2026年中考化学科普阅读题专项练习二
2026-05-29
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资源信息
| 学段 | 初中 |
| 学科 | 化学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 九年级 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 中考复习-二轮专题 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 34 KB |
| 发布时间 | 2026-05-29 |
| 更新时间 | 2026-05-29 |
| 作者 | 化学拔高练习家 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58108124.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦中考高频科普阅读题型,以10个跨领域主题为载体,系统整合化学核心知识点与实际应用情境,培养科学思维与信息提取能力。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
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|科普阅读综合|10篇60题|信息提取与知识应用结合,涵盖选择、填空、计算|核心知识点(金属材料/碳循环/食品添加剂等)与实际情境关联,体现性质决定用途的化学观念,构建“概念-原理-应用”逻辑链条|
内容正文:
中考化学科普阅读题专项练习二
科普阅读1 航天金属材料
航空航天飞行器对材料综合性能要求极其严苛,飞行器整体自重会直接影响运载能力、续航里程与发射成本,因此轻量化材料是航天领域重点研发方向。镁基复合材料凭借自身质量轻、阻尼减震性能优异的核心优势,被大量用于航天器内部仪器支架、舱内结构件、卫星内部承载框架等部件。
镁单质本身化学性质十分活泼,常温放置在空气中就能缓慢与氧气发生反应,在表面生成一层氧化镁薄层;镁还具备特殊的燃烧特性,点燃后可以在二氧化碳气体中持续燃烧,反应生成白色固体氧化镁和黑色固体单质碳,燃烧过程释放大量热,基于这一特性,镁引发的火灾绝对不能使用二氧化碳型灭火器进行扑救,否则火势会进一步扩大。
钼合金是高温工况下的核心特种合金,具备耐高温、高温环境下强度稳定、抗高温气流冲刷的特点,火箭尾喷管、导弹高温导流件大多采用钼合金铸造成型;金属钼常温条件下化学性质稳定,不容易被空气中的氧气氧化,只有在持续高温灼烧时,才能与氧气化合生成三氧化钼。
(1) 镁基复合材料用于航天器结构件的核心优势是________。
(2) 镁着火不能使用二氧化碳灭火器扑救的原因是________。
(3) 氧化镁中镁元素与氧元素的质量之比为________。
(4) 镁和钼两种金属中,化学性质更活泼的是________。
(5) 下列说法正确的是________(填字母)
A 钼常温下容易被空气氧化
B 镁化学性质活泼
C 镁着火可使用含二氧化碳的干粉灭火器扑救
(6) 钼合金适合制作火箭尾喷管的性能特点是________。
科普阅读2 碳中和与自然界碳循环
“碳中和”是全球应对气候变暖的核心目标,简单来说就是人类活动排放的二氧化碳总量,通过人为、自然手段全部抵消,实现收支平衡,想要达成目标需要控排减排、固碳封存两类手段协同推进。
