2026年通城1典中考复习方略化学沪教版第123页答案
3. (2025·无锡梁溪二模)中国传统文化中蕴含着丰富的化学知识。完成以下各题。
Ⅰ. 诗词篇。
(1)“松叶堪为酒,春来酿几多”描述了粮食酿酒的过程。酿造过程属于
缓慢氧化
(填“缓慢氧化”或“剧烈氧化”)。
(2)“野火烧不尽,春风吹又生”赞颂了旺盛的生命力。燃烧后产生的草木灰中含有碳酸钾,它为植物生长提供重要的营养元素
元素。
(3)“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”描绘出梅花清幽香逸的风姿。从分子的角度解释,能感受到“暗香浮动”是因为
分子在不断运动

Ⅱ. 工匠篇。
(1)“烧铁器淬于胆矾水(硫酸铜溶液)中,即成铜色也”描述了古代炼铜。用化学方程式表示上述炼铜的原理:
$\mathrm{Fe + CuSO_4 \xlongequal{} Cu + FeSO_4}$

(2)“或用木炭……土(铁矿石)化成铁”描述了古代炼铁。以赤铁矿(主要成分为 Fe₂O₃)为例,用化学方程式表示一氧化碳炼铁的原理:
$\mathrm{3CO + Fe_2O_3 \xlongequal{高温} 2Fe + 3CO_2}$

Ⅲ. 民俗篇。
(1)“二十四,扫房子”。春节前除尘时,沾有碘渍的部位可用汽油清洗,原理是
汽油能溶解碘

(2)“二十八,贴春联”。春联一般会在门上驻留一整年,新桃换旧符时会发现,用墨汁书写的春联字迹不易褪色,原因是
碳在常温下化学性质稳定

(3)“二十九,蒸馒头”。制作馒头时,添加小苏打除去发酵过程中产生的有机酸 HA,反应的化学方程式是 NaHCO₃ + HA = NaA + X + CO₂↑,则 X 的化学式是
$\mathrm{H_2O}$

答案

3. Ⅰ (1) 缓慢氧化 (2) 钾 (3) 分子在不断运动 Ⅱ (1) $\mathrm{Fe + CuSO_4 \xlongequal{} Cu + FeSO_4}$ (2) $\mathrm{3CO + Fe_2O_3 \xlongequal{高温} 2Fe + 3CO_2}$ Ⅲ (1) 汽油能溶解碘 (2) 碳在常温下化学性质稳定 (3) $\mathrm{H_2O}$
4. (2025·苏州吴中一模)水是生命之源,近年来,市面上出现一种称为“富氢水”的饮用水。某兴趣小组对某品牌的富氢水进行研究。
Ⅰ. 探究该富氢水中氢元素的存在形式。
小组讨论认为,“富氢”是指除水分子以外,还可能含有 OH⁻、H⁺、H₂O₂、H₂等氢元素含量较高的微观粒子。经查阅资料和实验探究,富氢水是通过将氢气加压溶入水中而得到的。
(1)常温下,使用 pH 计测定该富氢水的 pH = 7,表明该富氢水呈
中性
(填“酸性”“碱性”或“中性”)。
(2)甲同学原本认为该富氢水可能是由 H₂O₂、H₂O 两种物质组成的,而乙同学则结合元素组成定量分析认为甲同学的看法是错误的。乙同学的判断理由是
$\mathrm{H_2O_2}$中氢元素的质量分数为$\frac{1 × 2}{1 × 2 + 16 × 2} × 100\% \approx 5.9\%$,$\mathrm{H_2O}$中氢元素的质量分数为$\frac{1 × 2}{1 × 2 + 16} × 100\% \approx 11.1\%$,$\mathrm{H_2O_2}$中氢元素的质量分数小于水中氢元素的质量分数

Ⅱ. 探究富氢水的制备和保存。
(3)将氢气加压溶解在水中获得富氢水,并保存在一次性成型的密封性良好的铝罐中(如图甲所示)。
① 将氢气加压溶解到水中时,氢气分子间距离将
减小
(填“增大”“减小”或“不变”)。
② 工业制取的氢气中杂质较多,提纯氢气的方法之一是使用金属膜透氢,工作原理如图乙所示,从微观角度描述该透氢过程:
金属膜对氢分子具有选择通过性,氢分子在金属膜一侧被吸附并解离成氢原子,氢原子通过金属膜的晶格空隙扩散到另一侧,重新结合成氢分子并释放

③ 一段时间后,发现铝罐所保存的富氢水中 H₂含量会有所下降,其可能原因是构成铝罐的铝原子之间有空隙;
氢分子可以通过这些空隙从水中逸出,导致富氢水中氢气含量下降


(4)研究者设计了如图丙所示的便携式富氢水发生器,将水倒入杯中,打开电源开关,经过 15min 左右的电解过程,即可制得富氢水。该电解反应的化学方程式为
$\mathrm{2H_2O \xlongequal{通电} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow}$

答案

4. (1) 中性 (2) $\mathrm{H_2O_2}$中氢元素的质量分数为$\frac{1 × 2}{1 × 2 + 16 × 2} × 100\% \approx 5.9\%$,$\mathrm{H_2O}$中氢元素的质量分数为$\frac{1 × 2}{1 × 2 + 16} × 100\% \approx 11.1\%$,$\mathrm{H_2O_2}$中氢元素的质量分数小于水中氢元素的质量分数 (3) ① 减小 ② 金属膜对氢分子具有选择通过性,氢分子在金属膜一侧被吸附并解离成氢原子,氢原子通过金属膜的晶格空隙扩散到另一侧,重新结合成氢分子并释放 ③ 氢分子可以通过这些空隙从水中逸出,导致富氢水中氢气含量下降 (4) $\mathrm{2H_2O \xlongequal{通电} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow}$