8.淡水资源缺乏已是一个世界性的普遍现象,利用太阳能、海水等资源获得淡水具有重要的战略意义.如图为小明设计的太阳能海水淡化器,在海水淡化过程中发生的物态变化是 (

A.先升华后液化
B.先汽化后液化
C.先汽化后凝华
D.先液化后汽化
B
)A.先升华后液化
B.先汽化后液化
C.先汽化后凝华
D.先液化后汽化
答案
8.B
解析
【分析】
要判断海水淡化过程的物态变化,需拆解过程分析物质的状态变化:首先,海水中的水在太阳能作用下,由液态转变为气态的水蒸气;随后,水蒸气接触温度较低的塑料罩,由气态转变为液态的小水珠,最终收集为淡水。结合物态变化的定义,即可确定变化类型。
【解析】
海水淡化过程分为两个阶段:① 海水(液态)吸收太阳能的热量,变为水蒸气(气态),物质由液态变为气态,该物态变化为汽化;② 水蒸气上升后接触低温塑料罩,放出热量变为小水珠(液态),物质由气态变为液态,该物态变化为液化。因此整个过程的物态变化是先汽化后液化,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
物态变化(汽化、液化)
【点评】
本题结合太阳能海水淡化的实际场景,考察物态变化类型的判断,属于基础概念题,需准确掌握汽化、液化的定义,难度较低。
【难度系数】
0.6
要判断海水淡化过程的物态变化,需拆解过程分析物质的状态变化:首先,海水中的水在太阳能作用下,由液态转变为气态的水蒸气;随后,水蒸气接触温度较低的塑料罩,由气态转变为液态的小水珠,最终收集为淡水。结合物态变化的定义,即可确定变化类型。
【解析】
海水淡化过程分为两个阶段:① 海水(液态)吸收太阳能的热量,变为水蒸气(气态),物质由液态变为气态,该物态变化为汽化;② 水蒸气上升后接触低温塑料罩,放出热量变为小水珠(液态),物质由气态变为液态,该物态变化为液化。因此整个过程的物态变化是先汽化后液化,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
物态变化(汽化、液化)
【点评】
本题结合太阳能海水淡化的实际场景,考察物态变化类型的判断,属于基础概念题,需准确掌握汽化、液化的定义,难度较低。
【难度系数】
0.6
9.南极的最低气温可达$-90°\mathrm{C}$,科考队员要测量南极的气温,应选用(

A.体温计
B.酒精温度计
C.煤油温度计
D.水银温度计
B
)A.体温计
B.酒精温度计
C.煤油温度计
D.水银温度计
答案
9.B
解析
【分析】
要选择合适的温度计,需明确温度计的工作原理是利用液体的热胀冷缩,因此测量低温时,温度计内的测温液体不能凝固,即测温液体的凝固点必须低于被测环境的最低温度。首先提取题目中给出的南极最低气温(-90℃)和各物质的凝固点,对比判断哪种液体在-90℃时仍为液态,即可确定合适的温度计。
【解析】
温度计的测温物质需保持液态才能正常工作,因此测温物质的凝固点要低于被测环境的最低温度。已知南极最低气温为-90℃,各物质的凝固点分别为:水银-39℃、煤油-30℃、酒精-117℃、水0℃。当温度为-90℃时,水银、煤油、水的温度均低于它们的凝固点,会凝固为固态,无法作为测温物质;只有酒精的凝固点为-117℃,-90℃高于-117℃,酒精仍为液态,可正常使用,因此应选用酒精温度计,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
凝固点与温度计选择、液体热胀冷缩
【点评】
本题考查温度计的选择,核心是理解测温物质的凝固点需低于被测温度,属于热学基础应用题目,难度适中,学生掌握凝固点概念和温度计工作原理即可解答。
【难度系数】
0.6
要选择合适的温度计,需明确温度计的工作原理是利用液体的热胀冷缩,因此测量低温时,温度计内的测温液体不能凝固,即测温液体的凝固点必须低于被测环境的最低温度。首先提取题目中给出的南极最低气温(-90℃)和各物质的凝固点,对比判断哪种液体在-90℃时仍为液态,即可确定合适的温度计。
【解析】
温度计的测温物质需保持液态才能正常工作,因此测温物质的凝固点要低于被测环境的最低温度。已知南极最低气温为-90℃,各物质的凝固点分别为:水银-39℃、煤油-30℃、酒精-117℃、水0℃。当温度为-90℃时,水银、煤油、水的温度均低于它们的凝固点,会凝固为固态,无法作为测温物质;只有酒精的凝固点为-117℃,-90℃高于-117℃,酒精仍为液态,可正常使用,因此应选用酒精温度计,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
凝固点与温度计选择、液体热胀冷缩
【点评】
本题考查温度计的选择,核心是理解测温物质的凝固点需低于被测温度,属于热学基础应用题目,难度适中,学生掌握凝固点概念和温度计工作原理即可解答。
【难度系数】
0.6
10.(2024·长安区校级模拟)如图所示为学校教学楼楼道里放置的二氧化碳灭火器,打开阀门后,下列说法正确的是 (

