例4 关于晶体和非晶体,下列说法正确的是 ()
A.晶体和非晶体在熔化过程中温度都上升
B.晶体有确定的熔点,非晶体没有固定的熔化温度
C.晶体熔化时吸热,非晶体熔化时不吸热
D.天上飘落的雪花是非晶体
A.晶体和非晶体在熔化过程中温度都上升
B.晶体有确定的熔点,非晶体没有固定的熔化温度
C.晶体熔化时吸热,非晶体熔化时不吸热
D.天上飘落的雪花是非晶体
答案
B
解析
【分析】
本题考查晶体和非晶体的基本性质,需明确晶体与非晶体在熔化时的温度特点、是否有固定熔点,以及常见的晶体实例。解题时需逐一分析每个选项,结合晶体和非晶体的定义判断对错。
【解析】
根据晶体和非晶体的性质:晶体有固定熔点,熔化时吸热但温度保持不变;非晶体无固定熔点,熔化时吸热且温度持续上升。
选项A:晶体熔化时温度不变,非晶体熔化时温度上升,因此A错误。
选项B:晶体的核心特征是有确定的熔点,非晶体没有固定的熔化温度,该表述符合定义,因此B正确。
选项C:晶体和非晶体熔化时都需要吸热,只是晶体熔化时温度不变,非晶体温度上升,因此C错误。
选项D:雪花是水的固态形式,冰属于晶体,因此雪花是晶体,D错误。
【答案】
B
【知识点】
晶体与非晶体的区别、熔点
【点评】
本题为物理热学部分的基础概念题,考查晶体和非晶体的核心性质差异,难度较低,需牢记基础定义即可解答。
【难度系数】
0.8
本题考查晶体和非晶体的基本性质,需明确晶体与非晶体在熔化时的温度特点、是否有固定熔点,以及常见的晶体实例。解题时需逐一分析每个选项,结合晶体和非晶体的定义判断对错。
【解析】
根据晶体和非晶体的性质:晶体有固定熔点,熔化时吸热但温度保持不变;非晶体无固定熔点,熔化时吸热且温度持续上升。
选项A:晶体熔化时温度不变,非晶体熔化时温度上升,因此A错误。
选项B:晶体的核心特征是有确定的熔点,非晶体没有固定的熔化温度,该表述符合定义,因此B正确。
选项C:晶体和非晶体熔化时都需要吸热,只是晶体熔化时温度不变,非晶体温度上升,因此C错误。
选项D:雪花是水的固态形式,冰属于晶体,因此雪花是晶体,D错误。
【答案】
B
【知识点】
晶体与非晶体的区别、熔点
【点评】
本题为物理热学部分的基础概念题,考查晶体和非晶体的核心性质差异,难度较低,需牢记基础定义即可解答。
【难度系数】
0.8
例5 海波是一种晶体,它的熔点是48 ℃,那么温度是48 ℃的海波的状态 ()
A.一定是固态
B.一定是液态
C.一定是固液共存态
D.以上三种情况均可能
【易错警示】晶体吸热,温度刚好达到熔点时,状态为固态;若继续吸热,晶体开始熔化,处于固液共存态;当晶体全部熔化完毕时,状态为液态。
A.一定是固态
B.一定是液态
C.一定是固液共存态
D.以上三种情况均可能
【易错警示】晶体吸热,温度刚好达到熔点时,状态为固态;若继续吸热,晶体开始熔化,处于固液共存态;当晶体全部熔化完毕时,状态为液态。
答案
D
解析
【分析】要判断温度为熔点时晶体的状态,需结合晶体熔化的规律:晶体熔化时温度保持在熔点不变,达到熔点后,根据是否吸热及熔化进度,会对应不同状态,不能默认只有单一状态。
【解析】海波属于晶体,熔点为48℃。当温度达到48℃时,存在三种情况:①若海波未开始吸热熔化,状态为固态;②若海波正在熔化过程中,状态为固液共存态;③若海波刚好完全熔化,状态为液态。因此温度是48℃的海波,三种状态均可能。
【答案】D
【知识点】晶体的熔化特点、熔点的概念
