题2 化学与科技——新高考五年真题一年模拟:命题逻辑透视与趋势研判(广东专用)

2026-08-26
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摘要:

**基本信息** 以我国科技成就为情境载体,构建“情境-知识-思维”三阶训练体系,系统整合物质结构、反应原理等模块知识,聚焦科学思维与证据推理素养。 **专项设计** |模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |真题+模拟题|6真题+20模拟题,涵盖新能源、新材料等主题|三阶递进训练(素材解码、跨模块整合、推理评价)、选项拆解、教材回扣|以“材料-结构-性能-应用”为逻辑链,实现物质结构、反应原理、元素化合物等模块交叉,关联科技情境与教材核心概念|

内容正文:

题2 化学与科技 1.(2026·广东·高考真题)中国科技多方位成就世界之最。下列说法正确的是 A.“氢”装上阵:兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机研制成功。燃烧属于放热反应 B.“黑色黄金”:T1200级超高强度碳纤维实现百吨级量产。碳纤维是天然高分子 C.“会飞的电站”:高空风力发电捕风伞使用氦气球升空。和中子数相同 D.“镁铈”成双:嫦娥五号月壤中发现含镁、含铈两种新矿物。镁和铈位于同周期 2.(2025·广东·高考真题)现代科技,增强国力,增进民生福祉。下列说法正确的是 A.我国科学家首次测得了月球背面月幔水含量质量为10g B.利用成功为金属材料“重塑金身”,中Mo的化合价为+6 C.穿上电动机械腿,助力行走不是梦,行走时电池将电能转化为化学能 D.沙海养鱼蹚出治沙新路,让沙海沙山变成金山银山,鱼肉富含蛋白质 3.(2024·广东·高考真题)“极地破冰”“太空养鱼”等彰显了我国科技发展的巨大成就。下列说法正确的是 A.“雪龙2”号破冰船极地科考:破冰过程中水发生了化学变化 B.大型液化天然气运输船成功建造:天然气液化过程中形成了新的化学键 C.嫦娥六号的运载火箭助推器采用液氧煤油发动机:燃烧时存在化学能转化为热能 D.神舟十八号乘组带着水和斑马鱼进入空间站进行科学实验:水的电子式为 4.(2023·广东·高考真题)科教兴国,“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”。下列说法正确的是 A.“天舟六号”为中国空间站送去推进剂气,是第族元素 B.火星全球影像彩图显示了火星表土颜色,表土中赤铁矿主要成分为 C.创造了可控核聚变运行纪录的“人造太阳”,其原料中的与互为同位素 D.“深地一号”为进军万米深度提供核心装备,制造钻头用的金刚石为金属晶体 5.(2022·广东·高考真题)北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”如期开讲及“华龙一号”核电海外投产等,均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是 A.冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料为氧化性气体 B.飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于天然有机高分子 C.乙酸钠过饱和溶液析出晶体并放热的过程仅涉及化学变化 D.核电站反应堆所用铀棒中含有的与互为同位素 6.(2021·广东·高考真题)“天问一号”着陆火星,“嫦娥五号”采回月壤。腾飞中国离不开化学,长征系列运载火箭使用的燃料有液氢和煤油等化学品。下列有关说法正确的是 A.煤油是可再生能源 B.燃烧过程中热能转化为化学能 C.火星陨石中的质量数为20 D.月壤中的与地球上的互为同位素 本专题作为广东卷化学选择题的高频考点(通常位于第2-3题),是连接化学学科与国家科技战略的核心载体,其立意可概括为“以科技成就为境,以核心知识为基,以创新素养为要”。具体分述如下: · 考查意图: 依托我国重大科技成果(如航天、能源、信息、生物医药等),考查学生对物质结构、反应原理、元素化合物等核心知识的理解与应用能力;同时检验学生从真实科技情境中提取化学信息、解决实际问题的能力。 · 能力聚焦: 核心指向“科学探究与创新意识”及“证据推理与模型认知”素养。要求学生能将陌生的科技素材转化为熟悉的化学模型,运用结构决定性质、平衡移动原理、氧化还原规律等进行逻辑推演,而非简单记忆。 · 思维品质: 强调批判性思维与系统性思维的结合。既要对科技报道中的表述进行科学性辨析(如判断“新型催化剂提高效率”是否违背热力学定律),又要建立“材料-结构-性能-应用”的系统认知框架。 · 价值引领: 深度融入国家科技发展战略,通过展示我国在芯片、新能源、深海探测等领域的突破性成果,激发学生的民族自豪感与科技报国志向,体现化学学科服务国家战略的使命担当。 近六年真题及最新模拟题显示,该题型呈现出从“知识再现”向“素养立意”转型的鲜明特征: · 情境创设:从“成果罗列”向“过程解析”深化。 早期试题多直接引用科技新闻标题或成果名称(如“嫦娥五号月壤”“奋斗者号钛合金”),侧重识别;近年逐步转向对技术原理的化学解读,如2025年全运会火炬燃料燃烧机理、2026年光量子芯片材料制备路径、2024年龙文物修复中的化学反应等,情境由“是什么”转向“为什么”和“怎么做”。 · 知识融合:从“单点考查”向“模块交叉”拓展。 打破传统模块壁垒,出现“结构+原理”“有机+无机”“实验+计算”等复合考查。例如将锂电池电极材料与电化学原理结合、将蛋白质结构与水解反应关联、将半导体掺杂与元素周期律联动,要求学生调动多维知识解决问题。 · 设问创新:从“事实判断”向“推理评价”升级。 选项设置减少纯记忆性描述,增加因果推断、条件分析、方案评价类表述。如“因……所以……”“可通过……实现……”“该工艺优点是……”等句式增多,部分题目引入数据图表、工艺流程简图,提升信息处理与逻辑论证要求。 · 难度控制:从“中等偏易”向“梯度区分”调整。 整体难度维持在0.70-0.80,但内部区分度增强。基础层保障合格考水平,进阶层通过复杂情境与综合推理拉开差距,避免“背多分”现象,更契合新高考选拔功能。 针对上述趋势,备考需构建“情境-知识-思维”三位一体的复习体系: · 复习理念:坚持“真情境驱动、深知识支撑、强思维导向” · 摒弃“贴标签式”科技复习,避免仅记住成果名称而忽视化学本质。 · 强化“科技素材课程化”意识,将零散新闻转化为结构化学习资源,注重原理溯源与模型建构。 · 方法落地:实施三阶递进训练 · 一阶:科技素材解码训练。 建立“年度十大科技进展化学解读”资源库,每则素材包含“背景摘要+化学关键词+对应教材章节+典型问题链”四要素。