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9. 探究某物质的熔化实验结束后,撤去酒精灯并开始记录温度计的示数和时间,作出了如图甲所示的图像。

(1)在读数并记录数据的过程中,温度计的玻璃泡
(2)根据图像可知,该物质是
(3)某时刻温度计的示数如图乙所示,此刻物质的温度是
(4)下列
A. 石蜡
B. 冰
C. 玻璃
D. 沥青
(1)在读数并记录数据的过程中,温度计的玻璃泡
需要
(选填“需要”或“不需要”)放在被测物质中。(2)根据图像可知,该物质是
晶体
(选填“晶体”或“非晶体”),它在凝固过程中需要放出
(选填“吸收”或“放出”)热量,凝固过程大约用了5
min。(3)某时刻温度计的示数如图乙所示,此刻物质的温度是
42
℃,此刻该物质的状态为固液共存态
(选填“固态”“液态”或“固液共存态”)。(4)下列
B
(选填字母)物质的凝固图像与该物质的凝固图像相似。A. 石蜡
B. 冰
C. 玻璃
D. 沥青
答案:
(1)需要
(2)晶体;放出;5
(3)42;固液共存态
(4)B
(1)需要
(2)晶体;放出;5
(3)42;固液共存态
(4)B
10. (2025·巴蜀)根据下表中的数据,下列说法正确的是 (
| 熔点/℃(1个标准大气压) | | | |
| 固态酒精 | -117 | 铅 | 327 |
| 固态汞 | -39 | 铜 | 1083 |
| 冰 | 0 | 铁 | 1525 |

A.-110 ℃的酒精是固态
B.可以将铜块放到铁制容器中熔化
C.放在0 ℃的房间中的水会凝固结冰
D.在-40 ℃的地区,能用汞温度计测气温
B
)| 熔点/℃(1个标准大气压) | | | |
| 固态酒精 | -117 | 铅 | 327 |
| 固态汞 | -39 | 铜 | 1083 |
| 冰 | 0 | 铁 | 1525 |
A.-110 ℃的酒精是固态
B.可以将铜块放到铁制容器中熔化
C.放在0 ℃的房间中的水会凝固结冰
D.在-40 ℃的地区,能用汞温度计测气温
答案:
【解析】:
本题考查了熔点、凝固点知识的应用。
选项A:固态酒精的熔点是$-117^\circ C$,意味着在$-117^\circ C$时酒精从固态变为液态。$-110^\circ C$高于$-117^\circ C$,因此在这个温度下酒精是液态,而不是固态,所以A选项错误。
选项B:铜的熔点是$1083^\circ C$,铁的熔点是$1525^\circ C$,铁的熔点高于铜的熔点,因此可以将铜块放到铁制容器中熔化,所以B选项正确。
选项C:水的凝固点是$0^\circ C$,当水处于$0^\circ C$的环境中时,如果水继续释放热量,那么水会凝固结冰,如果水不能继续释放热量,则水不会凝固结冰,所以C选项错误。
选项D:固态汞的熔点是$-39^\circ C$,意味着在$-39^\circ C$时汞从固态变为液态。$-40^\circ C$低于$-39^\circ C$,因此在这个温度下汞是固态,不能用汞温度计测气温,所以D选项错误。
【答案】:B。
本题考查了熔点、凝固点知识的应用。
选项A:固态酒精的熔点是$-117^\circ C$,意味着在$-117^\circ C$时酒精从固态变为液态。$-110^\circ C$高于$-117^\circ C$,因此在这个温度下酒精是液态,而不是固态,所以A选项错误。
选项B:铜的熔点是$1083^\circ C$,铁的熔点是$1525^\circ C$,铁的熔点高于铜的熔点,因此可以将铜块放到铁制容器中熔化,所以B选项正确。
选项C:水的凝固点是$0^\circ C$,当水处于$0^\circ C$的环境中时,如果水继续释放热量,那么水会凝固结冰,如果水不能继续释放热量,则水不会凝固结冰,所以C选项错误。
选项D:固态汞的熔点是$-39^\circ C$,意味着在$-39^\circ C$时汞从固态变为液态。$-40^\circ C$低于$-39^\circ C$,因此在这个温度下汞是固态,不能用汞温度计测气温,所以D选项错误。
【答案】:B。
11. 某综合实践活动小组在制作一个医用冷藏盒时,不知道给药品降温用冰好,还是盐水结成的冰好,他们动手测量了盐水的凝固点。
(1)在选择器材时,小明提出不要使用量程为-2~102 ℃的温度计,要使用量程为-20~102 ℃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,则小明所测盐水的凝固点是

