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文档简介

专题四信息情境(或科普阅读)题

1.

题型特点构思别致,题材新颖,思维富于灵活性、潜在性和创造性。它能检查

考生对知识的掌握程度和运用能力,也能反映考生对信息的提取、加工处

理以及知识的迁移能力。

(1)高起点、低落点:此类题目的命题范围并没有超越课程标准,

但所选某些信息确实超越了教材。这部分在题目中以“新情境”的形式将

较长的内容、陌生的材料呈现给考生,初看起来给人一种“雾里看花,水

中望月”的感觉,但细细品味,又似曾相识,看似超纲,实则紧扣书本内

容,能力要求高,但对具体知识的要求并不高。

(2)情境新、知识活:创设情境的题材一般不会太深奥,知识浅显

易懂,考生能够接受,但考生必须对新情境进行认真的分析、归纳、知识

迁移,做到举一反三、触类旁通,就能迅速地找到解题的切入点,“对症

下药”。

(3)即学即用:由于创设的情境新,知识内容新,要求考生现学现

用,即时解决问题。

2.核心素养解读信息情境题是根据题中提供的新信息、新情境,通过分析,对题干信

息去伪存真,结合已掌握的知识进行分析推理,现学现用,即时解决实际

问题。激励考生积极探究化学变化的奥秘,从而增强考生学习化学的兴趣

和学好化学的信心,发展科学思维,养成科学态度,具有责任担当。

3.解题策略由于信息情境题是运用题给信息、迁移所学知识,来解决实际问题,

因此解答好信息情境题应注意以下环节。

(1)认真阅读题干信息,观察和提取与试题有关、有用的信息。

(2)提炼信息,结合题干中提出的问题,筛选出有价值的信息,剔

除无用的干扰信息,根据问题找出信息中隐含的规律。

(3)迁移信息,将找出的有关信息和相关规律与所学的与之相近或

相似的知识进行整合、演绎、加工,从中找出正确的答案。

(4)解题时不是机械模仿,也不是随意发挥,而是要求考生把所学

知识迁移到新的“情境”中去,抓住关键信息,将“新”“旧”知识衔

接,解决问题。

能源、资源与环境类

(2024•泸州)泸州积极发展新质生产力。泸州某企业突破3.5微米锂电池所需超薄铜箔的技术,使泸州成为国内具备量产超薄锂电铜箔能力的地区。铜箔每薄1微米,新能源汽车动力电池容量就能增加5%。锂电池结构如图所示。回答相关问题:

(1)锂电池工作时将化学物质储备的化学能转化为

。铜能

制成超薄材料是因为单质铜具有良好的

(填“延展性”“导电

性”或“导热性”)。图示电池用到的三种单质中属于非金属单质的

⁠。电能

延展性

石墨

(2)工业上制备LiFePO4的一种方法是:将草酸亚铁、Li2CO3、NH4H2PO4按化学计量数之比混合均匀,在氩气氛围中,首先于300 ℃左右处理5~10 h,使原材料充分分解,然后再升高到550~750 ℃处理5~10 h,制得LiFePO4。

①Li2CO3中1个阳离子含有

个电子;草酸亚铁的化学式为

FeC2O4,由此可推测出草酸的化学式为

⁠。

②亚铁易与氧气反应生成Fe3+,则氩气的作用是

⁠。2H2C2O4

防止草酸亚铁被氧

气氧化

③300 ℃时,Li2CO3与NH4H2PO4反应可看成碳酸盐和铵盐分解,生成Li3PO4和三种气体产物,其中一种气体冷却到常温变成液态,且反应前后元素的化合价没有变化,则Li2CO3与NH4H2PO4反应的化学方程式为

.