例如“固态电池”对应“电解质导电机制+界面稳定性+选修4电化学P70-75”,配套设计“为何用硫化物替代氧化物?”“充放电过程中Li⁺迁移路径如何变化?”等问题链。 · 二阶:跨模块知识整合训练。 围绕高频科技主题(如碳中和、芯片制造、生物医用材料)绘制跨模块知识网络图。例如“氢能”主题串联:必修2 P85(制氢反应)→选修4 P65(电解水过电位)→选修3 P45(储氢合金晶体结构)→选修5 P98(有机液态储氢载体),形成系统认知。 · 三阶:推理评价专项训练。 精选含因果推断、方案评价类选项的真题与模拟题,开展“选项拆解”练习:标注前提条件、推理逻辑、结论边界,识别常见陷阱(如偷换概念、忽略限制条件、夸大效果)。每周安排1次限时微测,强化精准表达与快速判断能力。 · 策略优化:精准对接命题动向 · 关注政策导向: 研读《广东省科技创新“十四五”规划》及教育部考试中心年度命题提示,预判重点科技领域(如低空经济、人工智能算力材料、海洋牧场装备)。 · 强化教材回归: 所有科技情境最终落脚于教材核心概念。定期开展“科技素材回扣教材”活动,确保学生能从陌生情境中快速定位到熟悉的知识锚点。 · 模拟适配升级: 优先选用体现“过程解析”“模块交叉”“推理评价”特征的新题型,避免重复训练陈旧的事实识记类题目;对错题按“情境误读”“知识断层”“逻辑漏洞”三类归因,针对性补弱。 维度 具体考点 课标依据 教材锚点 能力层级 物质结构 半导体掺杂元素位置 选修3•元素周期律 P20-25 分析综合 储氢合金晶体类型 选修3•晶体 P68-75 分析综合 蛋白质空间结构与功能 选修5•生物大分子 P115-120 理解应用 反应原理 燃料电池电极反应书写 选修4•电化学 P70-75 分析综合 催化剂对活化能的影响 选修4•化学反应速率 P35-40 理解应用 平衡移动与产率优化 选修4•化学平衡 P45-55 分析综合 元素化合物 特种金属(Ti、Zr、Nb)性质 必修2•金属材料 P74-76 理解应用 新型非金属材料(SiC、GaN) 必修2•无机非金属 P79-80 理解应用 稀土元素分离提纯 选修2•物质分离 P25-30 分析综合 STSE 碳达峰碳中和技术路径 课标•社会责任 贯穿 价值认同 国家安全与关键材料自主可控 课标•科学态度 贯穿 价值认同 · 情境误读误区: 被科技术语吓退或过度解读。如看到“量子点”“拓扑绝缘体”即认为超纲,实则考查的是纳米材料尺寸效应或能带理论简化模型;或将工程参数(如“效率提升30%”)等同于热力学可行性。 · 知识断层误区: 无法将科技语言转化为化学语言。例如将“质子交换膜”等同于普通隔膜,忽略其选择性透过H⁺的功能;或将“光催化分解水”简单套用热化学方程式,忽视光子能量与能带匹配条件。 · 逻辑漏洞误区: 接受表面因果关系而忽略深层限制。如认为“使用高效催化剂可提高平衡转化率”(催化剂只影响速率不影响平衡);或“低温有利于合成氨反应,故工业采用低温”(忽略动力学因素与实际生产条件权衡)。 · 模块割裂误区: 孤立看待科技问题。如分析锂电池时只关注电极反应,忽略电解质溶剂化效应对离子迁移的影响;讨论蛋白质药物时只看氨基酸序列,忽视pH、温度对其高级结构及活性的调控作用。 · 价值偏离误区: 将科技成就简单等同于“正确选项”。如因某项技术是我国自主研发就默认所有相关表述科学准确,缺乏独立批判意识;或对国外技术成果一概否定,违背科学客观性原则。 · 表达失范误区: 答题时使用模糊生活语言代替专业术语。如用“更稳定”代替“吉布斯自由能更低”,用“反应更快”代替“活化能降低/速率常数增大”,导致推理过程不被认可。 一、 新能源与“双碳”目标(能源科技) 化学在清洁能源的开发、储能及碳中和目标实现中扮演着关键角色。 1. 氢能技术:氢气是理想的清洁能源。考点包括氢氧燃料电池的电极反应式书写(注意酸性或碱性环境)、储氢合金的研发,以及利用太阳能光催化分解水制氢。 2. 新型电池技术: · 锂离子电池:考查正负极材料、充放电过程中的离子移动方向及电极反应。 · 废旧电池回收:结合绿色化学理念,考查从废旧磷酸铁锂电池中回收锂、钴等金属元素的化工流程(如酸浸、氧化还原、沉淀分离等)。 3. 二氧化碳的资源化利用:契合“碳达峰、碳中和”战略。常考情境包括:利用催化剂将CO₂与H₂反应转化为甲醇、低碳烯烃(如费托合成);或将CO₂与环氧乙烷反应制备高附加值的碳酸乙烯酯,实现“变废为宝”。 二、 前沿新材料科技 新材料是现代科技的物质基础,高考常以我国最新科研成果(如C919大飞机、航天工程)为载体。 1. 半导体与芯片材料: · 硅基材料:高纯单晶硅是制造芯片、太阳能电池的核心材料。常考工业制备高纯硅的流程(石英砂→粗硅→四氯化硅→高纯硅)及化学平衡原理。 · 第三代半导体:氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等,具有耐高温、高频特性。 2. 二维材料与纳米材料: · 石墨烯:单层石墨结构,具有极高的强度、优良的导电和导热性能。 · 二维金属材料:如大面积单原子层二维材料的制备,涉及晶体结构与电子排布。 3. 特种功能材料: · 高温结构陶瓷:如氮化硅(Si₃N₄)、碳化硅(SiC),用于制造发动机受热面、航天器隔热瓦等。 · 形状记忆合金:如镍钛合金(Ni-Ti),在特定温度下能恢复原状,被誉为“有生命的合金”。 · 超导材料:在特定低温下电阻为零且具有完全抗磁性,应用于磁悬浮列车、核磁共振等。 三、 人工智能与信息技术 1. 信息传输材料:光导纤维(主要成分为SiO₂),利用光的全反射原理,具有容量大、抗干扰强的特点。注意区分光导纤维(无机物)与有机高分子材料。 2. 印刷电路板(PCB):利用FeCl₃溶液腐蚀覆铜板制作电路板,考查氧化还原反应原理(2Fe³⁺ + Cu → 2Fe²⁺ + Cu²⁺)。 3. AI与化学交叉:人工智能在预测分子结构、加速新材料发现及药物合成路线设计中的应用,体现化学与前沿科技的深度融合。 四、 绿色化学与环境保护 1. 绿色化学理念:核心是从源头上减少或消除工业生产对环境的污染,强调“原子经济性”(反应物原子全部转化为期望产物,利用率为100%)。 2. 环境污染治理: · 大气污染:汽车尾气催化净化(2CO + 2NO → N₂ + 2CO₂);工业脱硫脱硝(如用Na₂SO₃溶液吸收SO₂并循环使用)。 · 水体污染:利用新型电解装置将水体中的抗生素(如四环素)降解,同时实现CO₂向液体燃料的转化。 · 固体废弃物:高分子材料的降解技术,如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)的快速降解实验探究。 五、 生命科学与医药科技 1. 