(3)他们同时发现所测得的盐水凝固点并不相同,于是对比了双方实验过程,发现烧杯中装水都是200 mL,小明加了1汤匙的盐,而小红加了3汤匙的盐,由此作出猜想:盐水的凝固点与盐水的浓度有关。接着多次实验得出不同浓度盐水的凝固点,数据记录如下表:
| 盐水浓度/% | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |

| 凝固点/℃ | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -11 | -15 | -18 | -17 | -1.8 | -0.4 | 0 |
分析表格中数据可知,当盐水浓度增大时,其凝固点
(4)小明由表格数据得到盐水浓度为21%时凝固点最低,其值为-18 ℃,你认为他的判断准确吗?
(5)你认为给冷藏盒中的药品降温最好选用
(1)在选择器材时,小明提出不要使用量程为-2~102 ℃的温度计,要使用量程为-20~102 ℃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℃
。(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,则小明所测盐水的凝固点是
-4
℃。(3)他们同时发现所测得的盐水凝固点并不相同,于是对比了双方实验过程,发现烧杯中装水都是200 mL,小明加了1汤匙的盐,而小红加了3汤匙的盐,由此作出猜想:盐水的凝固点与盐水的浓度有关。接着多次实验得出不同浓度盐水的凝固点,数据记录如下表:
| 盐水浓度/% | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 凝固点/℃ | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -11 | -15 | -18 | -17 | -1.8 | -0.4 | 0 |
分析表格中数据可知,当盐水浓度增大时,其凝固点
先降低后升高
。(4)小明由表格数据得到盐水浓度为21%时凝固点最低,其值为-18 ℃,你认为他的判断准确吗?
不准确
(选填“准确”或“不准确”),你判断的理由是没有进一步探究21%附近浓度的盐水凝固点
。(5)你认为给冷藏盒中的药品降温最好选用
适当浓度盐水结成的冰
(选填“冰”或“适当浓度盐水结成的冰”)。
答案:
【解析】:
(1) 要使用量程为$- 20\sim102^{\circ}C$的温度计,主要考虑盐水的凝固点低于$-2^{\circ}C$时,便于测出盐水的凝固点。
(2) 晶体凝固时温度不变,从图像中可知,小明所测盐水的凝固点是$- 4^{\circ}C$。
(3) 从表格数据可看出,盐水浓度从$0\%$逐渐增大到$21\%$时,凝固点逐渐降低;超过$21\%$后,凝固点又逐渐升高,所以当盐水浓度增大时,其凝固点先降低后升高。
(4) 小明的判断不准确,因为从表格数据看,在盐水浓度$18\%\sim24\%$之间,没有更细致的浓度数据,不能确定在$21\%$时凝固点就是最低的,可能在$18\%\sim21\%$或$21\%\sim24\%$之间还有更低的凝固点。
(5) 给冷藏盒中的药品降温最好选用适当浓度盐水结成的冰,因为适当浓度盐水结成的冰可以在更低温度下熔化吸热,能更好地给药品降温。
【答案】:
(1) 盐水的凝固点低于$-2^{\circ}C$;
(2)$- 4$;
(3) 先降低后升高;
(4) 不准确;没有进一步探究$21\%$附近浓度的盐水凝固点;
(5) 适当浓度盐水结成的冰。
(1) 要使用量程为$- 20\sim102^{\circ}C$的温度计,主要考虑盐水的凝固点低于$-2^{\circ}C$时,便于测出盐水的凝固点。
(2) 晶体凝固时温度不变,从图像中可知,小明所测盐水的凝固点是$- 4^{\circ}C$。
(3) 从表格数据可看出,盐水浓度从$0\%$逐渐增大到$21\%$时,凝固点逐渐降低;超过$21\%$后,凝固点又逐渐升高,所以当盐水浓度增大时,其凝固点先降低后升高。
(4) 小明的判断不准确,因为从表格数据看,在盐水浓度$18\%\sim24\%$之间,没有更细致的浓度数据,不能确定在$21\%$时凝固点就是最低的,可能在$18\%\sim21\%$或$21\%\sim24\%$之间还有更低的凝固点。
(5) 给冷藏盒中的药品降温最好选用适当浓度盐水结成的冰,因为适当浓度盐水结成的冰可以在更低温度下熔化吸热,能更好地给药品降温。
【答案】:
(1) 盐水的凝固点低于$-2^{\circ}C$;
(2)$- 4$;
(3) 先降低后升高;
(4) 不准确;没有进一步探究$21\%$附近浓度的盐水凝固点;
(5) 适当浓度盐水结成的冰。
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