2. 晶体熔化成液体时有确定的温度(如完成后的图3-2-4所示),液体凝固成晶体时也有确定的温度(如图3-2-8甲所示),这个温度叫凝固点。同一物质的凝固点和它的熔点相同。非晶体没有固定的凝固温度(如图3-2-8乙所示)。

(1)在图3-2-8甲中,EF、FG、GH各段的温度随时间怎样变化?各段物质分别处于什么状态?整个过程中物质是在吸热还是在放热?
(2)在图3-2-8乙中,物质凝固成非晶体时温度怎样变化?此过程中物质是在吸热还是在放热?
归纳:固态 $\xrightleftharpoons[凝固(放热)]{熔化(吸热)}$ 液态。
晶体的熔化或凝固过程中,温度保持不变。
(1)在图3-2-8甲中,EF、FG、GH各段的温度随时间怎样变化?各段物质分别处于什么状态?整个过程中物质是在吸热还是在放热?
(2)在图3-2-8乙中,物质凝固成非晶体时温度怎样变化?此过程中物质是在吸热还是在放热?
归纳:固态 $\xrightleftharpoons[凝固(放热)]{熔化(吸热)}$ 液态。
晶体的熔化或凝固过程中,温度保持不变。
答案
(1) EF段温度降低,FG段温度不变,GH段温度降低;EF段物质处于液态,FG段物质处于固液共存状态,GH段物质处于固态;整个过程中物质均在放热。
(2) 整个过程中物质温度降低,且物质均在放热。
(2) 整个过程中物质温度降低,且物质均在放热。
解析
【分析】
要解答本题,需掌握晶体和非晶体凝固的核心特点:晶体凝固时温度保持不变,存在固定的凝固点,凝固过程中为固液共存状态;非晶体凝固时温度持续降低,无固定凝固温度。观察图甲(晶体凝固曲线),将其分为EF、FG、GH三段,分别对应液态降温、凝固过程、固态降温;图乙为非晶体凝固曲线,温度全程下降。同时,凝固是物质从液态变为固态的过程,该过程始终放热,与晶体、非晶体无关。
【解析】
(1)分析图甲(晶体凝固曲线):
① EF段:温度随时间增加逐渐降低,此时物质尚未开始凝固,处于液态;
② FG段:温度保持不变,是晶体的凝固过程,物质处于固液共存状态;
③ GH段:温度随时间增加继续降低,物质已完全凝固,处于固态;
晶体凝固的整个过程(EF、FG、GH段)均为放热过程。
(2)分析图乙(非晶体凝固曲线):
曲线全程呈下降趋势,说明非晶体凝固时温度持续降低;非晶体凝固过程同样是放热过程。
【答案】
(1) EF段温度降低,FG段温度不变,GH段温度降低;EF段物质处于液态,FG段物质处于固液共存状态,GH段物质处于固态;整个过程中物质均在放热。
(2) 整个过程中物质温度降低,且物质均在放热。
【知识点】
晶体凝固特点、非晶体凝固特点、凝固的放热性
【点评】
本题围绕晶体与非晶体的凝固特点展开,核心是区分两者凝固时的温度变化差异,同时明确凝固过程的吸放热情况,属于基础概念应用类题目,需准确记忆相关知识点。
【难度系数】
0.6
要解答本题,需掌握晶体和非晶体凝固的核心特点:晶体凝固时温度保持不变,存在固定的凝固点,凝固过程中为固液共存状态;非晶体凝固时温度持续降低,无固定凝固温度。观察图甲(晶体凝固曲线),将其分为EF、FG、GH三段,分别对应液态降温、凝固过程、固态降温;图乙为非晶体凝固曲线,温度全程下降。同时,凝固是物质从液态变为固态的过程,该过程始终放热,与晶体、非晶体无关。
【解析】
(1)分析图甲(晶体凝固曲线):
① EF段:温度随时间增加逐渐降低,此时物质尚未开始凝固,处于液态;
② FG段:温度保持不变,是晶体的凝固过程,物质处于固液共存状态;
③ GH段:温度随时间增加继续降低,物质已完全凝固,处于固态;
晶体凝固的整个过程(EF、FG、GH段)均为放热过程。
(2)分析图乙(非晶体凝固曲线):
曲线全程呈下降趋势,说明非晶体凝固时温度持续降低;非晶体凝固过程同样是放热过程。
【答案】
(1) EF段温度降低,FG段温度不变,GH段温度降低;EF段物质处于液态,FG段物质处于固液共存状态,GH段物质处于固态;整个过程中物质均在放热。
(2) 整个过程中物质温度降低,且物质均在放热。
【知识点】
晶体凝固特点、非晶体凝固特点、凝固的放热性
【点评】
本题围绕晶体与非晶体的凝固特点展开,核心是区分两者凝固时的温度变化差异,同时明确凝固过程的吸放热情况,属于基础概念应用类题目,需准确记忆相关知识点。
【难度系数】
0.6
1. 右表列出了几种晶体在标准大气压下的熔点。
(1)由表可知,在标准大气压下,-41 ℃的水银是

(2)黑龙江省北部最低气温曾经达到-52.3 ℃,这时还能使用水银温度计测量气温吗?为什么?