药物分子与合成:以新型除草剂、抗病毒药物为载体,考查有机物分子结构(杂化轨道、共面共线问题)、官能团性质及反应类型。 2. 生物医用材料:如可降解高分子材料用于制作手术缝合线、人造血管等。 3. 微量元素与健康:如缺铁性贫血、食盐加碘(KIO₃)、微量元素硒的合理摄入等。 1.(2026·广东·模拟预测)下列说法正确的是 A.广州包点松软可口,制作包点所用面粉的主要成分为淀粉 B.锂离子电池充电时化学能转化为电能 C.中国天眼望远镜所使用的高性能材料SiC中的硅元素化合价为-4价 D.嫦娥5号带回的月壤中含有Al元素,1molAl的质量为13g 2.(2025·广东广州·一模)“中国制造”举世瞩目。下列说法错误的是 A.“海牛Ⅱ号”深海钻探采用的钛合金钻头,其耐腐蚀性比纯钛强,硬度比纯钛高 B.“华龙一号”核反应堆采用二氧化铀()陶瓷芯块,质子数为92 C.“歼-20”飞机上大量使用的碳纤维是一种新型有机高分子材料 D.港珠澳大桥设计使用寿命120年,水下钢柱镶锌块是利用牺牲阳极法防腐 3.(2026·广东广州·二模)科技强则国家强。下列说法正确的是 A.新能源汽车电池使用的石墨烯电极材料属于有机高分子化合物 B.宇宙飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于无机非金属材料 C.“嫦娥六号”采集样本中所含的、O元素均位于元素周期表p区 D.制造5G芯片材质之一氮化镓()为金属晶体 4.(2026·广东广州·模拟预测)科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。下列说法正确的是 A.火箭发动机采用耐高温的碳化硅陶瓷,碳化硅属于分子晶体 B.“天宫二号”航天器使用质量轻的钛合金,钛合金硬度比纯钛小 C.核动力货船将采用钍(Th)基熔盐反应堆技术,的中子数为90 D.飞船返回舱外壳用酚醛树脂作烧蚀材料,酚醛树脂具有耐高温、隔热性 5.(2026·广东梅州·模拟预测)科技强国、实业兴邦,我国科学家、工程师近年来取得一系列突出成就。下列说法正确的是 A.镍基超导体的超导转变温度再创新纪录:Ni元素属于元素周期表的ds区 B.未来量子通信:直径为2~10 nm硫化镉(CdS)微粒属于胶体 C.大洋钻探船“梦想”号船体使用了铝合金材料,其硬度比纯铝大 D.成功投运乙烯电裂解炉,推进石化行业绿色转型。乙烯结构为: 6.(2026·广东广州·三模)张雪机车在研发制造中应用了多种材料与技术。下列有关说法正确的是 A.发动机活塞使用的镁合金熔点高于纯镁 B.氧传感器使用的氧化锆是金属晶体 C.车架使用的碳纤维是有机高分子材料 D.半热熔轮胎使用的橡胶是混合物 7.(2025·广东深圳·模拟预测)科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂,下列有关说法不正确的是 A.“奋斗者”号潜水器外壳材料为钛合金,钛元素位于元素周期表的d区 B.“祖冲之二号”量子计算机中的半导体存储器的主要成分为硅单质 C.“海葵一号”通过分馏进行油气分离仅涉及化学变化 D.“华龙一号”核电项目所用铀棒含有的和互为同位素 8.(2025·广东·模拟预测)植根千年岭南文化、坐拥丰富海洋资源的广东,正以科技创新驱动高质量发展,这与化学密不可分。下列说法不正确的是 A.建造围屋的“三合土”中含有熟石灰,久置易形成碳酸氢钙,能增强墙体强度 B.“拜老爷”习俗中所用蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧会生成、等 C.海水淡化可利用氯化铝等混凝剂进行预处理,将悬浮杂质聚集成沉淀除去 D.人工智能兴起,电子产业发达,电脑芯片的主要成分是共价晶体硅 9.(2026·广东深圳·模拟预测)电影《哪吒之魔童降世》创造了中国电影神话。下列说法中涉及到化学知识错误的是 A.莲藕重塑哪吒肉身:莲藕中淀粉能水解生成葡萄糖 B.敖丙冻结海水成冰:水分子间通过氢键形成规则晶体结构 C.结界兽形似三星堆青铜人:青铜的熔点和硬度均高于纯铜 D.石矶娘娘头戴玛瑙簪子:玛瑙、石英、水晶的主要成分均为SiO2 10.(2026·广东深圳·模拟预测)科技发展见证国家强大,下列有关说法中正确的是 A.问天实验舱使用了石墨烯储存器,石墨烯属于有机高分子材料 B.长征6号丙运载火箭采用液氧煤油发动机,煤油属于可再生能源 C.磁悬浮列车使用钇钡铜氧化物作为超导材料,铜位于元素周期表的d区 D.最新投产的光量子通信芯片中所含的铌酸锂(LiNbO3)是一种无机盐 11.(2026·广东深圳·模拟预测)科技强国、科技强军,化学在建设现代化军队中起到了非常重要的作用,下列有关说法错误的是 A.是“东风-5C”洲际导弹核弹头的主要原料,与互为同位素 B.歼-20S隐身战斗机玻璃材料多为聚甲基丙烯酸甲酯:,其单体为 C.空军歼—35战斗机应用了氮化镓雷达,氮化镓是一种半导体材料 D.东风-61陆基洲际导弹,导弹推进剂燃烧能把化学能全部转化为动能 12.(2026·广东广州·模拟预测)化学创新支撑新质生产力发展,服务国家重大战略需求。下列说法正确的是 A.“嫦娥七号”月球车采用砷化镓(GaAs)太阳能电池,GaAs属于离子晶体 B.“液态阳光”项目利用可再生能源将和合成甲醇,该过程将化学能转化为电能 C.国产大飞机机身使用碳纤维增强树脂基复合材料,其中碳纤维属于有机高分子材料 D.月球科研站建设发现月壤富含钛铁矿,Ti位于元素周期表的d区 13.(2026·广东佛山·二模)新材料新技术在全运会中发挥重要的作用。下列说法不正确的是 A.“绽放”火炬所用的燃料C3H8作还原剂 B.场馆屋棚罩面的塑料单体为CF2=CF2,属于不饱和烃 C.跑道使用的纳米改性顺丁橡胶中加入硫化剂形成了二硫键(-S-S-) D.火种来源于南海海底采集的新型可燃冰,可燃冰的化学式为: 14.(2025·广东茂名·一模)“新质生产力”的概念中,“新”的核心在于科技创新。下列说法正确的是 A.光伏电池是以硅为基底的硅太阳能电池,能将光能转化为化学能 B.开发“可燃冰”作为新能源,有利于实现碳达峰、碳中和 C.利用合成高级脂肪酸甘油酯,实现无机小分子向有机高分子的转化 D.长征八号甲运载火箭使用的是液氧煤油发动机,煤油主要通过石油分馏获得 15.(2026·广东·模拟预测)科技发展与化学密切相关。下列说法正确的是 A.工人常用高铁酸钾处理污水,高铁酸钾具有氧化性和氢氧化铁胶体具有吸附性 B.制造5G芯片材质之一氮化镓(GaN)为金属晶体 C.石墨与金刚石互为同素异形体,他们之间的转化属于物理变化 D.在催化剂存在下可以制得聚苯乙炔,其单体为() 16.(2026·广东茂名·三模)现代科技,增强国力,增进民生福祉。下列说法正确的是 A.复兴号列车车身所用的铝合金比其成分金属硬度更大、熔点更高 B.