【点评】本题考查晶体在熔点时的状态,易错点是学生易忽略晶体达到熔点时的三种可能状态,需结合熔化过程分析,避免错选单一状态。
【难度系数】0.5
【解析】海波属于晶体,熔点为48℃。当温度达到48℃时,存在三种情况:①若海波未开始吸热熔化,状态为固态;②若海波正在熔化过程中,状态为固液共存态;③若海波刚好完全熔化,状态为液态。因此温度是48℃的海波,三种状态均可能。
【答案】D
【知识点】晶体的熔化特点、熔点的概念
【点评】本题考查晶体在熔点时的状态,易错点是学生易忽略晶体达到熔点时的三种可能状态,需结合熔化过程分析,避免错选单一状态。
【难度系数】0.5
例6 A、B两种物质的熔化图像如图所示。由图可知,(选填“A”或“B”)物质是晶体,该晶体的熔点是℃。

【解题通法】晶体或非晶体的判断:观察熔化(或凝固)图像是否存在一段平行于时间轴的线段,若有,则为晶体;若没有,则为非晶体。
【解题通法】晶体或非晶体的判断:观察熔化(或凝固)图像是否存在一段平行于时间轴的线段,若有,则为晶体;若没有,则为非晶体。
答案
A;80
解析
【分析】
要判断晶体和非晶体,需依据它们熔化时的特点:晶体熔化时温度保持不变,熔化图像会出现一段平行于时间轴的水平线段;非晶体熔化时温度持续上升,图像无水平段。观察图像,A物质的熔化过程有温度不变的阶段,B物质温度一直上升,据此可判断。
【解析】
晶体的定义是熔化时有固定熔点(熔化时温度不变)的物质,其熔化图像存在一段温度恒定的水平线段。从图中可知,A物质的熔化图像有一段温度为80℃的水平线段,说明A熔化时温度不变,具有固定熔点,因此A是晶体,该晶体的熔点就是熔化时保持不变的温度,即80℃;B物质熔化时温度持续上升,无固定熔点,属于非晶体。
【答案】
A;80
【知识点】
晶体与非晶体、熔化图像
【点评】
本题考查晶体和非晶体的熔化图像判断,核心是利用“晶体熔化时温度不变”的特点,属于基础题型,难度较低。
【难度系数】
0.6
要判断晶体和非晶体,需依据它们熔化时的特点:晶体熔化时温度保持不变,熔化图像会出现一段平行于时间轴的水平线段;非晶体熔化时温度持续上升,图像无水平段。观察图像,A物质的熔化过程有温度不变的阶段,B物质温度一直上升,据此可判断。
【解析】
晶体的定义是熔化时有固定熔点(熔化时温度不变)的物质,其熔化图像存在一段温度恒定的水平线段。从图中可知,A物质的熔化图像有一段温度为80℃的水平线段,说明A熔化时温度不变,具有固定熔点,因此A是晶体,该晶体的熔点就是熔化时保持不变的温度,即80℃;B物质熔化时温度持续上升,无固定熔点,属于非晶体。
【答案】
A;80
【知识点】
晶体与非晶体、熔化图像
【点评】
本题考查晶体和非晶体的熔化图像判断,核心是利用“晶体熔化时温度不变”的特点,属于基础题型,难度较低。
【难度系数】
0.6
判断下列说法的正误。(正确打“√”,错误打“×”)
(1)水的温度降低到$0\ °\mathrm{C}$一定会结冰。()
(2)温度等于熔点时,晶体一定处于固液共存态。()
(3)同种晶体的熔点和它的凝固点相同。()
(1)水的温度降低到$0\ °\mathrm{C}$一定会结冰。()
(2)温度等于熔点时,晶体一定处于固液共存态。()
(3)同种晶体的熔点和它的凝固点相同。()
答案
解:
(1) ×
(2) ×
(3) √
(1) ×
(2) ×
(3) √
解析
【分析】