海洋是地球规模最大的天然碳汇,广阔的海面会持续与空气接触,海水能够吸收空气中的二氧化碳,二者发生反应生成碳酸,完成气态碳向液态溶解态碳的转化,海量海水每年可以吸收人类排放二氧化碳总量的三成以上;森林植被是陆地核心天然碳汇,树木、绿植依靠光合作用持续固定空气中的二氧化碳,将碳元素转化为淀粉、纤维素等有机物储存在树干、枝叶、根系内部,森林砍伐会直接打破陆地碳平衡。
人工固碳技术是弥补自然固碳缺口的关键技术,主要包含矿物碳化、工业碳捕捉封存两大路线。矿物碳化工艺是将工业排放的二氧化碳通入地下岩层,让二氧化碳与岩石中的氧化钙发生反应,生成性质稳定、不会挥发的碳酸钙固体,实现永久封存;碳捕捉装置则利用氨水喷淋吸收工业燃煤、炼钢废气里的二氧化碳,二者反应生成碳酸氢铵,碳酸氢铵溶解后可直接作为农业氮肥施加到农田,实现废气资源化利用。
(1) 自然界中两大天然碳汇分别是海洋和________。
(2) 矿物碳化工艺里,参与反应的金属氧化物是________。
(3) 碳酸氢铵可以为农作物提供的主要营养元素是________。
(4) 森林植被实现固碳依靠植物的________作用。
(5) 海水吸收二氧化碳后,海水酸性会________(填“增强”或“减弱”)。
(6) 日常生活中助力实现碳中和的措施:________(写一条)。
科普阅读3 食品添加剂与饮食安全
食品添加剂是现代食品工业不可或缺的原料,只要严格按照国家食品安全标准规范合理使用,就能够有效延长食品保质期、改善食物口感、调整食品色泽与风味,不会对人体健康造成伤害,无节制、超剂量滥用才会带来安全隐患。
防腐剂是食品添加剂中大类之一,苯甲酸钠是应用广泛的酸性防腐剂,能够抑制食品内部细菌、霉菌的繁殖滋生,在果汁、醋、碳酸饮料这类酸性环境中,苯甲酸钠的防腐效果会大幅提升,中性、碱性食品中防腐效果明显下降;抗氧化剂维生素C常添加在油炸食品、食用油制品中,能够延缓食品中油脂与氧气接触发生氧化变质,避免食物出现哈喇异味。
膨松剂广泛用于糕点、面包、饼干制作,碳酸氢钠是最常用的食品膨松剂,高温烘烤时碳酸氢钠受热会分解,生成碳酸钠、水和二氧化碳气体,大量气体在面团内部形成细密气孔,冷却后让糕点松软蓬松;食用碳酸钙常作为补钙助剂添加在牛奶、酸奶、婴幼儿乳制品中,碳酸钙可以和人体胃酸发生反应,分解出钙离子被肠道吸收,补充人体骨骼、牙齿所需钙元素。
(1) 碳酸氢钠作为糕点膨松剂,受热分解产生的气态物质是________。
(2) 乳制品中添加碳酸钙的主要作用是________。
(3) 苯甲酸钠由________种不同元素组成。
(4) 维生素C在食品加工中的作用是________。
(5) 储存酸性食品时,苯甲酸钠的防腐效果会________(填“变好”或“变差”)。
(6) 下列说法错误的是________(填字母)
A 合规添加食品添加剂不会危害人体健康
B 乳制品中的碳酸钙可补充人体所需钙元素
C 碳酸氢钠受热分解会释放氧气
科普阅读4 稀土金属与现代工业
稀土是十七种化学性质相近的金属元素的统称,根据原子结构与物理性能分为轻稀土、重稀土两大类,稀土金属用量占比不高,但能极大优化合金、材料性能,因此有着“工业维生素”的美誉,高端制造、新能源、军工产业均离不开稀土资源。
镧、铈是储量丰富的两种轻稀土金属,金属铈单质化学性质活泼,暴露在空气中极易被氧气氧化,表面快速生成二氧化铈;二氧化铈是优质汽车尾气净化催化剂,安装在汽车排气管内部,能够催化尾气里有毒的一氧化碳、一氧化氮发生转化,生成无污染的二氧化碳和氮气,大幅降低机动车尾气污染。
金属钕是制造永磁材料的核心原料,钕与铁、硼熔炼制成钕铁硼永磁体,磁性强度远超传统磁铁,风力发电机、新能源汽车驱动电机、智能手机震动马达都依赖这类永磁材料;稀土矿产属于不可再生矿产资源,全球可开采储量有限,市面上大量手机、电动车、家电内部都含有稀土元件,随意丢弃废旧电子产品会造成稀土资源浪费,同时器件内部重金属渗入土壤、水源引发污染,因此废旧稀土器件分类回收、提炼再利用具备重大经济与环保意义。