⁠。3Li2CO3+2NH4H2PO4【点悟】本题是信息给予题,该题型是中考中的常考试题,主要考查

同学们分析信息、提取信息并结合已有知识正确书写化学方程式的能力。

科技发展与材料类

(2025•长沙)认真阅读下列科普短文。

“人才济济”的碳家族

墨是文房四宝之一,在我国书法和绘画中发挥了重要作用。《天工开物》中就有制墨的记载:将桐油、猪油、松枝等进行不完全燃烧,取其产生的黑色粉状物质(主要成分是碳)加水、加胶制成液体,浇注在模具中,干燥后即成墨。墨的主要成分是炭黑,结构与石墨类似。从石墨中剥离得到的单层石

墨片即石墨烯,它被喻为“改变世界的神奇材料”,有优异的导电导热

性、超出钢铁数十倍的强度和极佳的透光特性。如果我们把石墨(结构如

图所示)当作一本书,其中的每一页纸都可以被认为是石墨烯。石墨的碳层间距是0.335

nm(1

nm=10-9

m),能够嵌入锂离子,目前被广泛应用于锂离子电池负极材料。但地球上锂资源有限,钠资源更为

丰富,现在正不断加大钠离子电池的研发。石墨的碳层难以嵌入钠离子,与石墨结构相似的物质——硬碳,其结构中存在相互扭曲的碳层,碳层间距为0.37~0.40

nm,能够嵌入钠离子,因此硬碳成为钠离子电池负极材料的优秀候选者。依据短文内容,回答下列问题。

(1)推测桐油、猪油、松枝中一定含

元素。

(2)写出石墨烯的一条物理性质:

⁠。

(3)钠离子电池负极材料的优秀候选者是硬碳而不是石墨,原因

(从结构角度分析)。碳

优异的导电、导热性(或高强

度,透光性好)

硬碳比石墨的碳层间距大(合理即可)

生活、生产类

(2025•南充)2024年,国家卫生健康委等16个部门联合制定了

《“体重管理年”活动实施方案》。

该《实施方案》的“体重管理指导原则”中提到关于超重肥胖人群的

食物构成的建议:①高蛋白饮食(指每日蛋白质供能比达20%~30%);

②低碳水化合物(糖类)饮食(供能比≤40%);③生酮饮食,适用于严

密医学监督确保安全情况下,单纯性肥胖以及肥胖代谢综合征人群短期内

快速降低体重。部分营养素完全氧化释放能量及供能比情况如下表所示。营养素种类蛋白质糖类(按葡萄糖计)油脂放出的能量/(kJ/g)181639每日供能比—60%~70%20%~25%人们对蛋白质的需求量因年龄、体重、健康状况的差异而有所不同,

根据年龄,从图中查出指数,乘以体重(kg)可得到一天所需蛋白质的质

量(g)。蛋白质广泛存在于动物和植物体内。常见的动物性食物中的蛋白质大部分是完全蛋白质,其蛋白质含量在10%~21%,必需氨基酸的种类齐全且利用率高。常见的植物性食物中的蛋白质也是人类膳食的重要来源,其中:大豆中蛋白质含量高达35%~40%,谷类食物中蛋白质含量一般为6%~10%,薯类中蛋白质含量只有2%~3%。……不同年龄的人所需蛋白质的指数根据上文,回答下列问题。

(1)蛋白质属于

(填“有机物”或“无机物”)。

(2)人体内,葡萄糖(C6H12O6)在酶的催化作用下发生氧化反应的

化学方程式为

⁠。

(3)某同学今年15岁,体重50 kg,则他每日需蛋白质的质量

g。有机物

44不同年龄的人所需蛋白质的指数

(4)下列说法正确的是

(填字母序号)。A.

每100 g营养素完全氧化放出能量最多的是糖类B.

超重肥胖人群可通过提高每日饮食中蛋白质供能比来管理体重C.

单纯性肥胖人群若需短期内快速降低体重,可在严密医学监督确保安

全情况下尝试生酮饮食D.

植物性食物中的蛋白质含量一定比动物性食物中的蛋白质含量低

(5)除了合理膳食,我们还能通过

(填

一种生活方式)来管理与维持健康体重。BC适量运动(合理即可)

不同年龄的人所需蛋白质的指数1.

