题目2022年江苏省连云港市中考化学真题（解析版）.docx

1、化学试题可能用到的相对原子质量：H1 C12 O16 S32 C135.5 Fe56 Cu64 Ba137一、选择题(本题包括12小题，每小题2分，共24分。每小题只有一个选项符合题意)1. 天工开物记载的下列造物过程中涉及化学变化的是A. 棉线织布B. 粮食酿酒C. 楠木制舟D. 沙里淘金【答案】B【解析】【详解】A、棉线织布只改变物质的外部形状，不产生新物质，不涉及化学变化，故选项错误；B、粮食酿酒过程中产生了新物质酒精，属于化学变化，故选项正确；C、楠木制舟只改变物质的外部形状，不产生新物质，不涉及化学变化，故选项错误；D、沙里淘金是物质的分离，不产生新物质，不涉及化学变化，故选项错误。

2、故选B2. 下列是人体几种体液的正常pH范围，其中呈酸性的是A. 胰液7.58.0B. 胆汁7.1 7.3C. 血浆7.357.45D. 胃液0.9 1.5【答案】D【解析】【详解】酸性溶液pH7，中性溶液pH=7，胰液和胆汁以及血浆的pH7显碱性，胃液pH乙【答案】C【解析】【详解】A、曲线甲溶解度受温度影响大，所以甲曲线对应的是KNO3，选项不正确；B、40时KNO3饱和溶液中KNO3的质量分数为：，选项不正确；C、t1时甲和乙的溶解度相等，由表格可以看出在只有在2030之间，才有相等的溶解度，因此t1的值应2030之间，选项正确；D、t1时甲和乙溶解度相等，所以甲乙饱和溶液的质量分数也相

3、等，将t1时甲和乙的饱和溶液升温至t2时，由于溶解度都增大，溶液都变成了不饱和溶液，但溶质，溶剂质量都不变，所以甲乙饱和溶液的质量分数仍相等，选项不正确；故选：C11. 为探究一瓶久置的NaOH溶液样品是否变质，进行如下实验：实验一：取少量样品于试管中，滴加12滴酚酞溶液，溶液显红色。实验二：取少量样品于试管中，加入适量稀硫酸，有气泡放出。实验三：取少量样品于试管中，加入足量的BaCl2溶液，有白色沉淀生成。过滤，向滤液中滴加12滴酚酞溶液，溶液显红色。下列结论正确的是A. 实验一说明NaOH溶液没有变质B. 实验二说明NaOH溶液全部变质C. 实验三中生成的沉淀为Ba(OH)2D. 实验三说

4、明NaOH溶液部分变质【答案】D【解析】【分析】实验一说明溶液呈碱性；实验二有气泡产生说明氢氧化钠溶液已变质，溶质中含有碳酸钠；实验三加入足量的BaCl2溶液，有白色沉淀生成，该沉淀为氯化钡和碳酸钠生成的碳酸钡沉淀，且加入足量的BaCl2溶液，已将溶液中的碳酸钠完全反应，过滤沉淀后，向滤液中滴加12滴酚酞溶液，溶液显红色，说明溶液中还含有氢氧化钠，故氢氧化钠溶液已部分变质。【详解】故选D。12. 一种利用太阳能分解水的原理如图所示。下列说法不正确的是A. 反应I的化学方程式：B. 理论上每生成2gH2，同时生成32gO2C. 反应中生成SO2和O2的分子个数比为2：1D. 反应I、和反应前后均

5、有元素化合价发生改变【答案】B【解析】【分析】根据图示可知反应I的化学方程式为I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4，反应II的化学方程式为，反应III的化学方程式为。据此解答。【详解】A、反应I的化学方程式正确，不符合题意；B、反应I生成HI和H2SO4的分子个数比为2:1，根据反应II和反应III方程式可知，2个HI分子能生成1个氢气分子，而1个H2SO4分子只能生成0.5个氧气分子，氢分子和氧分子比值为2:1，设生成的氧气质量为x, ，x=16g，则生成2g氢气的同时生成16g氧气，符合题意；C、根据反应III的化学方程式，生成SO2和O2的分子个数比为2：1，选项正确，不符合题意；

6、D、反应I中碘元素反应前后元素化合价改变，反应II中氢元素和碘元素反应前后化合价均改变，反应III中氧元素反应前后化合价改变，选项正确，不符合题意。故选B。二、非选择题(本题包括4小题，共36分)13. 2022年北京成功举办冬奥会，化学功不可没。（1）冬奥会环保人员的服装面料是利用回收废弃的塑料瓶加工制成。塑料属于_(填字母)。a.金属材料 b.复合材料 c.合成材料回收废弃塑料可缓解_(填字母)。a.酸雨 b.白色污染 c.温室效应（2）冬奥会火炬“飞扬”首次采用液氢作燃料。关于氢气液化的过程说法正确的是_(填字母)。a.氢分子的体积变小 b.氢分子间的间隔变小 c.氢分子的数目变少（3）

