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7. 为研究氧化石墨烯薄膜的物理特性,科学家做过这样一组实验:① 将氧化石墨烯薄膜覆盖在有刻度的空烧杯的杯口上,如图甲所示,并测得总质量为$20g$;② 将薄膜揭开,向烧杯内倒入酒精与水的混合物,盖紧薄膜,如图乙所示,测得总质量为$57.2g$;③ 一个月后,通过检查发现薄膜覆盖紧密,烧杯内液体的体积明显减小,如图丙所示,测得此时总质量为$31.2g$;④ 之后烧杯内液体的体积保持不变,如图丁所示。请分析并回答下列问题:(已知${\rho }_{酒精}= 0.8× {10}^{3}kg/{m}^{3},{\rho }_{水}= 1.0× {10}^{3}kg/{m}^{3}$)

(1) 通过计算说明图丙中烧杯内剩余的液体是何种物质。(写出计算过程)
(2) 该实验说明氧化石墨烯薄膜具有的物理特性是______
(3) 通过计算说明两种液体混合前后总体积的变化情况(写出计算过程),并用所学的知识解释出现这种变化的原因。
(1) 通过计算说明图丙中烧杯内剩余的液体是何种物质。(写出计算过程)
(2) 该实验说明氧化石墨烯薄膜具有的物理特性是______
可以使水分子透过
。(3) 通过计算说明两种液体混合前后总体积的变化情况(写出计算过程),并用所学的知识解释出现这种变化的原因。
答案:
(1) 由题意得图甲、乙、丙中,$m_{1}=20g,m_{2}=57.2g,m_{3}=31.2g$,剩余液体的质量$m=m_{3}-m_{1}=31.2g-20g=11.2g$;由图乙、丙可知,$V_{2}=38mL,V_{3}=14mL$,剩余液体的体积$V=V_{3}=14mL=14cm^{3},ρ_{液}=\frac {m}{V}=\frac {11.2g}{14cm^{3}}=0.8g/cm^{3}$,该液体为酒精
(2) 可以使水分子透过
(3) 混合前水的质量$m_{水}=m_{2}-m_{3}=57.2g-31.2g=26g,ρ_{水}=1.0×10^{3}kg/m^{3}=1g/cm^{3}$,混合前水的体积$V_{水}=\frac {m_{水}}{ρ_{水}}=\frac {26g}{1g/cm^{3}}=26cm^{3}$,一个月后烧杯内液体的体积即酒精的体积$V_{3}=14mL=14cm^{3}$,混合后的总体积$V_{2}=38mL=38cm^{3},V_{总}=V_{水}+V_{3}=26cm^{3}+14cm^{3}=40cm^{3}>V_{2}$,故两种液体混合后总体积变小,原因是分子间存在空隙
(1) 由题意得图甲、乙、丙中,$m_{1}=20g,m_{2}=57.2g,m_{3}=31.2g$,剩余液体的质量$m=m_{3}-m_{1}=31.2g-20g=11.2g$;由图乙、丙可知,$V_{2}=38mL,V_{3}=14mL$,剩余液体的体积$V=V_{3}=14mL=14cm^{3},ρ_{液}=\frac {m}{V}=\frac {11.2g}{14cm^{3}}=0.8g/cm^{3}$,该液体为酒精
(2) 可以使水分子透过
(3) 混合前水的质量$m_{水}=m_{2}-m_{3}=57.2g-31.2g=26g,ρ_{水}=1.0×10^{3}kg/m^{3}=1g/cm^{3}$,混合前水的体积$V_{水}=\frac {m_{水}}{ρ_{水}}=\frac {26g}{1g/cm^{3}}=26cm^{3}$,一个月后烧杯内液体的体积即酒精的体积$V_{3}=14mL=14cm^{3}$,混合后的总体积$V_{2}=38mL=38cm^{3},V_{总}=V_{水}+V_{3}=26cm^{3}+14cm^{3}=40cm^{3}>V_{2}$,故两种液体混合后总体积变小,原因是分子间存在空隙
8. 甲、乙两烧杯里都是冰水混合物,甲烧杯里冰少一些,乙烧杯里冰多一些,甲杯放在阳光下,乙杯放在背阴处,当两杯里的冰都还未完全熔化时,比较它们的温度,则 (
A.甲杯里水的温度高
B.乙杯里水的温度高
C.两杯里水的温度相同
D.无法比较两杯里水的温度高低
C
)A.甲杯里水的温度高
B.乙杯里水的温度高
C.两杯里水的温度相同
D.无法比较两杯里水的温度高低
答案:
C 解析:甲、乙两个装有冰水混合物的烧杯,甲杯放在阳光下,乙杯放在背阴处,当两烧杯里的冰还未完全熔化时,都是冰水混合物,在标准大气压下冰水混合物的温度都是$0^{\circ }C$,所以两烧杯里水的温度是相同的。
9. 根据表中几种物质的熔点判断,下列说法中,错误的是 (
| 物质 | 固态水银 | 金 | 铜 | 钢 | 钨 | 固态氢 |
| 熔点/${\hspace{0pt}}^{\circ }C$ | $-39$ | $1064$ | $1083$ | $1300$ | $3410$ | $-259$ |