A.喷口处冒出的“白气”是二氧化碳气体
B.灭火器内的二氧化碳液体喷出后汽化放热
C.瓶内的液体是通过降温实现二氧化碳气体液化后装入的
D.瓶壁外侧出现少量水滴,是空气中的水蒸气液化形成的
D
)A.喷口处冒出的“白气”是二氧化碳气体
B.灭火器内的二氧化碳液体喷出后汽化放热
C.瓶内的液体是通过降温实现二氧化碳气体液化后装入的
D.瓶壁外侧出现少量水滴,是空气中的水蒸气液化形成的
答案
10.D
解析
【分析】
要判断各选项正误,需结合二氧化碳灭火器的工作原理、物态变化的相关知识分析:明确二氧化碳灭火器内液态二氧化碳的液化方式,以及各现象对应的物态变化过程,逐一排查选项。
【解析】
逐一分析各选项:
A. 喷口处的“白气”不是二氧化碳气体,而是液态二氧化碳喷出后汽化吸热,使周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴,故A错误;
B. 灭火器内的二氧化碳液体喷出后发生汽化,汽化过程需要吸收热量,并非放热,故B错误;
C. 瓶内的二氧化碳液体是通过压缩体积(而非降温)的方式,使二氧化碳气体液化后装入瓶内的,故C错误;
D. 瓶壁外侧出现少量水滴,是因为液态二氧化碳汽化吸热,导致瓶壁温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
二氧化碳的性质、物态变化(汽化、液化)
【点评】
本题结合二氧化碳灭火器考查物态变化的相关知识,需学生掌握二氧化碳灭火器的工作原理,理解汽化、液化的特点及条件,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
要判断各选项正误,需结合二氧化碳灭火器的工作原理、物态变化的相关知识分析:明确二氧化碳灭火器内液态二氧化碳的液化方式,以及各现象对应的物态变化过程,逐一排查选项。
【解析】
逐一分析各选项:
A. 喷口处的“白气”不是二氧化碳气体,而是液态二氧化碳喷出后汽化吸热,使周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴,故A错误;
B. 灭火器内的二氧化碳液体喷出后发生汽化,汽化过程需要吸收热量,并非放热,故B错误;
C. 瓶内的二氧化碳液体是通过压缩体积(而非降温)的方式,使二氧化碳气体液化后装入瓶内的,故C错误;
D. 瓶壁外侧出现少量水滴,是因为液态二氧化碳汽化吸热,导致瓶壁温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
二氧化碳的性质、物态变化(汽化、液化)
【点评】
本题结合二氧化碳灭火器考查物态变化的相关知识,需学生掌握二氧化碳灭火器的工作原理,理解汽化、液化的特点及条件,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
11.(2024·东莞二模)如图所示,该图像表示的是将某固体物质在1个标准大气压下加热的过程中,温度随时间变化的图像,则下列说法中错误的是 (

A.该物质是晶体
B.该物质在BC段处于固液共存态
C.该物质熔化共用了10min
D.该物质的凝固点是$0°\mathrm{C}$,沸点是$100°\mathrm{C}$
C
)A.该物质是晶体
B.该物质在BC段处于固液共存态
C.该物质熔化共用了10min
D.该物质的凝固点是$0°\mathrm{C}$,沸点是$100°\mathrm{C}$
答案
11.C
解析
【分析】
要解决本题,需结合晶体熔化、液体沸腾的温度-时间图像特点分析各选项:晶体有固定熔点,熔化时温度不变;晶体熔化过程处于固液共存态;熔化时间为熔化开始到结束的时间差;同种晶体的凝固点等于熔点,1个标准大气压下液体沸点为100℃,对应图像中沸腾阶段的温度。逐一分析选项判断对错即可。
【解析】
1. 选项A:该物质在BC段温度保持0℃不变,有固定熔点,属于晶体,A说法正确。
2. 选项B:BC段是晶体的熔化过程,此时物质处于固液共存状态,B说法正确。
3. 选项C:熔化从第5min(B点)开始,到第10min(C点)结束,共用时间为10min -5min=5min,并非10min,C说法错误。
4. 选项D:该物质熔点为0℃,同种晶体凝固点等于熔点,故凝固点为0℃;DE段是沸腾过程,温度保持100℃不变,1个标准大气压下沸点为100℃,D说法正确。
综上,错误的说法是选项C。
【答案】
C
【知识点】
晶体熔化图像、凝固点与沸点、物态变化图像
【点评】
本题考查晶体熔化和液体沸腾的温度-时间图像分析,需掌握晶体特性、熔化/沸腾阶段的状态变化及时间计算,是物态变化章节的基础题型,需准确识别图像各段的物理意义。
【难度系数】
0.6
要解决本题,需结合晶体熔化、液体沸腾的温度-时间图像特点分析各选项:晶体有固定熔点,熔化时温度不变;晶体熔化过程处于固液共存态;熔化时间为熔化开始到结束的时间差;同种晶体的凝固点等于熔点,1个标准大气压下液体沸点为100℃,对应图像中沸腾阶段的温度。逐一分析选项判断对错即可。
【解析】
1. 选项A:该物质在BC段温度保持0℃不变,有固定熔点,属于晶体,A说法正确。
2. 选项B:BC段是晶体的熔化过程,此时物质处于固液共存状态,B说法正确。
3. 选项C:熔化从第5min(B点)开始,到第10min(C点)结束,共用时间为10min -5min=5min,并非10min,C说法错误。
4. 选项D:该物质熔点为0℃,同种晶体凝固点等于熔点,故凝固点为0℃;DE段是沸腾过程,温度保持100℃不变,1个标准大气压下沸点为100℃,D说法正确。
综上,错误的说法是选项C。
【答案】
C
【知识点】
晶体熔化图像、凝固点与沸点、物态变化图像
【点评】
本题考查晶体熔化和液体沸腾的温度-时间图像分析,需掌握晶体特性、熔化/沸腾阶段的状态变化及时间计算,是物态变化章节的基础题型,需准确识别图像各段的物理意义。
【难度系数】
0.6
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