(1) 文中提到的两种轻稀土金属是镧和________。
(2) 二氧化铈在汽车尾气处理流程中起到________作用。
(3) 尾气净化过程中,有毒气体最终转化为二氧化碳和________。
(4) 金属钕的核心工业用途是制造________。
(5) 稀土资源属于________(填“可再生”或“不可再生”)资源。
(6) 回收废旧稀土电子产品的意义:节约资源、________。
科普阅读5 氢能与绿色新能源
氢气是全球公认的零污染清洁二次能源,常温常压下氢气自身无色无味、密度远小于空气,是已知密度最小的气体,同时难溶于水,实验室可以采用向下排空气法、排水法两种方式收集氢气。
氢气作为燃料优势十分突出,完全燃烧后唯一产物是水,不会释放二氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等温室气体、大气污染物;同等质量条件下,氢气燃烧释放的热量远高于汽油、煤炭、天然气,热值优势在现有燃料中位居前列,适配汽车、发电、航空动力等多场景。
现阶段氢能大范围民用、普及还存在多重现实阻碍:氢气密度过小,常压下储存体积庞大,高压储存需要特制高强度耐压储氢罐,储存设备成本高昂;氢气遇明火、静电极易发生爆炸,长途运输、日常加注的安全管控标准要求极高;当前工业大规模制氢大多依赖煤炭、天然气这类化石燃料制取,制备过程依旧会排放二氧化碳,无法完全实现全链条零碳。未来绿氢工艺是发展核心,利用太阳能光伏板、风力发电机组发电,再电解水制取氢气,全程无化石燃料消耗,能够做到低碳环保。
(1) 氢气作为燃料最突出的环保优势是燃烧产物只有________。
(2) 对比汽油、煤炭,氢气燃烧的能量优势是________。
(3) 氢气的一条物理性质:________。
(4) 当前制约氢能大范围民用的难题:储存难度大________、________。
(5) 制备绿氢依靠的可再生能源是太阳能和________。
(6) 氢气泄漏后要及时________(填“通风”或“密闭”)处理。
科普阅读6 土壤酸碱度与农业生产
土壤酸碱性是直接决定农作物长势、产量的关键环境指标,土壤酸碱度常用pH数值衡量,数值等于7为中性,小于7呈酸性,大于7呈碱性。适宜水稻、小麦、玉米等多数粮食作物生长的土壤pH区间为6.0~7.5,也就是弱酸性至中性环境,过酸、过碱都会抑制作物根系吸收养分,造成植株矮小、果实减产。
农田土壤酸化是农业生产常见问题,长期连续施用硫酸铵、氯化铵这类铵态氮肥,肥料残留会逐步加剧土壤酸性;大气酸雨沉降、过量施用未腐熟有机肥也会让土壤酸性持续变强,酸性土壤中钙、镁等养分容易流失,还会滋生危害根系的有害病菌。
熟石灰是农业上改良酸性土壤最常用的低成本碱性物质,熟石灰溶于水后电离出氢氧根离子,能中和土壤里过量的酸性物质,调节土壤pH回到适宜区间;草木灰是秸秆、枯枝焚烧后的灰烬,主要成分为碳酸钾,水溶液整体呈碱性,既可以调节土壤酸碱度,还能为作物补充生长必需的钾元素,促进作物茎秆健壮、抗倒伏。蓝莓、茶树、杜鹃花这类特种作物天生偏好弱酸性环境,种植这类作物的田地不能施加熟石灰,否则土壤碱性升高会导致作物枯萎、死亡。
(1) 适宜多数粮食作物生长的土壤呈________(填“酸性”“中性或弱酸性”)。
(2) 长期施用铵态氮肥会让土壤酸性________(填“增强”或“减弱”)。
(3) 改良酸性土壤常用的碱性物质是________。
(4) 草木灰可以为农作物补充________元素。
(5) 蓝莓种植田不能施加________改良土壤。
(6) 草木灰水溶液呈________(填“酸性”或“碱性”)。
科普阅读7 有机高分子材料
