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8. 现有常温下为液态的甲、乙两种物质,如图所示分别是两种物质的体积—温度图像(起止点分别代表凝固点和沸点),

乙
(填“甲”或“乙”)物质可作为测量沸水的温度计的测温液体,甲
(填“甲”或“乙”)物质可作为北极科考站的温度计的测温液体。若选用相同体积的甲、乙物质分别制成温度计A、B,温度每升高$1^{\circ }C$,感温液体上升相同高度,那么B
温度计的细玻璃管的内径稍小。
答案:
乙 甲 B 提示:由图可知,甲的沸点是$78^{\circ }C$,乙的沸点是$357^{\circ }C$,1标准大气压下沸水的温度是$100^{\circ }C$,因此测量沸水的温度计要用乙作感温液体;甲的凝固点是$-117^{\circ }C$,乙的凝固点是$-39^{\circ }C$,在北极气温可达$-50^{\circ }C$以下,只有甲是液态的,因此北极科考站的温度计的感温液体应选用甲。分析图像可知,升高相同温度时甲增大的体积大于乙,即甲比乙的热胀冷缩程度更明显,所以温度每升高$1^{\circ }C$,感温液体上升的高度相同时,乙作测温物质的B温度计细玻璃管的内径稍小。
9. 如图所示是大自然中水循环的示意图。江、河、湖、海以及大地表层中的水不断蒸发变成水蒸气,当含有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气的温度降低①凝成小水滴或②凝成小冰晶,这就是云。在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,就会下落。在下落过程中,小冰晶又变成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨。

(1)上面①过程中水蒸气发生了______
(2)与上面②过程物态变化相同的是(
A. 冰雪消融
B. 湖面结冰
C. 眼镜起雾
D. 窗户结霜
(3)你也许注意过,天气预报常说:“向北移动的暖湿气流和来自某某地区的冷空气前锋相遇,将在我国某某地区形成一条东西方向的降雨带……”暖湿气流携带较多水分,为什么却不一定带来降雨,而与冷空气相遇才会降雨?请说明原因:______
(1)上面①过程中水蒸气发生了______
液化
(填物态变化名称),______放出
(填“吸收”或“放出”)热量。(2)与上面②过程物态变化相同的是(
D
)A. 冰雪消融
B. 湖面结冰
C. 眼镜起雾
D. 窗户结霜
(3)你也许注意过,天气预报常说:“向北移动的暖湿气流和来自某某地区的冷空气前锋相遇,将在我国某某地区形成一条东西方向的降雨带……”暖湿气流携带较多水分,为什么却不一定带来降雨,而与冷空气相遇才会降雨?请说明原因:______
高空中水蒸气遇冷才会发生液化、凝华,使水滴足够大、冰晶足够多,才会形成降雨
。
答案:
(1)液化 放出 (2)D (3)高空中水蒸气遇冷才会发生液化、凝华,使水滴足够大、冰晶足够多,才会形成降雨
10. 小兵同学用如图甲所示的实验装置探究固体熔化的特点。

(1)实验除图甲中所示器材,还需要的测量工具是
(2)实验中,对烧杯加热一段时间后,温度计示数如图乙所示,若小兵所测得的温度值比真实值要高,则他可能是按图乙中的
(3)实验中描绘出该物质的温度随时间变化的关系图像如图丙所示,该物质是
(4)继续加热一段时间后,小兵发现烧杯中的水和试管中的液体都已沸腾,则可判断该液体的沸点比水的沸点
(1)实验除图甲中所示器材,还需要的测量工具是
秒表
。(2)实验中,对烧杯加热一段时间后,温度计示数如图乙所示,若小兵所测得的温度值比真实值要高,则他可能是按图乙中的
A
(填“A”“B”或“C”)方法进行读数的,此时温度计真实的示数为-2
$^{\circ }C$。(3)实验中描绘出该物质的温度随时间变化的关系图像如图丙所示,该物质是
晶体
(填“晶体”或“非晶体”),熔点是2
$^{\circ }C$。(4)继续加热一段时间后,小兵发现烧杯中的水和试管中的液体都已沸腾,则可判断该液体的沸点比水的沸点
低
,理由是液体达到沸点后能继续吸热
。
答案:
(1)秒表 (2)A -2 (3)晶体 2 (4)低 液体达到沸点后能继续吸热 提示:
(1)实验还需要用秒表测量时间。
(2)所测得的温度比真实值高,说明读数时进行了俯视,即按图乙中的A方法进行读数。温度计的分度值为$1^{\circ }C$,读数为$-2^{\circ }C$。
(3)观察图像可知,该物质熔化时温度不变,为晶体,熔点为$2^{\circ }C$。
(4)液体沸腾的条件为温度达到沸点且继续吸热。液体能够沸腾,说明液体达到沸点后能继续吸热,则该液体的沸点比水的沸点低。
(1)实验还需要用秒表测量时间。
(2)所测得的温度比真实值高,说明读数时进行了俯视,即按图乙中的A方法进行读数。温度计的分度值为$1^{\circ }C$,读数为$-2^{\circ }C$。
(3)观察图像可知,该物质熔化时温度不变,为晶体,熔点为$2^{\circ }C$。
(4)液体沸腾的条件为温度达到沸点且继续吸热。液体能够沸腾,说明液体达到沸点后能继续吸热,则该液体的沸点比水的沸点低。
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