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2. 将某物质放入试管中,再将试管放入装有水的烧杯中,如图3-2-9所示。图3-2-10所示是该物质从固态变成液态再变成固态的过程中温度随时间变化的图像。在标准大气压下,BC、EF段出现了固液共存状态。AD段持续加热,D时刻撤去酒精灯和装有水的烧杯。根据图像回答下列问题。



(1)该物质的熔点是
(2)在第4 min,该物质处于
(3)该物质在熔化过程中温度
(4)图3-2-11是沥青从固态到液态过程中温度随时间变化的图像,沥青是
(1)该物质的熔点是
$40^{\circ}C$
,凝固点是$40^{\circ}C$
。 (2)在第4 min,该物质处于
固液共存
态;在第9 min,该物质处于液
态;在第11 min,该物质处于固液共存
态。 (3)该物质在熔化过程中温度
不变
(选填“变大”“变小”或“不变”),所以它是晶体
(选填“晶体”或“非晶体”)。此过程需要吸
热。 (4)图3-2-11是沥青从固态到液态过程中温度随时间变化的图像,沥青是
非晶体
(选填“晶体”或“非晶体”),你判断的依据是沥青在熔化过程中温度不断上升,没有固定的熔点
。
答案:
【解析】:
这道题主要考查了晶体熔化和凝固的特点,通过对温度 - 时间图像的分析来获取相关信息。
1. 对于晶体,熔点和凝固点是相同的温度,在熔化和凝固过程中温度保持不变,对应图像中的水平线段对应的温度。
2. 根据图像中不同时间点物质所处的温度范围,结合晶体熔化和凝固的特点判断物质的状态。
3. 晶体在熔化过程中吸热但温度不变,这是晶体的重要特征。
4. 非晶体在熔化过程中温度不断上升,没有固定的熔点,据此判断沥青是晶体还是非晶体。
(1)从图像中可以看出,BC段是该物质的熔化过程,对应的温度是$40^{\circ}C$,所以熔点是$40^{\circ}C$;EF段是凝固过程,对应的温度也是$40^{\circ}C$,所以凝固点是$40^{\circ}C$。
(2)在第4min时,物质处于熔化过程中,所以是固液共存态;在第9min时,物质已经熔化完,处于液态;在第11min时,物质处于凝固过程中,所以是固液共存态。
(3)该物质在熔化过程中温度不变,这是晶体的特征,所以它是晶体,此过程需要吸热。
(4)从图3 - 2 - 11可以看出,沥青在从固态到液态的过程中温度不断上升,没有固定的熔点,所以沥青是非晶体。
【答案】:
(1)$40^{\circ}C$;$40^{\circ}C$
(2)固液共存;液;固液共存
(3)不变;晶体;吸
(4)非晶体;沥青在熔化过程中温度不断上升,没有固定的熔点
这道题主要考查了晶体熔化和凝固的特点,通过对温度 - 时间图像的分析来获取相关信息。
1. 对于晶体,熔点和凝固点是相同的温度,在熔化和凝固过程中温度保持不变,对应图像中的水平线段对应的温度。
2. 根据图像中不同时间点物质所处的温度范围,结合晶体熔化和凝固的特点判断物质的状态。
3. 晶体在熔化过程中吸热但温度不变,这是晶体的重要特征。
4. 非晶体在熔化过程中温度不断上升,没有固定的熔点,据此判断沥青是晶体还是非晶体。
(1)从图像中可以看出,BC段是该物质的熔化过程,对应的温度是$40^{\circ}C$,所以熔点是$40^{\circ}C$;EF段是凝固过程,对应的温度也是$40^{\circ}C$,所以凝固点是$40^{\circ}C$。
(2)在第4min时,物质处于熔化过程中,所以是固液共存态;在第9min时,物质已经熔化完,处于液态;在第11min时,物质处于凝固过程中,所以是固液共存态。
(3)该物质在熔化过程中温度不变,这是晶体的特征,所以它是晶体,此过程需要吸热。
(4)从图3 - 2 - 11可以看出,沥青在从固态到液态的过程中温度不断上升,没有固定的熔点,所以沥青是非晶体。
【答案】:
(1)$40^{\circ}C$;$40^{\circ}C$
(2)固液共存;液;固液共存
(3)不变;晶体;吸
(4)非晶体;沥青在熔化过程中温度不断上升,没有固定的熔点
3. 将一份$0\ {^{\circ}C}$的冰水混合物放入恒定温度为$0\ {^{\circ}C}$的冷冻室内,一段时间后(冰的熔点为$0\ {^{\circ}C})($
A.有些冰熔化成水使水增多
B.有些水凝固成冰使冰增多
C.冰和水的质量都不变
D.以上三种情况都有可能
C
)A.有些冰熔化成水使水增多
B.有些水凝固成冰使冰增多
C.冰和水的质量都不变
D.以上三种情况都有可能
答案:
【解析】:
这个问题主要考查的是熔化和凝固的条件,以及热平衡的概念。首先,我们知道冰的熔点是$0\ {^{\circ}C}$,同时水的凝固点也是$0\ {^{\circ}C}$。当冰水混合物处于$0\ {^{\circ}C}$的环境中时,由于不存在温度差,因此不会发生热交换。这意味着冰不会吸收热量熔化,水也不会放出热量凝固。
接下来,我们逐一分析选项:
A选项表示有些冰熔化成水使水增多,但由于环境中没有额外的热量供给冰熔化,所以这个选项是错误的。