7、冬奥会上提供经过二氧化氯消毒处理的直饮水。二氧化氯的化学式为_。证明该直饮水是软水的实验方案为_。（4）冬奥会为运动员提供的某运动饮料包装标签部分说明见图。其中能预防骨质疏松、佝偻病的阳离子是_(填离子符号)。【答案】（1） . c . b （2）b （3） . C1O2 . 取样加入肥皂水，振荡产生大量泡沫 （4）Ca2+【解析】【小问1详解】塑料属于合成材料；回收废弃塑料可缓解白色污染。【小问2详解】氢气液化是由气体变为液体，体积变小，原因是分子间间隔变小。【小问3详解】二氧化氯的化学式为ClO2。证明该直饮水是软水的实验方案为加入取样加入肥皂水，振荡产生大量泡沫则为软水，否则为硬水。【小

8、问4详解】骨质疏松、佝偻病是因为缺钙，则能预防骨质疏松、佝偻病的阳离子是Ca2+。14. 连云港海洋资源丰富，应用前景广阔。（1）海水晒盐。下图是利用海水提取粗盐的过程：“蒸发池”中质量逐渐减少的物质是_(填化学式)。实验室里除去粗盐中难溶性杂质一般步骤为溶解、过滤、蒸发，这三种基本操作中都要使用的玻璃仪器是_。析出晶体后的“母液”是氯化钠的_(选填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。母液中含有MgC12，向母液中加入澄清石灰水有白色沉淀生成，该复分解反应的化学方程式为_。（2）海底探物。海底埋藏着大量的“可燃冰”，其主要成分是甲烷水合物(由甲烷分子和水分子组成)，还含有少量的CO2等气体。下列说

9、法正确的是_(填字母)。a.可燃冰和干冰都属于混合物b.可燃冰与煤相比是较清洁燃料c.可燃冰和石油都属于可再生能源利用CH4和H2O进行催化重整制氢气，反应前后分子变化的微观示意图如图所示。其中“乙丙”发生反应的化学方程式为_。【答案】（1） . H2O . 玻璃棒 . 饱和溶液 . （2） . b . 【解析】小问1详解】“蒸发池”中蒸发出水，溶质质量不变，故质量逐渐减少的物质是H2O；粗盐提纯的实验步骤及所需玻璃仪器为：溶解（烧杯、玻璃棒）、过滤（烧杯、漏斗、玻璃棒）、蒸发（玻璃棒），故均需的玻璃仪器是玻璃棒；结晶池中蒸发结晶后，析出粗盐，得到母液，故析出晶体后的“母液”是氯化钠的饱和溶液

10、；氯化镁和氢氧化钙反应生成氢氧化镁和氯化钙，该反应的化学方程式为：；【小问2详解】a、可燃冰主要成分是甲烷水合物，还含有少量的二氧化碳等，属于混合物，干冰是固体二氧化碳，是由同种物质组成，属于纯净物，不符合题意；b、可燃冰主要成分是甲烷水合物，甲烷燃烧生成二氧化碳和水，煤燃烧会产生二氧化硫等污染物，故可燃冰与煤相比是较清洁燃料，符合题意；c、可燃冰和石油短期内均不能再生，属于不可再生能源，不符合题意。故选b；由图可知，“乙丙”发生反应中一氧化碳和水参与了反应，生成物为二氧化碳和氢气，故该反应为一氧化碳和水在高温和催化剂的作用下转化为二氧化碳和氢气，该反应的化学方程式为：。15. CuSO4是化

11、学实验中常见试剂。（1）验证质量守恒定律。步骤1：在锥形瓶中加入适量的CuSO4溶液，塞好橡胶塞。将几根铁钉用砂纸打磨干净，将盛有CuSO4溶液的锥形瓶和铁钉一起放在托盘天平上称量，记录所称质量为m1。步骤2：将铁钉浸入到CuSO4溶液中，塞好橡胶塞。观察实验现象，待反应有明显现象后，将盛有CuSO4溶液和铁钉的锥形瓶一起放在托盘天平上称量，记录所称质量为m2用砂纸将铁钉打磨干净的作用是_。步骤2中可观察到明显的实验现象是_。该变化可说明Fe和Cu的金属活动性由强到弱的顺序是_。若m1=m2，可证明参加反应的Fe和CuSO4的质量总和等于_。（2）探究CuSO4溶液对H2O2分解具有催化作用。

12、若要证明CuSO4溶液对H2O2分解具有催化作用，除需证明CuSO4在反应前后化学性质和质量不发生改变外，还需证明的是_。为探究CuSO4在反应前后质量是否发生改变，某同学设计如下实验：向H2O2溶液中滴入10ga%的CuSO4溶液，待反应完全后，向试管中加入足量的BaCl2溶液，产生沉淀，过滤、洗涤、干燥，称量沉淀物为bg。上述实验步骤中若缺少“洗涤、干燥”，则通过沉淀物bg计算出溶液中CuSO4的质量_0.1ag。(填“大于”或“小于”或“等于”)（3）将16.0gCuSO4置于坩埚中加热，固体质量与成分随温度变化的曲线如图所示。650时，CuSO4开始发生分解反应，生成CuO和另一种氧化