芯片常使用高纯硅作为半导体材料,高纯硅是一种共价晶体 C.“天宫”空间站配置砷化镓光电池,该电池可将化学能转化为电能 D.我国实现了从二氧化碳到淀粉的人工全合成,淀粉属于纯净物 17.(2026·广东深圳·三模)2026春晚机器人的成功表演是国家科技实力的体现。下面有说法错误的是 A.机器人外壳常用碳纤维增强树脂基复合材料,碳纤维属于无机非金属材料 B.机器人表演使用锂离子电池供电,电池使用纯水作电解液 C.舞台云雾由干冰产生,云雾属于胶体 D.舞台LED发光材料使用氮化镓,氮化镓晶体属于共价晶体 18.(2025·广东广州·一模)智能电车行业已经成为广东经济发展的新引擎。下列说法正确的是 A.电池中分隔正负极活性物质的聚乙烯隔膜为纯净物 B.高压快充平台中的SiC材料属于共价晶体 C.辅助驾驶系统的智能芯片主要成分为 D.磷酸亚铁锂()电池中的的空间结构为三角锥形 19.(2025·广东惠州·模拟预测)我国战略高技术领域迎来新跨越,如“嫦娥”揽月、“天和”驻空、“蛟龙”下海及“天问”探火。下列说法正确的是 A.“嫦娥六号”采集样本中所含的元素均位于元素周期表区 B.“蛟龙”载人潜水器的耐压球壳使用了钛合金,钛合金的硬度比钛大 C.“天问一号”在火星大气中探测出的和互为同位素 D.“天和一号”铝基复合材料中所含的碳化硅属于分子晶体 20.(2026·广东深圳·三模)实现中国梦,离不开化学与技术的发展,下列有关说法正确的是 A.“华龙一号”用低浓缩铀()制成燃料棒:的中子数为92 B.空间站的砷化镓太阳能电池是将光能转化为电能 C.“朱雀二号遥二”成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷运载火箭,其中甲烷作助燃剂 D.神舟十九号携带了二氧化碳处理器,CO2的电子式为 10 / 10 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司zxxk.com 学科网(北京)股份有限公司 $ 题2 化学与科技 1.(2026·广东·高考真题)中国科技多方位成就世界之最。下列说法正确的是 A.“氢”装上阵:兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机研制成功。燃烧属于放热反应 B.“黑色黄金”:T1200级超高强度碳纤维实现百吨级量产。碳纤维是天然高分子 C.“会飞的电站”:高空风力发电捕风伞使用氦气球升空。和中子数相同 D.“镁铈”成双:嫦娥五号月壤中发现含镁、含铈两种新矿物。镁和铈位于同周期 【答案】A 【解析】A.所有燃烧反应均为放热反应,燃烧释放热量,属于放热反应,A正确;B.碳纤维主要成分为碳单质,是人工合成的高性能材料,不属于天然高分子,B错误;C.中子数=质量数-质子数,中子数为,中子数为,二者中子数不相同,C错误;D.镁元素位于第三周期,铈为镧系元素,位于第六周期,二者不位于同周期,D错误;故选A。 2.(2025·广东·高考真题)现代科技,增强国力,增进民生福祉。下列说法正确的是 A.我国科学家首次测得了月球背面月幔水含量质量为10g B.利用成功为金属材料“重塑金身”,中Mo的化合价为+6 C.穿上电动机械腿,助力行走不是梦,行走时电池将电能转化为化学能 D.沙海养鱼蹚出治沙新路,让沙海沙山变成金山银山,鱼肉富含蛋白质 【答案】D 【解析】A.1mol H2O的摩尔质量为18g/mol,因此质量为18g,而非10g,A错误;B.MoS2中S的化合价为-2,总负电荷为-4,Mo的化合价为+4,而非+6,B错误;C.电动机械腿工作时,电池放电将化学能转化为电能,再转化为机械能,而非电能转化为化学能,C错误;D.鱼肉的主要营养成分是蛋白质,描述正确,D正确;故选D。 3.(2024·广东·高考真题)“极地破冰”“太空养鱼”等彰显了我国科技发展的巨大成就。下列说法正确的是 A.“雪龙2”号破冰船极地科考:破冰过程中水发生了化学变化 B.大型液化天然气运输船成功建造:天然气液化过程中形成了新的化学键 C.嫦娥六号的运载火箭助推器采用液氧煤油发动机:燃烧时存在化学能转化为热能 D.神舟十八号乘组带着水和斑马鱼进入空间站进行科学实验:水的电子式为 【答案】C 【解析】A.破冰过程无新物质生成,是物理变化,A错误;B.天然气液化的过程是气态变为液态,是物理变化,无新的化学键形成,B错误;C.燃烧放热,是化学能转化为热能,C正确;D.水是共价化合物,每个H原子都与O原子共用一对电子,电子式为,D错误;本题选C。 4.(2023·广东·高考真题)科教兴国,“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”。下列说法正确的是 A.“天舟六号”为中国空间站送去推进剂气,是第族元素 B.火星全球影像彩图显示了火星表土颜色,表土中赤铁矿主要成分为 C.创造了可控核聚变运行纪录的“人造太阳”,其原料中的与互为同位素 D.“深地一号”为进军万米深度提供核心装备,制造钻头用的金刚石为金属晶体 【答案】C 【解析】A.化学符号Xe,原子序数54,在元素周期表中处于第5周期0族,故A错误;B.赤铁矿的主要成分是Fe2O3,不是FeO,故B错误;C.与具有相同的质子数,不同的中子数,互为同位素,故C正确;D.金刚石是共价晶体,故D错误;故选C。 5.(2022·广东·高考真题)北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”如期开讲及“华龙一号”核电海外投产等,均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是 A.冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料为氧化性气体 B.飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于天然有机高分子 C.乙酸钠过饱和溶液析出晶体并放热的过程仅涉及化学变化 D.核电站反应堆所用铀棒中含有的与互为同位素 【答案】D 【解析】A.H2作为燃料在反应中被氧化,体现出还原性,故A项说法错误;B.玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,故B项说法错误;C.乙酸钠饱和溶液中析出晶体的过程中无新物质生成,因此属于物理变化,故C项说法错误;D.与是质子数均为92,中子数不同的核素,因此二者互为同位素,故D项说法正确;综上所述,叙述正确的是D项。 6.(2021·广东·高考真题)“天问一号”着陆火星,“嫦娥五号”采回月壤。腾飞中国离不开化学,长征系列运载火箭使用的燃料有液氢和煤油等化学品。下列有关说法正确的是 A.煤油是可再生能源 B.燃烧过程中热能转化为化学能 C.