(2025•广西)阅读短文并回答问题。

我国古建筑的墙体多采用土或青砖筑成,砖呈青灰色主要是因为含有FeO。有些墙体表面上会长出一层“白霜”,原因之一是墙内含有的KNO3等物质受潮溶解,通过扩散作用在表面析出。现代水泥建筑墙面若渗水受潮也会出现“白霜”,研究发现,该“白霜”中含有Ca(OH)2等物质,可用稀盐酸初步处理。(1)短文里以化学式表示的物质中,属于氧化物的是

⁠。FeO(2)“白霜”的出现说明微观粒子是

(填“不断运动”或

“完全静止”)的。(3)Ca(OH)2俗称为

。“初步处理”时,稀盐酸与Ca(OH)2发生反应的化学方程式是

⁠。(4)保持墙体所处环境

(填“干燥”或“潮湿”),可减少“白霜”的出现。不断运动

熟石灰(或消石灰)

干燥

2.

(2025•宜宾)阅读科普短文并回答问题。神奇的玉米芯

近年来,低糖饮食逐渐成为人们关注的热点。人体每天需要摄入一定

量的糖类物质,以维持血液中葡萄糖(C6H12O6)的正常浓度。如果血液

中葡萄糖的浓度过低,易造成低血糖而出现乏力甚至休克;如果血液中葡

萄糖的浓度过高,易造成高血糖而引发糖尿病。木糖醇(C5H12O5)是白色粉末,易潮解。1

g木糖醇含有的热量为2.4

卡,1

g蔗糖含有的热量为4卡。木糖醇是一种低热量、可以替代蔗糖等糖

类的非营养性甜味剂,可用于糖尿病患者的糖类替代品。工业上常用木聚糖与氢气反应生产木糖醇,生产木聚糖的原料是玉米

芯。科研人员采用瞬间气流膨化技术破坏玉米芯中的木质素结构,再使用

“酶解法”生产木聚糖,有关实验信息如下表所示。实验①②实验条件压强为1.4

MPa,改变水量膨化机内无水,改变压强实验数据图

谁能想到,剥玉米后废弃的玉米芯竟能为糖尿病患者带来“甜蜜”,

在感叹玉米芯神奇的同时,不得不赞叹科技的力量。【查阅资料】当膨化机内达到一定压强时,打开膨化机盖子,可使玉米芯

瞬间膨化。无水条件下,当机内压强≥1.4 MPa时,膨化机内温度较高,

甚至能达到玉米芯的着火点。(1)木糖醇具有的物理性质是

⁠。(2)木糖醇的化学式为C5H12O5,其中“12”表示的含义是

⁠。白色粉末,易潮解

1个木糖醇

分子中含有12个氢原子

(3)下列说法错误的是

(填字母序号)。A.

木糖醇需要密封保存B.

木糖醇是一种低热量的甜味剂C.

日常生活中,木糖醇完全可以替代糖类D.

生产过程中,水量越多木聚糖产率越高CD(4)对比上述两组实验,制取木聚糖的最佳条件是

⁠。(5)实验②中,压强为1.4 MPa时木聚糖的产率比1.2 MPa低,原因

⁠。水量为10%、压强

为1.2

MPa压强为1.4

MPa时温度过高,玉米芯部分燃烧,导致木聚糖产率降低

3.

(2025•深圳)【科普阅读】

探月工程发现月球上有一定量的钛酸亚铁矿,钛酸亚铁矿的主要成分

为FeTiO3,通过研究嫦娥五号月壤不同矿物中的氢含量,提出一种全新的

基于高温氧化还原反应生产水的方法。科研人员发现,月壤矿物由于太阳

风亿万年的辐照,储存了大量氢。氢元素以氢原子的形式嵌在FeTiO3中,

氢原子在月壤中可以稳定存在。我国科学家利用氢和氧化亚铁,在高温条件下制得了水和铁。当温度升高至1

000 ℃以上时,月壤将会熔化,反应生成的水将以水蒸气的方式释放出来。回答下列问题:26Fe铁55.84(1)FeTiO3中Ti的化合价为+4价,FeTiO3中Fe的化合价为

;图中

铁原子的质子数是

⁠。26Fe铁55.84

(3)为了使(2)中制得的铁硬度更大,耐腐蚀性更强,可以将铁制成

⁠。+226H2

氮气等

合金

4.