B选项表示有些水凝固成冰使冰增多,但同样由于环境中没有热量散失导致水凝固,所以这个选项也是错误的。
C选项表示冰和水的质量都不变,这符合我们之前的分析,即在$0\ {^{\circ}C$的环境中,冰水混合物不会发生变化。
D选项表示以上三种情况都有可能,但根据我们的分析,只有C选项是正确的,所以这个选项是错误的。
综上所述,正确答案是C选项,即冰和水的质量都不变。
【答案】:
C
这个问题主要考查的是熔化和凝固的条件,以及热平衡的概念。首先,我们知道冰的熔点是$0\ {^{\circ}C}$,同时水的凝固点也是$0\ {^{\circ}C}$。当冰水混合物处于$0\ {^{\circ}C}$的环境中时,由于不存在温度差,因此不会发生热交换。这意味着冰不会吸收热量熔化,水也不会放出热量凝固。
接下来,我们逐一分析选项:
A选项表示有些冰熔化成水使水增多,但由于环境中没有额外的热量供给冰熔化,所以这个选项是错误的。
B选项表示有些水凝固成冰使冰增多,但同样由于环境中没有热量散失导致水凝固,所以这个选项也是错误的。
C选项表示冰和水的质量都不变,这符合我们之前的分析,即在$0\ {^{\circ}C$的环境中,冰水混合物不会发生变化。
D选项表示以上三种情况都有可能,但根据我们的分析,只有C选项是正确的,所以这个选项是错误的。
综上所述,正确答案是C选项,即冰和水的质量都不变。
【答案】:
C
4. 一种合金魔术道具,久握在$34\ {^{\circ}C}$的手中不熔化,放在$60\ {^{\circ}C}$的水中会熔化,则该合金的熔点可能是(
A.$16\ {^{\circ}C}$
B.$30\ {^{\circ}C}$
C.$47\ {^{\circ}C}$
D.$70\ {^{\circ}C}$
C
)A.$16\ {^{\circ}C}$
B.$30\ {^{\circ}C}$
C.$47\ {^{\circ}C}$
D.$70\ {^{\circ}C}$
答案:
解:根据熔化条件,晶体熔化需达到熔点且继续吸热。
合金在34°C手中不熔化,说明其熔点高于34°C;在60°C水中熔化,说明其熔点低于60°C。
因此,合金熔点范围为34°C < 熔点 < 60°C。
选项中符合条件的是47°C。
答案:C
合金在34°C手中不熔化,说明其熔点高于34°C;在60°C水中熔化,说明其熔点低于60°C。
因此,合金熔点范围为34°C < 熔点 < 60°C。
选项中符合条件的是47°C。
答案:C
5. 小组合作查找资料,寻找器材,完成以下实验:观察水的凝固过程,测量水的凝固点。
答案:
【解析】:
本题主要考查了熔化和凝固的实验操作以及凝固点的测量。学生需要通过小组合作的方式,利用查找的资料和准备的器材,完成观察水的凝固过程并测量水的凝固点的实验。在实验中,学生需要记录水在凝固过程中的温度变化,通过分析数据来确定水的凝固点。
【答案】:
实验名称:观察水的凝固过程并测量水的凝固点
实验器材:水、温度计、冰箱或冷柜、容器、记录本
实验步骤:
一、准备阶段
1. 将适量的水倒入容器中。
2. 将温度计插入水中,确保温度计的液泡完全浸入水中且不接触容器底和壁。
二、观察与记录阶段
1. 将容器放入冰箱或冷柜中,开始观察并记录水的温度。
2. 每隔一段时间(如每分钟)记录一次温度,直到水的温度稳定在某一值不再下降,此时水已完全凝固。
三、数据分析阶段
1. 整理记录的数据,绘制温度-时间曲线。
2. 观察曲线,找出水开始凝固时的温度,即水的凝固点。
实验结果:
通过实验观察与记录,我们得到了水从液态到固态的凝固过程温度变化数据,并绘制出了温度-时间曲线。通过分析曲线,我们确定了水的凝固点为0°C(在标准大气压下)。
实验结论:
水的凝固点是0°C,在凝固过程中,水放出热量,温度保持不变,直到完全凝固。
本题主要考查了熔化和凝固的实验操作以及凝固点的测量。学生需要通过小组合作的方式,利用查找的资料和准备的器材,完成观察水的凝固过程并测量水的凝固点的实验。在实验中,学生需要记录水在凝固过程中的温度变化,通过分析数据来确定水的凝固点。
【答案】:
实验名称:观察水的凝固过程并测量水的凝固点
实验器材:水、温度计、冰箱或冷柜、容器、记录本
实验步骤:
一、准备阶段
1. 将适量的水倒入容器中。
2. 将温度计插入水中,确保温度计的液泡完全浸入水中且不接触容器底和壁。
二、观察与记录阶段
1. 将容器放入冰箱或冷柜中,开始观察并记录水的温度。
2. 每隔一段时间(如每分钟)记录一次温度,直到水的温度稳定在某一值不再下降,此时水已完全凝固。
三、数据分析阶段
1. 整理记录的数据,绘制温度-时间曲线。
2. 观察曲线,找出水开始凝固时的温度,即水的凝固点。
实验结果:
通过实验观察与记录,我们得到了水从液态到固态的凝固过程温度变化数据,并绘制出了温度-时间曲线。通过分析曲线,我们确定了水的凝固点为0°C(在标准大气压下)。
实验结论:
水的凝固点是0°C,在凝固过程中,水放出热量,温度保持不变,直到完全凝固。
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