火星陨石中的质量数为20 D.月壤中的与地球上的互为同位素 【答案】C 【解析】A.煤油来源于石油,属于不可再生能源,故A错误;B.氢气的燃烧过程放出热量,将化学能变为热能,故B错误;C.元素符号左上角数字为质量数,所以火星陨石中的20Ne 质量数为20,故C正确;D.同位素须为同种元素,3He 和 3H的质子数不同,不可能为同位素关系,故D错误;故选C。 本专题作为广东卷化学选择题的高频考点(通常位于第2-3题),是连接化学学科与国家科技战略的核心载体,其立意可概括为“以科技成就为境,以核心知识为基,以创新素养为要”。具体分述如下: · 考查意图: 依托我国重大科技成果(如航天、能源、信息、生物医药等),考查学生对物质结构、反应原理、元素化合物等核心知识的理解与应用能力;同时检验学生从真实科技情境中提取化学信息、解决实际问题的能力。 · 能力聚焦: 核心指向“科学探究与创新意识”及“证据推理与模型认知”素养。要求学生能将陌生的科技素材转化为熟悉的化学模型,运用结构决定性质、平衡移动原理、氧化还原规律等进行逻辑推演,而非简单记忆。 · 思维品质: 强调批判性思维与系统性思维的结合。既要对科技报道中的表述进行科学性辨析(如判断“新型催化剂提高效率”是否违背热力学定律),又要建立“材料-结构-性能-应用”的系统认知框架。 · 价值引领: 深度融入国家科技发展战略,通过展示我国在芯片、新能源、深海探测等领域的突破性成果,激发学生的民族自豪感与科技报国志向,体现化学学科服务国家战略的使命担当。 近六年真题及最新模拟题显示,该题型呈现出从“知识再现”向“素养立意”转型的鲜明特征: · 情境创设:从“成果罗列”向“过程解析”深化。 早期试题多直接引用科技新闻标题或成果名称(如“嫦娥五号月壤”“奋斗者号钛合金”),侧重识别;近年逐步转向对技术原理的化学解读,如2025年全运会火炬燃料燃烧机理、2026年光量子芯片材料制备路径、2024年龙文物修复中的化学反应等,情境由“是什么”转向“为什么”和“怎么做”。 · 知识融合:从“单点考查”向“模块交叉”拓展。 打破传统模块壁垒,出现“结构+原理”“有机+无机”“实验+计算”等复合考查。例如将锂电池电极材料与电化学原理结合、将蛋白质结构与水解反应关联、将半导体掺杂与元素周期律联动,要求学生调动多维知识解决问题。 · 设问创新:从“事实判断”向“推理评价”升级。 选项设置减少纯记忆性描述,增加因果推断、条件分析、方案评价类表述。如“因……所以……”“可通过……实现……”“该工艺优点是……”等句式增多,部分题目引入数据图表、工艺流程简图,提升信息处理与逻辑论证要求。 · 难度控制:从“中等偏易”向“梯度区分”调整。 整体难度维持在0.70-0.80,但内部区分度增强。基础层保障合格考水平,进阶层通过复杂情境与综合推理拉开差距,避免“背多分”现象,更契合新高考选拔功能。 针对上述趋势,备考需构建“情境-知识-思维”三位一体的复习体系: · 复习理念:坚持“真情境驱动、深知识支撑、强思维导向” · 摒弃“贴标签式”科技复习,避免仅记住成果名称而忽视化学本质。 · 强化“科技素材课程化”意识,将零散新闻转化为结构化学习资源,注重原理溯源与模型建构。 · 方法落地:实施三阶递进训练 · 一阶:科技素材解码训练。 建立“年度十大科技进展化学解读”资源库,每则素材包含“背景摘要+化学关键词+对应教材章节+典型问题链”四要素。例如“固态电池”对应“电解质导电机制+界面稳定性+选修4电化学P70-75”,配套设计“为何用硫化物替代氧化物?”“充放电过程中Li⁺迁移路径如何变化?”等问题链。 · 二阶:跨模块知识整合训练。 围绕高频科技主题(如碳中和、芯片制造、生物医用材料)绘制跨模块知识网络图。例如“氢能”主题串联:必修2 P85(制氢反应)→选修4 P65(电解水过电位)→选修3 P45(储氢合金晶体结构)→选修5 P98(有机液态储氢载体),形成系统认知。 · 三阶:推理评价专项训练。 精选含因果推断、方案评价类选项的真题与模拟题,开展“选项拆解”练习:标注前提条件、推理逻辑、结论边界,识别常见陷阱(如偷换概念、忽略限制条件、夸大效果)。每周安排1次限时微测,强化精准表达与快速判断能力。 · 策略优化:精准对接命题动向 · 关注政策导向: 研读《广东省科技创新“十四五”规划》及教育部考试中心年度命题提示,预判重点科技领域(如低空经济、人工智能算力材料、海洋牧场装备)。 · 强化教材回归: 所有科技情境最终落脚于教材核心概念。定期开展“科技素材回扣教材”活动,确保学生能从陌生情境中快速定位到熟悉的知识锚点。 · 模拟适配升级: 优先选用体现“过程解析”“模块交叉”“推理评价”特征的新题型,避免重复训练陈旧的事实识记类题目;对错题按“情境误读”“知识断层”“逻辑漏洞”三类归因,针对性补弱。 维度 具体考点 课标依据 教材锚点 能力层级 物质结构 半导体掺杂元素位置 选修3•元素周期律 P20-25 分析综合 储氢合金晶体类型 选修3•晶体 P68-75 分析综合 蛋白质空间结构与功能 选修5•生物大分子 P115-120 理解应用 反应原理 燃料电池电极反应书写 选修4•电化学 P70-75 分析综合 催化剂对活化能的影响 选修4•化学反应速率 P35-40 理解应用 平衡移动与产率优化 选修4•化学平衡 P45-55 分析综合 元素化合物 特种金属(Ti、Zr、Nb)性质 必修2•金属材料 P74-76 理解应用 新型非金属材料(SiC、GaN) 必修2•无机非金属 P79-80 理解应用 稀土元素分离提纯 选修2•物质分离 P25-30 分析综合 STSE 碳达峰碳中和技术路径 课标•社会责任 贯穿 价值认同 国家安全与关键材料自主可控 课标•科学态度 贯穿 价值认同 · 情境误读误区: 被科技术语吓退或过度解读。如看到“量子点”“拓扑绝缘体”即认为超纲,实则考查的是纳米材料尺寸效应或能带理论简化模型;或将工程参数(如“效率提升30%”)等同于热力学可行性。 · 知识断层误区: 无法将科技语言转化为化学语言。例如将“质子交换膜”等同于普通隔膜,忽略其选择性透过H⁺的功能;或将“光催化分解水”简单套用热化学方程式,忽视光子能量与能带匹配条件。 · 逻辑漏洞误区: 接受表面因果关系而忽略深层限制。如认为“使用高效催化剂可提高平衡转化率”(催化剂只影响速率不影响平衡);或“低温有利于合成氨反应,故工业采用低温”(忽略动力学因素与实际生产条件权衡)。 · 模块割裂误区: 孤立看待科技问题。如分析锂电池时只关注电极反应,忽略电解质溶剂化效应对离子迁移的影响;讨论蛋白质药物时只看氨基酸序列,忽视pH、温度对其高级结构及活性的调控作用。 · 价值偏离误区: 将科技成就简单等同于“正确选项”。如因某项技术是我国自主研发就默认所有相关表述科学准确,缺乏独立批判意识;或对国外技术成果一概否定,违背科学客观性原则。 · 表达失范误区: 答题时使用模糊生活语言代替专业术语。如用“更稳定”代替“吉布斯自由能更低”,用“反应更快”代替“活化能降低/速率常数增大”,导致推理过程不被认可。 一、 新能源与“双碳”目标(能源科技) 化学在清洁能源的开发、储能及碳中和目标实现中扮演着关键角色。 1. 氢能技术:氢气是理想的清洁能源。考点包括氢氧燃料电池的电极反应式书写(注意酸性或碱性环境)、储氢合金的研发,以及利用太阳能光催化分解水制氢。 2. 新型电池技术: · 锂离子电池:考查正负极材料、充放电过程中的离子移动方向及电极反应。 · 废旧电池回收:结合绿色化学理念,考查从废旧磷酸铁锂电池中回收锂、钴等金属元素的化工流程(如酸浸、氧化还原、沉淀分离等)。 3. 二氧化碳的资源化利用:契合“碳达峰、碳中和”战略。常考情境包括:利用催化剂将CO₂与H₂反应转化为甲醇、低碳烯烃(如费托合成);或将CO₂与环氧乙烷反应制备高附加值的碳酸乙烯酯,实现“变废为宝”。 二、 前沿新材料科技 新材料是现代科技的物质基础,高考常以我国最新科研成果(如C919大飞机、航天工程)为载体。 1. 半导体与芯片材料: · 硅基材料:高纯单晶硅是制造芯片、太阳能电池的核心材料。常考工业制备高纯硅的流程(石英砂→粗硅→四氯化硅→高纯硅)及化学平衡原理。 · 第三代半导体:氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等,具有耐高温、高频特性。 2. 二维材料与纳米材料: · 石墨烯:单层石墨结构,具有极高的强度、优良的导电和导热性能。 · 二维金属材料:如大面积单原子层二维材料的制备,涉及晶体结构与电子排布。 3. 特种功能材料: · 高温结构陶瓷:如氮化硅(Si₃N₄)、碳化硅(SiC),用于制造发动机受热面、航天器隔热瓦等。 · 形状记忆合金:如镍钛合金(Ni-Ti),在特定温度下能恢复原状,被誉为“有生命的合金”。 · 超导材料:在特定低温下电阻为零且具有完全抗磁性,应用于磁悬浮列车、核磁共振等。 三、 人工智能与信息技术 1. 信息传输材料:光导纤维(主要成分为SiO₂),利用光的全反射原理,具有容量大、抗干扰强的特点。注意区分光导纤维(无机物)与有机高分子材料。 2. 印刷电路板(PCB):利用FeCl₃溶液腐蚀覆铜板制作电路板,考查氧化还原反应原理(2Fe³⁺ + Cu → 2Fe²⁺ + Cu²⁺)。 3. AI与化学交叉:人工智能在预测分子结构、加速新材料发现及药物合成路线设计中的应用,体现化学与前沿科技的深度融合。 四、 绿色化学与环境保护 1. 绿色化学理念:核心是从源头上减少或消除工业生产对环境的污染,强调“原子经济性”(反应物原子全部转化为期望产物,利用率为100%)。 2. 环境污染治理: · 大气污染:汽车尾气催化净化(2CO + 2NO → N₂ + 2CO₂);工业脱硫脱硝(如用Na₂SO₃溶液吸收SO₂并循环使用)。 · 水体污染:利用新型电解装置将水体中的抗生素(如四环素)降解,同时实现CO₂向液体燃料的转化。 · 固体废弃物:高分子材料的降解技术,如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)的快速降解实验探究。 五、 生命科学与医药科技 1. 药物分子与合成:以新型除草剂、抗病毒药物为载体,考查有机物分子结构(杂化轨道、共面共线问题)、官能团性质及反应类型。 2. 生物医用材料:如可降解高分子材料用于制作手术缝合线、人造血管等。 3. 微量元素与健康:如缺铁性贫血、食盐加碘(KIO₃)、微量元素硒的合理摄入等。 1.(2026·广东·模拟预测)下列说法正确的是 A.广州包点松软可口,制作包点所用面粉的主要成分为淀粉 B.锂离子电池充电时化学能转化为电能 C.中国天眼望远镜所使用的高性能材料SiC中的硅元素化合价为-4价 D.嫦娥5号带回的月壤中含有Al元素,1molAl的质量为13g 【答案】A 【解析】A.面粉的主要成分是淀粉,可用于制作包点,A正确;B.锂离子电池充电时是电能转化为化学能,放电时才是化学能转化为电能,B错误;C.SiC中C的非金属性强于Si,因此C为-4价,Si为+4价,C错误;D.Al的摩尔质量为,根据公式,1mol Al的质量为,D错误;故选A。 2.(2025·广东广州·一模)“中国制造”举世瞩目。下列说法错误的是 A.“海牛Ⅱ号”深海钻探采用的钛合金钻头,其耐腐蚀性比纯钛强,硬度比纯钛高 B.“华龙一号”核反应堆采用二氧化铀()陶瓷芯块,质子数为92 C.“歼-20”飞机上大量使用的碳纤维是一种新型有机高分子材料 D.港珠澳大桥设计使用寿命120年,水下钢柱镶锌块是利用牺牲阳极法防腐 【答案】C 【解析】A.合金的硬度通常高于其成分纯金属,耐腐蚀性优于纯金属,因此钛合金钻头硬度比纯钛高,耐腐蚀性更强,A正确;B.中左下角数字为质子数,因此该核素质子数为92,B正确;C.碳纤维的主要成分为碳单质,属于无机非金属材料,不属于新型有机高分子材料,C错误;D.锌的金属活动性强于铁,水下钢柱镶锌块时,锌作负极被腐蚀,铁作正极被保护,该方法为牺牲阳极的阴极保护法,D正确;故答案选C。 3.(2026·广东广州·二模)科技强则国家强。下列说法正确的是 A.新能源汽车电池使用的石墨烯电极材料属于有机高分子化合物 B.宇宙飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于无机非金属材料 C.“嫦娥六号”采集样本中所含的、O元素均位于元素周期表p区 D.制造5G芯片材质之一氮化镓()为金属晶体 【答案】B 【解析】A.石墨烯是碳的单质,不属于有机高分子化合物,A错误;B.玻璃纤维主要成分为硅酸盐类无机物,属于无机非金属材料,B正确;C.元素周期表中,第ⅠA、ⅡA族元素属于s区,ⅢA~0族元素属于p区。Ca为ⅡA族元素,位于s区,并非p区,C错误;D.GaN属于共价晶体,不是金属晶体,D错误;故选B。 4.(2026·广东广州·模拟预测)科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。下列说法正确的是 A.火箭发动机采用耐高温的碳化硅陶瓷,碳化硅属于分子晶体 B.“天宫二号”航天器使用质量轻的钛合金,钛合金硬度比纯钛小 C.核动力货船将采用钍(Th)基熔盐反应堆技术,的中子数为90 D.飞船返回舱外壳用酚醛树脂作烧蚀材料,酚醛树脂具有耐高温、隔热性 【答案】D 【解析】A.碳化硅属于共价(原子)晶体,具备耐高温的特点,分子晶体熔点普遍较低,A错误;B.合金的硬度通常大于其组成的纯金属,钛合金硬度比纯钛大,B错误;C.原子的中子数=质量数-质子数,的中子数为,90是其质子数,C错误;D.酚醛树脂为热固性高分子,具有耐高温、隔热性好的特点,可作为返回舱外壳的烧蚀材料,D正确;故选D。 