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1. (2023·南通海安期中)以下是小明估计的常见温度值,其中合理的是 (
A.人体的正常温度约为$36.5^{\circ }C$
B.喝起来感觉到凉的水温度约为$60^{\circ }C$
C.冰箱冷冻室内“冻豆腐”的温度约为$4^{\circ }C$
D.酒精灯火焰外焰的温度约为$100^{\circ }C$
A
)A.人体的正常温度约为$36.5^{\circ }C$
B.喝起来感觉到凉的水温度约为$60^{\circ }C$
C.冰箱冷冻室内“冻豆腐”的温度约为$4^{\circ }C$
D.酒精灯火焰外焰的温度约为$100^{\circ }C$
答案:
A
2. 在观察水的沸腾实验中,甲、乙两组同学根据实验记录的数据作出了温度随时间变化的图像,则 (

A.甲一定错误
B.乙一定错误
C.可能都正确
D.一定都错误
B
)A.甲一定错误
B.乙一定错误
C.可能都正确
D.一定都错误
答案:
B
3. 海波的熔点是$48^{\circ }C$,现有一试管,装有适量$48^{\circ }C$的海波。下列说法错误的是 (
A.若海波处于固态,继续对它加热,则海波的温度保持不变,状态发生改变
B.若海波处于固态,使其对外放热,则海波的温度将会下降,状态发生改变
C.若海波处于液态,继续对它加热,则海波的温度将会上升,状态不发生改变
D.若海波处于液态,使其对外放热,则海波的温度保持不变,状态发生改变
B
)A.若海波处于固态,继续对它加热,则海波的温度保持不变,状态发生改变
B.若海波处于固态,使其对外放热,则海波的温度将会下降,状态发生改变
C.若海波处于液态,继续对它加热,则海波的温度将会上升,状态不发生改变
D.若海波处于液态,使其对外放热,则海波的温度保持不变,状态发生改变
答案:
B 提示:$48^{\circ }C$的固态海波吸热熔化,变为液态,状态改变,熔化时温度不变;$48^{\circ }C$的固态海波放热,仍为固态,温度下降;$48^{\circ }C$的液态海波继续吸热,温度会上升,但仍为液态;$48^{\circ }C$的液态海波放热凝固,由液态变为固态,温度不变。
4. 将一支普通温度计和一支体温计放在窗台上同一位置,记录从早到晚一天中温度计示数T随时间t变化的图像(实线表示普通温度计,虚线表示体温计),下列图像可能正确的是 (
B
)
答案:
B 提示:从早到晚一天的气温变化是先升高后降低,普通温度计放在窗台上,其示数先升高后降低;由于体温计有一缩口,示数只能上升不能下降,故体温计放在窗台上,其示数先升高后不变。
5. 热力学温标的温度用字母T表示,它的单位为开尔文(符号为K)。如图所示是热力学温度T与摄氏温度t的关系图,由图可知两温标之间的换算关系为T=
我国科学家在实验室中获得了132K的低温超导体,132K相当于
273+t
K。我国科学家在实验室中获得了132K的低温超导体,132K相当于
-141
$^{\circ }C$;人体的正常体温为$36.5^{\circ }C$,相当于309.5
K。
答案:
$273+t$ -141 309.5 提示:由图可知,右侧数字表示的是摄氏温度,左侧数字表示的是热力学温度,且0 K对应的是$-273^{\circ }C$,故两温标间的换算关系为$T=(t+273)K$。由$T=(t+273)K$可知,当$T_{1}=132K$时,对应的摄氏温度为$t_{1}=(T_{1}-273)^{\circ }C=-141^{\circ }C$;当$t_{2}=36.5^{\circ }C$时,$T_{2}=(t_{2}+273)K=(36.5+273)K=309.5K$。
6. 某水银温度计的玻璃管上从下到上刻有110格均匀刻度线。当温度计玻璃泡浸没在冰水混合物中时,温度计内水银柱液面在第10格处,当玻璃泡放在1标准大气压下的沸水中时,水银柱液面在第60格处。通过计算可知,温度计上每一格表示的温度值是
2
$^{\circ }C$,这支温度计的测量范围是$-20\sim 200^{\circ }C$
。
答案:
2 $-20\sim 200^{\circ }C$ 提示:1标准大气压下沸水温度为$100^{\circ }C$,冰水混合物温度为$0^{\circ }C$,则该温度计每一格表示的温度为$\frac {100^{\circ }C-0^{\circ }C}{60-10}=2^{\circ }C$。$0^{\circ }C$以下有10格,10格表示的温度值为$2^{\circ }C×10=20^{\circ }C$,则测量的最低温度为$-20^{\circ }C$;$100^{\circ }C$以上有$(110-60)$格=50格,50格表示的温度值为$2^{\circ }C×50=100^{\circ }C$,则测量的最高温度为$100^{\circ }C+100^{\circ }C=200^{\circ }C$,所以温度计的测量范围是$-20\sim 200^{\circ }C$。
7. (2024·南京联合体期末)小明为了验证液化放热设计了如下实验。如图所示,在锥形瓶中倒入适量的水,在两个相同的试管中装入水,且水量

相同
,水的初温相同
。加热锥形瓶,将瓶中沸腾时产生的水蒸气直接通入左试管中,水蒸气在其中几乎全部液化,待左管中的水面上升一段高度后,停止通入水蒸气,测出此时管中水的温度为$t_{1}$。将锥形瓶内的开水直接通入右试管中直至与左试管中水面相平
,摇匀后测出试管中水温为$t_{2}$。若$t_{1}$>
(填“>”“<”或“=”)$t_{2}$,则说明水蒸气液化放热。
答案:
相同 相同 相平 > 提示:在本实验中,水吸收热量后温度升高,为了便于比较,需要装入质量相同、初温相同的水。左右试管中水量需要相同才能比较,所以右试管中的水面要与左试管中水面相平。水蒸气在左试管中遇冷液化,放出热量,放出的热量被左试管中的水吸收,水的温度升高,测出此时左试管中水的温度为$t_{1}$,开水通入右试管冷水中摇匀后会使试管中水的温度升高,测出此时水的温度$t_{2}$,若$t_{1}>t_{2}$,说明水蒸气液化放热。
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