日常生活、工业生产中的材料按照类别可以分为三大类:金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料。有机高分子材料分子结构庞大,分为天然有机高分子、合成有机高分子两大分支;棉花、羊毛、蚕丝、天然橡胶都属于天然有机高分子材料,直接从动植物体内获取,环保可降解;塑料、合成纤维、合成橡胶是现代产量最大的三大合成有机高分子材料,全部通过化工原料人工聚合制成。
塑料品类繁多,性能差异巨大,聚乙烯塑料分子结构稳定、无有毒物质析出,常用来制作食品保鲜袋、外卖餐盒、饮用水包装瓶,可直接接触食品;聚氯乙烯塑料生产过程会添加增塑剂、稳定剂,受热容易释放有害物质,绝对不能直接接触熟食、高温食品。
大量废弃塑料难以自然降解,随意丢弃堆积在土壤、河道、山林中,会形成难以治理的“白色污染”,破坏土壤透气性、危害水生生物生存;羊毛和棉花外观相近,简易区分方法为灼烧法,羊毛主要成分为蛋白质,灼烧时会产生烧焦羽毛的特殊气味,棉花成分为纤维素,灼烧只有纸张燃烧的无味白烟,无刺激性异味,该方法也可以区分天然纤维与化纤合成纤维。
(1) 三大有机合成材料:塑料、________、合成橡胶。
(2) 可直接包装食品的塑料是________。
(3) 随意丢弃废弃塑料会造成________污染。
(4) 灼烧时产生烧焦羽毛气味的纤维是________。
(5) 天然橡胶属于________(填“天然”或“合成”)有机高分子材料。
(6) 聚氯乙烯塑料________(填“能”或“不能”)用来盛放熟食。
科普阅读8 水的净化与硬水软水
自然界中的河水、湖水、水库地表水都不是纯净物,水体中混杂大量不溶性泥沙、悬浮杂质、有色色素、异味物质、细菌微生物,还有溶解在水中的可溶性钙、镁化合物,无法直接饮用,必须经过自来水厂多级净化处理后才能输送到居民家中。
国内自来水厂通用完整净水流程分为五步:静置自然沉降、加明矾吸附沉降、过滤除去固体残渣、活性炭吸附除杂、氯气杀菌消毒。明矾溶于水后会形成胶状絮状物,能够吸附水中细小悬浮杂质,抱团形成大颗粒沉淀,快速分离出水体;活性炭内部疏松多孔,具备极强吸附能力,净水环节主要用来吸附水中有色色素、刺激性异味,无法除去溶解在水里的钙镁离子。
化学上按照水中可溶性钙、镁化合物含量划分硬水与软水:含有较多可溶性钙、镁化合物的水叫作硬水,含量极低或不含的为软水;长期使用硬水烧水、洗漱会带来诸多不便,水壶内壁会堆积水垢,水垢主要成分为碳酸钙、氢氧化镁,堵塞管道、降低加热效率;生活中最简便降低水硬度的方法是煮沸,高温下钙镁化合物转化为水垢析出;实验室蒸馏操作可以将水汽化再冷凝,除去所有溶解杂质,得到净化程度最高的纯水。
(1) 明矾在净水过程中的作用是________。
(2) 活性炭可以除去水中的色素和________。
(3) 含有较多可溶性钙、镁化合物的水叫作________。
(4) 生活中降低水硬度的方法是________。
(5) 净化程度最高的净水操作是________。
(6) 水垢的主要成分之一是________。
科普阅读9 化石燃料与空气保护
煤、石油、天然气是人类目前消耗规模最大的三大化石燃料,远古动植物遗骸经过上亿年地质高压、高温作用转化形成,储存总量有限,均属于不可再生能源,短时间内无法自然再生。
原煤主要组成元素为碳,同时混杂硫、氮等杂质元素,原煤直接露天、锅炉燃烧时,杂质元素会转化为二氧化硫、氮氧化物排放到空气中,这类酸性气体与大气水汽结合形成酸雨,腐蚀建筑物、酸化湖泊土壤、损伤农作物;石油是粘稠液态混合物,经过工业分馏工艺,依据各组分沸点不同,能分离出汽油、柴油、润滑油、石蜡等多种工业、交通产品;天然气埋藏在地下岩层缝隙,主要成分为甲烷,甲烷分子只含碳、氢元素,充分燃烧产物为二氧化碳和水,对比煤、石油,天然气燃烧产生的酸性污染物极少,是相对清洁的化石燃料。