判断这三个说法的正误,需结合凝固的条件、晶体在熔点时的状态、熔点与凝固点的关系分析:(1)水结冰(凝固)需满足温度达凝固点且持续放热,仅达0℃但不放热不会结冰;(2)晶体在熔点时可能是固态、液态或固液共存态,并非一定是固液共存;(3)同种晶体的熔点和凝固点相同,是晶体的基本性质。
【解析】
(1) 水凝固成冰的条件是温度达到凝固点(0℃)且持续向外放热,若水的温度降至0℃但无法继续放热,则不会结冰,故该说法错误,打“×”。
(2) 晶体温度等于熔点时,存在固态(初始状态)、液态(熔化完成)、固液共存态三种可能,并非一定处于固液共存态,故该说法错误,打“×”。
(3) 同种晶体的熔点和凝固点相同,例如冰的熔点为0℃,水的凝固点也为0℃,故该说法正确,打“√”。
【答案】
(1)× (2)× (3)√
【知识点】
凝固的条件、晶体的熔点与凝固点
【点评】
本题考查热学中晶体物态变化的基础知识点,重点考查凝固的条件、晶体在熔点的状态特点、熔点与凝固点的关系,是热学常考基础题,易错点为忽略凝固的放热条件和晶体在熔点的多种状态,需准确理解概念。
【难度系数】
0.4
判断这三个说法的正误,需结合凝固的条件、晶体在熔点时的状态、熔点与凝固点的关系分析:(1)水结冰(凝固)需满足温度达凝固点且持续放热,仅达0℃但不放热不会结冰;(2)晶体在熔点时可能是固态、液态或固液共存态,并非一定是固液共存;(3)同种晶体的熔点和凝固点相同,是晶体的基本性质。
【解析】
(1) 水凝固成冰的条件是温度达到凝固点(0℃)且持续向外放热,若水的温度降至0℃但无法继续放热,则不会结冰,故该说法错误,打“×”。
(2) 晶体温度等于熔点时,存在固态(初始状态)、液态(熔化完成)、固液共存态三种可能,并非一定处于固液共存态,故该说法错误,打“×”。
(3) 同种晶体的熔点和凝固点相同,例如冰的熔点为0℃,水的凝固点也为0℃,故该说法正确,打“√”。
【答案】
(1)× (2)× (3)√
【知识点】
凝固的条件、晶体的熔点与凝固点
【点评】
本题考查热学中晶体物态变化的基础知识点,重点考查凝固的条件、晶体在熔点的状态特点、熔点与凝固点的关系,是热学常考基础题,易错点为忽略凝固的放热条件和晶体在熔点的多种状态,需准确理解概念。
【难度系数】
0.4
1.在某市区公园内矗立着一座公牛的铜像,用铜块浇铸铜像的过程中,发生的物态变化()
A.只有凝固过程
B.只有熔化过程
C.先熔化后凝固
D.先凝固后熔化
A.只有凝固过程
B.只有熔化过程
C.先熔化后凝固
D.先凝固后熔化
答案
C
解析
【分析】
要判断浇铸铜像过程中的物态变化,需先明确浇铸的两个关键步骤:第一步是将固态铜块转化为液态铜,第二步是将液态铜转化为固态铜像。结合物态变化的定义,就能确定对应的变化类型。
【解析】
用铜块浇铸铜像时,首先需要将固态的铜块加热,使其变为液态的铜,这个过程是熔化;之后将液态铜倒入模具中冷却,最终变成固态的铜像,这个过程是凝固。因此整个过程发生的物态变化是先熔化后凝固,对应选项C。
【答案】
C
【知识点】
物态变化、熔化、凝固
【点评】
本题结合生活中的浇铸实例考查物态变化的判断,核心是理清浇铸过程的两个阶段,区分熔化和凝固的概念,属于基础题型,侧重对基础知识点的应用。
【难度系数】
0.8
要判断浇铸铜像过程中的物态变化,需先明确浇铸的两个关键步骤:第一步是将固态铜块转化为液态铜,第二步是将液态铜转化为固态铜像。结合物态变化的定义,就能确定对应的变化类型。