(3)用酒精灯给固态钨加热,钨会熔化吗?为什么?(酒精灯火焰温度约为500 ℃)
(1)由表可知,在标准大气压下,-41 ℃的水银是
固
态,0 ℃的水银是液
态。(均选填“固”或“液”)水银从固态变成液态的过程,发生的物态变化是熔化
,此过程需要吸热
(选填“吸热”或“放热”)。(2)黑龙江省北部最低气温曾经达到-52.3 ℃,这时还能使用水银温度计测量气温吗?为什么?
(3)用酒精灯给固态钨加热,钨会熔化吗?为什么?(酒精灯火焰温度约为500 ℃)
答案
1. (1)固 液 熔化 吸热
(2)不能,因为当温度达到-52.3 ℃时,水银不是液态,无法利用液体温度计的工作原理——液体的热胀冷缩规律工作。
(3)不会,因为酒精灯火焰温度低于固态钨的熔点3 410 ℃,所以固态钨不会熔化。
(2)不能,因为当温度达到-52.3 ℃时,水银不是液态,无法利用液体温度计的工作原理——液体的热胀冷缩规律工作。
(3)不会,因为酒精灯火焰温度低于固态钨的熔点3 410 ℃,所以固态钨不会熔化。
解析
【分析】
要解决这道题,需明确晶体熔点与物质状态的关系:当温度低于晶体熔点时,物质为固态;等于熔点时可能为固液共存态;高于熔点时为液态。同时,固态变液态的物态变化是熔化,熔化吸热;液体温度计利用液体热胀冷缩工作,需保证测温物质为液态;晶体熔化的条件是达到熔点且继续吸热,温度未达熔点则不会熔化。
【解析】
(1)由表格可知,水银的熔点为-39℃。-41℃低于水银的熔点,此时水银为固态;0℃高于水银的熔点,此时水银为液态。固态变为液态的物态变化是熔化,熔化过程需要吸热。
(2)水银温度计依靠液体热胀冷缩工作,当气温为-52.3℃时,该温度低于水银的熔点-39℃,此时水银为固态,无法发生热胀冷缩,因此不能使用水银温度计测量气温。
(3)晶体熔化需要温度达到熔点且继续吸热。固态钨的熔点为3410℃,酒精灯火焰温度约为500℃,远低于钨的熔点,钨无法达到熔点,因此不会熔化。
【答案】
(1)固 液 熔化 吸热;(2)不能,因为当温度达到-52.3 ℃时,水银不是液态,无法利用液体温度计的工作原理——液体的热胀冷缩规律工作;(3)不会,因为酒精灯火焰温度低于固态钨的熔点3410 ℃,所以固态钨不会熔化。
【知识点】
晶体熔点、物态变化、温度计原理
【点评】
本题围绕晶体熔点的应用展开,结合物态变化和温度计工作原理,考查初中热学基础知识点的理解与应用,难度适中。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需明确晶体熔点与物质状态的关系:当温度低于晶体熔点时,物质为固态;等于熔点时可能为固液共存态;高于熔点时为液态。同时,固态变液态的物态变化是熔化,熔化吸热;液体温度计利用液体热胀冷缩工作,需保证测温物质为液态;晶体熔化的条件是达到熔点且继续吸热,温度未达熔点则不会熔化。
【解析】
(1)由表格可知,水银的熔点为-39℃。-41℃低于水银的熔点,此时水银为固态;0℃高于水银的熔点,此时水银为液态。固态变为液态的物态变化是熔化,熔化过程需要吸热。
(2)水银温度计依靠液体热胀冷缩工作,当气温为-52.3℃时,该温度低于水银的熔点-39℃,此时水银为固态,无法发生热胀冷缩,因此不能使用水银温度计测量气温。
(3)晶体熔化需要温度达到熔点且继续吸热。固态钨的熔点为3410℃,酒精灯火焰温度约为500℃,远低于钨的熔点,钨无法达到熔点,因此不会熔化。
【答案】
(1)固 液 熔化 吸热;(2)不能,因为当温度达到-52.3 ℃时,水银不是液态,无法利用液体温度计的工作原理——液体的热胀冷缩规律工作;(3)不会,因为酒精灯火焰温度低于固态钨的熔点3410 ℃,所以固态钨不会熔化。
【知识点】
晶体熔点、物态变化、温度计原理
【点评】
本题围绕晶体熔点的应用展开,结合物态变化和温度计工作原理,考查初中热学基础知识点的理解与应用,难度适中。
【难度系数】
0.7
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