(2024•贵州)阅读下面科普短文,回答问题。

自然界中,天然金刚石较少。人工合成金刚石通常需要在高温高压条

件下才能进行。近期,科学家在一个标准大气压、1

025 ℃条件下,将硅融

入镓、铁、镍组成的液态金属中,通入甲烷(CH4)气体,硅(Si)与甲

烷反应生成四氢化硅(SiH4)和石墨(C),石墨在液态金属表面转化成

金刚石薄膜,其转化过程如图1和图2。金刚石薄膜具有良好的光学透明性

和高度的化学稳定性,在多领域有广泛的应用。

图1

图2(1)从宏观上看,甲烷由碳、氢元素组成。从微观上看,金刚石由

构成。

(3)金刚石薄膜的性质有

⁠。碳

原子

碳原子的排列方式发生改变

良好的光学透明性和高度的化学稳定性

图1

图25.

(2024•辽宁)阅读下面文章。

太阳能是清洁的可再生能源,昼夜、季节及天气等因素对持续、稳定地利用太阳能有较大影响。储能是解决上述问题的重要途径。目前,Ca(OH)2/CaO储热体系受到广泛关注,其工作原理如图1所示。在脱水反应器中,将太阳能以化学

能的形式存储起来;需要能量时,水合反应器中发生反应释放热量。除Ca(OH)2/CaO储热体系外,科研人员对其他体系也进行了研究。图2列举了几种储热体系的储热密度(单位质量储热材料的储热量),它们的反应原理可表示为A→B+C,吸热;B+C→A,放热。这些储热体系均借助物质相互转化来实现能量的存储和释放。图1Ca(OH)2/CaO储热体系工作原理图2几种储热体系的储热密度回答下列问题:(1)文中提到的能持续、稳定地利用太阳能的重要途径为

⁠。(2)依据图1回答:①图1中参与循环的元素共有

种。②脱水反应器中Ca(OH)2发生反应的化学方程式为

,该反应属于

(填“化合”“分解”“置换”或“复分解”)反应。③液态水在进入水合反应器前需加热变成水蒸气,此过程中,水分子间的间隔

(填“变大”“变小”或“不变”);水合反应器中

能转化为热能。储能

Ca(OH)2

分解

变大

化学

图1Ca(OH)2/CaO储热体系工作原理(3)依据图2数据可知,Ca(OH)2/CaO储热体系受到广泛关注的原因为

⁠。(4)下表各选项与文中储热体系反应原理相符的是

(填字母序号,下同)。储热密度比另外两个大

A选项吸热反应放热反应ACaCO3

CaO+CO2↑CaO+CO2

CaCO3BCO2+C

2CO2CO+O2

2CO2CFe3O4+4CO

3Fe+4CO23Fe+2O2

Fe3O4图2几种储热体系的储热密度(5)为构建清洁低碳的新能源体系,下列措施合理的有

⁠。A.

大力发展燃煤发电B.

积极推广太阳能发电C.

为新能源研发新型储能技术BC图1Ca(OH)2/CaO储热体系工作原理图2几种储热体系的储热密度6.

(2024•南充)阅读下列科普短文。

燃油车所消耗的能源主要来源于化石燃料,化石燃料有面临枯竭的危

险,且对环境的影响也不容忽视。为改变这一困境,我国大力推广新能源

汽车。目前新能源汽车主要使用锂离子电池作为动力来源。锂离子电池是一种二次电池,具有电压高、比能量大、循环寿命长、

安全性能好、自放电小、充电快速、工作温度范围较宽等优点。它主要依

靠锂离子(Li+)在正极和负极之间移动进行工作。放电时,Li+从负极脱

嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂状态;充电时则相反。锂离子电池负极材料占成本比例较低,正极材料占成本比例较高,大

约占电池成本的30%。目前已批量应用的正极材料主要有钴酸锂、钴镍锰

酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂。不同正极材料的性能如下表。正极材料能量密度/(mAh/g)平均输出电压/V循环次数钴酸锂135~1453.6≥300钴镍锰酸锂155~1903.5~3.6≥800锰酸锂100~1203.7~3.9≥500磷酸铁锂130~1503.2~3.3≥2

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