5.(2026·广东梅州·模拟预测)科技强国、实业兴邦,我国科学家、工程师近年来取得一系列突出成就。下列说法正确的是 A.镍基超导体的超导转变温度再创新纪录:Ni元素属于元素周期表的ds区 B.未来量子通信:直径为2~10 nm硫化镉(CdS)微粒属于胶体 C.大洋钻探船“梦想”号船体使用了铝合金材料,其硬度比纯铝大 D.成功投运乙烯电裂解炉,推进石化行业绿色转型。乙烯结构为: 【答案】C 【解析】A.Ni元素的原子序数为28,价层电子排布式为,属于d区元素,A错误;B.胶体是一种分散系,是混合物,其中的分散质微粒直径要求在之间,而硫化镉微粒不属于分散系,二者不是同一概念,B错误;C.铝合金材料为合金,合金的硬度比纯金属的硬度大,C正确;D.乙烯的结构式为,其空间填充模型为,所给结构为乙烷,D错误;故答案为C。 6.(2026·广东广州·三模)张雪机车在研发制造中应用了多种材料与技术。下列有关说法正确的是 A.发动机活塞使用的镁合金熔点高于纯镁 B.氧传感器使用的氧化锆是金属晶体 C.车架使用的碳纤维是有机高分子材料 D.半热熔轮胎使用的橡胶是混合物 【答案】D 【解析】A.合金的熔点通常低于其组成成分的纯金属,镁合金熔点低于纯镁,A错误;B.氧化锆是金属氧化物,属于离子晶体,金属晶体仅包含金属单质,B错误;C.碳纤维主要成分为碳单质,属于无机非金属材料,不属于有机高分子材料,C错误;D.橡胶属于高分子化合物,不同分子的聚合度并不固定,因此橡胶是混合物,D正确;故选D。 7.(2025·广东深圳·模拟预测)科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂,下列有关说法不正确的是 A.“奋斗者”号潜水器外壳材料为钛合金,钛元素位于元素周期表的d区 B.“祖冲之二号”量子计算机中的半导体存储器的主要成分为硅单质 C.“海葵一号”通过分馏进行油气分离仅涉及化学变化 D.“华龙一号”核电项目所用铀棒含有的和互为同位素 【答案】C 【解析】A.钛元素为22号元素,位于元素周期表第四周期第IVB族,属于d区,A正确;B.硅单质是典型的半导体材料,可用于制备半导体存储器,B正确;C.分馏是利用混合物中各组分沸点不同进行分离的操作,没有新物质生成,仅涉及物理变化,C错误;D.和质子数相同、中子数不同,属于同种元素的不同核素,互为同位素,D正确;故选C。 8.(2025·广东·模拟预测)植根千年岭南文化、坐拥丰富海洋资源的广东,正以科技创新驱动高质量发展,这与化学密不可分。下列说法不正确的是 A.建造围屋的“三合土”中含有熟石灰,久置易形成碳酸氢钙,能增强墙体强度 B.“拜老爷”习俗中所用蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧会生成、等 C.海水淡化可利用氯化铝等混凝剂进行预处理,将悬浮杂质聚集成沉淀除去 D.人工智能兴起,电子产业发达,电脑芯片的主要成分是共价晶体硅 【答案】A 【解析】A.与空气中的反应生成,有助于增强墙体的强度,而不是碳酸氢钙,A错误;B.石蜡是烃类混合物,主要含碳和氢元素,故石蜡燃烧的主要产物包括二氧化碳和水,B正确;C.海水淡化的预处理过程中,使用氯化铝等混凝剂,在水中水解生成的胶体可吸附水中的悬浮杂质并将其聚集成沉淀除去,C正确;D.电脑芯片的主要成分是硅(Si),硅是一种共价晶体,具有优异的半导体性能,D正确;故选A。 9.(2026·广东深圳·模拟预测)电影《哪吒之魔童降世》创造了中国电影神话。下列说法中涉及到化学知识错误的是 A.莲藕重塑哪吒肉身:莲藕中淀粉能水解生成葡萄糖 B.敖丙冻结海水成冰:水分子间通过氢键形成规则晶体结构 C.结界兽形似三星堆青铜人:青铜的熔点和硬度均高于纯铜 D.石矶娘娘头戴玛瑙簪子:玛瑙、石英、水晶的主要成分均为SiO2 【答案】C 【解析】A.淀粉属于多糖,在一定条件下水解的最终产物为葡萄糖,A不符合题意;B.冰是水分子晶体,水分子间通过氢键作用形成规则的晶体结构,B不符合题意;C.青铜是铜锡合金,合金的硬度高于成分纯金属,但熔点低于成分纯金属,因此青铜熔点低于纯铜,C符合题意;D.玛瑙、石英、水晶的主要成分均为,D不符合题意;故选C。 10.(2026·广东深圳·模拟预测)科技发展见证国家强大,下列有关说法中正确的是 A.问天实验舱使用了石墨烯储存器,石墨烯属于有机高分子材料 B.长征6号丙运载火箭采用液氧煤油发动机,煤油属于可再生能源 C.磁悬浮列车使用钇钡铜氧化物作为超导材料,铜位于元素周期表的d区 D.最新投产的光量子通信芯片中所含的铌酸锂(LiNbO3)是一种无机盐 【答案】D 【解析】A.石墨烯是碳的单质,属于无机非金属材料,不属于有机高分子材料,A错误;B.煤油是石油分馏的产物,石油属于不可再生的化石能源,因此煤油属于不可再生能源,B错误;C.铜的价电子排布为,位于元素周期表ds区,不属于d区,C错误;D.铌酸锂由金属阳离子和酸根阴离子构成,属于无机盐,D正确;故答案为D。 11.(2026·广东深圳·模拟预测)科技强国、科技强军,化学在建设现代化军队中起到了非常重要的作用,下列有关说法错误的是 A.是“东风-5C”洲际导弹核弹头的主要原料,与互为同位素 B.歼-20S隐身战斗机玻璃材料多为聚甲基丙烯酸甲酯:,其单体为 C.空军歼—35战斗机应用了氮化镓雷达,氮化镓是一种半导体材料 D.东风-61陆基洲际导弹,导弹推进剂燃烧能把化学能全部转化为动能 【答案】D 【解析】A.与质子数相同、中子数不同,二者互为同位素,A正确;B.聚甲基丙烯酸甲酯是加聚产物,将链节中单键变为双键即可得到单体,B正确;C.氮化镓属于第三代半导体材料,可用于制造雷达,C正确;D.导弹推进剂燃烧时,化学能除转化为动能外,还会转化为热能、光能等,不可能全部转化为动能,D错误;故选D。 12.(2026·广东广州·模拟预测)化学创新支撑新质生产力发展,服务国家重大战略需求。下列说法正确的是 A.“嫦娥七号”月球车采用砷化镓(GaAs)太阳能电池,GaAs属于离子晶体 B.“液态阳光”项目利用可再生能源将和合成甲醇,该过程将化学能转化为电能 C.国产大飞机机身使用碳纤维增强树脂基复合材料,其中碳纤维属于有机高分子材料 D.月球科研站建设发现月壤富含钛铁矿,Ti位于元素周期表的d区 【答案】D 【解析】A.GaAs是半导体材料,属于共价晶体,不是离子晶体,A错误;B.“液态阳光”是利用可再生能源(光能)驱动反应,将CO2和H2O合成为甲醇,是把光能转化为化学能储存起来,不是将化学能转化为电能,B错误;C.碳纤维的主要成分是碳单质,属于无机非金属材料,不是有机高分子材料,C错误;D.Ti的原子序数为22,价层电子排布式为,位于周期表第四周期、第ⅣB族,属于d区元素,D正确;故选D。 13.