A.纯金掉在钢水中不会熔化
B.水银温度计不能测低于$-39{\hspace{0pt}}^{\circ }C$的气温
C.在$-265{\hspace{0pt}}^{\circ }C$时,氢是固态的
D.电灯泡的灯丝用钨制成,因为它不易熔化
A
)| 物质 | 固态水银 | 金 | 铜 | 钢 | 钨 | 固态氢 |
| 熔点/${\hspace{0pt}}^{\circ }C$ | $-39$ | $1064$ | $1083$ | $1300$ | $3410$ | $-259$ |
A.纯金掉在钢水中不会熔化
B.水银温度计不能测低于$-39{\hspace{0pt}}^{\circ }C$的气温
C.在$-265{\hspace{0pt}}^{\circ }C$时,氢是固态的
D.电灯泡的灯丝用钨制成,因为它不易熔化
答案:
A
10. 某综合实践活动小组制作一个医用冷藏盒时,不知道给药品降温用冰好,还是用盐水结成的冰好。他们动手测定了盐水的凝固点。
(1) 选择器材时小明提出不要使用量程为$-2\sim 102{\hspace{0pt}}^{\circ }C$的温度计,而要使用量程为$-20\sim 102{\hspace{0pt}}^{\circ }C$的温度计,这样考虑主要是基于什么假设? ______
(2) 小明和小红分别通过实验得到了盐水的凝固图像,如图所示,则小红所测盐水的凝固点是______

(3) 为什么测得的盐水的凝固点不相同呢? 对比两人的实验过程,发现烧杯中装的水都是$200mL$,小明加了1汤匙的盐,而小红加了3汤匙的盐,于是他们作出猜想:______
| 盐水浓度/% | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 凝固点/${\hspace{0pt}}^{\circ }C$ | 0 | $-2$ | $-4$ | $-6$ | $-8$ | $-11$ |
| 盐水浓度/% | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 凝固点/${\hspace{0pt}}^{\circ }C$ | $-15$ | $-18$ | $-17$ | $-1.8$ | $-0.4$ | 0 |
(4) 结合上表分析,为了更加准确地找到盐水最低的凝固点对应的浓度,他们该如何继续操作? ______
(1) 选择器材时小明提出不要使用量程为$-2\sim 102{\hspace{0pt}}^{\circ }C$的温度计,而要使用量程为$-20\sim 102{\hspace{0pt}}^{\circ }C$的温度计,这样考虑主要是基于什么假设? ______
盐水的凝固点低于$-2^{\circ }C$
。(2) 小明和小红分别通过实验得到了盐水的凝固图像,如图所示,则小红所测盐水的凝固点是______
-6
${\hspace{0pt}}^{\circ }C$。(3) 为什么测得的盐水的凝固点不相同呢? 对比两人的实验过程,发现烧杯中装的水都是$200mL$,小明加了1汤匙的盐,而小红加了3汤匙的盐,于是他们作出猜想:______
盐水的浓度越大,凝固点越低
。接着他们又做了如下实验:配制了不同浓度的盐水,并测出它们的凝固点,数据记录如表所示:| 盐水浓度/% | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 凝固点/${\hspace{0pt}}^{\circ }C$ | 0 | $-2$ | $-4$ | $-6$ | $-8$ | $-11$ |
| 盐水浓度/% | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 凝固点/${\hspace{0pt}}^{\circ }C$ | $-15$ | $-18$ | $-17$ | $-1.8$ | $-0.4$ | 0 |
(4) 结合上表分析,为了更加准确地找到盐水最低的凝固点对应的浓度,他们该如何继续操作? ______
分别设置浓度在 18%和 24%之间且相差 1%的 7 杯盐水,测量它们的凝固点,并进行对比分析
。
答案:
(1) 盐水的凝固点低于$-2^{\circ }C$
(2) -6
(3) 盐水的浓度越大,凝固点越低
(4) 分别设置浓度在 18%和 24%之间且相差 1%的 7 杯盐水,测量它们的凝固点,并进行对比分析
(1) 盐水的凝固点低于$-2^{\circ }C$
(2) -6
(3) 盐水的浓度越大,凝固点越低
(4) 分别设置浓度在 18%和 24%之间且相差 1%的 7 杯盐水,测量它们的凝固点,并进行对比分析
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