【解析】
用铜块浇铸铜像时,首先需要将固态的铜块加热,使其变为液态的铜,这个过程是熔化;之后将液态铜倒入模具中冷却,最终变成固态的铜像,这个过程是凝固。因此整个过程发生的物态变化是先熔化后凝固,对应选项C。
【答案】
C
【知识点】
物态变化、熔化、凝固
【点评】
本题结合生活中的浇铸实例考查物态变化的判断,核心是理清浇铸过程的两个阶段,区分熔化和凝固的概念,属于基础题型,侧重对基础知识点的应用。
【难度系数】
0.8
2. 下列物质中属于非晶体的是 ()
①沥青;②海波;③冰;④玻璃;⑤铝。
A.①②③
B.③⑤
C.②④
D.①④
①沥青;②海波;③冰;④玻璃;⑤铝。
A.①②③
B.③⑤
C.②④
D.①④
答案
D
解析
【分析】
要判断物质是否为非晶体,需先明确晶体和非晶体的核心区别:晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点;同时需牢记常见的晶体与非晶体实例,再逐一分析题目给出的物质,最后匹配选项得出答案。
【解析】
逐个分析各物质:
1. ①沥青:没有固定熔点,属于非晶体;
2. ②海波(硫代硫酸钠):有固定熔点,属于晶体;
3. ③冰:水的固态形式,有固定熔点,属于晶体;
4. ④玻璃:没有固定熔点,属于非晶体;
5. ⑤铝:金属,有固定熔点,属于晶体。
因此非晶体为①和④,对应选项D。
【答案】
D
【知识点】
晶体与非晶体的区别、常见晶体和非晶体实例
【点评】
本题考查晶体与非晶体的基础概念,属于物理热学部分的识记类题目,核心是牢记常见晶体和非晶体的实例,难度较低,只要准确记忆即可得分。
【难度系数】
0.6
要判断物质是否为非晶体,需先明确晶体和非晶体的核心区别:晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点;同时需牢记常见的晶体与非晶体实例,再逐一分析题目给出的物质,最后匹配选项得出答案。
【解析】
逐个分析各物质:
1. ①沥青:没有固定熔点,属于非晶体;
2. ②海波(硫代硫酸钠):有固定熔点,属于晶体;
3. ③冰:水的固态形式,有固定熔点,属于晶体;
4. ④玻璃:没有固定熔点,属于非晶体;
5. ⑤铝:金属,有固定熔点,属于晶体。
因此非晶体为①和④,对应选项D。
【答案】
D
【知识点】
晶体与非晶体的区别、常见晶体和非晶体实例
【点评】
本题考查晶体与非晶体的基础概念,属于物理热学部分的识记类题目,核心是牢记常见晶体和非晶体的实例,难度较低,只要准确记忆即可得分。
【难度系数】
0.6
3.炎热的夏天,课桌上一个杯子中有一把金属勺,把热水瓶中的开水(温度略低于$100\ °\mathrm{C}$)倒入杯中,一会儿金属勺熔化了。当杯中的水温降为室温($26\ °\mathrm{C}$)后,杯中凝固出一金属块。关于这种金属,下列判断正确的是 ()
A.该金属熔点高于$100\ °\mathrm{C}$
B.该金属熔点低于$26\ °\mathrm{C}$
C.该金属凝固点高于$100\ °\mathrm{C}$
D.该金属凝固点低于$100\ °\mathrm{C}$
A.该金属熔点高于$100\ °\mathrm{C}$
B.该金属熔点低于$26\ °\mathrm{C}$
C.该金属凝固点高于$100\ °\mathrm{C}$
D.该金属凝固点低于$100\ °\mathrm{C}$