氢气、太阳能、风能、水能属于绿色清洁能源,燃烧、发电全程不会产生二氧化硫、氮氧化物这类致酸雨污染物;为遏制酸雨危害、改善空气质量,工业燃煤、冶炼工厂必须配套废气脱硫装置,处理达标后再排放废气,同时全社会逐步减少化石燃料使用比例,开发推广清洁能源替代。
(1) 三大化石燃料都属于________(填“可再生”或“不可再生”)能源。
(2) 煤燃烧产生的________气体是形成酸雨的主要物质。
(3) 石油分馏可以得到的一种产品:________。
(4) 污染最小的化石燃料是________。
(5) 列举一种清洁能源:________。
(6) 减少酸雨的措施:工厂废气脱硫、________。
科普阅读10 金属锈蚀与资源保护
铁制品是建筑、交通、家居领域用量最大的金属制品,但化学性质不稳定,长期暴露在潮湿空气中极易发生锈蚀反应,铁锈主要成分为氧化铁,结构疏松多孔,无法隔绝空气与水汽,会持续吸附水分、氧气,加速内部基体铁的深层锈蚀,最终导致铁器穿孔、报废;金属铝化学性质比铁更加活泼,但铝制品抗腐蚀性能远超铁器,常温下铝能快速和空气中氧气反应,在表面生成一层致密、连续的氧化膜,牢牢包裹内部金属,隔绝空气阻止内部铝继续被氧化,因此铝制厨具、门窗长期使用不会大面积锈蚀。
工业与生活中防止铁生锈的成熟措施分为几类:铁栏杆、防盗门刷防锈漆隔绝空气水分;机床轴承、金属链条表面涂抹润滑油;水管、钢板表面镀一层耐腐蚀金属;短期存放的小型铁器保持表面洁净干燥。全球金属矿产储量有限,开采冶炼会消耗大量能源、排放工业废气,据统计每年全球有两成以上金属设备因锈蚀直接报废,回收分拣废旧金属重新熔炼,不仅能节约稀缺金属矿产资源,还能大幅减少冶炼矿石产生的废气、废渣污染,降低能源消耗。
(1) 铁生锈的条件是同时接触氧气和________。
(2) 铁锈的主要成分是________。
(3) 铝制品耐腐蚀的原因是表面生成________。
(4) 铁栏杆防锈常用的措施是________。
(5) 回收废旧金属可以节约________资源。
(6) 废旧金属回收还能减少冶炼产生的________污染。
参考答案
1. (1) 质量轻 (2) 镁能在二氧化碳中燃烧,会持续燃烧扩大火势 (3) 3:2 (4) 镁 (5) B (6) 耐高温(高温下强度稳定)
2. (1) 森林植被 (2) 氧化钙 (3) 氮元素 (4) 光合 (5) 增强 (6) 绿色出行(合理即可)
3. (1) 二氧化碳 (2) 补充钙元素 (3) 四 (4) 延缓油脂氧化变质 (5) 变好 (6) C
4. (1) 铈 (2) 催化 (3) 氮气 (4) 高性能永磁体 (5) 不可再生 (6) 减少土壤重金属污染
5. (1) 水 (2) 热值高 (3) 无色无味(密度远小于空气、难溶于水,写一条即可) (4) 易燃易爆运输不安全 (5) 风能 (6) 通风
6. (1) 中性或弱酸性 (2) 增强 (3) 熟石灰 (4) 钾 (5) 熟石灰 (6) 碱性
7. (1) 合成纤维 (2) 聚乙烯塑料 (3) 白色 (4) 羊毛 (5) 天然 (6) 不能
8. (1) 吸附悬浮杂质沉降 (2) 异味 (3) 硬水 (4) 煮沸 (5) 蒸馏 (6) 碳酸钙(氢氧化镁)
9. (1) 不可再生 (2) 二氧化硫 (3) 汽油(柴油合理即可) (4) 天然气 (5) 氢气(合理即可) (6) 开发使用清洁能源
10. (1) 水 (2) 氧化铁 (3) 致密氧化膜 (4) 刷防锈漆 (5) 金属矿产 (6) 废气
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