作半导体元件 C、生产玻璃 D、智能电网
    (4)、已知碳化硅中硅元素的化合价为+4,则碳元素的化合价为
    (5)、写出艾奇逊法制备碳化硅的化学方程式:
    (6)、化学气相沉积法制备碳化硅,其中氩气的作用是(写一个)。
  • 11. 科学探究题

    实验小组验证CO2与碱溶液反应,进行了如下探究实验。

    查阅资料:①盐酸具有挥发性, HCl的溶解度为1:500, CO2的溶解度为1:0.759。

    ②室温下,NaOH易溶于水和乙醇;Na2CO3易溶于水、微溶于乙醇。

    ③AgNO3溶液能与盐酸反应,产生不溶于水和酸的白色沉淀。

    探究一:CO2与澄清石灰水反应

    【实验一】某兴趣小组用一定浓度的盐酸溶液与石灰石反应,将产生的 CO2通入澄清石灰水,观察到澄清石灰水中有气泡冒出,未见浑浊。

    【提出问题】“实验一”中澄清石灰水没有变浑浊的原因是什么?
    【实验探究】

    (1)、①甲同学另取少量该澄清石灰水于试管中,用吸管往试管中吹气,发现溶液变浑浊。甲同学进行该实验的目的是
    ②乙同学按图1装置进行探究,观察到C中变浑浊;B中所盛放的试剂为(填序号)。
    a.浓硫酸    b. H2O       c. NaOH

    ③若将“实验一”产生的气体通入AgNO3溶液中,发生反应的方程式为
    探究二:CO2与NaOH溶液反应。发现该反应没有明显现象,如何验证两者是否反应?【实验二】丙同学设计了图2装置进行实验探究。打开压强传感器,测得充满CO2的三颈瓶中初始压强为101kPa,将三颈瓶上方的一种溶液快速推入瓶内,振荡充分反应。再将另一种溶液快速推入瓶内,振荡充分反应。最终将两个注射器活塞先后复回原位。

     
    (2)、图3中GH段压强低于初始压强,原因是

    【实验三】丁同学按图4装置,将少量CO2通入饱和的NaOH的乙醇溶液和澄清石灰水,观察到甲中出现白色沉淀,乙中无现象。也能验证CO2和NaOH发生了反应。

    (3)、图4甲装置中反应的化学方程式为
    (4)、请设计实验验证反应后甲装置溶液中是否有NaOH剩余。(包括操作、现象,可选择的试剂:CaCl2溶液、澄清石灰水、酚酞溶液)
    (5)、由图3可知,先推入三颈瓶中的溶液为(填“NaOH”或“HCl”)
    (6)、DE段可观察到三颈瓶中的现象是
  • 12. 工艺流程题

    稀土被称为“工业维生素”,我国科学家徐光宪提出了稀土分离技术,帮助国家在国际贸易争端中取得主导地位。稀土包括镧(La)、钇等元素,是国防、高科技发展的关键支撑,能显著提升建造航母及舰载机的材料性能,含有稀土元素钯的氧化钇(Y2O3)被广泛应用于航空航天涂层材料。以富钇稀土矿(主要成分为Y2O3 , 含有少量的Fe2O3、CuO、SiO2等杂质)生产氧化钇的工艺流程如图,回答下列问题:

    (1)、富钇稀土矿酸洗前要研磨粉碎,目的是。操作Ⅰ的名称是
    (2)、“酸溶”过程中,Y2O3发生反应的化学方程式为
    (3)、流程中可循环使用的物质为。反应釜3发生的基本反应类型
    (4)、反应釜2中通气体X调节溶液的pH,将滤液Ⅰ中杂质转化为沉淀Ⅱ,沉淀Ⅱ的主要成分是(填化学式)。
    (5)、写出烘焙炉中高温生成Y2O3的化学方程式
  • 13. 分析计算题

    我国一直高度重视并积极推动氢能技术与产业发展,近年来我国制氢量已位居世界第一。

    (1)、⑴制氢方法一:水光解制氢。
    ①水在光催化剂作用下制备氢气的原理如图1所示。光解水时,由能转化为化学能:在反应过程中,光催化剂在反应前后的质量和不变。
    制氢方法二;我国科学家发明了一种用稀土元素铈(Ce)的氧化物为催化剂将甲烷中的氢元素转化为氢气的工艺,反应原理如图2所示。
    (2)、②反应器Ⅱ中发生的反应:CH4+2CeO2=700CCe2O3+2H2+CO

    现有200kg含甲烷90%的天然气(杂质不参与反应)通入反应器Ⅱ中,若甲烷完全反应,理论上反应器Ⅱ中最多生成氢气的质量是多少?(写出计算过程)

    (3)、⑵氢能的优点

    氢气被称为最理想的清洁能源的原因是。(用化学方程式表示)