答案
D
解析
【分析】
要解决这道题,需明确晶体的熔点和凝固点是同一温度,且晶体熔化的条件是达到熔点并继续吸热,凝固的条件是达到凝固点并继续放热。首先根据金属勺在开水中熔化的现象,判断金属熔点的范围;再根据水温降到室温后金属凝固的现象,判断金属凝固点的范围,最后结合选项逐一分析即可。
【解析】
1. 晶体的熔点和凝固点是同一温度,熔化时温度达到熔点且持续吸热,凝固时温度达到凝固点且持续放热。
2. 金属勺在略低于100℃的开水中熔化,说明此时水温达到了金属的熔点,即金属的熔点略低于100℃(若熔点高于100℃,则无法在低于100℃的开水中熔化)。
3. 当水温降到26℃时金属凝固,说明此时水温低于金属的凝固点,即金属的凝固点高于26℃(若凝固点低于26℃,则水温降到26℃时无法达到凝固点,不会凝固)。
4. 结合同一晶体的凝固点等于熔点,可知金属的凝固点高于26℃且低于100℃。
5. 分析选项:
A选项:熔点高于100℃,错误,不符合金属在低于100℃的开水中熔化的条件;
B选项:熔点低于26℃,错误,若熔点低于26℃,水温降到26℃时金属无法凝固;
C选项:凝固点高于100℃,错误,若凝固点高于100℃,水温降到100℃时才会凝固,与题目中26℃才凝固矛盾;
D选项:凝固点低于100℃,正确,符合上述分析。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点与凝固点、熔化和凝固的条件
【点评】
本题围绕晶体熔化和凝固的核心知识点展开,关键是理解同一晶体熔点与凝固点的关系,以及熔化、凝固的温度条件,属于基础应用类题目,需结合题目中的温度变化逻辑分析,难度适中。
【难度系数】
0.5
要解决这道题,需明确晶体的熔点和凝固点是同一温度,且晶体熔化的条件是达到熔点并继续吸热,凝固的条件是达到凝固点并继续放热。首先根据金属勺在开水中熔化的现象,判断金属熔点的范围;再根据水温降到室温后金属凝固的现象,判断金属凝固点的范围,最后结合选项逐一分析即可。
【解析】
1. 晶体的熔点和凝固点是同一温度,熔化时温度达到熔点且持续吸热,凝固时温度达到凝固点且持续放热。
2. 金属勺在略低于100℃的开水中熔化,说明此时水温达到了金属的熔点,即金属的熔点略低于100℃(若熔点高于100℃,则无法在低于100℃的开水中熔化)。
3. 当水温降到26℃时金属凝固,说明此时水温低于金属的凝固点,即金属的凝固点高于26℃(若凝固点低于26℃,则水温降到26℃时无法达到凝固点,不会凝固)。
4. 结合同一晶体的凝固点等于熔点,可知金属的凝固点高于26℃且低于100℃。
5. 分析选项:
A选项:熔点高于100℃,错误,不符合金属在低于100℃的开水中熔化的条件;
B选项:熔点低于26℃,错误,若熔点低于26℃,水温降到26℃时金属无法凝固;
C选项:凝固点高于100℃,错误,若凝固点高于100℃,水温降到100℃时才会凝固,与题目中26℃才凝固矛盾;
D选项:凝固点低于100℃,正确,符合上述分析。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点与凝固点、熔化和凝固的条件
【点评】
本题围绕晶体熔化和凝固的核心知识点展开,关键是理解同一晶体熔点与凝固点的关系,以及熔化、凝固的温度条件,属于基础应用类题目,需结合题目中的温度变化逻辑分析,难度适中。
【难度系数】
0.5
登录