(2026·广东佛山·二模)新材料新技术在全运会中发挥重要的作用。下列说法不正确的是 A.“绽放”火炬所用的燃料C3H8作还原剂 B.场馆屋棚罩面的塑料单体为CF2=CF2,属于不饱和烃 C.跑道使用的纳米改性顺丁橡胶中加入硫化剂形成了二硫键(-S-S-) D.火种来源于南海海底采集的新型可燃冰,可燃冰的化学式为: 【答案】B 【解析】A.丙烷()作为火炬燃料,燃烧时被氧气氧化,在反应中作还原剂,A正确;B.烃是仅由碳、氢两种元素组成的有机物,单体含有氟元素,属于卤代烃,不属于不饱和烃,B错误;C.顺丁橡胶中加入硫化剂后,分子间会形成二硫键(-S-S-)发生交联,可提升橡胶的稳定性等性能,C正确;D.可燃冰是甲烷水合物,化学式为,D正确;故选B。 14.(2025·广东茂名·一模)“新质生产力”的概念中,“新”的核心在于科技创新。下列说法正确的是 A.光伏电池是以硅为基底的硅太阳能电池,能将光能转化为化学能 B.开发“可燃冰”作为新能源,有利于实现碳达峰、碳中和 C.利用合成高级脂肪酸甘油酯,实现无机小分子向有机高分子的转化 D.长征八号甲运载火箭使用的是液氧煤油发动机,煤油主要通过石油分馏获得 【答案】D 【解析】A.硅太阳能电池能将光能转化为电能,A错误;B.可燃冰是甲烷水合物,燃烧会产生,虽然比传统化石燃料清洁,但仍会增加碳排放,不利于碳中和,B错误;C.高级脂肪酸甘油酯属于油脂,其相对分子质量较小,不属于有机高分子,C错误;D.煤油主要通过石油分馏获得,D正确;故选D。 15.(2026·广东·模拟预测)科技发展与化学密切相关。下列说法正确的是 A.工人常用高铁酸钾处理污水,高铁酸钾具有氧化性和氢氧化铁胶体具有吸附性 B.制造5G芯片材质之一氮化镓(GaN)为金属晶体 C.石墨与金刚石互为同素异形体,他们之间的转化属于物理变化 D.在催化剂存在下可以制得聚苯乙炔,其单体为() 【答案】A 【解析】A.高铁酸钾中为价,具有强氧化性,可杀菌消毒;其还原产物水解生成氢氧化铁胶体,氢氧化铁胶体具有吸附性,可吸附水中悬浮杂质,因此可用于处理污水,A正确;B.氮化镓属于共价晶体,是新型半导体材料,不属于金属晶体,B错误;C.石墨和金刚石是结构不同的两种物质,二者转化过程有新物质生成,是化学变化,C错误;D.聚苯乙炔的单体是苯乙炔,结构为,D错误;故选A。 16.(2026·广东茂名·三模)现代科技,增强国力,增进民生福祉。下列说法正确的是 A.复兴号列车车身所用的铝合金比其成分金属硬度更大、熔点更高 B.芯片常使用高纯硅作为半导体材料,高纯硅是一种共价晶体 C.“天宫”空间站配置砷化镓光电池,该电池可将化学能转化为电能 D.我国实现了从二氧化碳到淀粉的人工全合成,淀粉属于纯净物 【答案】B 【解析】A.合金的硬度比其成分金属更大,但熔点比成分金属更低,铝合金熔点低于其成分金属,A错误;B.高纯硅是良好的半导体材料,常用于制造芯片,硅原子之间通过共价键形成空间网状结构,属于共价晶体,B正确;C.砷化镓光电池是将光能转化为电能,不是将化学能转化为电能,C错误;D.淀粉属于天然有机高分子,聚合度没有固定值,属于混合物,D错误;故选B。 17.(2026·广东深圳·三模)2026春晚机器人的成功表演是国家科技实力的体现。下面有说法错误的是 A.机器人外壳常用碳纤维增强树脂基复合材料,碳纤维属于无机非金属材料 B.机器人表演使用锂离子电池供电,电池使用纯水作电解液 C.舞台云雾由干冰产生,云雾属于胶体 D.舞台LED发光材料使用氮化镓,氮化镓晶体属于共价晶体 【答案】B 【解析】A.碳纤维主要成分为碳单质,属于无机非金属材料,A正确;B.纯水几乎不导电,且金属锂会与水发生反应,锂离子电池电解液为有机电解质体系,不能用纯水作电解液,B错误;C.干冰升华吸热使空气中水蒸气凝结为小液滴,分散在空气中形成气溶胶,属于胶体,C正确;D.氮化镓中原子间以共价键结合形成空间网状结构,属于共价晶体,D正确。故选B。 18.(2025·广东广州·一模)智能电车行业已经成为广东经济发展的新引擎。下列说法正确的是 A.电池中分隔正负极活性物质的聚乙烯隔膜为纯净物 B.高压快充平台中的SiC材料属于共价晶体 C.辅助驾驶系统的智能芯片主要成分为 D.磷酸亚铁锂()电池中的的空间结构为三角锥形 【答案】B 【解析】A.聚乙烯属于有机高分子化合物,聚合度没有固定值,为混合物,A错误;B.中原子和C原子通过共价键形成空间网状结构,属于共价晶体,B正确;C.智能芯片的主要成分为单质,是光导纤维的主要成分,C错误;D.中心原子的孤电子对数为,价层电子对数为,空间结构为正四面体形,D错误;故选B。 19.(2025·广东惠州·模拟预测)我国战略高技术领域迎来新跨越,如“嫦娥”揽月、“天和”驻空、“蛟龙”下海及“天问”探火。下列说法正确的是 A.“嫦娥六号”采集样本中所含的元素均位于元素周期表区 B.“蛟龙”载人潜水器的耐压球壳使用了钛合金,钛合金的硬度比钛大 C.“天问一号”在火星大气中探测出的和互为同位素 D.“天和一号”铝基复合材料中所含的碳化硅属于分子晶体 【答案】B 【解析】A.Ca元素价电子排布为,位于元素周期表s区,仅O元素位于p区,A错误;B.合金的硬度通常高于其组成成分的纯金属,因此钛合金的硬度比钛大,B正确;C.同位素的研究对象是同种元素的不同核素(原子),和均为化合物,不互为同位素,C错误;D.碳化硅中C和Si以共价键结合形成空间网状结构,属于共价晶体,不属于分子晶体,D错误;故选B。 20.(2026·广东深圳·三模)实现中国梦,离不开化学与技术的发展,下列有关说法正确的是 A.“华龙一号”用低浓缩铀()制成燃料棒:的中子数为92 B.空间站的砷化镓太阳能电池是将光能转化为电能 C.“朱雀二号遥二”成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷运载火箭,其中甲烷作助燃剂 D.神舟十九号携带了二氧化碳处理器,CO2的电子式为 【答案】B 【解析】A.的质子数为92,中子数=质量数-质子数=235-92=143,A错误;B.砷化镓太阳能电池属于光伏电池,工作时将光能直接转化为电能,B正确;C.液氧甲烷运载火箭中,甲烷是可燃的燃料,液氧才是助燃剂,C错误; D.中C和每个O之间形成碳氧双键,满足8电子稳定结构,正确的电子式为,D错误。 14 / 14 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司zxxk.com 学科网(北京)股份有限公司 $

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题2 化学与科技——新高考五年真题一年模拟:命题逻辑透视与趋势研判(广东专用)
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