13、物X，X的化学式为_。1000时，CuO开始发生分解反应，生成Cu2O和O2.计算图中m的值_。(写出计算过程)【答案】（1） . 除去铁钉表面的铁锈 . 银白色的铁钉表面有红色固体出现，溶液由蓝色变为浅绿色 . FeCu . 生成的Cu和FeSO4的质量总和 （2） . CuSO4溶液能改变H2O2分解速率 . 大于 （3） . SO3 . 解：设生成Cu2O的质量为zz=7.2g即m的值为7.2g【解析】【小问1详解】用砂纸将铁钉打磨干净的作用是将铁钉表面的铁锈除去，防止影响实验；将铁钉浸入到CuSO4溶液中，铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，现象为：银白色的铁钉表面有红色固体出现，溶液由蓝

14、色变为浅绿色；铁能将铜从其盐溶液中置换出来，说明金属活动性：FeCu；m1为反应前盛有CuSO4溶液的锥形瓶和铁钉，m2为反应后盛有CuSO4溶液的锥形瓶和铁钉的质量，若m1=m2，说明参加反应的Fe和CuSO4的质量总和等于生成的Cu和FeSO4的质量总和；【小问2详解】催化剂能改变化学反应速率，且化学反应前后，催化剂的质量和化学性质不变，故还需证明的是CuSO4溶液能改变H2O2分解速率；上述实验步骤中若缺少“洗涤、干燥”，会导致沉淀物的质量偏大，计算得出的硫酸铜的质量偏大，则计算出溶液中CuSO4的质量大于0.1ag；【小问3详解】650时，CuSO4开始发生分解反应，生成CuO和另一种

15、氧化物X，根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类和质量不变，另一氧化物中一定含硫元素，硫元素的质量为，则另一氧化物中氧元素的质量为：16.0g-3.2g-8.0g=4.8g，设该氧化物的化学式为：SxOy，则32x：16y=3.2g：4.8g，x：y=1:3，故该氧化物的化学式为：SO3；见答案。16. 用如图所示装置制取干燥的CO2，并对CO2的部分性质进行探究。（1）装置A中发生反应的化学方程式为_。（2）装置B中饱和NaHCO3溶液的作用是_。装置C中试剂X应该选用_(填字母)。a.稀H2SO4 b.浓H2SO4 c.KOH溶液（3）收集CO2并验满。将集满CO2的锥形瓶与盛有足量N

16、aOH溶液的注射器和传感器密封连接，缓慢的将NaOH溶液注入到锥形瓶中，采集信息形成图像。见图。检验装置D中CO2已经集满的方法是_。随着反应的进行，锥形瓶中压强降低的原因是_。反应结束后锥形瓶中的压强保持在40kPa说明_。（4）取2mL饱和澄清石灰水于试管中，用4mL蒸馏水稀释，向其中缓慢通入足量CO2。测定反应体系的电导率变化如图所示。(忽略反应前后溶液体积的变化)【查阅资料】材料一：溶液的导电力越强，溶液的电导率越大。材料二：单位体积溶液中某离子的个数越多，则该离子的浓度越大，溶液的导电能力越强。相同浓度的不同离子导电能力不同。材料三：Ca(OH)2溶于水能完全解离出Ca2+和OH-。

17、CaCO3遇到溶有CO2的水时，能反应生成易溶于水的Ca(HCO3)2，Ca(HCO3)2在水中能完全解离出Ca2+和；。石灰水中通入CO2气体，溶液的电导率先逐渐降低的主要原因是_。反应最终电导率的稳定值低于初始值的可能原因是_、_。【答案】 . . 除去HCl气体 . b . 将燃着的小木条置于锥形瓶口，木条熄灭 . CO2与NaOH反应，使锥形瓶中CO2气体减少，压强变小 . 向上排空气法收集到的CO2气体不纯 . Ca(OH)2与CO2反应生成CaCO3沉淀，使溶液中离子的浓度逐渐降低，溶液的导电能力逐渐下降 . 生成的CaCO3未能完全转化为Ca(HCO3)2 . OH-导电能力强于

18、【解析】【详解】（1）装置A为稀盐酸与石灰石反应制取二氧化碳，方程式为：。（2）装置B中溶液为碳酸氢钠溶液，呈碱性能与挥发出的HCl发生反应，所以其作用是吸收HCl气体。装置C是为了吸收水蒸气，则X应选用的具有极强吸水性的浓硫酸，故选b。（3）二氧化碳不支持燃烧，验满的方法是在锥形瓶口放置燃着的木条，若木条熄灭，则已集满。氢氧化钠可与二氧化碳反应生成碳酸钠，反应过程中消耗二氧化碳气体，二氧化碳气体减少，锥形瓶内压强降低。反应结束后锥形瓶中的压强保持在40kPa，则可说明有其他气体剩余，即为收集到的二氧化碳气体不纯。（4）石灰水中通入CO2气体，溶液的电导率先逐渐降低的主要原因是，氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和水，使溶液中离子浓度降低，致使其电导率逐渐下降。反应最终电导率的稳定值低于初始值的可能原因是氢氧根离子导电能力强于碳酸氢根离子、生成的碳酸钙沉淀未能完全转化为碳酸氢钙。